ansys双向ansys地震分析析怎么操作

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ANSYS Mechanical 功能特点
您可方便地配置和求解静态/瞬态分析,分析部件和装配体的线性及非线性屈曲。该软件结合使用了子建模和子结构化等建模技术。
几何非线性
该功能特点可帮助您捕获施加给结构的载荷所引起的刚度变化,从而确保您的仿真将应力刚化、大应变和大挠曲考虑在内。
ANSYS Mechanical提供大量的材料模型,可用于捕获工程中使用的各种材料。
其他材料模型
Isotropic/orthotropic elasticity
Multilinear elasticity
Hyperelasticity
Anisotropic hyperelasticity
Bergstrom&Boyce&Mullins effect
Plasticity
Visco-elasticity
Viscoplasticity
Cast iron plasticity
Drucker&Prager
Shape memory alloy
Swelling material model
Gasket material
Gurson damage
ANSYS Mechanical为您提供了多种产品选项,可用于捕获装配体各部件间接触或接头相互作用。您可以修改接触设置和选项,并添加额外的手动接触定义。这种自动化接触生成工具能检测并加快接触对的创建,其包含有较为复杂的效应,例如摩擦、垫圈、承载接触和断裂法。
模态、谐波、频谱、随机和转子动力学分析功能可帮助您了解不同环境中的固有频率、强制振动、地震和运输等在产品使用寿命中如何影响结构。
ANSYS Mechanical可帮助您开展产品的稳态和瞬态分析,包括传导、对流和辐射效应。它还能够为相变和温变材料建模,确保实现精确的仿真。
您可以通过为接头建模(完美和非完美)以及定义衬套和轴承的刚度,方便地仿真机械运动。ANSYS Mechanical能够弹性行为和刚性行为之间切换部件,这让您能够更快速地运行计算。
ANSYS Mechanical可用于为复合材料的复杂行为建模。您可以检查材料定义、首层和最终层失效模式以及层状复合材料的分离。使用新增加的ANSYS Composite PrepPost仿真功能可以进行复杂的层定义和固挤压,还可以执行更详细的后处理。
ANSYS Workbench可帮助您从其它分析系统提取数据,运用其它仿真结果轻松地建立案例研究。您可以使用拖放式多物理场功能从外部文件、其它机械系统或其它物理场映射数据。最终可以得到吻合的网格。此外,您还可以精确地将它们内插到新的网格上。使用Workbench平台内的自动化工具,您可以提取2D数据并将其映射到兼容的3D模型上。您还可以通过全耦合方式或运用协同仿真方法充分发挥ANSYS Mechanical的功能。
您可以使用ANSYS Mechanical来分析不同物理现象间的相互作用,从而更好地仿真实际条件。ANSYS Mechanical支持下列类型的相互作用:
电热相互作用
电热-结构相互作用
其它耦合相互作用
几何结构与网格生成
您可通过ANSYS结构分析软件直接使用现有的本地CAD几何模型,无需转换成IGES或其他中间几何格式。 ANSYS软件向最流行的CAD系统提供双向的整合方案已逾10年。ANSYS软件还直接整合到CAD中的菜单栏,这样就能从CAD系统中轻松地调用先进的ANSYS仿真技术。
高性能计算(HPC)
当今的计算环境让用户能够访问前所未有的强大功能。接触检测、网格生成和求解等工作都能从当今日益增多的计算机内核中受益匪浅。网格并行生成可显著缩短求解器建模时间,这样相应地加快了接触检测的速度。
求解器功能
ANSYS结构分析软件提供了一个庞大的开箱即用型方程求解器库。该库包含稀疏直接求解器、预条件共轭梯度(PCG)迭代求解器、雅各比共轭梯度(JCG)求解器等。此外, PCG、JCG和稀疏求解器的分布式版本还可通过并行处理用于大规模计算中。通过将我们的并行算法与GPU的功能相结合,您能够进一步缩短大型模型所需的求解时间。
ANSYS提供的变量化技术能加快环状结构常规模式的计算速度,尤其是在需要使用大量谐波指数的时候。谐波分析中常用到的扫频等功能也能从变量化技术中大获裨益。一般可提速3-10倍不等。使用相同的原理,瞬态热分析和特定类型的非线性结构瞬态问题也能在更短的时间完成计算。
求解器类型
Distributed Memory
您可以通过多种途径探索设计并高效地用文档记录设计结果。ANSYS结构分析软件提供即时报告生成功能,能够以方便的格式(HTML、Microsoft& Word或Microsoft& PowerPoint&)采集模型的所有技术数据和图片。
当前一代的ANSYS单元技术在统一的理论基础之上,结合最先进的算法,提供了丰富的功能。ANSYS结构分析软件提供包括梁、管道、壳体、固体、2D平面/轴对称和3D轴对称单元在内的大型单元库,适用于复合材料、屈曲和倒塌分析、动力学分析和非线性等广泛应用。该单元库还包含垫圈、接头、界面单元和用于复合材料的分层单元等专用单元。
