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ANSYS与ABAQUS稳定性分析比较转载-来自结构工程师崔家春的
ANSYS与ABAQUS稳定性分析比较(转载-来自崔家春的个人空间)
算例描述:
为了能体现出一般性,我故意找了一个比较大的结构。这是一个单层网壳结构,最大尺寸在90m左右,杆件长度在1.13m-3.63m之间,截面形式为箱型截面;构件布置见下图。荷载任意挑选一个标准组合(具体是哪个不记得,只是验证软件单元特征,没有关系)。
在ANSYS软件中分别采用BEAM44、BEAM188和BEAM189进行计算。分析结果见下文。
?
ANSYS BEAM44分析结果
? E1 E2 E3 E4 E5 N1 6.10 6.36 7.11 7.43 8.03 N2 6.08 6.34 7.08 7.40 7.99 N3 6.08 6.34 7.08 7.40 7.98 N4 6.08 6.34 7.08 7.39 7.98 备注:表格中N1、N2分别代表每根构件采用1、2个单元;E1、E2代表第1、2阶屈曲荷载因子;
ANSYS BEAM188分析结果
? E1 E2 E3 E4 E5 N1 6.81 7.09 8.15 8.61 9.35 N2 6.25 6.52 7.34 7.69 8.34 N3 6.15 6.42 7.19 7.53 8.14 N4 6.12 6.38 7.14 7.47 8.07 N5 6.10 6.36 7.12 7.44 8.04 N6 6.09 6.35 7.10 7.43 8.02 N7 6.09 6.35 7.10 7.42 8.01 N8 6.08 6.34 7.09 7.41 8.00 N9 6.08 6.34 7.09 7.41 7.99 N10 6.08 6.34 7.09 7.40 7.99 ANSYS BEAM189分析结果
? E1 E2 E3 E4 E5 N1 6.10 6.36 7.12 7.44 8.05 N2 6.07 6.33 7.08 7.40 7.98 N3 6.07 6.33 7.08 7.39 7.98 N4 6.07 6.33 7.08 7.39 7.97 由表格可以看出,利用ANSYS软件进行Buckling分析时,不同BEAM单元类型对单元剖分数量的要求。
(1)?????? BEAM44BEAM189对单元的剖分数量要求较低,每根构件采用1个单元和采用2、3、4个单元时计算结果相差不大,在工程上这种误差应该是可以接受的。
(2)?????? BEAM1885个BEAM188单元计算结果才与采用1个BEAM44或BEAM189单元计算结果相同。
(3)?????? ANSYS进行Buckling分析时,以选用BEAM44与BEAM189单元为佳。
(4)?????? BEAM44单元时,虽然每根杆件采用1个单元和多个单元计算结果相差不大,但是本人还是建议每根杆件选用2至3个单元。理论上对于每根构件而言,在设计时已经保证了其稳定性,但是我们也可以在整体稳定性分析过程中进一步对其进行校核。如果采用1个单元,就达不到这个效果。
(5)?????? 189单元是最好不过啦,不过考虑其是3节点单元,有时候从其它软件数据转过来时可能会有点不方便。
(6)?????? BEAM44单元不能考虑材料非线性,在前后延续上还是采用BEAM189比较好,而且3节点单元在单元剖分数量上要求也较低。
?
下面给出每种单元计算得到的屈曲模态(每行从左到右分别为第1、2、3阶):
?
?BEAM44单元计算结果
?
?
??
?BEAM188单元计算结果
?
??
BEAM189单元计算结果
从振型图可以看出,不同单元类型、不同单元剖分数量条件下计算得到的屈曲模态是相同的,虽然屈曲荷载因子有所不同。
在ABAQUS软件中,常用的梁单元有B31、B32和B33。其中B31和B33是两节点单元,而B32是三节点单元。仍采用上文ANSYS分析对象为模型,计算结果见下文。
ABAQUS B31分析结果
? E1 E2 E3 E4 E5 N1 6.22 6.49 7.26 7.58 8.24 N2 6.02 6.28 7.00 7.30 7.49 N3 5.99 6.25 6.95 7.25 7.85 N4 5.97 6.23 6.93 7.23 7.83 N5 5.97 6.23 6.92 7.23 7.82 备注:表格中N1、N2分别代表每根构件采用1、2个单元;E1、E2代表第1、2阶屈曲荷载因子;
ABAQUS B32单元分析结果
? E1 E2 E3 E4 E5 N1 5.99 6.25 6.96 7.26 7.88 N2 5.96 6.22 6.91 7.21 7.80 N3 5.96 6.22 6.91 7.21 7.80 N4
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