网格划分原则

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网格化管理制度模板

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一、总则1.1 为了加强网格化管理,提高工作效率,确保各项工作的顺利开展,特制定本制度。

1.2 本制度适用于本地区、本单位的网格化管理。

1.3 网格化管理以“服务至上、责任到人、动态管理、高效运转”为原则。

二、网格划分2.1 根据实际情况,将本地区划分为若干网格,每个网格设立网格长、网格员等管理人员。

2.2 网格长负责网格内的全面管理工作,网格员协助网格长开展各项工作。

2.3 网格划分应遵循以下原则:(1)便于管理,便于服务,便于协调;(2)兼顾地域、人口、资源等因素;(3)确保网格边界清晰,责任明确。

三、网格职责3.1 网格长职责:(1)负责网格内的全面管理工作;(2)组织网格员开展各项工作;(3)协调解决网格内各类问题;(4)定期向上级汇报网格工作情况。

3.2 网格员职责:(1)协助网格长开展各项工作;(2)负责网格内的信息收集、整理、上报;(3)负责网格内的走访、巡查、宣传等工作;(4)及时解决网格内居民、企业的诉求。

四、工作制度4.1 信息收集制度:(1)网格员应定期走访网格内居民、企业,了解他们的需求和困难;(2)网格员应收集网格内的各类信息,包括人口、资源、环境、安全等方面的信息;(3)网格员应及时将收集到的信息上报给网格长。

4.2 走访巡查制度:(1)网格员应定期对网格内进行走访巡查,了解网格内的情况;(2)网格员应重点关注网格内的安全隐患、环境卫生、社会治安等问题;(3)网格员应将走访巡查中发现的问题及时上报给网格长。

4.3 宣传教育制度:(1)网格员应定期开展宣传教育活动,提高居民、企业的安全意识、环保意识、文明意识;(2)网格员应向居民、企业宣传相关政策法规,引导他们遵纪守法;(3)网格员应积极倡导文明新风,营造和谐社区氛围。

五、考核与奖惩5.1 对网格长和网格员的考核,应依据工作实绩、群众满意度等因素进行。

5.2 对表现突出的网格长和网格员,给予表彰和奖励。

5.3 对工作不力、失职渎职的网格长和网格员,给予批评教育或纪律处分。

网格划分原则

网格划分原则

网格划分的原则1、网格划分法定基础原则在不打破现行行政管理体制的基础上,以村、社区为基础,并将村社区外的一些公共区域和设施,按照就近原则一并划入相关网格内,从而实现网格间无缝对接,达到方便群众、便于管理的目标。

单元网格的划分应基于法定的城市基础地理数据,其对应的比例尺一般以1 : 500或1 : 1000为宜,不能小于1 : 2000,其含义是划分单元网格应在规定的大比例尺的地形图上实施施划,这是保证单元网格法定依据和数据精度的基础。

2、网格划分地理布局原则单元网格应依照城市的街巷、道路、院落、公共绿地、广场、桥梁、空地、水域、山区等自然地理布局进行划分,其含义是在划分单人网格时,不能按照经纬度,不能穿越建筑物和管理对象,应充分考量现实的地形地物,保证单人网格的实际有效性。

3、网格划分现状管理原则不拆分单位自主管理的独立院落,以其完整的院落作为一个单元网格,其含义是一般政府对城市公共空间负有管理责任,而独立单位和封闭小区,其管理主本身亦负有对此的管理责任。

因此,按现状管理职责划分单人网格,相关单位和物业公司应承担所辖独立范围的管理责任。

4、网格员划分管理原则划分的单元网格应便于使用安全快捷的交通工具和出行方式实施巡查监督管理,其含义是应考虑巡查路径的便捷问题比如,北京的胡同划分单元格时就要考虑楼门元的开门方向,很多院落可能跨两个胡同,看似坐落在一起实际院门开在不同的胡同。

