结构工程师:请避开有限元分析中个常见的“坑”腾讯云开发者社区

导读:近年来,随着有限元分析软件应用的普及,很多在过去仅仅局限于科研人员论文中的问题,逐步开始成为设计工程师的分析任务。但是另一方面,设计人员未必具备分析人员的知识储备,很多人对于结构分析缺乏有效的思路,甚至有的分析人员完全没有材料力学等相关的基本概念,在结构分析中往往会陷入各种误区,导致分析的效果大打折扣,甚至得出错误的结果。本文针对设计人员结构分析中常见的一些误区进行分析和讨论,希望引起结构分析人员的重视。本文讨论的问题仅限于建模思路和静力计算部分。

误区一:缺乏体系化的概念

很多人做结构分析,就连什么是结构都不清楚。结构是通过构件连接而构成的可承受荷载、起骨架作用的体系。一些人以为,只要会操作软件,就能够进行结构分析。殊不知,如果对于结构缺乏体系化的认知,就无法正确的计算分析,也不能起到验证设计思路的作用。

实际上,作为可承载的骨架体系,结构内部是存在荷载的传递路径的。比如下图所示的框架结构:

在竖向荷载(以自重为代表)作用下,框架结构的传力路径是荷载→楼板→次梁→框架梁→框架柱→基础。在水平荷载(以风荷载和水平地震作用为代表)作用下,框架结构的传力路径是各楼层节点(假设)→框架梁→框架柱→基础。

在机械和电子产品中,结构的传力路径往往没有建筑结构那样明确,在设计这些产品的结构时,更需要有结构体系的概念,否则就无法形成有效的设计思路,也就无法正确建模并通过仿真计算来验证设计的意图了。

还有的分析人员不能正确区分主体结构和附属结果、不能区分结构构件和非结构构件,建模的时候眉毛胡子一把抓,甚至错误地把非结构件当做结构构件,不但效率低下,而且把握不到分析的重点。这种现象说到底也是由于缺乏结构体系化概念引起的。

误区二:认为建模细节越多越好

有些分析人员总是纠结于各种模型中的细节问题,导入的三维模型上的一些细节特征,他希望能够一个不落地保留,总担心简化了哪个地方会导致计算不准确,因此不敢对分析对象进行必要的简化。比如:下图所示的一些表面凸起属于非受力的装饰,在结构分析中应采用经过简化处理后的右边的模型。这一类的特征在实体模型中是很常见的。当然,简化都是有依据的,如果过度简化可能导致应力异常、刚度改变、截面削弱,那就不是正确的简化了。

还有人在整体结构分析中总是热衷于保留螺栓、焊缝、接触部位等连接细节,说到底,这些问题的根源在于不能分清主次、结构概念不清晰。一般情况下,只是在局部分析(如:节点分析、子模型分析)时才需要考虑这些连接部位的模型细节,整体分析时则不需要在模型中保留这些连接细节,只需要根据连接的设计意图简化为刚性连接、耦合或约束方程即可,这样不仅分析思路明确,而且可以显著地提高分析的效率。

误区三:对网格划分存在误解

有的分析人员,尤其是初学者,往往对于网格划分存在认识上的误区,这些问题的存在,通常会使得分析效率低下、事倍功半。

有人片面地认为计算规模越大、网格划分越细结果就越准确。实际上,对于静力分析,根据基本概念,只需要在高应力梯度范围划分较为精密的网格,而在其他部位划分粗细适宜的网格,就能够在相对合理的计算规模下得到问题的精确解答。

还有人一味地执着于划分所谓全六面体网格,在网格划分环节花费大量精力,甚至会因为无法划分成功而放弃计算。事实上,用带有中间节点的四面体网格,同样能够得到较高精度的解答。这一点通过六面体和四面体两种不同的网格,对同一问题分别计算就可以得到验证。计算结果准确是第一位的,网格漂亮与否并不那么重要,做分析的目标也不是追求网格好看。

