十层框架剪力墙结构Ansys有限元大作业

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ansys有限元分析报告作业

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有限元作业报告班级:学号:姓名:指导教师:日期:2014.8目录题目描述 (3)题目分析 (3)操作步骤 (4)1.定义工作文件名和工作标题..` (4)2. 定义单元类型和材料属性 (4)3.导入几何模型 (7)4.生成有限元网格 (8)5.施加约束和载荷 (9)结果显示 (10)结果分析 (13)题目描述:日常所用的凳子的简易建模与分析上板凳腿下牙条上牙条材料参数:弹性模量E=11GPa,泊松比v=0.33,密度ρ=450kg/m3题目分析:凳子由四根凳腿支撑,凳腿之间有牙条连接,凳子的上表面受到向下的应力。

对于板凳,其主要承受的力来自于板面所受到的压力。

日常生活中,其所受到的力不是很大,而且受力接近均匀,故在ansys分析过程中可以通过给予板面一定的压力来模拟人坐在上面时它所承受的力,以此来分析其所产生的应力应变,从而可以通过分析局部应力应变,来优化其结构,达到延长其使用寿命的目的,这也是本次利用ANSYS分析的缘由。

对于面上的模拟力,我们以成年人50kg的重量均匀分布在凳面上,根据事先测量好的板凳参数(单位mm):上板尺寸为350×250×15,凳腿尺寸为40×30×400。

由以上参数确定板面所受压强为:()Pa50=10⨯g⨯/=取F=5500Pa÷mNKgmKF571425.035.0操作步骤:1.定义工作文件名和工作标题1)定义工作文件名。

菜单方式:执行Utility Menu-File→Change Jobname-youxianyuan,单击OK按钮。

命令行方式:/FILENAME2)定义工作标题。

菜单方式:执行Utility Menu-File→Change Tile-dengzi,单击OK 按钮。

命令行方式:/TITLE2.定义单元类型和材料属性1)定义单元类型(1)选择Main Menu→Preprocessor→Element Type→Add/Edit/Delete命令,弹出如图所示[Element Types]对话框。

ansys有限元分析工程实例大作业

ansys有限元分析工程实例大作业

ansys有限元分析工程实例大作业————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:辽宁工程技术大学有限元软件工程实例分析题目基于ANSYS钢桁架桥的静力分析专业班级建工研16-1班(结构工程)学号 471620445姓名日期 2017年4月15日基于ANSYS钢桁架桥的静力分析摘要:本文采用ANSYS分析程序,对下承式钢桁架桥进行了有限元建模;对桁架桥进行了静力分析,作出了桁架桥在静载下的结构变形图、位移云图、以及各个节点处的结构内力图(轴力图、弯矩图、剪切力图),找出了结构的危险截面。

关键词:ANSYS;钢桁架桥;静力分析;结构分析。

引言:随着现代交通运输的快速发展,桥梁兴建的规模在不断的扩大,尤其是现代铁路行业的快速发展更加促进了铁路桥梁的建设,一些新建的高速铁路桥梁可以达到四线甚至是六线,由于桥面和桥身的材料不同导致其受力情况变得复杂,这就需要桥梁需要有足够的承载力,足够的竖向侧向和扭转刚度,同时还应具有良好的稳定性以及较高的减震降噪性,因此对其应用计算机和求解软件快速进行力学分析了解其受力特性具有重要的意义。

1、工程简介某一下承式简支钢桁架桥由型钢组成,顶梁及侧梁,桥身弦杆,底梁分别采用3种不同型号的型钢,结构参数见表1,材料属性见表2。

桥长32米,桥高5.5米,桥身由8段桁架组成,每个节段4米。

该桥梁可以通行卡车,若只考虑卡车位于桥梁中间位置,假设卡车的质量为4000kg,若取一半的模型,可以将卡车对桥梁的作用力简化为P1,P2,和P3,其中P1=P3=5000N,P2=10000N,见图2,钢桥的形式见图1,其结构简图见图3。

