ansys 열 해석 예제

중요: PARKEEP LoadControl 키는 고유 가치 좌굴 해석에서 재사용을 위해 정적 구조 해석에 적용된 모든 변위를 유지합니다. 정적 분석에 적용된 0이 아닌 변위는 Eigenvalue 좌굴 해석에서 하중역할을 합니다. 동일한 형상 요소와 동일한 방향으로 범위가 지정되는 좌굴 해석에서 다른 하중 유형을 지정하는 경우 무시될 수 있습니다. 새 로딩 패턴을 신중하게 정의합니다. 비선형 기반 Eigenvalue 좌굴 해석에서 하중 배율은 좌굴 해석에만 적용된 하중의 배율을 조정합니다. 구조물의 최종 좌굴 하중을 추정할 때 정적 구조 및 고유값 해석 모두에 적용된 하중을 고려해야 합니다. 비선형 기반 Eigenvalue 좌굴 해석의 궁극적인 좌굴 하중을 계산하는 방정식은 @maurya, 대칭 평면은 모드 1 좌굴 셰이프가 모델을 슬라이스하는 평면 아래와 위에 대칭을 가지는 열을 따라 중간입니다. 상하부로. 동의하십니까? 불안정을 예측하는 보다 정확한 방법은 비선형 좌굴 해석을 수행하는 것입니다. 여기에는 큰 편향 효과가 켜져 있는 정적 구조 해석이 포함됩니다. 이 해석에서는 구조가 불안정해지는 하중 레벨을 찾기 위해 점차적으로 증가하는 하중이 적용됩니다. 비선형 기법을 사용하여 모델에초기 결함, 플라스틱 거동, 간격 및 큰 변형 응답과 같은 피쳐가 포함될 수 있습니다.

또한 편향 제어 하중을 사용하여 구조물의 포스트 버클 성능을 추적할 수도 있습니다(얕은 돔의 “스냅스루” 좌굴과 같이 구조가 안정적인 구성으로 버클링되는 경우에 유용할 수 있습니다. 아래 그림)을 참조하십시오. 예를 들어, Eigenvalue 좌굴 해석에서 정적 해석및 10 N의 압축력에서 구조에 100N 압축력을 적용하고 하중 계수가 15인 경우 구조의 최종 좌굴 하중은 100 + (15 x 10) = 250 N입니다. 기계적 에서 Eigenvalue 좌굴 해석은 선형 해석이므로 비선형을 설명할 수 없습니다. MAPDL의 선형 섭동 해석 절차를 사용합니다. 이 절차에는 Eigenvalue 좌굴 분석에 사용할 솔루션 데이터를 그리는 사전 로드된 환경이 필요합니다. 이러한 요구 사항을 기반으로 Eigenvalue 좌굴 해석은 기존 선형 사전 로드된 상태에 비해 보다 정확한 실제 솔루션을 얻을 수 있도록 사전 응력 환경에 있는 비선형을 고려할 수 있습니다. 나는 단지 열을 비교하기 위한 핀 핀에 2 번 고정 된 수식에 따라 설명과 함께 사진을 첨부하고 있습니다. 선생님, 나는 치수 75 x 25mm, 두께 1.02mm 및 표본 640mm의 길이의 스테인레스 스틸 (등급 304) 직사각형 중공 섹션에서 축 압축 테스트를 수행했습니다. 축 압축은 범용 테스트 머신(UTM)에 적용하였다. 난 그냥 UTM에서 수직으로 표본에 보관하고 축 압축이 적용 된 끝에 특별한 제약 조건을 부여하지 않았습니다.

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