NASTRAN的非线性模态分析-预应力模态分析
(2014-08-03 08:38:37)
标签:
nastran非线性模态预应力 |
分类: nastran |
四、非线性分析(Nonlinear
Analysis)
非线性模块是MSC.NASTRAN for Windows的一个可选择模块,能使你对结构的非线
性特性进行分析。 结构中的非线性特性是由于材料的非线性,大应变以及(由接
触而引起的)边界条件的变化。所有这些特性对结构的部件或整个系统都有巨大的
影响。非线性分析包括静态和瞬态的非线性分析。
什麽是非线性分析?
绝大多数的物理现象都有非线性效应。分析人员经常用线性关系简化地建立模型。
但有的时候,这种简化是不合适的。
非线性效应由于以下情况产生:
非线性材料
大变形
接触
MSC.NASTRAN for Windows也可以解决随时间变化(瞬态)的非线性问题。
在非线性分析中,MSC/NASTRAN用非线性单元或材料特性来表达这些特性。要得到
非线性解,经常需要一些特殊技术。MSC/NASTRAN for Windows的用户界面使得生
成和设定这些特性并进而获得非线性解更加容易。
材料非线性特性
塑性(小应变)
Von Miss和Tresca屈服准则
Mohr-Coulmb和Drucker-Prager屈服准则
各向同性,运动和组合硬化
双线性或多点应力-应变曲线
大应变的超弹性材料
小应变的非线弹性
热弹性
粘弹性(蠕变)
粘弹性与塑性的组合
几何非线性特性
大位移和大转动(更新的Lagrangian)
大应变(超弹性材料的总体Lagrangian)
跳跃(snap-through)分析
追随力
位移控制
非线性边界条件
结构-结构接触(滑移线)
缝隙的开合,有无摩擦
强迫变形
非线性分析再启动
非线性曲屈
非线性模态分析(预应力结构)
自动求解方法
可选择的BFGS法和线性搜索法
自适应二分法和载荷增量的恢复
载荷与位移的控制法
组合法(弧长法,Crisfield,Riks法和修正的Riks法)
自适应弧长法
路径反转的自适应校正
卸载的刚度更新
自适应间隙单元
隐式的Newmark-Beta时间步长积分
自动二分法和自动刚度更新的自适应时间步长
容易的线性分析至非线性分析的转换
仅在线性模型上填加一些非线性特性
输入与输出的格式与线性分析类似
有效的数值求解过程
稀疏矩阵求解器可提高计算速度,有效利用磁盘空间
自适应的刚度更新
非线性模块是MSC.NASTRAN for Windows的一个可选择模块,能使你对结构的非线
性特性进行分析。 结构中的非线性特性是由于材料的非线性,大应变以及(由接
触而引起的)边界条件的变化。所有这些特性对结构的部件或整个系统都有巨大的
影响。非线性分析包括静态和瞬态的非线性分析。
什麽是非线性分析?
绝大多数的物理现象都有非线性效应。分析人员经常用线性关系简化地建立模型。
但有的时候,这种简化是不合适的。
非线性效应由于以下情况产生:
非线性材料
大变形
接触
MSC.NASTRAN for Windows也可以解决随时间变化(瞬态)的非线性问题。
在非线性分析中,MSC/NASTRAN用非线性单元或材料特性来表达这些特性。要得到
非线性解,经常需要一些特殊技术。MSC/NASTRAN for Windows的用户界面使得生
成和设定这些特性并进而获得非线性解更加容易。
材料非线性特性
塑性(小应变)
Von Miss和Tresca屈服准则
Mohr-Coulmb和Drucker-Prager屈服准则
各向同性,运动和组合硬化
双线性或多点应力-应变曲线
大应变的超弹性材料
小应变的非线弹性
热弹性
粘弹性(蠕变)
粘弹性与塑性的组合
几何非线性特性
大位移和大转动(更新的Lagrangian)
大应变(超弹性材料的总体Lagrangian)
跳跃(snap-through)分析
追随力
位移控制
非线性边界条件
结构-结构接触(滑移线)
缝隙的开合,有无摩擦
强迫变形
非线性分析再启动
非线性曲屈
非线性模态分析(预应力结构)
自动求解方法
可选择的BFGS法和线性搜索法
自适应二分法和载荷增量的恢复
载荷与位移的控制法
组合法(弧长法,Crisfield,Riks法和修正的Riks法)
自适应弧长法
路径反转的自适应校正
卸载的刚度更新
自适应间隙单元
隐式的Newmark-Beta时间步长积分
自动二分法和自动刚度更新的自适应时间步长
容易的线性分析至非线性分析的转换
仅在线性模型上填加一些非线性特性
输入与输出的格式与线性分析类似
有效的数值求解过程
稀疏矩阵求解器可提高计算速度,有效利用磁盘空间
自适应的刚度更新