图1钢桥的形式图2桥梁的简化平面模型(取桥梁的一半)图3刚桁架桥简图所用的桁架杆件有三种规格,见表1表1 钢桁架杆件规格杆件截面号形状规格顶梁及侧梁 1 工字形400X400X12X12桥身弦杆 2 工字形400X300X12X12底梁 3 工字形400X400X16X16所用的材料属性,见表2表2 材料属性参数钢材弹性模量EX泊松比PRXY 0.3密度DENS 78002 模型构建将下承式钢桁梁桥的各部分杆件,包括顶梁及侧梁,桥身弦杆,底梁均采用BEAM188单元,此空间梁单元可以考虑所模拟杆件的轴向变形; 定义了一套材料属性,各类杆件为钢材,其对应的参数如表2所示;根据表1中的杆件规格定义了三种梁单元截面,根据表1分别定义在相应的梁上;建模时直接建立节点和单元,在后续按照先建节点再建杆的次序一次建模。

基于Ansys的框架-剪力墙结构有限元分析

基于Ansys的框架-剪力墙结构有限元分析
江苏 建 筑
21 0 0年 第 1 ( 第 1 2期 ) 期 总 3
2 1
基于 A ss ny 的框架一 剪力墙结构有限元分析
尤 丽 娟 . 忠 范 陈
( 东南大 学混 凝 土及预 应 力混凝 土结 构教 育部 重点 实验 室 , 苏南 京 江
ห้องสมุดไป่ตู้
2 09 ) 10 6
【 摘 要 1 文章以一幢 2 层框 架一 2 剪力墙 结构 为算例 , 运用有 限元软件 A ss ny 对其进行 了风荷栽作 用下的结构响应分析 以
1 框 架一剪 力墙 结构 简 介
0 7i , 总厚 0 1 。 构 平 面 布 置 及 剪 力 墙 布 置 如 图 1 . 板 0 n . i 结 4n 。 2 . 框 架 一 力 墙 结 构 的 模 型 建 立 2 剪 221 结 构 建模 的 总 体 规 划 . . 框 架 一 力 墙 结 构 由空 间 梁 柱 框 架 、 向剪 力 墙 和 水 平 剪 竖 楼 板 组 成 。空 间 梁 柱 框 架 分 为 竖 直 方 向立 柱 和 水 平 方 向楼 板 梁 ,构 成 整 体 结 构 的骨 架 。水 平 方 向楼 板 梁 用 于 支 撑 楼 板 , 时沿 水 平 方 向传 递 荷 载 给立 柱 。 柱 主 要 用 于 承 受 结 同 立 构 的 竖 向荷 载 。 剪 力 墙 除 了 承 受 竖 向荷 载 外 ,主 要 用 于 增 加 结 构 的侧 向刚 度 . 时 承 受结 构 的 水平 荷 载 。 板 承受 每 层 的竖 向荷 同 楼
参考价值。
『 键 词 1 框架一 关 剪力墙 ; n s模 态分析 ; As ; v 风荷载
[ 中图分类 号]U 7 . [ T 3 84 文献 标识 码】 [ A 文章编 号]0 5 6 7 (0 0 0 - 0 1 0 10 — 2 0 2 1 )1 0 2 - 3