误区四:认为实体单元比结构单元更精确

在选择单元类型时,有的分析人员认为实体单元更精确,而不愿意或不敢使用BEAM、SHELL等结构单元。实际上,并不是什么问题都适合于用SOLID单元来分析的,想象一下上海中心那种大型结构的整体分析场景,立刻就能够明白SOLID单元不是万能的。

梁、管、杆、壳、厚壳、弹簧等单元类型用来模拟特定结构类型,使用起来比实体单元更为有效。比如:使用BEAM单元分析框架结构、使用SHELL单元分析墙体、使用PIPE单元分析管道系统、使用LINK单元分析桁架,使用弹簧单元等效模拟连接刚度等。要正确地指定这些结构单元的特性,包括但不限于梁的横截面参数、主轴指向、截面偏移,壳的截面特性、外法线方向,弹簧刚度等。利用结构单元不仅提高了分析效率和精度,也能够很好反映实际结构受力特征。

很多人习惯于导入3D实体几何模型直接进行Mesh和计算,这也是一种认识误区。实际上,3D建模软件中建立的几何模型并不一定适合有限元分析。即便对于实体结构,也需要首先对几何模型进行清理、简化、创建印记面等准备操作,使之适合于有限元分析。对于包含梁、壳等结构单元的模型,还涉及到对薄壁实体进行抽中面、对细长实体抽梁等操作,形成表面体、线体等适合于划分为壳、梁单元的几何对象。

误区五:不重视边界条件的选取

有限元方法本身在假设单元位移模式时,要求满足完备性条件和协调性条件,因此其位移模式中必然包含刚体位移,由奇异的单元刚度矩阵组成的结构刚度矩阵也是奇异的,需要引入边界条件才能正确地解答。这个意义上来讲,有限元分析中边界条件对得到正确解答起到决定性的作用。

但是很多分析人员,尤其是初学者,往往在建模环节花费了大量精力,在施加边界条件时则较为随意。实际上,这种轻率的做法很可能导致分析结果不能反映实际情况。如下图所示的几个梁结构,其分析模型(刚度矩阵)在没有引入边界条件之前是完全相同的,但是不同的约束条件实际上对应了性质完全不同的问题。

对于软件中的各种边界条件和荷载类型,需要弄清其实质并正确施加。比如:施加对称边界条件或反对称边界条件时,要清楚是哪些自由度受到了约束。对称条件作用于梁单元组成的结构时,对称面内的杆件刚度应根据实际情况取一半。

其他约束条件类型的本质也是对节点位移自由度的约束,因此要仔细推敲所施加的边界约束,使其与实际结构受力状态相符合。由此可见,网格划分粗细引起的如果是误差,不恰当的边界约束则会直接导致分析的错误和失败。

误区六:不重视计算结果的分析

对于现在的分析软件而言,后处理操作都是非常直观的,掌握这些操作并不复杂。但是如果没有力学知识和工程背景,不了解有限元求解的原理和过程,很可能无法对计算结果的正确性做出评价,或者被一些数值计算的假象所蒙蔽,可能得到错误的认知。

有限元分析通常以位移作为基本未知量,因此后处理首先应当检查变形结果,而不是像很多人那样先看或只看应力结果。

支反力结果是根据位移结果直接导出的,可用于检查总体的平衡条件是否得到满足,也可以用来检验结构的载荷传递路径。

应变、应力结果是由节点位移导出的,且由于计算软件所采用的等参元和数值积分技术,这些结果通常只能得到积分点位置的数值。所以对于应力结果的探究,通常也有助于判断模型网格的精度。

要区分单元的应力解答和节点的应力解答,区分未平均的应力解答和平均的应力解答,区分应力集中和应力奇异。

在塑性分析的结果中,可能出现应力超出屈服应力的情况,这类情况也要进行具体的分析,比如下图所示的钢结构节点就存在显著超出屈服强度的区域。

总之,应力结果的后处理绝对不是简单地截取等值线图的Max值直接写入报告。

除了上述所列举的一些误区外,在结构动力学、非线性分析等领域,分析者面对的问题通常就更为复杂,客观上也需要有更多的知识储备,否则会出现更多概念认识上的误区,使得分析人员无法达到分析的预期目标,有关问题后续将再发文章进行讨论。

