Ansys在土木工程结构计算方面的工作页课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《Ansys在土木工程结构计算方面的工作页课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Ansys 土木工程 结构 计算 方面 工作 课件
- 资源描述:
-
1、Ansys在土木工程结构计算方面的最在土木工程结构计算方面的最新工作新工作 杨令强杨令强 博士博士济南大学土木工程系济南大学土木工程系概 述 背景背景 应用实例介绍应用实例介绍 今后开展的工作今后开展的工作 结论结论背景(1)现代土木工程结构正向大型化、复杂化方向发展,需要高现代土木工程结构正向大型化、复杂化方向发展,需要高精度的结构分析与精确的过程仿真,作为结构设计、施工的精度的结构分析与精确的过程仿真,作为结构设计、施工的基础;基础;利用数字技术替代结构整体试验了解结构受力性能已成为利用数字技术替代结构整体试验了解结构受力性能已成为经济、可靠的捷径经济、可靠的捷径;计算力学的发展为结构数值
2、分析提供了理论基础,有限差计算力学的发展为结构数值分析提供了理论基础,有限差分法、有限元法、边界元法分法、有限元法、边界元法,新算法研究(并行计算、结,新算法研究(并行计算、结构优化、反问题算法),本构理论的发展等;构优化、反问题算法),本构理论的发展等;计算机科学的发展为高性能计算提供了条件,三维可视化计算机科学的发展为高性能计算提供了条件,三维可视化建模技术、并行大容量计算系统、网络计算机。建模技术、并行大容量计算系统、网络计算机。背景(2)1991年,美国年,美国“国家关键技术委员会国家关键技术委员会”提出计算机仿真分提出计算机仿真分析与建模是美国新时期应优先发展的关键技术之一;析与建模
3、是美国新时期应优先发展的关键技术之一;工程研究进入新时期,美国自然科学基金建立机构工程研究进入新时期,美国自然科学基金建立机构“George E.Brown Jr.Network for Earthquake Engineering Research(NEES)”,专门从事地震工程研究,专门从事地震工程研究,集实验、计算为一体,利用实验室和宽带网构建研究平台。集实验、计算为一体,利用实验室和宽带网构建研究平台。15个装备先进的大型实验室个装备先进的大型实验室+网络计算系统网络计算系统NEESgrid;数值分析的实现需要操作者具备良好的计算力学基础数值分析的实现需要操作者具备良好的计算力学基础+
4、工工程结构知识程结构知识+分析经验,熟练建模、选择计算方法、对结果分析经验,熟练建模、选择计算方法、对结果作出正确的解释是任一项分析所要求的。作出正确的解释是任一项分析所要求的。结构分析对软件的实用性、准确性和适用性等方面的要求结构分析对软件的实用性、准确性和适用性等方面的要求越来越高。越来越高。项目介绍u 成都市市政中心抗震性能分析成都市市政中心抗震性能分析u 某雷达天线塔考虑土某雷达天线塔考虑土-桩桩-上部结构共同工作自上部结构共同工作自振特性研究振特性研究u 福堂水电站调压井开挖稳定性分析福堂水电站调压井开挖稳定性分析u 高技术厂房结构微振响应分析高技术厂房结构微振响应分析成都市政中心4
5、号搂典型平面图典型平面图l 结构总高度结构总高度72.4m,总宽,总宽52.5m,单肢宽,单肢宽13.5m。结构长度结构长度134.368m;l 结构沿结构沿x轴对称,沿轴对称,沿y轴严重不对称,竖向布置轴严重不对称,竖向布置上采取了一边退台、一边挑出的方案,使重心逐渐上采取了一边退台、一边挑出的方案,使重心逐渐向左偏移,各层质量、刚度相差较大。向左偏移,各层质量、刚度相差较大。层平面图第一层第一层第十一层第十一层第十五层第十五层第四层第四层有限元建模杆件单元:杆件单元:BEAM188楼板、墙单元:楼板、墙单元:SHELL181整个模型共为整个模型共为69243个单元、个单元、55907个节点
6、个节点 SHELL181oAouou混凝土本构关系ooou0033.0002.000 cucf Saenz公式表示的混凝土应公式表示的混凝土应力力-应变关系应变关系计算中简化的混凝土本构计算中简化的混凝土本构关系关系钢材用两线型本构模型钢材用两线型本构模型计算工况 模态分析 谱分析 中震下弹性时程分析 大震下弹塑性时程分析Mises屈服准则屈服准则+随动强化模型随动强化模型输入地震波-1 0 0-5 005 01 0 001 02 03 04 0t(s)a(gal)-1 0 0-5 005 01 0 001 02 03 04 0t(s)a(gal)人工模拟波人工模拟波美国美国San Ferna
