在结构有限元分析中,除了结构所承受的外部作用力,有时候结构自身的重力也是需要考虑的,尤其是在体积大重量大的结构,如大型桥梁等。今天我们就对含有重力因素的桥梁进行分析,看看有限元软件如何帮助我们更好的设计结构。
桥梁的设计与结构类型有很多种,按照受力特点常分为梁式,拱式,钢架,悬索,斜拉,等等。今天我们以拱桥来作为分析案例,实物图片如下,这种拱桥的承重结构是拱肋或拱圈,以承压为主,对地基的强度要求较高。
导入一个拱桥的CAD模型,并设置比例。可以看到模型在WELSIM中显示的长度大约为10。注意这里的CAD模型不含有锁链结构。
划分网格,共生成333,010个节点,213,256个四面体单元。
WELSIM提供了丰富了边界条件,这里我们使用三种边界(体)条件:固定边界,压力,和地球重力。
在拱桥的两端施加固定边界条件。
由于拱桥面承受来往行驶车辆和人员,假定表面压力为1e5。
给拱桥施加地球的重力,系统会根据重力加速度值,材料密度,以及模型和单元的体积自动内部计算得到体力的大小。
计算后,我们可以得到桥梁结构的变形与应力分布。桥体在Z方向的变形分布如下,可以看到在没有绳索链接桥体与拱的情况下,桥体由于自重和表面压力,会向下变形。而桥拱会向上变形。如果在桥体与拱之间加入链接,就会很好的平衡两者的在不同方向上的变形。
Z方向的最大变形2.578e-2,最小变形-5.158e-2
同时我们得到von-Mises的应力分布,可以看到应力最大的地方在桥体的固定端。这也验证了拱桥对基座的强度要求会比较高。
最大von-Mises应力值,1.541e9
注:本算例仅作为软件演示用,不作为实际工程分析参考。重力加速度(Earth Gravity)是WELSIM v1.7中引入的新功能。WELSIM是一款由中国人研发的大型通用有限元软件。