基于ANSYS的钢筋混凝土结构试验有限元分析共3篇

基于ANSYS的钢筋混凝土结构试验有限元分析共3篇

基于ANSYS的钢筋混凝土结构试验有限元分析共3篇基于ANSYS的钢筋混凝土结构试验有限元分析1混凝土结构是我们生活和工作环境中不可或缺的部分。

为了保证结构的安全性和耐久性,需要进行大量的试验和分析。

钢筋混凝土结构试验有限元分析是其中一种方法,本文将介绍如何基于ANSYS进行试验有限元分析。

1、前期准备工作进行钢筋混凝土结构试验有限元分析前,需要进行一些前期准备工作。

首先要确定模型的尺寸和几何形状,包括梁的长度、宽度和高度,钢筋的数量和材料等信息。

其次是建立材料模型。

钢筋和混凝土的本构关系可以参考各种规范和文献,例如ACI318和EHE等。

最后是进行荷载和边界条件的设置。

这些参数可以根据试验的要求进行设定。

2、建立有限元模型通过ANSYS软件建立钢筋混凝土结构的有限元模型。

其中,混凝土部分采用可压缩性线性弹性模型;钢筋采用弹塑性模型,可以考虑材料的塑性性质。

首先,选择适当的元素类型,包括梁单元和实体单元。

对于梁单元,要选择适当的截面类型和断面参数。

对于实体单元,要确定网格的大小和形状。

然后,按照模型的几何形状和材料参数设置单元类型和属性。

最后,进行单元的划分和网格生成,调整边界条件,使其与试验条件保持一致。

3、分析和结果在模型准备就绪之后,进行分析和结果的处理。

首先,定义荷载和边界条件,可以模拟多种加载模式,例如单点荷载、均布荷载、自重等。

然后,进行静态分析或动态分析。

静态分析可以计算结构的变形、应力和应变等参数;动态分析可以模拟结构在地震、风等自然灾害下的响应。

最后,进行结果的处理和分析。

包括可视化、动画演示、应力云图、位移云图等,能够对计算结果进行全方位的检查和分析。

综上所述,基于ANSYS的钢筋混凝土结构试验有限元分析是一种非常有用的手段,可以帮助工程师更准确地评估结构的安全性和耐久性。

它具有良好的可靠性和可操作性,可在较短的时间内快速建立模型和分析结果。

基于ANSYS的钢筋混凝土结构试验有限元分析2钢筋混凝土结构是目前建筑工程最常用的一种结构形式,其优点在于承载能力强、耐久性好、施工方便等。

ansys框架剪力墙

ansys框架剪力墙

ansys框架剪力墙在现代建筑领域,结构的稳定性和安全性是至关重要的。

框架剪力墙结构作为一种常见且有效的结构形式,在众多建筑中得到了广泛应用。

而 ANSYS 作为一款强大的工程分析软件,为框架剪力墙结构的设计和分析提供了有力的支持。

首先,让我们来了解一下什么是框架剪力墙结构。

简单来说,它是由框架和剪力墙共同组成的一种结构体系。

框架主要承受竖向荷载,而剪力墙则主要承受水平荷载,如地震力和风荷载。

这种组合使得结构在承受各种外力作用时能够更加稳定和可靠。

框架剪力墙结构具有许多优点。

它既能提供较大的使用空间,满足建筑功能的需求,又能有效地抵抗水平力,保证结构的安全性。

与纯框架结构相比,框架剪力墙结构的侧向刚度更大,能够减少在水平荷载作用下的位移;与纯剪力墙结构相比,它又更加灵活,布置更加方便。

然而,要确保框架剪力墙结构的性能达到设计要求,就需要进行精确的分析和计算。

这正是 ANSYS 发挥作用的地方。

ANSYS 是一款功能强大的有限元分析软件,可以对框架剪力墙结构进行详细的建模和分析。

在使用 ANSYS 进行框架剪力墙结构分析时,首先需要建立准确的模型。

这包括对框架梁柱、剪力墙等构件的几何形状、材料属性、边界条件等进行定义。

模型的准确性直接影响到分析结果的可靠性。

例如,在定义材料属性时,需要输入混凝土和钢材的弹性模量、泊松比、屈服强度等参数。

接下来,就是施加荷载和边界条件。

对于框架剪力墙结构,通常需要考虑竖向的恒载、活载,以及水平方向的地震作用、风荷载等。

同时,还需要根据结构的实际支撑情况设置边界条件,如固定端、铰支端等。

在分析过程中,ANSYS 可以计算出结构的内力、位移、应力等重要参数。

通过对这些结果的分析,可以评估结构的强度、刚度和稳定性是否满足要求。

如果不满足,就需要对结构进行优化和改进。

例如,如果分析结果显示某些部位的应力过大,可能需要增加构件的截面尺寸或者加强配筋;如果位移超过了限值,可能需要增加剪力墙的数量或者调整其布置位置。

Ansys 作业模板-有限元分析

Ansys 作业模板-有限元分析

有 限 元 分 析 作 业作业名称 换热管的热分析姓 名学 号 3060612061班 级 06机电(3)班宁波理工学院题目:换热管的热分析:本题要确定的是一个换热器中带管板结构答对换热管的温度分布和应力分布。