关于结构工程师的职业成长与提升

作为结构仿真工程师,仅仅是掌握了软件的操作方法,并不等于会做有限元分析。仿真是一整套体系,仿真工程师的成长也是一整套体系。

为帮助咱们结构工程师综合提升仿真能力,我与仿真秀联合推出了这套《结构仿真工程师双证研修班》体系课程,希望帮助大家在学习仿真的时候少走弯路,帮助想要成为或正在从事结构工程师的你快速学会做仿真。以下是具体内容:

为了保证学习效果,我们建立了一套科学培养体系

1、进阶式成长路径设计

紧贴就业标准,从理论到实战,六个阶段递进式培养,行业大咖手把手带你从小白成长为优秀仿真工程师。

THE END
0.浅析《特性分析报告》的编写结合对战车的工作状态分析,以及铸造、焊接、机加等工艺要求,确定材料选择XX,热处理的最终状态为X状态。这种材料适用于铸造形状较为复杂的结构,耐腐蚀性和焊接性能均较好。其抗拉强度可以达到XX MPa。分析来自《转塔结构有限元计算报告》。 工艺过程分析: 铸造工艺:铸件是特大型薄壁框形结构。结构复杂,它是目前国内最复杂的特大形jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1jbco8ggfj4dj
1.十六种CAD.CAE.CAM软件介绍1、STRUCTURES(结构分析)模块。该模块能将几何模型转换为有限元模型,可以进行线性静力分析、标准模态与稳态热传递分析和线性屈曲分析,同时还支持对装配部件(包括间隙单元)的分析,分析结果可用于评估、优化各种设计方案,提高产品质量。 2、MOTION(运动分析)模块。该模块可对任何三维或二维机构进行运动学分析、动力学分析以jvzquC41yy}/fxzdcp4dqv4pqvk04@79878228
2.Abaqus入门SIMULIAAbaqusCAE切削仿真它的任务是对计算输出的结果进行必要的处理,并按一定方式显示或打印出来,以便对结构性能的好坏或设计的合理性进行评估,并作为相应的改进或优化,这是进行结构有限元分析的目的所在。 下列的功能模块在ABAQUS/CAE操作整个过程中常常见到,这个表简明地描述了建立模型过程中要调用的每个功能模块。 jvzquC41yy}/t~fphwpjc7hqo1718=:4445
3.STAAD产品体系钢结构、混凝土结构、铝结构、冷弯薄壁结构及木结构的分析设计;框架、排架、网架、塔架、空间桁架等各种结构形式。 STAAD.Pro产品功能模块介绍 主模块 STAAD.Pro STAAD.Pro 是一个集结构建模、结构分析和结构设计于一体的通用结构有限元程序。不仅具有常见的图形表格窗口界面,而且有一个保存和修改建模分析设计命令的命jvzq<84yyy4djrscuqlu4:3eqo5ivvq1ctzjeuj152565@60jvsm
4.有限元分析论文范文首先,在NX的CAD模块进行三维建模,完成建模后进入NX的结构分析模块,创建新分析方案,选择解算器,这里用NXnastran,材料设置为steel,即对应的45钢。网格划分是有限元分析的基础,其目的是将结构转化为离散的连续实体,有限元网格划分的质量,直接影响到分析结果的精确度和分析所用的时间,在保证解算精度的情况下尽量提高数值jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1:97394ivvq
5.有限元分析论文大全11篇绪论:写作既是个人情感的抒发,也是对学术真理的探索,欢迎阅读由发表云整理的11篇有限元分析论文范文,希望它们能为您的写作提供参考和启发。 篇(1) 一、生态旅游概念的衍变与真正内涵 生态旅游是针对旅游业对环境的影响而生产和倡导的一种全新的旅游业。1988年,生态旅游的定义是:生态旅游作为常规旅游的一种特殊形式jvzquC41yy}/hjgkcq4dqv3ep1nbq€jp15<2:93jvor