7、ndo M6.5 地地震记录二个分量震记录二个分量 结构自振周期及振型第一周期第一周期1.69s第三周期第三周期1.12s第二周期第二周期1.54s位移反应iabcdhefg02468101214161820-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.3时间移位A线顶层位移时程比较曲线A1波 TH1波 02468101214161820-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.2E点顶层Y向位移时程比较曲线时间移位A1波 TH1波 02468101214161820-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.15F点顶层Y向位移时程比较曲线时间移位A1波
8、 TH1波 02468101214161820-0.05-0.04-0.03-0.02-0.0100.010.020.030.04G线顶层Y向位移时程比较曲线时间移位AI波 TH1波 00.050.10.150.20.250.30.35024681012141618Y向位移最大值A1波位移包络线号层楼a e f g h n m 最大水平位移和同时刻平均位移比值 楼层A1波TH1波TH3波Umax(mm)U0Umax/U0Umax(mm)U0Umax/U0Umax(mm)U0Umax/U013.081.621.913.842.001.923.701.951.90320.110.91.8424.4
9、13.61.8023.513.21.78431.717.41.8238.023.61.6137.121.41.73659.833.11.8171.045.11.5770.041.01.71775.841.21.8989.455.41.6188.650.61.751012965.71.9715584.61.8415178.21.931216789.31.872031171.741931021.8814205120.01.702491521.632341391.6815223140.01.592711761.542541611.57层间位移00.0020.0040.0060.0080.010.01
10、20.0140.0160.0180.02024681012141618层间相对位移值号层A1波层间位移 a e f g h 00.0050.010.0150.020.025024681012141618TH1层间位移位移值号层a h e f g 变形形式:头部弯剪型,尾部弯曲型变形形式:头部弯剪型,尾部弯曲型剪力墙应力反应柱内力反应楼层1区2区3区V(kN)V/fcAV(kN)V/fcAV(kN)V/fcA15260.0174780.0273560.02622810.0091350.0082800.02034500.0144460.02610930.07944100.0134460.02679
11、80.05854470.0146050.0353720.035TH1波作用下柱最大剪力及剪压比波作用下柱最大剪力及剪压比 柱等效应力柱等效应力楼板应力反应大震下位移反应00.050.10.150.20.250.30.35024681012141618弹塑性分析各点包络线比较图 数层 位移反应最大值 A点 H点 E点 F点 G点00.050.10.150.20.250246810121416弹 塑 性 分 析 各 点 位 移 包 络 线位 移 值:m层数nmaefgh00.0050.010.0150.020.0250.030246810121416TH1波弹塑性分析层间位移曲线位移值(单位:m)
12、层数nmaefgh00.0050.010.0150.020.025024681012141618AHEFGA、H、E、F、G点层间位移比较 数层 层间位移 4号楼抗震性能分析结论该结构具有较好的抗震性能,中震作用下,结构基本处该结构具有较好的抗震性能,中震作用下,结构基本处于弹性状态,大震作用下,有足够的抵御变形的能力,保于弹性状态,大震作用下,有足够的抵御变形的能力,保证不倒塌。证不倒塌。中震作用下,结构变形呈弯剪型,无位移薄弱层。中震作用下,结构变形呈弯剪型,无位移薄弱层。剪力墙承担了剪力墙承担了85%的总剪力,说明剪力墙布置合理。结的总剪力,说明剪力墙布置合理。结构左端剪力墙形成的筒体为
13、薄弱区域,在中震作用下,局构左端剪力墙形成的筒体为薄弱区域,在中震作用下,局部达到屈服状态,应予以加强。部达到屈服状态,应予以加强。柱剪压比能满足规范规定的小震下的限值,表明柱的抗柱剪压比能满足规范规定的小震下的限值,表明柱的抗剪承载力较高。轴压比均不大于剪承载力较高。轴压比均不大于0.7,应力分析表明,柱,应力分析表明,柱未见屈服。未见屈服。梁在圆弧端部和与连廊连接的部位出现明显的轴力,设梁在圆弧端部和与连廊连接的部位出现明显的轴力,设计时应按偏压(拉)构件计算计时应按偏压(拉)构件计算 雷达天线塔考虑土-桩-上部结构共同工作自振特性研究 某雷达天线塔,高某雷达天线塔,高9 m,半径,半径3
展开阅读全文