单程换热器的其中一根换热管和与其相连的两端管板结构,壳程介质为热蒸汽,管程介质为液体操作介质,热换管材料为不锈钢,膨胀系数为616.5610-⨯℃1-,泊松比为0.3,弹性模量为51.7210MPa ⨯,热导率为15.1/(W m ⋅℃);管板材料也为不锈钢,膨胀系数为617.7910-⨯℃1-,泊松比为0.3,弹性模量为51.7310MPa ⨯,热导率为15.1/(W m ⋅℃),壳程蒸汽温度为250℃,表面传热系数为23000/W m ℃,壳程压力为8.1MPa,管程液体温度200℃,表面传热系数为426/(W m ⋅℃);管程压力为5.7MPa.换热管内径为0.01295m,外径0.01905m,管板厚度0.05m,换热管长度为0.5m,部分管板材料长和宽均为0.013m.换热管和管板结构如下图:1. 定义工作文件名和文件标题(1) 定义工作文件名:执行Utility Menu-File-Chang Jobname(2) 定义工作标题:执行Utility Menu-File-Change Tile(3) 关闭坐标符合现实:执行Utility Menu-PlotCtrls-WindowsCtrols-Window Options-Location of triad ,单击OK 按钮。

2. 定义材料属性和单元类型(1) 定义单元类型,执行Main Menu-Preprocessor-Element Type-Add 弹出Element Type 对话框,分别选择Theml solid和Brick 20node 90选项,单击OK按钮.如下图1-1所示:1-1(2)定义材料属性执行:Main menu-Preprocessor-Material Props-Material models,在Define material model behavior对话框中,双击Structual-Linear-Elastic-Isotropic,在弹出的对话框中,EX后输入1.73E11,在PRXY后输入0.3,单击OK按钮,如下图1-2所示:1-2连续单击Thermal expansion-Secant coefficient-Isotropic,在弹出的对话框中,ALPX 后输入17.79E-6,单击OK按钮。

