前文中简单介绍了两个单元,如
REINF264:ANSYS离散加强筋单元REINF264,模拟加筋新途径之一
REINF265:ANSYS弥散加强筋单元REINF265,模拟加筋新途径之二
并就在梁(BEAM18x)、壳(SHELLx81)、体单元(SOLID18x)等中之布筋方法也做了介绍,如:
独立网格布筋法:ANSYS在梁壳体单元中的独立网格布筋法,性能优良
标准布筋法:ANSYS在梁壳体单元中的标准布筋法,合适时也可选用
在应用过程中,有以下几个问题需注意:
(1)无需关心是REINF264或者REINF265。因REINF26x不能直接通过节点定义单元,而是ANSYS自动生成,即通过独立网格布筋法或标准布筋法自动完成“布筋”,在“布筋”时ANSYS根据“离散方式”或“弥散方式”生成对应的单元。
(2)布筋法和布筋方式结合,有4种组合,可任意选择。看似挺乱的关系,其实是怎样方便就怎样去实现即可。例如在BEAM189中布置轴向直线筋,采用标准布筋法 离散方式就很方便;再如在SOLID18x中布置主筋(直线或曲线)采用独立网格布筋法 离散方式很方便;分布筋如论在SOLID或SHELL中采用弥散方式都比较方便。
(3)REINF26x不能直接施加荷载(热场荷载除外)。因REINF26x属于“加筋单元”,依附于基材单元而存在,所有荷载“继承”基材单元。
(4)预应力筋怎样实现?土木工程结构中经常布置预应力筋,其在ANSYS中的布筋方法与普通筋材无异。其“预应力”的实现与(ANSYS之LINK180施加预应力及生死单元应用)基本相同,即有两种途径,其一是通过对基材降温(基材不输入线胀系数),不过要考虑结构的温度效应,则此法不可取;其二是采用命令INISTATE对某种材料(预应力筋的材料号)设置v初应变,此法通用,但不同的版本可能会有不同的警告信息。
(5)定义加筋截面时,建议一次完成模型中所用加筋截面定义,其后才开始布筋。
(6)采用独立网格布筋法时,采用多个MESH200定义,更方便操作。
(7)DPC模型不能查看裂缝情况(PLCARCK不能用),但可从塑性应变分布看裂缝位置和高度。
如图所示1所示的预应力钢筋混凝土简支梁,跨度为10m,截面尺寸为0.6m×0.8m,布置有纵筋、斜筋(带弯径)、分布筋、架立筋、箍筋和预应力筋等,SOLID185单元透明时的单元如图1所示。
图2为钢筋骨架图,包括了3D钢筋笼、钢筋骨架的三视图、1/2钢筋骨架等,各种钢筋清晰可见。
图3为采用DPC模型时的极限承载求解结果,包括了荷载-位移曲线、位移云图、各种钢筋应力云图,尤其是塑性应变云图,可以大致看出混凝土开裂位置与高度。
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