因此在划分单元网格时因周全考虑院落的构成,以利于网格员合理确定巡查路线5、单元格划分负载均衡原则各单元网格内管理部件的数量相对均衡,其含义是既要兼顾建筑物、管理对像的完整性以及网格员巡查工作量的相对均衡,也要尽量做到单元网格内承载的管理对象和内部数量大致均衡。

根据国家相关标准网格员巡查范围应为若干个单元网格组成的责任网格,因此要将单元网格内管理部件的数量相对均衡,可通过责任网格的划分来调整。

管理部件数量的均衡性,按单元网格进行的部件数量统计可通过系统承建商或承担部件普查的单位提供。

街道办事处网格化管理工作制度

街道办事处网格化管理工作制度

街道办事处网格化管理工作制度一、总则为了提高街道办事处的管理效率和社会服务水平,推进城市治理现代化,制定街道办事处网格化管理工作制度,以规范网格化管理工作的实施,提升工作效能。

二、管理职责1.街道办事处应建立网格化管理委员会,负责网格化管理工作的组织、协调、指导和监督。

2.网格化管理委员会的成员包括街道办事处主要负责人、相关部门主管以及社区居民代表,由街道办事处主要负责人兼任委员会主任。

3.网格化管理委员会应定期召开会议,研究解决网格化管理工作中的重大问题,听取网格化管理工作的汇报和建议,并对工作进展进行评估。

三、网格划分原则1.根据街道的规模和居民数量,合理划定网格范围,确保每个网格有固定的工作人员负责管理。

2.网格的划分应尽量遵循居民社区的自然边界和行政区划,方便居民认知和管理。

3.划定网格时应充分考虑交通和交通工具的便利性,保证工作人员能够及时到达相关地点。

四、网格工作人员配备1.每个网格应配备专职工作人员,负责网格化管理工作。

2.网格工作人员应具备相关专业知识和工作经验,熟悉相关政策法规,能够有效解决居民的问题和需求。

3.网格工作人员应定期接受培训,提升综合素质和工作能力,不断适应社会发展的需求。

五、网格工作内容2.网格工作人员应收集居民的意见和建议,及时反馈给上级管理部门,协助解决居民的问题。

3.网格工作人员应做好社情民意调查,了解居民对社区环境、公共设施、文化活动等方面的需求,提供相关的服务和支持。

4.网格工作人员应配合执法部门,参与社会治安巡逻和安全防范工作,确保社区的安全和稳定。

六、网格化管理信息化建设1.街道办事处应建立网格化管理信息系统,实现对网格工作的精细化管理。

2.网格工作人员应使用信息系统及时更新和记录工作情况,方便上级部门进行统计和分析。

3.居民可以通过信息系统提出问题、投诉建议,接收政府的通知和公告,提高政务服务的便利性和透明度。

七、工作评估和激励措施1.街道办事处应定期对网格化管理工作进行评估,对工作成效进行考核,及时发现和解决问题。

第07讲-有限元网格划分的基本原则及技巧

第07讲-有限元网格划分的基本原则及技巧

7-6
网格疏密
• • 网格疏密是指在结构不同部位采用大小不同的网格,这是为了适应计算数据的分 布特点。 在计算数据变化梯度较大的部位(如应力集中处、几何形状、材料、厚度变化的 位置),为了较好地反映数据变化规律,需要采用比较密集的网格。而在计算数 据变化梯度较小的部位,为减小模型规模,则应划分相对稀疏的网格。这样,整 个结构便表现出疏密不同的网格划分形式。—— 网格数量应增加在结构的关键 部位,在次要部位增加网格是不必要的,也是不经济的。 边界上最好要在8个单元以上,至少不少于4个; 分析结果完成后,需要检查以下各项,误差较大的位置要进行细分: 单元应力的连续性,比较相邻单元应力值的差值; 应力偏差:结点上的单元结点应力和结点平均应力的差值的较大值; 当以上差值与其中的最大应力的比值较大时,该位置的网格需要细分。
精度 计算时间 精确解 1 2 O
7-4