10层框架—剪力墙结构高层住宅楼设计

10层框架—剪力墙结构高层住宅楼设计

10层框架—剪力墙结构高层住宅楼设计内容简介本工程为五洲家园高层住宅楼设计。

此题目为真题,模拟设计,通过对此工程的设计,来完成具有建筑、结构、施工组织设计等内容的毕业设计任务。

本设计的建筑为十层,建筑面积为4934.84m2。

按7度抗震设防,采用现浇钢筋混凝土桩基础,主体结构为框架剪...<p >内容简介</p><p >本工程为五洲家园高层住宅楼设计。

此题目为真题,模拟设计,通过对此工程的设计,来完成具有建筑、结构、施工组织设计等内容的毕业设计任务。

本设计的建筑为十层,建筑面积为4934.84m2。

按7度抗震设防,采用现浇钢筋混凝土桩基础,主体结构为剪力墙,楼板及屋面现浇,室内地面为瓷砖地面,厕所为缸砖地面。

屋面防水层为PPC乙丙多层复合防水卷材,并设有保温层和隔气层。

内墙采用200厚陶粒空心砌块砌筑,普通摸灰; 外墙采用400厚陶粒空心砌块砌筑,装饰为贴瓷面砖。

内部设有两部楼梯和两部电梯,在楼梯间和电梯间布置剪力墙,为增加整体刚度,考虑在底部设置加强区。

屋面采用有组织排水。

结构形式采用-剪力墙结构,结构设计的计算部分以手算为主,并结合平面框架分析程序PKPM进行框架的计算。

并根据实际情况进行施工组织设计。

关键词:建筑外观、结构形式、施工组织设计</p><br /><p >文件组成及目录<p class='Lqv317'></p> </p><p ><p>摘要<br />Abstract<br />1 绪论&nbsp;1<br />1.1 框架—剪力墙结构的优点&nbsp;1<br />1.2 设计的目的、意义&nbsp;1<br />1.3 设计任务&nbsp;1<br />1.4 设计基本要求&nbsp;2<br />2 建筑设计&nbsp;2<br />2.1 总述&nbsp;2<br />2.2 平面设计&nbsp;2<br />2.3 剖面设计&nbsp;2<br />2.4 立面设计&nbsp;2<br />2.5 经济技术指标及建筑设计总说明&nbsp;2<br />3 结构设计&nbsp;3<br />3.1 工程概况&nbsp;3<br />3.2 结构布置及计算简图&nbsp;3<br />3.2.1 梁、板的截面尺寸&nbsp;3<br />3.2.2 柱截面尺寸&nbsp;3<br />3.2.3 剪力墙的布置&nbsp;4<br />3.2.4 计算简图&nbsp;4<br />3.3 重力荷载计算&nbsp;5<br/>3.3.1 屋面荷载&nbsp;5<br />3.3.2 楼面荷载&nbsp;5<br />3.3.3 梁、柱、墙、门、窗、楼梯重力荷载&nbsp;6<br />3.3.4重力荷载代表值&nbsp;8<br />3.4 剪力墙、框架、连梁刚度计算&nbsp;8<br />3.4.1 剪力墙刚度计算&nbsp;8<br />3.4.2 框架剪切刚度计算&nbsp;12<br />3.4.3 连梁的约束刚度&nbsp;14<br />3.4.4 框架-剪力墙结构刚度特征值的计算&nbsp;16<br />3.5 横向水平地震作用&nbsp;16<br />3.5.1 结构基本自振周期T&nbsp;16<br />3.5.2 水平地震作用&nbsp;16<br />3.6 水平荷载作用下框架-剪力墙结构内力与位移计算&nbsp;18 <p class='Lqv317'></p> <br />3.6.1 位移计算与验算&nbsp;18<br />3.6.2 总框架、总剪力墙的内力计算&nbsp;18<br />3.6.3 横向水平地震作用下构件的内力计算&nbsp;21<br />3.7 竖向荷载作用下框架—剪力墙结构内力计算&nbsp;26<br />3.7.1 计算单元及计算简图&nbsp;26<br />3.7.2 荷载计算&nbsp;29<br />3.7.3 内力计算&nbsp;32<br />3.8 作用效应组合&nbsp;36<br />3.8.1 结构抗震等级&nbsp;36<br />3.8.2 框架梁弯矩和剪力设计值&nbsp;36<br />3.8.3 框架柱弯矩、轴力及剪力设计值&nbsp;40<br />3.8.4 剪力墙弯矩、轴力及剪力设计值&nbsp;44<br />3.8.5 连梁弯矩及剪力设计值&nbsp;45<br />3.9 构件截面设计&nbsp;47<br />3.9.1框架梁&nbsp;47<br />3.9.2 框架柱&nbsp;48<br />3.9.2剪力墙&nbsp;51<br />3.9.4 连梁&nbsp;53<br />4设计概算&nbsp;55<br />5 施工组织设计&nbsp;68<br />5.1 工程概况&nbsp;68<br />5.1.1 建筑特点&nbsp;68<br />5.1.2 结构特点&nbsp;68<br />5.1.3 水文地质状况&nbsp;68<br />5.1.4 气候条件&nbsp;69<br />5.2 施工准备工作计划&nbsp;69<br />5.2.1 现场准备&nbsp;71<br />5.2.2 技术准备&nbsp;71<br />5.3 施工方案、施工方法、技术组织措施、文明施工和环保化施工&nbsp;72<br />5.3.1 测量定位&nbsp;72 <br />5.3.2 施工工艺流程&nbsp;72<br />5.3.3 钢筋工程&nbsp;72<br />5.3.4 模板工程&nbsp;74<br />5.3.5 混凝土工程&nbsp;75<br />5.3.6 砌筑工程&nbsp;76<br />5.3.7 屋面工程&nbsp;76<br />5.3.8 架子工程&nbsp;77<br />5.3.9 装饰工程&nbsp;78<br />5.3.10 门窗工程&nbsp;78<br />5.3.11 文明施工&nbsp;78<br />5.3.12 环境保护措施及方案&nbsp;79<br />5.4 季节性施工措施&nbsp;80<br />5.4.1 雨季施工的保证措施&nbsp;80<br />5.4.2 冬季施工安排及保证措施&nbsp;80<br />5.4.3 冬期施工分项工程施工措施&nbsp;81<br />5.5 质量保证和安全措施、以及环境污染防护等措施&nbsp;81<br />5.5.1 质量措施&nbsp;81<br />5.5.2 安全措施&nbsp;82<br />5.5.3 环境保护体系与措施&nbsp;84<br />5.5.4 成品保护措施&nbsp;84<br />5.6 降低成本措施&nbsp;85<br />5.6.1 材料管理&nbsp;85<br />5.6.2 机械管理&nbsp;85<br />5.6.3 资金管理&nbsp;86<br />5.6.4 技术措施&nbsp;86<br />5.7 施工总平面图&nbsp;86<br />5.7.1 主体施工平面图&nbsp;87<br />5.7.2 装修施工平面图&nbsp;88<br />6 结语&nbsp;89<br />参考文献<br />致谢<spanclass='Lqv317'></span> </p><p><br />建筑图:<br />建施01:南正立面.DWG<br />建施02:一层平面图.DWG<br />建施03:I-I剖面图.DWG`&nbsp;<br />建施04:标准层平面图.DWG<br />建施05:十层平面图.DWG<br />建施06:北正立面.DWG </p><p><br />结构图:<br />结施01:首层结构布置图.DWG<br />结施02:第六层结构布置图.DWG<br />结施03:一层板配筋图.DWG<br />结施04:六层板配筋图.DWG<br />结施05:0.000-2.800梁平法施工图.DWG<br />结施06:14.400-17.3000梁平法施工图.DWG<br />结施07:0.000-2.800柱平法施工图.DWG<br />结施08:14.400-17.300柱平法施工图.DWG<br />结施09:标准层剪力墙配筋图.DWG<br /> <p class='Lqv317'></p> </p><P></P><p>数码时代下我国新闻摄影发展中存在的问题(开题报告+毕业论文8500字)<br />摘要<br />当代社会,视觉文化己经在全球迅速兴起,技术上出现了数码技术。

