有限元板壳单元ppt课件.ppt
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1、8.1 板壳结构,第八章 关于板壳单元,8.2 薄板基础理论知识,8.3 3结点三角形薄板单元,8.4 厚板基础理论知识,8.5 4结点四边形板单元,8.7 ANSYS板壳单元计算示例,8.6 壳单元,板壳结构在工程上应用十分广泛。在设计分析中采用板壳单元进行结构分析,可以得到足够的精度和良好的效果。,第八章 关于板壳单元,第八章 关于板壳单元,8.1 板壳结构,板壳结构是指板的厚度t与其它两个方向的尺寸相比小得多。板壳结构的板可以是平板也可以是单曲面或双曲面板,同时可以承受任意方向上的载荷,也就是既有作用在平面内的载荷,又作用有垂直于平面的载荷。一般板壳结构处于三维应力状态。 结构是否为板壳
2、问题,需要确定厚度与其它方位尺寸的比值,如果 1/80t1/10可以归结为板(薄壳)问题,若介于1/10 1/5 之间属于厚壳问题,若大于 1/5 则不属于板壳结构问题。 板壳单元的力学模型取为结构单元的中性面,即以各中性面来代表为不同厚度的板或壳单元的组合体,以此来模拟结构体。在工程有限单元法的软件设计中,常常将板壳结构划分成薄板、厚板以及壳单元。,如图8-1所示平板,取其中性面为坐标面,z轴垂直于中性面。其中 t 为板厚。当板受有垂直于板中性面的外力时,板的中性面将发生弯扭变形,从而变成一个曲面。板变形的同时,在板的横截面上将存在内力弯矩和扭矩。,第八章 关于板壳单元,图8-1 平板弯曲,
3、对于薄板弯曲问题采用如下假设: a. 板的法线没有伸缩; b. 板的法线在板变形后仍垂直于中性面;,8.2 薄板基础理论知识,图8-2所示为板的一个微元体。为方便计,取 和 的方向的宽度均为1。在垂直于,轴的横截面上的正应,力与z 坐标成正比,并可合成为一个力偶,从而构成该横截面上的弯矩(单位宽度上的弯矩),。同理,,弯矩,,,和,合成扭矩,和,。 由于剪应力互,=,。内力列向量为,合成,等,因此,图8-2 薄板微元体内力与应力示意图,c. 板内各点没有平行于中性面的位移; d. 垂直于板面挤压应力可以不计。,=,(8-11),是,对中性面力矩的合成(见图8-2),即,引用记号,(8-12),
4、则,(8-13),式中,弹性薄板的应力应变转换矩阵,它等于,平面应力问题中的,与,的乘积。,根据,与,之间的关系,不难由(8-13)和(8-10)式求出,板上下表面,的应力,(8-15),(8-14),综上所述,薄板的中性面挠度w 是基本的未知量。由w即可计算出位移、应变、应力及内力。,8.3 3结点三角形薄板单元,8.3.1坐标变换,图8-3为一个任意形状的3结点三角形板单元,结点编号 1、2、3 按右手法则排序。图8-3(a)为单元直角坐标系 , 图8-3(b)为单元自然坐标系 。,(a)单元直角坐标系 (b)单元自然坐标系图8-3 3结点三角形板单元坐标系,单元坐标变换,(8-16),为
5、面积坐标。,式中,(8-17),面积坐标,具有插值函数的性质,即,(8-18),8.3.2 位移向量,根据薄板理论,薄板结点位移如图8-4所示。,图8-4 薄板结点位移示意图,单元任一结点位移列向量为,(8-19),单元结点位移列向量,(8-20),单元内任意点的位移w用结点位移插值表示如下,(8-21),其中,,、,和,为插值函数,是,的行,阵,(8-22),插值函数具体形式如下,(8-23),其中,,,,,,,,。,8.3.3 应变位移转换矩阵,为了建立单元刚度矩阵,需要建立位移应变转换矩阵,,即建立,与单元结点位移,的关系式。,将式(8-21)代入式(8-5),可得,(8-24),式中,
6、(8-25),矩阵是插值函数,的二阶导数。,是,的函数,它们对x和y的偏导数按复合函数求导法则,(8-26),类似地有,(8-27),对式(8-26)和式(8-2)二阶求导,(8-28),式中,为二阶微分算子。,(8-29),由式(8-23)可得,(8-30),同样,,是与单元结点坐标有关的数,见,第3章。,8.3.4 单元刚度矩阵,由虚功原理得到薄板的单元刚度矩阵,(8-31),一般采用哈默值积分来计算式(8-31)比较方便。,(8-32),8.4 厚板基础理论知识,厚板理论假设如下: a板的挠度w微小; b板中性面法线在变形后仍保持直线 , 但不再垂直变形后的中曲面; c垂直于中性面的应力
7、可以忽略。 由此确定了板的独立位移分量为,在薄板理论中,因不考虑横向剪切变形,即,因此,,,与薄板理论类似,板的曲率和扭率为,(8-33),式(8-33)与薄板的区别在于,这里还要考虑由于剪切而产生的应变,(8-34),图8-6 厚板微元体内力与应力示意图,厚板的应力应变关系如下,(8-35),对于各向同性材料有,(8-35),8.5 4结点四边形板单元,8.5.1 坐标变换,图8-7 所示为任意四边形板单元,结点编号按逆时针排序。图8-7(a)为直角坐标系,图8-7(b)为自然坐标系。实际单元与基本单元的对应关系为,(8-39),(a) 直角坐标系与实际单元 (b) 自然坐标系与基本单元图8
8、-7 四结点四边形厚板单元,8.5.2 单元位移场与应变位移转换矩阵,单元任意结点位移有三个独立分量,单元结点位移列向量,(8-40),同样,用表示单元的几何坐标变换的结点插值函数,来表示单元内任意点的位移变换关系。,(8-41),将位移表达式(8-40)代入应变式(8-33)和式,(8-34)可得,(8-42),式中,(8-43),(8-44),8.5.3 单元刚度矩阵,单元刚度矩阵由弯曲和剪切两部分构成,(8-45),式中,由于弯曲引起的刚度;,由于剪切引起的刚度。,8.6 壳单元,8.6.1 板壳结构物理特性,壳体的中性面是一个曲面,壳单元受力状态及应力状态见图8-8。,(a) 壳单元受
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