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1、wordABAQUS线性动态分析如果你只对结构承受载荷后的长期响应感兴趣,静力分析static analysis是足够的。然而,如果加载时间很短例如在地震中或者如果载荷在性质上是动态的例如来自旋转机械的荷载,你就必须采用动态分析dynamic analysis。本章将讨论应用ABAQUS/Standard进展线性动态分析;关于应用ABAQUS/Explicit进展非线性动态分析的讨论,请参阅第9章“非线性显式动态分析。引言动态模拟是将惯性力包含在动力学平衡方程中:其中M结构的质量。结构的加速度。在结构中的内力。P所施加的外力。在上面公式中的表述是牛顿第二运动定律F=ma。在静态和动态分析之间最
2、主要的区别是在平衡方程中包含了惯性力M。在两类模拟之间的另一个区别在于内力的定义。在静态分析中,内力仅由结构的变形引起;而在动态分析中,内力包括源于运动例如阻尼和结构的变形的贡献。7.1.1固有频率和模态最简单的动态问题是在弹簧上的质量自由振动,如图7-1所示。图71 质量弹簧系统在弹簧中的内力给出为,所以它的动态运动方程为这个质量弹簧系统的固有频率natral frequency单位是弧度/秒rad/s给出为如果质量块被移动后再释放,它将以这个频率振动。假如以此频率施加一个动态外力,位移的幅度将剧烈增加,这种现象即所谓的共振。实际结构具有大量的固有频率。因此在设计结构时,非常重要的是防止使可
3、能的载荷频率过分接近于固有频率。通过考虑非加载结构在动平衡方程中令的动态响应可以确定固有频率。如此运动方程变为对于无阻尼系统,因此有这个方程的解具有形式为将此式代入运动方程,得到了特征值eigenvalue问题其中。该系统具有个特征值,其中是在有限元模型中的自由度数目。记是第个特征值;它的平方根是结构的第阶模态的固有频率natural frequency,而是相应的第阶特征向量eigenvector。特征向量也就是所谓的模态mode shape也称为振型,因为它是结构以第阶模态振动的变形形状。在ABAQUS/Standard中,应用频率的提取过程确定结构的振型和频率。这个过程应用起来十分容易,
4、你只要指出所需要的振型数目或所关心的最高频率即可。7.1.2振型叠加在线性问题中,可以应用结构的固有频率和振型来定性它在载荷作用下的动态响应。采用振型叠加modal superposition技术,通过结构的振型组合可以计算结构的变形,每一阶模态乘以一个标量因子。在模型中的位移矢量定义为其中是振型的标量因子。这一技术仅在模拟小变形、线弹性材料和无接触条件的情况下是有效的,换句话说,即线性问题。在结构的动力学问题中,结构的响应往往被相对较少的几阶振型控制,在计算这类系统的响应时,应用振型叠加成为特别有效的方法。考虑一个含有10,000个自由度的模型,对动态运动方程的直接积分将在每个时间点上同时需
5、要联立求解10,000个方程。如果通过100个振型来描述结构的响应,如此在每个时间增量步上只需求解100个方程。更重要的是,振型方程是解耦的,而原来的运动方程是耦合的。在计算振型和频率的过程中,开始时需要一点本钱,但是,在计算响应时将会节省大量的计算花费。如果在模拟中存在非线性,在分析中固有频率会发生明显的变化,因此振型叠加法将不再适用。在这种情况下,只能要求对动力平衡方程直接积分,它所花费的时间比振型分析昂贵得多。必须具备如下特点的问题才适合于进展线性瞬态动力分析: 系统应该是线性的:线性材料行为,无接触条件,以与没有非线性几何效应。 响应应该只受相对少数的频率支配。当在响应中频率的成分增加