1.框架剪力墙ANSYS命令流(框架n4)

1.框架剪力墙ANSYS命令流(框架n4)

1.框架剪力墙ANSYS命令流(框架n4)!====================================== ====================================== !滞回空框架,单位N,m,钢材为三线性随动强化模型!!Q235,C40,单柱100x4,连接板150x6,柱高3200(实际2900),梁H200X100X6X8!柱底固接,柱顶也是固接!假定屈服位移为5mm,屈服前以1mm为一级,屈服后以5mm 为一级!轴压比0.4,635kN!每个单肢柱顶面分别约束!x方向边柱仅约束梁高处x向!跨度改为4500,跨高比1.5!假定10mm屈服,分三级达到屈服,每级循环一次,屈服后按10的倍数增加,每级循环3次!顶部不再耦合,而是选取单肢柱定义为组有效果!水平位移的施加组里也要剔除连接板水平位移施加改为于梁中轴线等高的平面,而不是梁等高范围!之前梁厚度一直是错的,从60和80改为6和8了!增大荷载子步为200!!约束平面外柱x轴方向位移!将结果文件保存数量设置高一点!修改写入数据库和结果文件的数据,目的是让结果文件小一些!====================================== ======================================= !=================================!以下是参数定义!=================================finish/clearfys=235e6!钢管Q235屈服强度,根据规范fu=400e6!抗拉强度,取的区间Es=206e9!根据规范fck=26.8e6!混凝土C40Ec=3.25e10!C40砼弹性模量,根据规范sc0=1.8*fck/Ec!砼的弹性比例应变fys1=235e6!连接板及靴板fu1=400e6Es1=206e9fys3=235e6!H型钢梁fu3=400e6Es3=206e9ls=0.1!柱子边长ts=0.004!柱壁厚h=3.2!柱高3.2米db=4.5新加参数,跨度dist=0.25!钢管中心距tsb=0.0042连接板的厚度,本来是4mm,为了和ts区分改为4.2mm dj=0.25!加劲肋间距dj=0.25!加劲肋间距bj=0.03!加劲肋宽度hj=0.20!最下一个加劲肋距离底板的距离lj=0.075!梁翼缘处上下侧txb=0.003!靴板的厚度tf=0.006!梁腹板厚度tw=0.008!梁翼缘厚度lg=0.20!梁高度lk=0.10!梁宽度sj=0.075!节点附近加劲肋间距,新加!将结果文件保存数量设置高一点/config,nres,2000/prep7et,1,shell181!钢管,定义单元1为shell181单元et,2,solid65!混凝土,定义单元2为solid65单元!实常数,注意材料,实常数和单元类型各自是有编号的,注意实常数不能有空设置这样numcmp,all或者nummrg,all会把空号压缩改变原先的设置r,1,ts!钢管壁厚r,2,tsb!连接板厚度r,3,txb!靴板厚度r,4,tf!梁腹板厚度6mmr,5,tw!梁翼缘厚度8mmr,6,!混凝土!以下是钢材的材料属性,本构关系的完整定义mptemp,1,0mp,ex,1,es!钢材的弹性模量mp,prxy,1,0.3!钢材的泊松比mp,dens,1,7850tb,kinh,1,1,3!定义第1种材料为多线性随动强化模型,1个温度点,3个数据点tbtemp,0tbpt,,fys/es,fys!采用三线性随动强化理论(fys1/es=2.13e-3)tbpt,,fys/es+20*(fu-fys)/es,fu!fys1/es+10*(fu1-fy1)/es=7.52e-3tbpt,,0.12,fu/xrange,0,0.12tbplot,kinh,1!显示钢管的非线性本够关系曲线!以下是混凝土的的材料属性,本构关系的完整定义mptemp,1,0!给材料定义温度表,温度为0,具体不明白?mp,ex,2,ec!材料号为2的材料,弹性模量为esmp,prxy,2,0.2!材料号为2的材料,泊松比为0.2mp,dens,2,2400!密度mp,mu,2,,0!不考虑摩擦,mu代表摩擦系数,这里取为0,有什么影响tb,kinh,2,1,20!采用多线性随动强化模型,材料号为2,有20个数据点。