P
网格数量
网格数量(续)
在决定网格数量时应考虑分析数据的类型。 实体单元:
• •
1、在静力分析时,如果仅仅是计算结构的变形,网格数量可以少一些。如 果需要计算应力,则在精度要求相同的情况下应取相对较多的网格。 2、在响应计算中,计算应力响应所取的网格数应比计算位移响应多。 3、在计算结构固有动力特性时,若仅仅是计算少数低阶模态,可以选择较 少的网格,如果计算的模态阶次较高,则应选择较多的网格。
左图中(a)、(b)改 变了结构质量的对称分 布,应避免。 (c)是 比较理想的结果。
(a)
7-8
(b)
(c)
单元的形状及评价
• 形状比(长边与短边距离之比) 一般实体单元的长宽比越大,分析误差也越大。 对于板壳单元,评价应力为主时不宜超过1:3,评价位移为主时不宜超过1:5; 对于块体单元,评价应力为主时不宜超过1:2,评价位移为主时不宜超过1:3; 在应力分布几乎没有变化的区域里使用的单元,适当放大也没问题。 倾角(表示单元偏离直角四边形的程度(Angular Deviation)) 四边形的内倾角最好是在45度~135度之间,不要超过15度~165度。 锥度(限于四边形) 用几何偏离(Geometric Deviation)表示四边形单元的变形程度。

Deform网格划分原则及方法

Deform网格划分原则及方法

[原]Deform网格划分原则及方法2009-04-04 23:48引言:划分网格是建立有限元模型的一个重要环节,它要求考虑的问题较多,需要的工作量较大,所划分的网格形式对计算精度和计算规模将产生直接影响。