6、时,诸如是打击和碰撞的问题,振型叠加技术的效率将会降低。 载荷的主要频率应该在所提取的频率X围之内,以确保对载荷的描述足够准确。 应用特征模态,应该准确地描述由于任何突然加载所产生的初始加速度。 系统的阻尼不能过大。阻尼如果允许一个无阻尼结构做自由振动,如此它的振幅会是一个常数。然而在实际中,能量被结构的运动耗散,振动的幅度减小直至振动停止。这种能量耗散被称为阻尼damping。通常假定阻尼为粘滞的,或者正比于速度。包含阻尼的动力平衡方程可以重新写为其中C是结构的阻尼矩阵是结构的速度。能量耗散来自于诸多因素,其中包括结构连接处的摩擦和局部材料的迟滞效应。阻尼是一种很方便的方法,它包含了重要的能
7、量吸收而又无需模拟具体的效果。在ABAQUS/Standard中,特征模态的计算是关于无阻尼系统的。然而,大多数工程问题都包含某种阻尼,尽管阻尼可能很小。对于每个模态,在有阻尼和无阻尼的固有频率之间的关系是其中是阻尼特征值,是临界阻尼比,是该振型的阻尼,是临界阻尼。对于的较小值,有阻尼系统的特征频率非常接近于无阻尼系统的相应值;当增大时,无阻尼系统的特征频率成为不太准确的;而当接近于1时,采用无阻尼系统的特征频率就成为无效的。如果结构是处于临界阻尼,在任何扰动后,结构不会有摆动而是尽可能迅速地恢复到它的初始静止构形。见图7-2图72 阻尼.1在ABAQUS/Standard中阻尼的定义对于瞬时
8、模态分析,在ABAQUS/Standard中可以定义一些不同类型的阻尼:直接模态阻尼direct modal damping,瑞利阻尼Rayleigh damping和复合模态阻尼posite modal damping。阻尼是针对模态动力学过程定义的,阻尼是分析步定义的一局部,每阶模态可以定义不同量值的阻尼。直接模态阻尼应用直接模态阻尼可以定义与每阶模态相关的临界阻尼比,其典型的取值X围是在临界阻尼的1%到10%之间。直接模态阻尼允许用户准确地定义系统的每阶模态的阻尼。Rayleigh阻尼在Rayleigh阻尼中,假设阻尼矩阵是质量和刚度矩阵的线性组合,其中和是由用户定义的常数。尽管阻尼是正
9、比于质量和刚度矩阵的假设没有严格的物理根底,实际上我们对于阻尼的分布知之甚少,也就不能保证其它更为复杂的模型是正确的。一般的,这个模型对于大阻尼系统不可靠;即超过临界阻尼的大约10%。相对于其它形式的阻尼,你可以准确地定义系统的每阶模态的Rayleigh阻尼。对于一个给定模态i,临界阻尼值为,而Rayleigh阻尼值和的关系为复合阻尼在复合阻尼中,对于每种材料定义一个临界阻尼比,这样就得到了对应于整体结构的复合阻尼值。当结构中有多种不同的材料时,这一选项是有用的。在本指南中将不对复合阻尼做进一步的讨论。.2 选择阻尼值在大多数线性动力学问题中,恰当地定义阻尼对于获得准确的结果是十分重要的。但是
10、,在某种意义上阻尼只是近似地模拟了结构吸收能量的特性,并非试图去模拟引起这种效果的物理机制。因此,在模拟中确定所需要的阻尼数据是很困难的。偶尔,你可以从动态试验中获得这些数据,但是,你不得不通过查阅参考资料或者经验获得这些数据。在这些情况下,你必须十分慎重地解释模拟结果,并通过参数分析研究来评估模拟对于阻尼值的敏感性。单元选择事实上,ABAQUS的所有单元均可用于动态分析,选取单元的一般原如此与静力分析一样。但是,在模拟冲击和爆炸载荷时,应该选用一阶单元,因为它们具有集中质量公式,这种公式模拟应力波的效果优于二阶单元采用的一致质量公式。动态问题的网格剖分当你正在设计应用于动态模拟的网格时,你需
11、要考虑在响应中将被激发的振型,并且使所采用的网格能够充分地反映出这些振型。这意味着能够满足静态模拟的网格,不一定能够计算由于加载激发的高频振型的动态响应。例如,考虑图7-3所示的板。一阶壳单元的网格对于板受均布载荷的静力分析是适合的,并也适合于一阶振型的预测。但是,该网格是明显地过于粗糙以至于不能够准确地模拟第六阶振型。图73板的粗网格图7-4显示了同样的板采用了一阶单元的精细网格的模拟。现在,第六阶振型的位移形状看起来明显变好,对于该阶振型所预测的频率更加准确。如果作用在板上的动态载荷会显著地激发该阶振型,如此必须采用精细的网格;采用粗网格将得不到准确的结果。图74 板的精细网格 例题:货物