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*ENDDO
*DO,KK,13,1+12*nn,12
ﻩ*DO,I,KK,KK+8,4
ﻩﻩ*DO,J,I,I+2,1
ﻩE,J,J+1
N,6+12*J,0,5,0+3*J
N,7+12*J,0,10,0+3*J
N,8+12*J,0,15,0+3*J
N,9+12*J,-4,0,0+3*J
N,10+12*J,-4,5,0+3*J
N,11+12*J,-4,10,0+3*J
N,12+12*J,-4,15,0+3*J
*ENDDO
TYPE,1ﻩ!梁
SOLVE
FINISH
!在所有荷载作用下的变形图
/POST1
PLDISP,1
!位移云图
PLNSOL,U,SUM,0,1
!应力云图
PLNSOL,S,EQV,0,1
!输出支座反力
PRRSOL
(2)结果:
所有荷载作用下的变形图
最大位移云图
最大应力云图
支座反力
3模态分析
(1)命令流motai.mac
/SOLU
1、结构形式,截面参数材料参数介绍
(1)命令流
FINI
/CLE
/FILNAME,YOUZUNI
/TITLE,KUANGJIA
/UNITS,SI
/PREP7
!材料
MP,EX,1,3.15e10!C35
MP,NUXY,1,0.25
MP,DENS,1,2500
MP,EX,2,3.15e10!C35楼板
MP,NUXY,2,0.25
MP,DENS,2,4000
!单元类型
ET,1,BEAM44
ET,2,SHELL63
!实常数
R,1,0!梁截面
SECTYPE,1,BEAM,RECT,,0
SECOFFSET,CENT
SECDATA,0.300,0.700,2,2
!R, 2,0!柱截面
SECTYPE,2,BEAM,RECT,,0
SECOFFSET,CENT
*GET,FRE2,MODE,2,FREQ
A1=1./(2.*2.*PI*FRE1)
B1=2.*PI*FRE1/2.
BET=C/(FRE1+FRE2)/PI
ALF=(C-B1*BET)/A1
*DIM,DTAB,ARRAY,1,2
*VFILL,DTAB(1,1),DATA,FRE1
*VFILL,DTAB(1,2),DATA,FRE2
ﻩ*ENDDO
ﻩ*ENDDO
*ENDDO
TYPE,1!柱子
MAT,1
REAL,2
SECNUM,2
*DO,I,1,12*nn,1
E,I,I+12
*ENDDO
TYPE,2 !楼面
MAT,2
REAL,3
*DO,K,13,1+12*nn,12
*DO,I,K,K+4,4
ﻩ*DO,J,I,I+2,1
E,J,J+1,J+5,J+4
ﻩ*ENDDO
ﻩ*ENDDO
*ENDDO
ALLSEL !施加约束
NSEL,S,LOC,Z,0
/SOLU
D,ALL,ALL,0
ALLSEL
FINISH
(2)结果
2、静力分析命令流jingli.mac
/SOLU
ACEL,0,0,9.8
*DO,I,204,245,1
SFE,I,2,PRES,,500
*ENDDO
*CFOPEN,RESULT,TXT
*VWRITE,DTAB(1,1),DTAB(1,2)
(F8.4,5X,F8.4,5X)
*CFCLOSE
FINISH
/SOLU
ALLSEL,ALL
ANTYPE,TRANS
TRNOPT,FULL
NCNV,0,
ALPHAD,ALF
BETAD,BET
TIMINT,ON
KBC,0
第四阶振型从位移分布可知为弯曲振型
第五阶振型从位移分布可知为弯曲振型
前五阶频率:
4、瞬态分析
(1)命令流shuntai.mac
!瞬态分析
PI=3.1415926
C=0.05
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,2
MXPAND,
ALLSEL
SOLVE
FINISH
/POST1
*GET,FRE1,MODE,1,FREQ
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANPCG,5,0,100
MXPAND,
ALLSEL
SOLVE
FINISH
!模态分析
/POST1
SET,LIST
SET,FIRST
PLNSOL,U,SUM,0,1
ANMODE,10,0.5, ,0
/AN,'animate-1stmodal','avi',' '
十层框架剪力墙结构Ansys有限元大作业
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:

Ansys有限元大作业
十层框架剪力墙结构,X、Y方向均为两跨,每个开间均为5m*3m,是进行静力分析、模态分析、瞬态分析
SECDATA,0.500,0.500,2,2
R,3,0.12,0.12,0.12,0.12 !楼板截面
nn=7
*DO,J,0,nn
N,1+12*J,4,0,0+3*J
N,2+12*J,4,5,0+3*J
N,3+12*J,4,10,0+3*J
N,4+12*J,4,15,0+3*J
N,5+12*J,0,0,0+3*J
SET,NEXT
PLNSOL,U,SUM,0,1
SET,NEXT
PLNSOL,U,SUM,0,1
SET,NEXT
PLNSOL,U,SUM,0,1
SET,NEXT
PLNSOL,U,SUM,0,1
FINISH
(2)结果:前5阶振型
第一阶振型从位移分布可知为弯曲振型
第二阶振型从位移分布可知为弯曲振型
第三阶振型从位移分布可知为扭转振型
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