杆件系统有限元法ppt课件.ppt
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1、第四章杆件系统有限元法,第四章 杆件系统有限元法, 4.1 平面及空间桁架结构有限元 4.2 平面及空间刚架结构有限元,1.单元位移模式 如图所示的杆单元,横截面面积为 ,长度为 ,材料弹性模量为 ,设单元有两个节点 ,由于该单元只承受轴向载荷,故节点位移只有轴向位移,节点位移向量为,节点力向量,4.1.1 桁架单元刚度矩阵,由于单元上两个节点的位移都只有一个自由度,因此可设单元的位移模式为坐标x的一次函数,即,式中: , 为待定常数,可根据单元的节点位移确定,即:在 节点 时, , ;在节点 时, , ,代入上式,得,上式可写为,形函数表示为,4.1.1 桁架单元刚度矩阵,2.单元应变单元只
2、有轴向应变 ,将位移代入,得,式中: 单元应变矩阵,如下,3.单元应力将应变代入物理方程 ,则,4.1.1 桁架单元刚度矩阵,式中: 单元应力矩阵,为,4.单元刚度矩阵单元的单元刚度矩阵为,将单元应变矩阵代入上式,可得局部坐标系下桁架单元刚度矩阵为,4.1.1 桁架单元刚度矩阵,由于平面桁架单元中每个节点有两个自由度,因此将上式进一步扩展,可得到在局部平面坐标系xoy下桁架单元刚度矩阵为,同理,由于空间桁架单元中每个节点有三个自由度,因此桁架单元在局部空间坐标系下的单元刚度矩阵为,4.1.1 桁架单元刚度矩阵,5.等效节点力 若载荷直接作用在节点上则可作为节点力处理,对于其它载荷情况下的基本原
3、理和相应的公式形式同平面问题,这里不再赘述。,4.1.1 桁架单元刚度矩阵,在以上的推导过程中可以发现,局部坐标是根据单元的几何形状选取的,但不同的单元一般具有不同的局部坐标系,因而不能进行不同单元刚度矩阵间的混合运算,即得不到整个计算模型的有限元计算格式。解决这个问题的唯一途径就是建立整体坐标与局部坐标间的坐标变换,并通过这种交换来得到单元刚度矩阵在整体坐标系下的显式。平面桁架单元如图所示。局部坐标系xoy与整体坐标系 的夹角为 。 节点在局部坐标系中的位移与该节点在整体坐标系中的位移间的关系如下,4.1.2 桁架单元转换矩阵,同理, 节点在局部坐标系中的位移与节点在整体坐标系中的位移间的关
4、系为,4.1.2 桁架单元转换矩阵,则在整体坐标系中的节点位移用局部坐标系中的节点位移表示为,式中, 称为平面桁架单元的转换矩阵,如下,4.1.2 桁架单元转换矩阵,在整体坐标系和局部坐标系中节点力之间的转换关系经推导后,有如下关系式,经过同样的推导过程,可得空间桁架单元的转换矩阵为,4.1.2 桁架单元转换矩阵,可以证明,转换矩阵 的逆矩阵等于它的转置矩阵,即,在局部坐标系下单元的平衡方程表示为,在整体坐标系下单元的平衡方程为,将式转换矩阵代入式,得,即,得,4.1.3 整体坐标系下的单元刚度矩阵,则桁架单元在整体坐标系下的单元刚度矩阵为,将式局部坐标系下的单元刚度矩阵和转换矩阵代入上式,得
5、平面桁架单元在整体坐标系下的单元刚度矩阵为,4.1.3 整体坐标系下的单元刚度矩阵,同理,得到整体坐标系下空间桁架单元刚度矩阵为,式中: 、 和 局部坐标 轴在整体坐标系下的方向余弦。,4.1.3 整体坐标系下的单元刚度矩阵,在组装桁架结构总体刚度矩阵时,首先要计算每一个单元在整体坐标系下的刚度矩阵,这里需要强调的是:单元刚度矩阵一定是在整体坐标系下的,而不是局部坐标系下的;然后进行总体刚度的组装,桁架结构总体刚度矩阵的组装过程与第3章中的平面问题(如三角形单元)是一致的。,4.1.4 总体刚度矩阵,用有限元法求解图示结构的桁架内力,设各杆的EA为常数。,4.1.5 算例,解: (1)单元和节
6、点编码如图所示,图中箭头的指向为局部坐标系的正向。,4.1.5 算例,4.1.5 算例,(2)计算各单元的单元刚度矩阵 。,单元, ;单元, ;单元, ;单元, ;单元, ;单元, ,则,;,(3)形成整体刚度矩阵,4.1.5 算例,(4)形成整体载荷列阵,式中: 、 、 、 节点1、2所对应的支座反力。,(5)建立整体平衡方程,求解位移分量,4.1.5 算例,由节点1和节点2的约束条件,即 , 划去上式的1、2、3、4行与1、2、3、4列,得,解得节点位移为,4.1.5 算例,(6)求解内力单元在局部坐标系下的内力为 ,则单元1的内力为,同理得,4.1.5 算例,由此可得,单元为零杆;单元受
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