12、吊车动态载荷这个例子采用在第节“例题:货物吊车中已分析过的同样的货物吊车,现在要求研究的问题是当10kN的载荷在0.2秒的时间中落到吊车挂钩上所引起的响应。在A, B, C和D点见图7-5处的连接仅能够承受的最大拉力为100kN。你必须决定这些连接的任何一个是否会断裂。图75 货物吊车加载的持续时间很短意味着惯性效应可能是很重要的,根本上要进展动态分析。这里没有提供关于结构的阻尼的任何信息。由于在桁架和交叉支撑之间采用的是螺栓连接,因此由摩擦效应引起的能量吸收可能是比拟显著的。因此,基于经验可以对每一阶振型选择5的临界阻尼。施加载荷的值与时间的关系,如图7-6所示。图76 载荷时间特性“Car
13、go crane dynamic loading提供了输入文件。当通过ABAQUS/CAE运行这个输入文件时,将创建关于该问题的完整的分析模型。根据下面给出的指导如果你遇到困难,或者如果你希望检查你的工作,如此可以运行这个输入文件。在附录A“Example Files中,给出了如何提取和运行输入文件的指导。如果你没有进入ABAQUS/CAE“Example:Cargo crane dynamic loading。.1 修改模型打开模型数据库文件,将Static模型复制成一个名为Dynamic的模型。除了下面描述的修改之外,动态分析的模型根本上与静力分析的模型一样。材料在动态分析中,必须给定每种
14、材料的密度,这样才能形成质量矩阵。在吊车中钢的密度为7800 kg/m3。在这个模型中,材料属性是作为截面特性定义的一局部给出的。所以需要在Property模块中编辑BracingSection和MainMemberSection截面定义来指定密度。在Edit Beam Section编辑梁截面对话框的Section material density截面材料密度域中,为每个截面输入密度值为7800。注意:如果材料数据的定义是独立于截面属性的,通过编辑材料定义可以将密度包括在内,即在Edit Material对话框中,选择General-Density。分析步应用于动态分析的分析步定义与静力分析
15、的分析步定义具有本质上的不同。因此,两个新的分析步将取代前面所建立的静力分析步。“非线性动态分析。ABAQUS/Standard提供了Lanczos和子空间迭代subspace iteration的特征值提取方法。对于具有很多自由度的系统,当要求大量的特征模态时,一般来说Lanczos方法的速度更快。当需要仅少数几个少于20特征模态时,如此应用子空间迭代法的速度可能更快。在这个分析中,我们使用Lanczos特征值求解器并求解前30个的特征值。除了指定所要提取模态的数目,也可以指定所感兴趣的最小和最大频率,因此,一旦ABAQUS/Standard已经提取了在这个指定X围内的所有特征值,就会完毕该
16、分析步。也可以指定一个变换点shift point,距离这个变换点最近的特征值将被提取。在默认情况下,不使用最小或最大的频率或变换点。如果没有约束结构的刚体模态,必须设置变换值为一个小的负值,以防止由于刚体运动产生的数值问题。采用频率提取分析步代替静态分析步:1从主菜单栏中,选择Step-Replace-Tip Load。在ReplaceStep替换分析步对话框中,从Linear perturbation线性摄动过程的列表中,选择Frequency频率。将删除不能转换的模型参数。在本例中删除了集中力,因为在频率提取分析中不能应用它们。但是,频率提取分析步继承了与静态分析步相关的边界条件和输出需
17、求。2在Edit Step编辑分析步对话框的Basic根底页中,输入分析步描述First 30 modes;承受Lanczos特征求解器选项;并要求前30阶特征值。3将分析步重新命名为Extract Frequencies。在结构动态分析中,响应通常地是与低阶模态有关。但是,应该提取足够的模态以便较好地表达结构的动态响应。检查是否已经提取了足够数量的特征值的一种方法是查看在每个自由度上的全部有效质量,它明确了在所提取模态的每个方向上激活了多少质量。在数据文件.dat的特征值输出中,给出了有效质量的列表。在理想情况下,对于每个振型在每个方向上,有效质量的总和应当至少占总质量的90“模态数目的影响