为建立正确、合理的有限元模型,这里介绍网格划分时的一些基本原则及方法。

关键词:Deform 网格局部细化一、网格划分的原则1 网格数量网格数量的多少将影响计算结果的精度和计算规模的大小。

一般来讲,网格数量增加,计算精度会有所提高,但同时计算规模也会增加,所以在确定网格数量时应权衡两个因数综合考虑。

图1中的曲线1表示结构中的位移随网格数量收敛的一般曲线,曲线2代表计算时间随网格数量的变化。

可以看出,网格较少时增加网格数量可以使计算精度明显提高,而计算时间不会有大的增加。

当网格数量增加到一定程度后,再继续增加网格时精度提高甚微,而计算时间却有大幅度增加。

所以应注意增加网格的经济性。

实际应用时可以比较两种网格划分的计算结果,如果两次计算结果相差较大,可以继续增加网格,相反则停止计算。

图1 位移精度和计算时间随网格数量的变化在决定网格数量时应考虑分析数据的类型。

在静力分析时,如果仅仅是计算结构的变形,网格数量可以少一些。

如果需要计算应力,则在精度要求相同的情况下应取相对较多的网格。

在热分析中,结构内部的温度梯度不大,不需要大量的内部单元,这时可划分较少的网格。

2 网格疏密网格疏密是指在结构不同部位采用大小不同的网格,这是为了适应计算数据的分布特点。

在计算数据变化梯度较大的部位(如应力集中处),为了较好地反映数据变化规律,需要采用比较密集的网格。

而在计算数据变化梯度较小的部位,为减小模型规模,则应划分相对稀疏的网格。

这样,整个结构便表现出疏密不同的网格划分形式。

图2是中心带圆孔方板的四分之一模型,其网格反映了疏密不同的划分原则。

小圆孔附近存在应力集中,采用了比较密的网格。

板的四周应力梯度较小,网格分得较稀。

城市管理网格化方案

城市管理网格化方案
-提升公共服务的质量和效率,满足市民的多元化需求;
-促进社会和谐,增强市民的获得感和幸福感;
-优化城市环境,提升城市形象和竞争力。
本方案旨在为城市管理的持续改进提供指导和参考,具体实施过程中需结合实际情况灵活调整,以期达到最佳管理效果。
四、实施步骤
1.准备阶段
-成立专项工作组,负责方案的设计和实施;
-开展前期调研,明确城市管理的现状和需求;
-制定详细的实施计划,包括时间表、资源需求、人员培训等。
2.启动阶段
-正式启动网格化管理项目,公布实施方案;
-对相关管理人员和工作人员进行专业培训;
-开展宣传和教育活动,提高公众对网格化管理的认知。
3.城市环境优化:改善城市环境,提升城市品质,增强城市竞争力。
4.社会和谐稳定:增强公众参与意识,促进社会共治,维护社会和谐稳定。
本方案旨在为我国城市管理水平提升提供参考,具体实施过程中需结合实际情况进行调整。在全体市民和相关部门的共同努力下,相信我国城市管理水平将得到持续提升。
第2篇
城市管理网格化方案
-通过网格化管理,提高公共服务的针对性和便捷性;
-定期收集市民对公共服务的反馈,不断调整和改进服务内容。
4.社会参与与合作
-鼓励市民和社会组织参与城市管理,形成共治共建共享的局面;
-建立多元化的参与渠道,如社区论坛、意见征询会等,增强市民的参与感和满意度;
-与企业、非政府组织等合作,共同推进城市管理项目的实施。
四、关键措施
1.信息采集与共享:
-利用现代信息技术,构建城市管理信息平台,实现各网格单元信息的实时采集、传输与共享;
-整合政府各部门、企事业单位、社会组织等城市管理相关信息资源,提高信息利用率。

网格化管理实施指导细则范本

网格化管理实施指导细则范本

网格化管理实施指导细则范本以下是网格化管理实施指导细则的一个范本,具体内容可根据实际情况进行修改和补充。

1.目的和背景网格化管理是一种新型的城市管理模式,旨在提高城市基层管理效能,提供更好的公共服务。

为了确保网格化管理的顺利实施,制定本指导细则。

2.网格划分原则(1)按照区域特征和居民分布等因素划分网格。

(2)每个网格应具备明确的范围,包括人口、建筑物以及其他重要信息。

(3)网格之间应该合理分隔,以便于管理和监督。

3.网格管理责任(1)设立网格管理委员会,负责网格管理工作的协调和指导。

(2)每个网格设置网格长,负责本网格的基层管理和服务工作。

(3)网格长应负责居民需求的调研、问题的解决、社会事件的处理等工作。

4.网格管理工作内容(1)居民信息收集:负责居民基本信息的登记和更新工作,确保信息的准确性和完整性。

(2)社区巡查:每天定期巡查网格内的街道、小区、公共设施等,及时发现和解决问题。

(3)矛盾调解:负责网格内居民之间的矛盾纠纷调解工作,解决居民之间的纠纷。

(4)环境整治:负责网格内环境卫生、市容市貌的整治和维护工作。

(5)安全防范:负责网格内的治安防范工作,确保社区安全和居民财产安全。

(6)公共服务:负责网格内公共服务设施的建设和维护,提供便利的公共服务。

5.网格管理协作机制(1)网格间应建立有效的协作机制,协调解决跨网格问题。

(2)网格管理委员会应定期召开会议,交流经验,研究解决难题。

(3)相关部门应积极配合网格管理工作,提供必要的支持和资源。

6.评估和改进(1)定期进行网格化管理的评估工作,查找问题和不足。

(2)根据评估结果,及时改进和完善网格化管理工作。

(3)广泛征求居民的意见和建议,改进网格化管理的服务质量。

7.附则(1)本指导细则自颁布之日起实施。

如有需要,可根据实际情况进行修订。

(2)相关部门应加强宣传,提高居民对网格化管理的认识和支持。

以上是一份网格化管理实施指导细则的范本,供参考使用,具体内容应根据实际情况进行调整和补充。

网格编号及划分说明文档v1[1].1

网格编号及划分说明文档v1[1].1

网格编号及划分说明文档V1.1 2011年3月14日一、网格划分规则全国各地市高速、铁路、市区、干道网格按照以下原则进行划分:1.铁路及高速网格不能跨省、跨市,如果某条铁路或高速跨市、跨省,需要分段进行划分,跨省的如津京高速,需要划分为津京高速北京段和津京高速天津段;跨地市的如汉宜高速,在武汉境内需要划分为汉宜高速武汉段。

