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abaqus——MPC问题多点约束解析
6.MPC—多点约束
1.1 MPC定义
MPC(Multi-point constraints)即多点约束,在有限元计算中应用很广泛,它允许在计算模型不同的自由度之间强加约束。定义一种节点自由度的耦合关系,即以一个节点的某几个自由度为标准值,然后令其它指定的节点的某几个自由度与这个标准值建立某种关系。
在不同的求解器模版下可以在patran中定义不同的MPC,比较常用的有等,具体的使用根据计算模型来定。RBAR、RBE1、RBE2建立的是刚,局部刚度是无限大的1)描述非常刚硬的结构单元。结构模型中元件,刚硬元件和柔软元件比,它是刚性的。如果用大刚度的弹性单元模拟刚硬,会造成病态解原因是,刚度矩阵中对角系数差别太大,引起矩阵病态。应用适当的约束方程来代替刚硬的弹性单元,创建更为合理的有限元模型。在不同类型的单元间传递载荷。如有限元模型中,包含三维实体单元和壳体单元。模型看来成功,没。但是求解刚度矩阵奇异的。原因是无法将壳体单元上的力偶传递到实体单元上。为了消除这种奇异性,必须建立一种连接,作用是在实体中建立一个耦合,以承受壳体力偶。任意方向的约束。当某节点可以沿着不平行于坐标轴的某个边界运动时,就需要定义一个约束方程,这个方程反映垂直于此边界的运动的约束刚性连杆1.4 MPC分类
用于定义某节点的位移与其他若干节点的位移的函数关系,该函数是一个一次多项式具体方程如下所示:U0 = C1U1 + C2U2 + C3U3 + ... + CnUn + C0
式中U0为从自由度,Ui为主自由度,C0为常数项固定的多点约束。其将若干个依赖节点与某个独立节点相互固定,从而使依赖节点的所有自由度与独立节点保持一致,包括位移也保持一致。这种多点约束在用曲面模拟板状实体时,可以连接不同的平面,从而可以使不同的曲面连接起来。RSSCON 142 GRID 1 205 201
RSSCON 143 GRID 22 206 202
RSSCON 144 GRID 43 207 203
RSSCON 145 GRID 64 208 204
式中,1为板壳单元边上的节点,205、201为对应与节点1的三维体单元上节点,依次类推。
另外,板-体连接也可用RBE3单元来实现。
Cyclic Symmetry 在两个不同的区域之间,建立一组柱面对称的多点约束边界条件(轴对称的多点约束边界条件)。从patran的相应界面中可见,需要选择一个柱坐标系,该坐标系的Z轴作为对称轴,在“Dependent Region”和Independent Region文本框中,输入依赖节点和独立节点,依赖节点和独立节点必须成对出现,而且,各节点对的角度差应该相等。在两个相一致的区域的节点之间,定义一个滑动曲面。对应节点间的移动自由度(即垂直于该曲面方向)被约束,但其他方向上保持自由。Independent只需定义节点,而不必指定自由度,因为他包含节点的6个自由度Independent需要指定节点自由度。
RBE2单元的使用范围:
焊接:
扭矩施加
薄壁圆筒自由膨胀
RBE3 柔性单元,RBE3单元在分配载荷(力和力矩)方面是一个强有力的工具。与RBER和RBE1单元不同的是,其在计算中不会增加系统的刚度。力和力矩在RBE3单元的作用下,通过相应的权值,被从节点分配到一序列主节点上,且RBE3的Independent自由度最好不要有旋转自由度RBE3单元工作原理如下:
(1)将参考节点载荷(力与力矩)等效移至主节点围成面域的中心节点CG,生成新的力与力矩
(2)将CG节点的力与力矩按照相应的权值,分配到各主节点上
各主节点获得的力,
加上由力矩产生的力,
RBE3单元的定义卡片如下所示:
RBE3 EID REFGRID REFC WT1 C1 G1,1 G1,2 G1,3 WT2 C2 G2,1 G2,2 -etc.- WT3 C3 G3,1 G3,2 -etc.- WT4 C4 G4,1 G4,2 -etc.- “UM” GM1 CM1 GM2 CM2 GM3 CM3 GM4 CM4 GM5 CM5 -etc.- 式中
EID MPC编号,系统自动产生
REFGRID 参考节点(从节点)号
REFC 参考节点自由度
WTi 参考节点与主节点之间自由度的连接权值
Ci 主节点的自由度
Gi,j 对自由度Ci的主节点号
“UM” 防止系统产生刚体位移等
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