6.有限元分析论文汇总十篇序论:好文章的创作是一个不断探索和完善的过程,我们为您推荐十篇有限元分析论文范例,希望它们能助您一臂之力,提升您的阅读品质,带来更深刻的阅读感受。 篇(1) 随着旅游业的迅速发展,它对于生态环境社会等方面的消极影响逐渐暴露出来。如何对开发利用进行合理的规划,在开发中保护生态环境,使区域社会经济与生态环境jvzquC41yy}/z~jujw4dqv3ep1nbq€jp15?47<3jvor
7.PKPMV5软件说明书目前在工程中应用较多的多、高层结构分析软件主要有三类,一 类是基于薄壁柱理论的三维杆系结构有限元分析软件,薄壁柱理论的优点是自由度少, 使复杂的高层结构分析得到了极大的简化。但是,实际工程中的许多剪力墙难以满足薄 壁柱理论的基本假定,用薄壁柱单元模拟工程中的剪力墙出入较大,尤其对于越来越复 杂的现代多jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5441643@4:34:24<6542652?80ujzn
8.面向结构工程师和结构设计师的结构分析软件|Dlubal💡Dlubal 的新 API 服务 (gRPC) 为您提供了一个基于 Python 和 C# 的结构分析软件灵活接口,可以直接访问整个 Dlubal 产品系列。 使用API 开始 产品 RFEM 6 满足您所有项目需求的有限元分析软件 RFEM 6 是模块化程序家族的基础,用于定义板、壁、壳和杆结构以及体积和接触元件的结构、材料和作用。 更多信息 jvzquC41yy}/fuzdcn4dqv4|j1
9.SAP2000破解版下载SAP2000汉化版[结构分析]下载WinWin7小编给大家分享的这款SAP2000是一款由美国Computers and Structures公司开发的结构分析和设计软件。它是一种先进的有限元分析工具,可用于建筑、桥梁、水坝、塔等各种结构物的分析和设计。SAP2000具有友好的用户界面和强大的分析功能,在工程实践中得到了广泛应用。 SAP2000特点 SAP2000具有高精度的模型计算能力。 它jvzq<84yyy4xkw|kp94dqv4uqhz0:@=820nuou
10.ANSYSWorkbench17.0结构仿真分析从入门到精通pdfepubmobi第一部分:结构仿真分析基础理论与ANSYS Workbench 17.0入门 第一章:结构仿真分析概述 引言:工程设计中仿真分析的重要性与发展历程。 有限元分析(FEA)的基本原理:离散化、单元类型、节点、插值函数、协调条件、刚度矩阵、载荷向量。 结构仿真的核心目标:应力、应变、位移、固有频率、屈曲载荷、疲劳寿命等关键指标的获取与jvzquC41ykteq€xhtqtu0lto1dupm|434365;=>
11.复杂薄壁曲面零件加工变形分析与有限元仿真研究17刘婷;复杂薄壁曲面零件加工变形分析与有限元仿真研究[D];天津大学;年 18孙飞;淬硬模具钢Cr12MoV高速铣削实验及参数优化研究[D];天津职业技术师范大学;年 19陈颖华;复杂薄壁曲面零件加工变形分析与有限元仿真研究[D];深圳大学;年 20王参;钛合金薄壁结构件的铣削加工特性研究[D];东北大学;年 jvzquC41efse0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EJNF6624:>.397473617>3jvo
12.有限元分析(FEA)|SiemensSoftware有限元分析是对产品和装配进行结构、声学、电磁或热性能的虚拟建模和仿真。jvzquC41yy}/u€3ukgsfp|3eqo5{j6HP1vkdjwtnqi0hrskvg3fnnrgpv3bpjq{uky.hnf1
13.ANSYS18.0有限元分析+ANSYSWorkbench18.0有限元分析从入门到5.6.9 子模型分析 157 结构力学与有限元方法:理论、实践与前沿应用 本书旨在为读者提供一个全面而深入的结构力学理论与有限元分析方法的学习体验,覆盖从基础概念到高级应用的广泛主题。全书共分为三个主要部分:理论基础、数值实现与工程应用,以及前沿研究与发展趋势。本书力求在严谨的理论推导与直观的工程实践之间取得jvzquC41ykteq€xhtqtu0lto1dupm|43857:4@57;