18、中将给出进一步的讨论。应用模型动态过程进展瞬时动态分析。瞬时响应是基于在第一个分析步中提取全部的模态;在全部的30阶模态中均采用了5%的临界阻尼。创建瞬时模型动态分析步:1 从主菜单栏中,选择Step-Create。从Linear perturbation过程列表中选择Modal dynamics,并命名分析步为Transient modal dynamics。在上面定义的频率提取分析步之后插入这个分析步。2 在Edit Step对话框的Basic页中,输入分析步的描述Simulation of Load Dropped on Crane,并指定分析步的时间为和时间增量time increme
19、nt为。在动态分析中,时间是一个真实的物理量。3 在Edit Step对话框的Damping页中,指定直接模态阻尼direct modal,并对第1阶至第30阶的模态输入临界阻尼比为。如果使用了模态阻尼,必须指定在基于模态的动态过程中使用的特征模态。ABAQUS/CAE默认自动地选择所有可能得到的特征模态。当然, 如果你希望改变默认的选择,也可以应用Keywords Editor关键词编辑器编辑*SELECT EIGENMODES块。在这个问题中,承受默认的选择。输出应用Field Output Request Manager场变量输出管理器,对于Extract Frequencies分析步,
20、修改场变量输出设置,因此,选择了Preselected defaults预选默认值。在默认情况下,ABAQUS/Standard将振型写入到输出数据库文件.odb,以便应用Visualization模块绘制振型图。对于每阶振型的节点位移都是经过单位化的,所以最大的位移为1单位。因此,这些结果和对应的应力和应变是没有物理意义的:它们仅能够用于相互的比拟。完成动态分析通常比静态分析需要更多更多的增量步。做为结果,来自动态分析的输出量可能是非常大,你应该控制输出要求以确保输出文件具有一个合理的量。在本例中,要求在每第5个增量步完毕时,向输出数据库文件中输出一次位移形状。在分析步中有100个增量步;因
21、此,有20组场变量输出。另外在每个增量步,将在模型加载端例如,Tip-a集合的位移和在固定端Attach集合的约束反力作为历史数据写入到输出数据库文件中,以便从这些数据中得到更好的解答。在动态分析中,我们也关心在模型中的能量分布以与能量采用的形式。在模型中表现出的动能是质量运动的结果;表现出的应变能是结构位移的结果;通过阻尼也耗散了能量。在默认情况下,对于模型动态过程,整个模型的能量将作为历史数据写入到.odb文件中。对瞬时模型动态分析步中的输出请求:1 从主菜单栏中,选择Output-Field Output Requests-Manager。在标记Transient modal dynam
22、ics的列中可能需要拉大这列表格才能看见完整的分析步名称,选择标有Created的单元格。2 编辑场变量输出要求,使得仅将每第5个增量步的节点的位移写入到.odb文件中。3 从主菜单栏中,选择Output-History Output Requests-Manager。在标记Transient modal dynamics的分析步中创建两个新的输出要求。在第一个中,输出集合Tip-a在每个增量步完毕时的位移;在第二个中,输出集合 Attach在每个增量步完毕时的约束反力。载荷和边界条件边界条件与在静力分析中的条件一样。由于在分析步替换过程中保存了这些条件,无需再定义新的边界条件。在吊车的端部施
