为了分析应力集中,在建立模型应力集中处采用0.008单元尺寸,在其他部位采用0.016单元尺寸。在两种单元交接的地方,用过渡单元形式将两种单元连接在一起,程序自动生成金字塔形的单元。
由上图可以看出,在应力集中处划分更细的网格使得应力集中情况更加明显,出现不真实的应力情况,使得结构计算结果不准确。在实际分析中,常采用热点应力的外推的方法求解应力集中处的应力
根据上述有限元模型进行结构分析,发现腹杆与下弦杆件相交处为应力集中区域。方钢管之间为焊接连接,设焊脚尺寸为t=16mm,由焊缝应力分布可知在焊趾处为结构的热点。下图为在下弦上部平面上由32mm处相热点处画出的等效应力路径图。可以看出,在焊缝处结构应力出现突然增长的趋势。
本文进行了恒载与活载共同作用下的屈曲分析:ANSYS在工程分析中常常需要求解在恒载作用下活载的屈曲荷载,而不是“恒载+活载”的屈曲荷载,对于施加了不同类型的荷载,应将所有荷载按该荷载系数缩放即为屈曲荷载。将得出的屈曲荷载系数代入公式可以得出屈曲荷载,计算公式如下:
屈曲荷载=恒载+屈曲荷载系数×活载
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混凝土结构
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梁柱截面尺寸改变对层间位移的影响柱子截面尺寸为400*400时:1、梁截面尺寸从250*500调至400*800的情况下1层,2层的层间位移均不满足规范要求(图中横线所示,大小为1/550=0.00182),3层层间位移在梁截面大于275*550时小于1/550,满足规范要求。2、通过改变梁截面尺寸发现,随着梁截面刚度增加,二层层间位移减小最为明显。3、当梁截面尺寸增加至350*700时,如果继续再增加梁的截面,对层间位移的影响不大,此时如仍不满足要求,应增加柱的截面。
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