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文档简介

风力发电机组塔架结构的屈曲稳定性分析,xxx博士北区咨询服务部经理安世亚太科技(北京)有限公司,塔架屈曲稳定性分析概述屈曲问题理论介绍及分析流程特征值屈曲分析的基本理论基于ANSYS的特征值屈曲分析流程塔架屈曲分析实例塔架模型处理有门框模型/无门框模型几何模型简化高质量网格模型塔架边界条件的处理位移边界:位移约束方式定义力边界:力的加载点及加载方式定义塔架的特征值屈曲计算结果后处理塔架屈曲分析技术要点总结,内容主题,塔架失稳概述,塔架失稳是指当塔架承受的载荷超过某一临界值时突然失去原有几何形状的现象。不同形式的塔架结构以及不同形式的载荷所引起的失稳后的几何形状不同。研究塔架的稳定性目的在于确定塔架的临界载荷及其相应的失稳模态,以改进加强措施,提高结构的抗失稳能力。,结构稳定性计算的方式,特征值屈曲非保守解,使用时应谨慎相对不费时(快捷)的分析。为了提供更真实的结果,屈曲模态形状可用作非线性屈曲分析的初始几何缺陷。根据DIN标准,采用此方法计算修正理想屈曲应力是可以接受的。非线性屈曲,特征值屈曲理论,对于特征值屈曲分析,下面的特征值方法用来得到屈曲载荷乘子li和屈曲模态yi:这个结论在分析计算中有的假设:K和S是常量假设为线弹性材料行为应用小变形理论,并且不包括非线性特性基于载荷F的响应是一个线性的关于li的函数附加的约束条件:不允许非零位移约束或热载荷,特征值屈曲的一般步骤,几何模型材料模型有限元模型,建模,预应力静力计算,特征值屈曲计算,结果后处理,载荷因子屈曲模态DIN工程计算,位移边界力边界预应力选项静力计算,特征值屈曲模态提取方法模态扩展特征值屈曲计算,塔架屈曲分析应用实例,几何模型从塔架总体模型中截取,门上高度为2.5倍的塔架底面直径有门洞模型和无门洞模型,实体模型材料属性假设为结构钢网格模型厚度方向3层门洞附近在有无门洞情况下网格尽可能一致边界条件(参见DIN)底面全约束上端施加使得门洞受压的单位弯矩通过载荷伞或刚性域施加特征值屈曲计算考虑预应力静力计算=特征值屈曲计算计算结果处理基于两种不同结构形式所得的载荷因子之比参考欧洲标准指导设计,计算域的截取工具:ANSYSWB/DM为保证网格在门洞附件一致,注意无门洞模型在门洞位置处的处理,塔架屈曲分析应用实例,塔架屈曲分析应用实例,网格模型Solid186单元,高阶单元扫略网格,全六面体厚度方向3层有门洞和无门洞网格尽可能一致,塔架屈曲分析应用实例,边界条件底部全约束顶部施加门洞受压的单位弯矩基于工程经验,该情况下对于塔架最危险,应力集中效果最大注意:坐标系,塔架屈曲分析应用实例,求解设置及提交计算特征值屈曲分析预应力选项设置,塔架屈曲分析应用实例,结果后处理,塔架屈曲分析应用实例,Demo,塔架屈曲稳定性分析技术要点小结,选取合适的计算域有效的网格模型全

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