23、加一个集中力,它的量级是与时间相关的,如图7-6所示。与时间相关的载荷可以应用幅值曲线amplitude curve进展定义。通过幅值曲线上的值乘以载荷的值10,000N,可以获得当时的任意点处施加荷载的实际值。指定与时间相关的载荷:1首先定义幅值。从在Load模块的主菜单栏中,选择Tools- Amplitude-Create,命名幅值为Bounce,并选择Tabular数据表类型。在Edit Amplitude编辑幅值对话框中,输入在表7-1中所示的数据。承受默认的Step time分析步时间的选择作为时间跨度,并输入作为光滑参数值。注意:点击鼠标键3,进入表格选项。表71 幅值曲线数据时
24、间秒幅值2现在定义载荷。从主菜单栏中,选择Load-Create。在Transient modal dynamics分析步中施加载荷,命名为Tip load,并选择Concentrated force集中力作为载荷类型。施加载荷到集合Tip-b。在集合Tip-a和Tip-b之间,前面定义的约束方程意味着吊车的两半局部将平均地分担载荷。3在Edit Load对话框中,输入作为CF22方向作用力的值,并为幅值选择Bounce。在本例中,结构默认没有初始的速度或者加速度。然而,如果你希望定义初始的速度,如此你可以做。通过在主菜单栏中,选择Field-Create,并在分析步开始时,将初始平移速度设置
25、到在模型中所选择的区域。为了引入初始条件,你也需要编辑模型动态分析步的定义。运行分析在作业Job模块中,创建一个名为DynCrane的作业,采用下面的描述:3-D model of light-service cargo crane-dynamic analysis。将模型保存在模型数据库文件中,并提交作业进展分析和监控求解过程;纠正发现的任何一个模拟错误,研究引起任何警告信息的原因,如果必要如此采取相应的措施。.2结果在分析中对于每一个增量步,Job Monitor作业监视器给出了所采用的自动时间增量步的简明总结。一旦该增量步完毕就立刻写出相应的信息,这样你可以在作业运行中监控分析的过程。对
26、于大型、复杂的问题,这个功能十分有用。在Job Monitor中给出的信息与在状态文件中给出的信息一样。查看Job Monitor和打印的输出数据文件DynCrane.dat以评估分析结果。Job Monitor在Job Monitor中,第1列显示了分析步编号,第2列给出了增量步编号。在每个增量步中为了得到收敛的结果,第6列显示了ABAQUS/Standard所需要的迭代次数。观察Job Monitor的内容,可以发现在分析步1中与单一增量步相关的时间增量非常小。因为时间是与频率提取过程无关的,所以这个分析步没有占用时间。在分析步2的输出显示,在整个分析步中时间增量的大小保持为常数,并且每个
27、增量步只需迭代一次。在图7-7中显示了Job Monitor的完毕局部。图7-7 Job Monitor的完毕局部:货物吊车动态分析数据文件对于分析步1的主要结果是提取的特征值eigenvalue、参与系数participation factor和有效质量effective mass,如下所示:所提取的最高频率为96Hz,与此频率对应的周期为秒,可以将它与固定的时间增量秒相比拟。在所提取的振型中,其周期没有远小于时间增量的。相反地,时间增量必须能够求解感兴趣的最高频率。广义质量列generalized mass给出了对应于该阶振型的单自由度系统的质量。振型参与系数participation f
28、actor列表反映了在哪个自由度上该振型起主导作用。例如,根据结果可以看出1阶振型主要在3方向上起作用。有效质量effective mass列表反映了对于任何一个模态在每个自由度上所激活的质量的大小。结果明确,在方向2上具有显著质量的第一个模态是第3阶模态。在该方向上总的模型有效质量为378.23 kg。前面在数据文件中,给出了模型的总质量为。为了保证已经采用了足够的模态,在每个方向上的总有效质量必须占模型质量的绝大局部即90。然而,模型中的某些质量是与约束节点相联系的,这些约束的质量占与约束节点相连接的所有单元质量的大约1/4,在本例中,约为28kg。因此,在模型中能够运动的质量是385kg