2.进行网格划分时各图层(高速、铁路、市区、干道为4类图层)网格单独划分到一个图层,例如市区类网格可以单独划分到一个图层,高速类网格可划分到另一个图层中。

作为市区网格进行测试的非市区类网格(绕城高速、机场高速等干道网格)可划分到干道图层中,编号按市区网格编号规则进行,见1。

补充说明:跨市、跨省的高速或铁路网格在分段后纳入对应地市一并提交。

各省不再单独提交高速或铁路网格。

二、网格编号规则全国各地市高速、铁路、市区、干道网格按照以下原则进行编号:1.市区网格编号必须为数字,从1开始顺序编号。

如果把机场高速、环城高速等也算作市区网格,编号也要为数字,但是需要从201开始编号。

例如:某地市市区内有17个网格,编号应为1至17,如果该地市把二环路、三环路、四环(绕城高速)、机场高速也作为市区网格,则编号为201至204。

2.高速网格的编号格式为:H*高速名称,H代表此网格为高速网格,*为数字,从1开始顺序编号。

例如:京津高速北京段,编号为H1津京高速北京段。

3.铁路网格的编号格式为:R*铁路名称,R代表此网格为铁路网格,*为数字,从1开始顺序编号。

例如:京津高铁天津段,编号为R1京津高铁天津段。

4.干道网格的编号格式为:M*干道名称,M代表此网格为干道网格,*为数字,从1开始顺序编号。

例如:成青快速通道(成都市区到其郊县的快速路),编号为M1成青快速通道。

(机场高速、环城高速)等如果需要作为市区网格进行测试,可算作市区网格,编号规范参考1。

三、网格划分详细流程1.打开MAPINFO创建空白图层进行网格划分(使用坐标系WGS1984),需要注意的是不能直接在地图上进行网格划分。

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有限元分析中的网格划分好坏直接关系到模型计算的准确性。

本文简述了网格划分应用的基本理论,并以ANSYS限元分析中的网格划分为实例对象,详细讲述了网格划分基本理论及其在工程中的实际应用,具有一定的指导意义。

1 引言
ANSYS有限元网格划分是进行数值模拟分析至关重要的一步,它直接影响着后续数值计算分析结果的精确性。

网格划分涉及单元的形状及其拓扑类型、单元类型、网格生成器的选择、网格的密度、单元的编号以及几何体素。

从几何表达上讲,梁和杆是相同的,从物理和数值求解上讲则是有区别的。

同理,平面应力和平面应变情况设计的单元求解方程也不相同。

在有限元数值求解中,单元的等效节点力、刚度矩阵、质量矩阵等均用数值积分生成,连续体单元以及壳、板、梁单元的面内均采用高斯(Gauss)积分,而壳、板、梁单元的厚度方向采用辛普生(Simpson)积分。

辛普生积分点的间隔是一定的,沿厚度分成奇数积分点。

由于不同单元的刚度矩阵不同,采用数值积分的求解方式不同,因此实际应用中,一定要采用合理的单元来模拟求解。

2 ANSYS网格划分的指导思想
ANSYS网格划分的指导思想是首先进行总体模型规划,包括物理模型的构造、单元类型的选择、网格密度的确定等多方面的内容。

在网格划分和初步求解时,做到先简单后复杂,先粗后精,2D单元和3D单元合理搭配使用。

为提高求解的效率要充分利用重复与对称等特征,由于工程结构一般具有重复对称或轴对称、镜象对称等特点,采用子结构或对称模型可以提高求解的效率和精度。

利用轴对称或子结构时要注意场合,如在进行模态分析、屈曲分析整体求解时,则应采用整体模型,同时选择合理的起点并设置合理的坐标系,可以提高求解的精度和效率,例如,轴对称场合多采用柱坐标系。

