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        門式剛架靜力屈曲的計算機模擬

        2015-04-21 09:25:58衛(wèi)
        山西建筑 2015年32期

        楊 衛(wèi) 奇

        (四川建筑職業(yè)技術(shù)學院,四川 德陽 618000)

        門式剛架靜力屈曲的計算機模擬

        楊 衛(wèi) 奇

        (四川建筑職業(yè)技術(shù)學院,四川 德陽 618000)

        采用ANSYS有限元分析軟件對門式剛架結(jié)構(gòu)進行線性靜力屈曲模擬,給出了某一時刻剛架的一階屈曲模態(tài)、屈曲載荷、柱的計算長度系數(shù),分析了柱的計算長度系數(shù)計算機模擬值與理論值的關(guān)系,為類似問題的研究提供了依據(jù)。

        門式剛架,一階靜力屈曲,長度系數(shù),模擬

        1 概述

        隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展, 很多新型、高強度的輕型超薄結(jié)構(gòu)廣泛地應用于國防和民用工業(yè)的多個領(lǐng)域,其在靜力荷載作用下的屈曲問題引起了人們的極大關(guān)注,激發(fā)了人們對輕型結(jié)構(gòu)屈曲問題研究的興趣。門式剛架作為輕型結(jié)構(gòu)之一,普遍地應用于工業(yè)廠房、倉庫、路橋、體育館、展廳等,其屈曲問題一直是固體力學領(lǐng)域和工程界活躍的研究課題之一,因此合理地建立剛架靜力屈曲的理論分析模型,不但可以豐富和發(fā)展經(jīng)典的穩(wěn)定性理論,并且有著重要的工程應用價值。因此,本文對門式剛架的靜力屈曲問題進行了計算機模擬。

        2 有限元建模

        本文用ANSYS有限元分析軟件對門式剛架結(jié)構(gòu)進行線性靜力屈曲模擬。荷載為集中荷載,作用于柱頂端,如圖1所示,梁柱等截面,截面形式為工字形,尺寸為550/220/6/12 mm,柱腳約束條件為鉸接。彈性模量為2.07E11,泊松比為0.265。單元類型采用Beam3單元,Beam3單元是一種可以承受拉、壓、彎作用的單軸單元,它可以有效地考慮構(gòu)件在平面內(nèi)的軸力和彎矩對結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定產(chǎn)生的影響。

        3 靜力屈曲數(shù)值模擬與結(jié)果分析

        表1 柱腳為鉸接,不同線剛度比下

        3.1 鉸接和固接式的剛架計算機數(shù)值模擬

        表1為柱腳鉸接,梁柱長度均為6 m時,不同線剛度比下剛架的特征值屈曲載荷及計算長度系數(shù)。圖2為剛架的一階屈曲模態(tài),由圖可知剛架屈曲時有側(cè)移。

        圖3為柱腳鉸接時,剛架的特征值屈曲載荷和梁柱線剛度比的關(guān)系。表1和圖3表明:當梁柱線剛度比小于某值時(約為2),隨著A的增大,剛架的特征值屈曲載荷明顯增大;當梁柱線剛度比大于該值時,隨著A的增大,剛架的特征值屈曲載荷變化較平緩。

        柱腳固接時,不同線剛度比下剛架的特征值屈曲載荷及計算長度系數(shù),結(jié)果見表2和圖4,其規(guī)律同表1和圖3,不再重述。

        表2 柱腳為固接時,不同線剛度比

        3.2 結(jié)果分析

        根據(jù)表1,表2的數(shù)值模擬結(jié)果與理論值的比較可知:柱的計算長度系數(shù)μ計算機模擬值與理論值基本吻合,誤差不超過0.45%,且與柱腳的約束情況無關(guān),隨著梁柱線剛度比的減小,其誤差也越來越小。

        [1] 王倩穎,韓志軍,張善元.兩種約束條件下平面門式剛架的屈曲分析[J].科學技術(shù)與工程,2008,8(20):5540-5543.

        [2] 王倩穎,韓志軍,張善元,等.平面門式剛架靜力屈曲的仿真分析[J].工業(yè)建筑,2009(S1):52-53.

        [3] 楊衛(wèi)奇.彈性圓柱殼軸向沖擊屈曲數(shù)值模擬[J].科技風,2009(23):246.

        The computer simulation of portal rigid frame static buckling

        Yang Weiqi

        (SichuanConstructionVocationalandTechnicalCollege,Deyang618000,China)

        This paper made linear static buckling simulation to portal rigid frame steel structure using ANSYS finite element analysis software, given first-order static buckling mode, buckling load, the calculation length coefficient of column of a time frame, analyzed the relationship between column calculation length coefficient computer simulation value with the theoretical value, provided basis for the research on similar problems.

        portal rigid frame, first-order static buckling, length factor, simulation

        1009-6825(2015)32-0054-02

        2015-09-02

        楊衛(wèi)奇(1981- ),男,碩士,助教

        TU311

        A

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