桁架结构结构广泛应用于工程中,车站、港口、工矿等大中型建筑内都会见到。此结构具有跨度大、载荷小等特点。本文基于WELSIM仿真软件,模拟了其在自身重力作用下的等效位移和变形。
1.实物模型
可以看到桁架结构应用与各种场合,而桁架的设计,尤其是结构的承受能力与稳定能力是至关重要的。
桁架的形式也是多种多样,每种经典的桁架设计都有其自身的优点。常见的桁架概念设计如下:
2.有限元模型
我们将CAD软件中设计好的桁架模型导入WELSIM软件,并进行后续分析。
可以看到导入的桁架是个多体结构,由于这里假定桁架结构都是通过焊接或者铆接而成,而且材料一般是一致的。我们将桁架梁整合起来,可以免去接触的设置步骤,同时节约计算时间。WELSIM提供了将几何体整合的功能,可以从工具栏或者菜单栏选择“Union”。
结构合并后,会得到一个几何体。如图所示。这里我们使用默认的结构钢材料。
3.网格划分
WELSIM提供了自动网格划分功能,只需简单设置一下,便可迅速得到划分好的单元与节点。这里我们设置使用Tet10单元,网格划分结果如下,共有147811个节点,78081个四面体单元。
4.载荷与约束的施加
在这个结构上我们将底部的两端固定住,如图所示。
底端左部的固定约束
底端右部的固定约束
接下来我们输入代表桁架自重的体力。体力是一种作用于物件整体的力量。 重力,电场和磁场引起的力都属于体力。 体力与施加在物体表面上的接触力或表面力是不一样的。一些虚拟的力,如离心力,欧拉力和科里奥利效应也属于体力。
和表面力一样,体力也是一个有方向的向量力。它可以看作是外部体力密度对整体质量的乘积,计算公式如下:
WELSIM支持体力的输入,用户可以从工具栏或者菜单栏找到体力的按钮,如图所示
在图形选择窗口,系统也提供了不同的图形选择方式,如图所示,分别是选择体积,表面,边,和节点。
由于是在整个体积上施加体力,我们激活体积的选择,并在图形上选择。同时给与一个1e6大小,方向向下的值。
5.结果的分析
点击求解按钮,很快就可以得到计算分析结果了。最大的综合变形是2.793e-3,最大的Von-Mises应力是1.669e8。
综合变形结果,最大值2.793e-3
Von-Mises应力结果,最大值1.669e8
结果云图所示桁架结构的的等效变形图和应力图,我们可以很清楚的了解到自重对桁架所产生的变形与应力。用户还可以查看其它分析结果,如应变,支撑位置的反作用力等。
注:WELSIM是一款由中国人研发的大型通用有限元软件。体力(Body Force)是v1.7版本中新引入的功能。