有限元分析的精度和效率与单元的密度和几何形状有着密切的关系,按照相应的误差准则和网格疏密程度,避免网格的畸形。

在网格重划分过程中常采用曲率控制、单元尺寸与数量控制、穿透控制等控制准则。

在选用单元时要注意剪力自锁、沙漏和网格扭曲、不可压缩材料的体积自锁等问题
ANSYS软件平台提供了网格映射划分和自由适应划分的策略。

映射划分用于曲线、曲面、实体的网格划分方法,可使用三角形、四边形、四面体、五面体和六面体,通过指定单元边长、网格数量等参数对网格进行严格控制,映射划分只用于规则的几何图素,对于裁剪曲面或者空间自由曲面等复杂几何体则难以控制。

自由网格划分用于空间自由曲面和复杂实体,采用三角形、四边形、四面体进行划分,采用网格数量、边长及曲率来控制网格的质量。

3 ANSYS网格划分基本原则
3.1 网格数量
网格数量的多少将影响计算结果的精度和计算规模的大小。

一般来讲,网格数量增加,计算精度会有所提高,但同时计算规模也会增加,所以在确定网格数量时应权衡两个因数综合考虑。

图1 位移精度和计算时间随网格数量的变化
图1中的曲线1表示结构中的位移随网格数量收敛的一般曲线,曲线2代表计算时间随网格数量的变化。

可以看出,网格较少时增加网格数量可以使计算精度明显提高,而计算时间不会有大的增加。

当网格数量增加到一定程度后,再继续增加网格时精度提高甚微,而计算时间却有大幅度增加。

所以应注意增加网格的经济性。

实际应用时可以比较两种网格划分的计算结果,如果两次计算结果相差较大,可以继续增加网格,相反则停止计算。

在决定网格数量时应考虑分析数据的类型。

在静力分析时,如果仅仅是计算结构的变形,网格数量可以少一些。

如果需要计算应力,则在精度要求相同的情况下应取相对较多的网格。

同样在响应计算中,计算应力响应所取的网格数应比计算位移响应多。

在计算结构固有动力特性时,若仅仅是计算少数低阶模态,可以选择较少的网格,如果计算的模态阶次较高,则应选择较多的网格。

在热分析中,结构内部的温度梯度不大,不需要大量的内部单元,这时可划分较少的网格。

3.2 网格疏密
网格疏密是指在结构不同部位采用大小不同的网格,这是为了适应计算数据的分布特点。

在计算数据变化梯度较大的部位(如应力集中处),为了较好地反映数据变化规律,需要采用比较密集的网格。

而在计算数据变化梯度较小的部位,为减小模型规模,则应划分相对稀疏的网格。

这样,整个结构便表现出疏密不同的网格划分形式。

下面通过实例给出网格疏密对计算精度的影响。

图2 较粗网格的有限元模型图3 图2网格对应得环向应力云图
图4 缺口处较细网格图5 较密网格所得的环向应力云图图2是中心带圆孔方板的对称模型,其网格划分反映了疏密不同的划分原则。

小圆孔附近存在应力集中,采用了比较密的网格。

板的四周应力梯度较小,网格分得较稀。

其中图3中在缺口处网格划分较疏;而图4种在缺口处的网格划分较密。

其应力计算结果:图4在缺口处的计算精度高于图2中的有限元模型计算得结果。

由此可见,不同的地方应该采用不同的网格划分。

因此,网格数量应增加到结构的关键部位,在次要部位增加网格是不必要的,也是不经济的。

划分疏密不同的网格主要用于应力分析(包括静应力和动应力),而计算固有特性时则趋于采用较均匀的钢格形式。

这是因为固有频率和振型主要取决于结构质量分布和刚度分布,不存在类似应力集中的现象,采用均匀网格可使结构刚度矩阵和质量矩阵的元素不致相差太大,可减小数值计算误差。

同样,在结构温度场计算中也趋于采用均匀网格。

3.3 单元阶次
许多单元都具有线性、二次和三次等形式,其中二次和三次形式的单元称为高阶单元。

选用高阶单元可提高计算精度,因为高阶单元的曲线或曲面边界能够更好地逼近结构的曲线和曲面边界,且高次插值函数可更高精度地逼近复杂场函数,所以当结构形状不规则、应力分布或变形很复杂时可以选用高阶单元。