29、。在x-、y-和z-方向上的有效质量分别为可运动质量的6%,98%和97%。在2-和3-方向上的总有效质量远远超过了前面所建议的90%,在1-方向上的总有效质量是低得多。然而,由于载荷是作用在2-方向上的,在1-方向上的响应是不明显的。对于模型动态分析步,由于关闭了所有数据文件的输出要求,所以在数据文件中没有包含任何结果。.3后处理进入Visualization模块,并打开输出数据库文件。绘制振型通过绘制与该频率相应的振型可以观察与一个给定的频率相应的变形状态。选择一个模态并绘制对应的振型:1从主菜单栏中,选择Result-Step/Frame。弹出Step/Frame分析步/画面对话框。2从
30、Step Name分析步名称表中,选择第一个分析步Extract Frequencies。从Frame列表中,选择Mode 1。3从主菜单栏中,选择Plot-Deformed Shape;或者使用工具箱中的工具。ABAQUS/CAE显示了关于第一阶振型的变形形态,如图78所示。图78 第一阶模态4从Step/Frame对话框中,选择第三阶模态。5点击OK。ABAQUS/CAE显示出第三阶振型,如图7-9所示,并且Step/Frame对话框消失了。图79 第三阶模态结果的动画演示用动画animate演示分析的结果。首先创建一个第三阶特征模态的动画放大系数,然后创建一个瞬时结果的时间历史动画tim
31、e-history animation。创建一个特征模态的动画放大系数:1从主菜单栏中,选择Animate-Scale Factor;或者使用工具箱中的工具。通过从0到1不同的变形放大系数,ABAQUS/CAE显示第三阶振型和步骤。在提示区的左侧,ABAQUS/CAE也显示了电影播放控制器。2在提示区中,点击停止动画。创建瞬时结果的时间历史动画:1从主菜单栏中,选择Options-Animation观察动画选项。ABAQUS/CAE显示Animation Options动画选项对话框。2点击Time History时间历史页。3选择第二个分析步Transient modal dynamics。
32、4点击OK承受以上的选择并关闭对话框。5从主菜单栏中,选择Animate-Time History;或者使用工具箱中的工具。ABAQUS/CAE在提示区的左边显示出电影播放控制器,并开始播放第二个分析步中的每一帧画面。状态块status block在动画放映过程中显示了当前的分析步和增量步。在达到了该分析步的最后一个增量步后,动画便自动地重播。6在动画的播放过程中,你可以根据需要改变变形图。a. 显示Deformed Shape Plot Options变形形状图选项对话框。b. 在Deformation Scale Factor变形放大系数域中,选择Uniform一致性。c. 输入作为变形放
33、大系数值。d. 点击Apply,采用所作的修改。现在,ABAQUS/CAE以变形放大系数为播放第二个载荷步的每一帧图片。e.在Deformation Scale Factor域中,选择Auto-pute自动计算。f. 点击OK采用所作的修改,并关闭Deformation Scale Factor对话框。现在,ABAQUS/CAE以默认的变形放大系数为播放第二个载荷步的每一帧图片。确定拉力的峰值为了找出固定连接点处的拉力峰值,创建在固定连接点处在1方向的约束反力变量RF1的XY曲线图。在曲线图中可以同时绘制多条曲线。绘制多条曲线:1从主菜单栏中,选择Result-History Output。A
