有限元MPC问题多点约束Word格式.docx
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其局部刚度为零,不会对系统刚度产生影响。
1)描述非常刚硬的结构单元。
如果结构模
个约束方程,这个方程反映垂直于此边界的运动的约束。
4)刚性连杆。
1.3MPC定义的数学基础
(1)小位移理论
(2)MPC对系统刚度、质量、载荷等的影响
1.4MPC分类
MSC.Nastran中常用的MPC类型有如下几种。
◆Explicit用于定义某节点的位移与其他若干节点的位移的函数关系,该函数是一个一次多项式,具体方程如下所示:
U0=C1U1+C2U2+C3U3+...+CnUn+C0
式中,U0为从自由度,Ui为主自由度,Ci是权系数,C0为常数项。
◆Rigid(fixed)固定的多点约束。
其将若干个依赖节点与某个独立节点相互固定,从而使依赖节点的所有自由度与独立节点保持一致,包括位移也保持一致。
这种多点约束在用曲面模拟板状实体时,可以连接不同的平面,从而可以使不同的曲面连接起来。
◆RSSCONSurf-Vol建立二维板单元上一个从节点与三维体上两个主节点的MPC约束,从而实现不同类型单元连接时的自由度传递。
该约束常用在板壳与三维体的焊接上,如图6-2所示。
图6-2板-体连接
上图中定义的MPC-RSSCON卡片如下:
RSSCON142GRID1205201
RSSCON143GRID22206202
RSSCON144GRID43207203
RSSCON145GRID64208204
式中,1为板壳单元边上的节点,205、201为对应与节点1的三维体单元上节点,依次类推。
另外,板-体连接也可用RBE3单元来实现。
◆CyclicSymmetry在两个不同的区域之间,建立一组柱面对称的多点约束边界条件(轴对称的多点约束边界条件)。
从patran的相应界面中可见,需要选择一个柱坐标系,该坐标系的Z轴作为对称轴,在“DependentRegion”和"
IndependentRegion"
文本框中,输入依赖节点和独立节点,依赖节点和独立节点必须成对出现,而且,各节点对的角度差应该相等。
◆SlidingSurface在两个相一致的区域的节点之间,定义一个滑动曲面。
对应节点间的移动自由度(即垂直于该曲面方向)被约束,但其他方向上保持自由。
◆RBE1
◆RBE2刚性单元,作为一个十分简便的工具,其可将相同的几个在刚性连接在一起。
RBE2单元的定义卡片如下所示:
RBE2
EID
GN
CM
GM1
GM2
GM3
GM4
GM5
GM6
GM7
GM8
-etc.-
式中
EIDMPC编号,系统自动产生
GN主节点号
CM从节点自由度
GMi从节点号
注意:
(1)使用RBE2单元时,只能指定一个主节点,且主节点的六个自由度被用来参与对
从节点的载荷分配或约束。
(2)RBE2单元与RBE1单元的区别是,RBE2的Independent只需定义节点,而不必指定自由度,因为他包含节点的6个自由度;
但RBE1的Independent需要指定节点自由度。
RBE2单元的使用范围:
(1)焊接:
(2)扭矩施加
(3)薄壁圆筒自由膨胀
◆RBE3柔性单元,RBE3单元在分配载荷(力和力矩)方面是一个强有力的工具。
与RBER和RBE1单元不同的是,其在计算中不会增加系统的刚度。
力和力矩在RBE3单元的作用下,通过相应的权值,被从节点分配到一序列主节点上,且RBE3的Independent自由度最好不要有旋转自由度。
在实际应用中,RBE3单元没有RBE2单元应用得广泛,原因是分配权值不好确定。
RBE3单元工作原理如下:
(1)将参考节点载荷(力与力矩)等效移至主节点围成面域的中心节点CG,生成新的力与力矩
(2)将CG节点的力与力矩按照相应的权值,分配到各主节点上
各主节点获得的力,
加上由力矩
产生的力
,
RBE3单元的定义卡片如下所示:
RBE3
REFGRID
REFC
WT1
C1
G1,1
G1,2
G1,3
WT2
C2
G2,1
G2,2
WT3
C3
G3,1
G3,2
WT4
C4
G4,1
G4,2
“UM”
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
REFGRID参考节点(从节点)号
REFC参考节点自由度
WTi参考节点与主节点之间自由度的连接权值
Ci主节点的自由度
Gi,j对自由度Ci的主节点号
“UM”防止系统产生刚体位移等的设置
GMi防止刚体位移设置的节点
CMi防止刚体位移设置的节点自由度
RBE3单元应用范围:
弯矩施加、不同类型单元之间的连接(如梁-板连接、梁-体连接、板-体连接等)
◆RBAR刚性梁单元,两节点之间的刚性连接(注意只限两节点间),即两节点间
6个自由度保持一致。
RBAR单元的定义卡片如下所示:
RBAR
GA
GB
CNA
CNB
CMA
CMB
GA、GB定义RBAR单元的两节点号
CAN、CNB全局坐标系下,两节点GA、GB的主自由度
CMA、CMB全局坐标系下,两节点GA、GB的从自由度
(1)定义RBAR单元时两节点的主自由度必须将该单元约束死,不能有任何刚体位移
(2)调整两节点中的某个自由度,可将“焊接”约束变成“铰接”约束,下图所示的RBAR单元B节点处连接方式为铰接。
RBAR单元使用范围:
焊接、铰接
◆RBAR1
◆RROD刚性杆单元
◆RSPLINE内插约束单元,用于
◆RTRPLT刚性三角板单元
◆RTRPLT1
◆RJOINT刚性铰连接单元,铰的每个端点有6个自由度;
(整理中……)
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