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文档简介
一.载荷步的含义一个载荷步是指边界条件和载荷选项的一次设置,用户可对此进行一次或多次求解。一个分析过程可以包括:1.单一载荷步(常常这是足够的)2.多重载荷步有三种方法可以用来定义并求解多载荷步1.多次求解方法2.载荷步文件方法3.向量参数方法二.多次求解方法介绍多次求解方法是三种方法中最易理解的方法缺点:用户必须等到每一次求解完成后才能定义下一次载荷步(除非使用批处理方法)注意:只有在不离开求解过程时,此方法才有效。否则,必须指示程序进行重启动为了使用多次求解方法:1.定义第一个载荷步并存盘2.进行求解3.不要退出求解器,按需要为第二次求解改变载荷步并存盘4.进行求解5.不要退出求解器,继续进行步骤3和步骤4直到所有的载荷步完成6.进行后处理三.载荷步文件方法介绍当用户想离开计算机时,使用此方法求解多重载荷步是很方便的程序将每个载荷步写到一个载荷步文件,此文件名为jobname.sxx(sxx 为载荷步号),然后使用一条命令,读进每个载荷步文件并开始求解为了使用载荷步文件方法:1.定义第一个载荷步2.将边界条件写进文件Main Menu: Solution -Load Step Opts- Write LS File (jobname.sxx)3.为了进行第二次求解按需要改变载荷条件4.将边界条件写到第二个文件5.利用载荷步文件进行求解Main Menu: Solution -Solve- From LS Files (jobname.sxx)四.向量参数方法介绍主要用于瞬态和非线性稳静态分析。使用向量参数和循环语句来定义一个载荷随时间变化的表*DO,FYVAL,1,10,1 *DIM,LOADVALS,5F,1,FY,FYVAL LOADVALS(1)=1,2,3,5,7SOLVE *DO,II,1,5,1*ENDDO F,1,FY,LOADVALS(II) SOLVE *ENDDO五.使用重启动生成多重载荷步使用重启动可能不可靠,因此推荐使用多次求解方法来求解一个载荷步。然而,有时需要退出求解过程,此时则必须进行重启动来生成多重载荷工况,否则,结果将从载荷步1重新开始。进行重启动的方法:1.定义第一个载荷步并存盘2.求解并进行后处理(如果需要)3.根据需要为二次求解改变加载并存盘4.如果在上一次求解完成后离开过求解器则将分析类型指定为重启动5.求解并进行后处理6.重复步骤3、4、5直到所有载荷步完成网上看到许多载荷步的帖子,忍感不解。于是乎本人作了些小计算,有了些心得与大家分享,不当之处请指正。首先,更正以下载荷步的定义:我认为载荷步是根据荷载时间历程曲线划分段数,每一个载荷步代表载荷发生一次突变或渐变的过程。当然载荷步可继续分成SUBSTEP。其次,关于多步加载:多步加载载荷有两种方式即替换式、叠加式。一般选前者方便,比如地震载荷的输入。关于替换式加载:在线性阶段,我们感觉荷载步之间是独立的,比如:/SOLUF,1,FY,100SOLVEF,1,FY,100SOLVEfinish两次计算结果相同。这不假,应为后加载荷替换了前加载荷。若为:/SOLUF,1,FY,100SOLVEF,1,FY,200SOLVEfinish计算结果最后显示第二次加载200的结果,好像第一步多余,其实不然。这其中隐含加载历史。所以说载荷步之间不是独立的,只是对线性体系没有影响罢了。再次,对于非线性阶段,载荷步应和加载历史对应。不然计算结果将有很大的影响。即荷载步之间是有影响的。最后,我想校正以下许多关于多载荷步计算结果提法。以前面例子为例,对于替换加载第二载荷步的计算结果并非是在第一载荷步计算结果上叠加,而是由第一载荷步到第二载荷步加载历史下的最终结果。若为多步加载,依次类推。不止当否,请赐教。搂主抛砖引玉,我也接着再抛两块砖,等着那块玉能早点出来。第二种加载方式比较适用于求解非线性大变形问题。比如金属塑性成型。当年我在做一个无缝钢管塑性成型的时候,直接加满全部载荷,求解经常失败,结果不收敛。然后我把载荷分段,分开加载,第一次加三分之一,第二次加三分之二,最后加满,然后再求解,就能够得到非常好的结果。每步载荷之间写lswrite命令,最后求解时lssolve。所以,整理一下搂主方法
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