《有限元法概述》PPT课件.ppt
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1、,现代设计理论及方法有限元分析法(Finite Element Analysis,FEA)概述,有限元法是求解数理方程的一种数值计算方法,是将弹性理论、计算数学和计算机软件有机结合在一起的一种数值分析技术,是解决工程实际问题的一种有力的数值计算工具。目前,有限单元法在许多科学技术领域和实际工程问题中得到了广泛的与应用,如,机械制造、材料加工、航空航天、土木建筑、电子电气、国防军工、石油化工、船舶、铁路、汽车和能源等,并受到了普遍的重视。现有的商业化软件已经成功应用于固体力学、流体力学、热传导、电磁学、声学和生物学等领域,能够求解由杆、梁、板、壳和块体等单元构成的弹性、弹塑性或塑性问题,求解各类
2、场分布问题,求解水流管道、电路、润滑、噪声以及固体、流体、温度间的相互作用等问题。,1、有限元法简介,有限元法分析计算的基本思想:物体离散化单元特性分析选择位移模式分析单元的力学性质计算等效节点力 单元组集求解未知节点位移物体离散化将某个工程结构离散为由各种单元组成的计算模型,这一步称作单元剖分。,离散后单元于单元之间利用单元的节点相互连接起来;单元节点的设置、性质、数目等应视问题的性质,描述变形形态的需要和计算进度而定。用有限元分析计算所获得的结果只是近似的。如果划分单元数目非常多而又合理,则所获 得的结果就与实际情况相符合 分析单元的力学性质 根据 单元的材料性质、形状、尺寸、节点数目、位
3、置及其含义等,找出单元节点力和节点位移的关系式,这是单元分析中的关键一步。此时需要应用弹性力学中的几何方程和物理方程来建立力和位移的方程式,从而导出单元刚 度矩阵,这是有限元法的基本步骤之一。,选择位移模式位移法:选择节点位移作为基本未 知量称为位移法;力 法:选择节点力作为基本未 知量时称为力法;混合法:取一部分节点力和一部分节点位移作为基本未知量时称为混合法。位移法易于实现计算自动化,所以,在有限单元法中位移法应用范围最广。,有限单元法基本思想的提出,可以追溯到Courantl在1943年的工作,他第一次尝试应用定义在三角形区域上的分片连续函数和最小位能原理相结合,来求解StVenant扭
4、转问题。相继一些应用数学家、物理学家和工程师由于各种原因都涉足过有限单元的概念。但真正的应用实际问题是到1960年以后,随着电子数值计算机的广泛应用和发展,有限单元法的发展速度才显著加快。现代有限元法第一个成功的尝试,是将刚架位移法推广应用于弹性力学平面问题,这是Turner,Clough等人在分析飞机结构时于1956年得到的成果。他们第一次给出了用三角形单元求得平面应力问题的正确解答。,2、有限元法的发展,他们的研究工作打开了利用计算机求解复杂平面弹性问题的新局面。1960年Clough进一步处理了平面弹性问题,并第一次提出了有限单元法的名称,使人们开始认识了有限单元法.3、有限元法在机械工
5、程领域的应用 有限元分析法的应用使设计水平发生了质的飞跃,在机械工程领域主要表现在以下几个方面:1.增加设计功能,减少设计成本;2.缩短设计和分析的循环周期;3.增加产品和工程的可靠性;4.采用优化设计,降低材料的消耗或成本;,5.在产品制造或工程施工前预先发现潜在的问题;6.模拟各种试验方案,减少试验时间和经费;7.进行机械事故分析,查找事故原因。轴承强度分析,汽车碰撞实验,刹车制动时地盘的应力分析,钢板精轧机热轧制分析,三维椭圆封头开孔补强,水轮机叶轮的受力分析模拟,人体股骨端受力分析,半导体芯片温度场的数值仿真,(1)概念清楚,容易理解。可以在不同的专业背景和水平上建立起对该方法的理解。
6、从使用的观点来讲,每个人的理论基础不同,理解的深度也可以不同,既可以通过直观的物理意义来学习,也可以从严格的力学概念和数学概念推导。(2)适应性强,应用范围广泛。有限元法可以用来求解工程中许多复杂的问题,特别是采用其他数值计算方法(如有限差分法)求解困难的问题。如复杂结构形状问题,复杂边界条件问题,非均质、非线性材料问题,动力学问题等。目前,有限元法在理论上和应用上还在不断发展,今后将更加完善,其使用范围将更加广泛。,4、有限元的特点,(3)有限元法采用矩阵形式表达,便于编制计算机程序。可以充分利用计算机高速浮点运算能力的优势进行大规模数值模拟。由于有限元法计算过程的规范化,目前在国内外有许多
7、通用程序,可以直接套用,非常方便。著名的有MSC.NASTRAN,ANSYS,ADINA,SAP,ASKA,MARK,ABAUS等。5、计算机实现及大型有限元软件简介 在大力推广CAD技术的今天,从自行车到航天飞机,所有的设计制造都离不开有限元分析计算,FEA在工程设计和分析中将得到越来越广泛的重视。国际上早20世纪在50年代末、60年代初就投入大量的人力和物力开发具有强大功能的有限元分析程序。其中最为著名的是由美国国家宇航局(NASA)在1965年委托美国计算科学公司和贝尔航空系统公司开发的NASTRAN有限元分析系统。该系统发展至今已有几十个版本,是目前世界上规模最大、功能最强的有限元分析
8、系统。,从那时到现在,世界各地的研究机构和大学也发展了一批规模较小但使用灵活、价格较低的专用或通用有限元分析软件,主要有德国的ASKA、英国的PAFEC、法国的SYSTUS、美国的ABQUS、ADINA、ANSYS、BERSAFE、BOSOR、COSMOS、ELAS、MARC和STARDYNE等公司的产品。,目前已经出现了许多大型结构分析通用软件,最早的是美国国家宇航局(NASA)在1956年委托美国计算科学公司和贝尔航空系统公司开发的ANASTRAN有限元分析系统,该系统发展到现在已有几十个版本。此外,比较知名的有限元分析软件还有德国的ASKA,英国PAFEC,法国AYATUS,美国ABAU
9、S、ADNA、ANSYS、BERSAFE、BOSOR、COSMOS、ELAS、MARC、STARNYNE等。下面仅介绍几种当前比较流行的有限元软件。(1)ANSYS。ANSYS是融结构、流体、电场、磁场和声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。其主要特点是具有较好的前处理功能,如几何建模、网络划分、,大型商用的FEM通用软件分类,电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦分析,可以模拟多物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理的计算结果有多种显示和表达能力。ANSYS软件系统主要包括ANSYS/Mutiphysics多物理场仿真分析工具、LS-DYNA显示瞬态动力分析工具、
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