但高阶单元的节点数较多,在网格数量相同的情况下由高阶单元组成的模型规模要大得多,因此在使用时应权衡考虑计算精度和时间。

图6中的有限元模型采用了8节点的单元,图2中的单元采用了4节点的单元,从其计算结果中可以看出,高阶单元在应力集中处即使较粗糙的网格划分,也可以计算得到较精确的应力值。

因此,在有应力集中和刚度突变的地方,应该采用高阶单元来对其进行网格划分。

增加网格数量和单元阶次都可以提高计算精度。

因此在精度一定的情况下,用高阶单元离散结构时应选择适当的网格数量,太多的网格并不能明显提高计算精度,反而会使计算时间大大增加。

为了兼顾计算精度和计算量,同一结构可以采用不同阶次的单元,即精度要求高的重要部位用高阶单元,精度要求低的次要部位用低阶单元。

不同阶次单元之间或采用特殊的过渡单元连接,或采用多点约束等式连接。

3.4 网格质量
网格质量是指网格几何形状的合理性。

质量好坏将影响计算精度。

质量太差的网格甚至会中止计算。

直观上看,网格各边或各个内角相差不大、网格面不过分扭曲、边节点位于边界等份点附近的网格质量较好。

网格质量可用细长比、锥度比、内角、翘曲量、拉伸值、边节点位置偏差等指标度量。

划分网格时一般要求网格质量能达到某些指标要求。

在重点研究的结构关键部位,应保证划分高质量网格,即使是个别质量很差的网格也会引起很大的局部误差。

而在结构次要部位,网格质量可适当降低。

当模型中存在质量很差的网格(称为畸形网格)时,计算过程将无法进行。

网格分界面和分界点,结构中的一些特殊界面和特殊点应分为网格边界或节点以便定义材料特性、物理特性、载荷和位移约束条件。

即应使网格形式满足边界条件特点,而不应让边界条件来适应网格。

常见的特殊界面和特殊点有材料分界面、几何尺寸突变面、分布载荷分界线(点)、集中载荷作用点和位移约束作用点等。

单元的质量和数量对求解结果和求解过程影响较大,如果结构单元全部由等边三角形、正方形、正四面体、立方六面体等单元构成,则求解精度可接近实际值,但由于这种理想情况在实际工程结构中很难做到。

因此根据模型的不同特征,设计不同形状种类的网格,有助于改善网格的质量和求解精度。

单元质量评价一般可采用以下几个指标:(1)单元的边长比、面积比或体积比以正三角形、正四面体、正六面体为参考基准。

理想单元的边长比为1,可接受单元的边长比的范围线性单元长宽比小于3,二次单元小于10。

对于同形态的单元,线性单元对边长比的敏感性较高阶单元高,非线性比线性分析更敏感。

(2)扭曲度:单元面内的扭转和面外的翘曲程度。

(3)疏密过渡:网格的疏密主要表现为应力梯度方向和横向过渡情况,应力集中的情况应妥善处理,而对于分析影响较小的局部特征应分析其情况,如外圆角的影响比内圆角的影响小的多。

(4)节点编号排布:节点编号对于求解过程中的总体刚度矩阵的元素分布、分析耗时、内存及空间有一定的影响。

合理的节点、单元编号有助于利用刚度矩阵对称、带状分布、稀疏矩阵等方法提高求解效率,同时要注意消除重复的节点和单元。

3.5 位移协调性
位移协调是指单元上的力和力矩能够通过节点传递相邻单元。

为保证位移协调,一个单元的节点必须同时也是相邻单元的节点,而不应是内点或边界点。

相邻单元的共有节点具有相同的自由度性质。

否则,单元之间须用多点约束等式或约束单元进行约束处理。

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