这些单元具有一流的性能和功能。它们支持先进的材料模型和方法,例如网格重新剖分/重新分区、断裂力学和耦合场,同时还能满足分布式求解器处理需要。
2-D quad/tri
Hexa/tetra/wedge/pyramid
Layered solids
Solid shell
4-node tetra (stabilized)
耦合场单元
Pore pressure elements
Fluid&thermal
Magnetostructural
Thermal&electric
Hydrostatic fluid elements
Rebars/reinforcements
Links/pipes/elbow
Springs/joints
Cohesives zone
User elements
Lower/higher order
Layered shells
Multi-material beam analysis
Beam cross section definition
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结构力学第三章习题解析
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你可能喜欢滑移隔震结构滑移量的ANSYS分析--《西安建筑科技大学》2007年硕士论文
滑移隔震结构滑移量的ANSYS分析
【摘要】:
滑移隔震技术具有很好的隔震效果,是一条适合我国国情的抗震途径,因其简单、方便和性能可靠等特点,在工程上具有广阔的应用前景。然而,目前对于滑移量的控制一直没有理想的解决方法。本课题对滑移隔震结构的滑移隔震位移量进行研究,以期找到主控位移变化的因素,减少设计对滑移量确定的盲目性。
论文通过三层框架有限元模型的ANSYS分析,分别考虑了地震动三要素(峰值、频谱、持时)、结构自身动力特性(阻尼比、自振周期)、摩擦系数、场地类别变化以及双向地震波等因素,分析了结构基底滑移位移量受各种因素影响的变化规律,最后,提出了滑移隔震结构在设计上一些参数的选择及应用范围,为滑移隔震结构设计提供了参考依据。
【关键词】:
【学位授予单位】:西安建筑科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2007【分类号】:TU352.12【目录】:
Abstract4-7
1 绪论7-17
1.1 引言7-8
1.2 结构震动控制的研究现状8-9
1.3 基础隔震结构体系的工作原理9-11
1.4 结构中常见的几种摩擦隔震体系11-12
1.5 基础隔震结构的发展12-14
1.6 基础滑移隔震结构的发展现状14-15
1.7 本文研究的内容和目的15-17
2 基础摩擦滑移隔震体系的动力分析17-28
2.1 基础滑移隔震原理17
2.2 纯摩擦隔震结构隔震层滑移量的计算17-21
2.3 基本方程的建立21-24
2.3.1 啮合状态时的运动方程21-23
2.3.2 滑动状态时的运动方程23-24
2.3.3 隔震体系的滑动判别条件24
2.4 时程计算方法24-27
2.5 本章小结27-28
3 滑移隔震结构的抗倾覆稳定性分析28-35
3.1 滑移隔震结构抗倾覆稳定性分析28
3.2 单质点结构的滑动隔震自身稳定条件28-29
3.3 多质点结构的滑动振动惯性力特性及自身抗倾覆稳定条件29-33
3.3.1 多质点结构滑动振动的总水平惯性力29-31
3.3.2 多质点结构滑动隔震的自身稳定条件31-33
3.3 本章小节33-35
4 纯摩擦滑移隔震体系模型的建立35-44
4.1 引言35
4.1.1 计算方法选择35
4.1.2 时程分析法的目的35
4.2 计算模型的建立35-39
4.2.1 模型概况36-39
4.3 地震波的选取39-43
4.3.1 输入地震波的原则39-40
4.3.2 使用地震波情况40-43
4.4 本章小结43-44
5 纯摩擦滑移隔震结构的动力时程分析44-71
5.1 非隔震结构及基底摩擦滑移隔震结构振型分析44-47
5.2 基础滑移隔震结构的时程反应分析47
5.3 隔震层滑移位移的计算分析47-69
5.3.1 不同摩擦系数对隔震层滑移位移量的影响47-52
5.3.2 不同地震烈度对隔震层滑移位移量的影响52-54
5.3.3 持时及场地类别对滑移位移量的影响54-55
5.3.4 不同结构阻尼比对滑移位移量的影响55-60
5.3.5 不同结构基本周期对滑移位移量的影响60-62
5.3.6 双向地震波共同作用下隔震结构基底滑移量的分析62-69
5.4 本章小结69-71
6 结论与展望71-73
6.1 结论71-72
6.2 展望72-73
参考文献74-77
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支持CAJ、PDF文件格式
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