34、BAQUS/CAE显示History Output历史输出对话框。2从Variables变量选项页中的Output Variables输出变量域中,选择具有以下形式的4条曲线用Ctrl+点击:Reaction Force: RF1 PI: TRUSS-1 Node xxx in NSET ATTACH3点击Plot绘图。ABAQUS/CAE显示选择的曲线。4从主菜单栏中,选择Viewport - Viewport Annotation Options。ABAQUS/CAE显示Viewport Annotation Options图形窗标注选项对话框。5点击Legend图例页,并选中Show m
35、in/max values显示最小/最大值。6点击OK确认所作的修改,并关闭对话框。ABAQUS/CAE显示出最大值和最小值。结果图显示在图7-10中用户可以修改。对于在每榀桁架的顶端的两个节点B点和C点的曲线几乎是在每榀桁架的底端的两个节点A点和D点的曲线的反射。图710 在固定端连接点处约束反力的历史在每个桁架结构的顶端的固定连接点处的峰值拉力约为80kN,它低于连接点100kN的承载能力。注意到在1方向的约束反力为负值,意味着杆件被拉出墙体。当施加载荷时,下面的连接点受压正的约束反力,但是在卸载之后,约束反力在拉力和压力之间振荡。峰值拉力是约为40kN,远小于允许值。可通过观察XY图发现
36、这些值。查看XY图:1从主菜单栏中,选择Tools-Query。显示Query查询对话框。2在Visualization Queries可视化查询域中,选择Probe values查看值。3单击OK。显示Probe Values对话框。4选择在图7-10所示的点。该点的Y-坐标值是- kN,它对应于在1方向的约束反力值。7.6 模态数量的影响对于这个模拟,采用了30个模态来表征结构的动力特性。这30个模态的总模态有效质量占到在y-方向和z-方向可运动的结构质量的90以上,这明确已经充分地反映了结构的动态特性。图7-11显示的是在集合Tip-a中的节点在第2个自由度方向的位移时间曲线,说明了使用
37、少量的模态对结果质量的影响。图711 不同模态数量对结果的影响如果检查有效质量列表,你会发现在2方向上起重要作用的第一个模态是第3阶模态,可见仅当采用两个模态时的动态响应是不足的。分析该节点在自由度2方向的位移,采用五个模态与三十个模态的结果在0.2秒之后是相似的;但是,在0.2秒之前的响应却是有区别的,这明确在第5至第30阶模态之间存在着对早期响应起重要作用的模态。在采用五个模态时,在2方向上总的模态有效质量仅占可运动质量的57%。8.8 阻尼的影响在这个模拟中,对所有的模态均采用5%的临界阻尼。这个值是根据经验选择的,它基于这样一个事实:作为局部摩擦效应的结果,在桁架和交叉支撑之间的螺栓连
38、接可能吸收显著的能量。在这种难以得到准确数据的情况下,研究所选取的数据对结果的影响是很重要的。当使用1%、5%和10%的临界阻尼时,图7-12比拟了在顶部连接处的一点处C点的约束反力的变化历史。图712 阻尼对结果的影响正如所预料的那样,在高阻尼水平时比在低阻尼水平时的振动衰减得快的多,并且在采用低阻尼时在模型中力的峰值是更高一些。即使当阻尼低到1%时,拉力的峰值为85kN,它仍低于连接的强度100kN。因此,在此跌落载荷作用下,货物吊车依然能够保持完好的状态。7.8 与直接时间积分的比拟由于这是个瞬时动态分析,所以会很自然地想到将结果与对运动方程采用直接积分得到的结果进展比拟。进展直接积分可
39、以或者采用隐式方法ABAQUS/Standard或者采用显式方式ABAQUS/Explicit。这里我们采用显式动态过程以扩展该分析。直接比拟前面给出的结果是不可能的,因为在ABAQUS/Explicit中没有提供B33单元类型和临界阻尼。因此,在ABAQUS/Explicit分析中,单元类型改换成为B31和采用了Rayleigh阻尼以代替临界阻尼。将Dynamic模型复制成一个名为explicit的新模型,必须对explicit模型进展如下的修改。修改模型:1 删除模型动态分析步。2 用一个显式动态分析步dynamic, explicit替换保存下的频率提取分析步,并指定分析步时间期限为0.
