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2.1.3midasNFX(Designer)的分析功能
midasNFX(Designer)所提供的主要分析功能如下:
A.线性静态分析(LinearStaticAnalysis)
(
静力分析StaticAnalysis)的条件是作用的荷载不随时间改变,也可以假定为了荷载缓
慢渐进到达最大值后不再随时间改变.在实际工程中当作用荷载的频率小于结构最
低频率的1/4时可以视为了静力分析.
(Linear))
另外,线性是指作用在结构的荷载和物体的响应(位移、应力等的关系为了
线
性,一般来说应满足以下条件:
材料为了弹性满足虎克定律(应力和应变呈线性比例关系).(否那么为了材料非线性分
析)
发生的位移足够小不影响结构的刚度.(否那么进行几何非线性分析)
荷载作用过程中边界条件不发生改变.(否那么进行与接触分析类似的边界非线性
分析)
即线性静力分析是指在满足上述条件的结构上作用不随时间改变的荷载进行分析,
(
根据线性〞的特征对结果可以进行叠加.Superposition).
一般来说对线性静力分析结果要分析其(最大)位移和(最大)应力以及相对于许用应
力的平安系数.
最大位移最大作用力
B.模态分析(自由振动分析,NormalModesAnalysis,FreeVibrationAnalysis)
主要用于分析结构的固有动力特性,在没有外力和阻尼(Damping)的情况下计算结构的特征值
(Eigenvalue)
.通过自由振动分析可以得到的结构动力特性有固有频率(或固
在材料中输入为了重有周期)和各固有频率的振型等,而这些由结构的水平和刚度决定.
量(W)时,必须正确
的定义重力加速度对安装在有振动结构体上的部品,为了了防止发生共振(Resonance),最好事先用模态
(g)(:w/g)
.水平(CyclicLoad)
分析的方法来检测部品的固有频率(与结构体的频率或作用载荷的频率进行比拟).
一般来说像线性静力分析如2.1.2节的例如所示的流程一样,如果模型对称(几何形
状、荷载、边界条件全部对称)时,将对称局部设置对称边界条件后进行分析.但是即便是模型是对
称的,振型也可能是不对称的,所以对自由振动等特征值问题不能使用对称条件来分析.
1次模式形状6次模式形状8次模式形状
一般模态分析例如
C.线性屈曲分析(LinearBucklingAnalysis)
线性屈曲分析的目的是获得引起结构失稳的临界荷载.
失稳是在受压结构的面内应变能转换为了弯曲应变能时发生的,此时的荷载为了临界荷
载.在临界荷载作用下即便是荷载不再增加结构的弯曲变形也将继续增加.临界荷载的大小一般由
结构的几何尺寸、刚度以及支承方式决定.
线性屈曲分析也是解特征值的问题,计算的特征值
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