40、5 s,另外,为了应用几何线性取消几何非线性Nlgeom,编辑分析步。这将导致一个线性分析。3 将分析步改名为Transient dynamics。4 创建两个新的历史变量输出要求。第一个要求输出集合Tip-a的位移历史;第二个要求输出集合Attach的约束反力历史。5 在支撑的截面特性中,添加质量比例阻尼在主菜单栏中,选择Section- Edit-BracingSection;在截面编辑器中,点击Damping。对alpha采用的值为15,而其它的值保持为0。对于在结构的低阶和高阶频率上临界阻尼的值,这些值作出了一个合理的权衡。对于三个最低的固有频率,的有效值是大于0.05,但是如图7-1
41、1所示,前两阶模态对于响应没有做出显著的贡献。对于余下的模态,的有效值均小于0.05。随固有频率的变化如图7-13所示。图7-13 阻尼对结果的影响6 对于主要构件的截面特性,重复上述步骤。7 重新定义在集合Tip-b的尖端载荷。设置CF2 = -10000,并使用幅值定义Bounce。8 改变单元库为Explicit,对于模型的所有区域设置单元类型为B31。9创建一个新作业,命名为expDynCrane,并将其提交分析。当作业完成后,进入Visualization模块查看结果。特别是,比拟在前面从ABAQUS/Standard得到的与现在从ABAQUS/Explicit得到的尖端位移历史。如
42、图7-14所示,在动态响应方面它们的区别很小。这些区别是由于在模型动态分析中采用了不同的单元和阻尼类型。实际上,如果修改ABAQUS/Standard的分析,使其采用B31单元和质量比例阻尼,那么由两种分析方法得到的结果几乎没有区别见图7-14,这确认了模型动态方法的准确性。图7-14 比拟由ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit得到的尖端位移7.9 其它的动态过程现在简要的回顾在ABAQUS中的其它动态过程,即线性模型动态linear modal dynamics和非线性动态nonlinear dynamics。.1 线性模态法的动态分析在ABAQUES/Standa
43、rd中还有其它几种采用了振型叠加技术的线性、动态过程。与模型动态过程在时域time domain上计算响应不同,这些过程在频域frequency domain上提供结果,这可以使我们从另外的角度来分析结构的行为。“Dynamic stress/displacement analysis中给出了这些过程的完整描述。稳态动态Steady-state dynamics在用户指定频率X围内的谐波激励下,这个程序用于计算引起结构响应的振幅和相位。以下是一些典型的例子: 汽车发动机支座在发动机运转速度X围内的响应。 在建筑物中的旋转机械。 飞机发动机的部件。反响谱Response spectrum当结构承
44、受在它的固定点处的动态运动时,这个程序提供了对峰值响应的评估位移、应力等。固定点处的运动是所谓的“根底运动base motion;地震发生时引起的地面运动就是一个例子。当为了设计需要估计峰值响应时,这是一种典型的方法。随机响应Random response在承受随机连续的激励时,该程序用于预测系统的响应。激励是采用具有统计意义的能量谱密度函数来表示的。以下是随机响应分析的例子:l 飞机对扰动的响应。l 结构对噪音的响应,例如喷气发动机产生的噪音。.2 非线性动态分析如前面所述,模型动态过程仅适用于线性问题。当对非线性动态响应感兴趣时,必须对运动方程进展直接地积分。在ABAQUS/Standar
45、d中,完成对运动方程的直接积分是采用了一个隐式动态过程。在应用这个过程时,在每个点上都要建立即时的质量、阻尼和刚度矩阵并求解动力平衡方程。由于这些操作的计算量很大,因此直接积分的动态分析是比模态的方法昂贵得多。由于在ABAQUS/Standard中的非线性动态程序是采用的隐式时间积分,所以它适用于求解非线性结构动态问题,例如,某一突然事件激发的动态响应,如冲击,或者在结构的响应中包含由于塑性或粘性阻尼引起的大量的能量耗散。在这些研究中,初始时高频响应十分重要,但是它们由于在模型中的耗散机制而被迅速地衰减。另一种非线性动态分析是在ABAQUS/Explicit中的显式动态过程。如在第2章“ABA
46、QUS根底中所讨论的,显式算法以应力波的方式在模型中传播结果,一次一个单元地传播。因此,它最适合于求解应力波影响是非常重要的问题,并且所需模拟的事件是很短时间典型的不超过1秒的问题。与显式算法相关的另一个优点是它能够模拟不连续的非线性问题,例如接触和失效,它比采用ABAQUS/Standard更容易些。而对于大型、高度不连续的问题,即使响应是准静态quasi-static的,采用ABAQUS/Explicit模拟常常是更容易些。在第9章“非线性显式动态中将进一步讨论显式动态分析。相关的ABAQUS的例子 ABAQUS实例问题手册ABAQUS Example Problems Manual的第2.2.2节,“Linear analysis of the Indian Point reactor feedwater line印度Point核反响堆供水线的线性分析 ABAQUS基准手册ABAQUS Benchmarks Manual的第节,“Explosively loaded cylindrical panel爆炸载荷作用的圆柱壳 ABAQUS基准手册ABAQUS Benchmarks Manual