1樓:匿名使用者
beam4是一種可用於承受拉、壓、彎、扭的單軸受力單元。這種單元在每個節點上有六個自由度:x、y、z三個方向的線位移和繞x,y,z三個軸的角位移。
可用於計算應力硬化及大變形的問題。通過一個相容切線剛度矩陣的選項用來考慮大變形(有限旋轉)的分析。關於本單元更詳細的介紹請參閱《ansys理論手冊》,關於漸變的非對稱彈性樑的問題應按beam44單元考慮,三維塑性樑應按beam24單元考慮。
關於本單元的幾何模型,節點座標及座標系統詳見上圖。本單元的定義通常是以下這些輸入引數確定的:二或三個節點變數,橫截面積變數,兩個軸慣性矩(izz和iyy)變數,兩個厚度變數(tkz,tky),繞單元座標系下x軸的轉角變數(θ),繞x軸(單元座標系下)扭轉慣性矩(ixx)及材料屬性。
如果ixx沒有給定或輸入值為0,那系統預設為其等於極慣性矩(izz+iyy)。ixx一般應給定且其小於極慣性矩。單元的扭轉剛度隨著ixx的減小而減小。
引數addmas要輸入的值是每單位長度的附加質量。
單元的x軸的方向是指從i節點到j節點。如果只給了兩個節點引數,那單元y軸的方向自動確定為平行於系統座標系下的x-y平面。有關示例見上圖。
當單元座標的x軸平行於整體座標系下的z軸(包括0.01%的偏差在內),單元y軸的方向是平行於總體座標系下的y軸。使用者可以通過給定θ角或定義第三個節點的方法來控制單元的方向。
如果前面的兩個引數同時給定時,則以給定第三點的控制為準。第三點一經給出就意味著定義了一個由i,j,k三點定義的平面且該平面包含了單元座標的x與z軸。當本單元用於大變形分析時,那麼給定的第三節點(k)或旋轉角(θ)僅用來確定單元的初始狀態。
(有關方向節點及單元劃分的詳細資訊參見《實體單元分網》及《ansys建模與分網指南》。)
關於單元的初始應變(istrn)通過δ/l給定,這裡的δ是單元長度l(由節點i和j的座標所決定)與零應變時的長度之差。剪下變形常數(sharz和sheary)只有當考慮剪下變形時才設定,該值為零時即表示忽略了剪下變形。
keyopt(2)用來控制在大變形分析時是否啟用(用命令,[nlgeom,on])相容切線剛度矩陣(也就是,由主切線剛度矩陣加上相容應力矩陣所組成的矩陣)。開啟這項設定則在幾何非線性分析時將獲得快速收斂,例如在非線性屈曲分析時就可開啟該項。但在分析剛性連結或耦合結點時不能啟用該項。
在剛度急劇變化的結構分析中也不應開啟該項。
keyopt(7)用來控制是否進行不對稱迴轉阻尼矩陣的計算(常用於轉子動態分析),所須轉動頻率在實常數spin中輸入(單位為:弧度/時間,正方向為單元x軸正向),且單元本身必須是對稱的(如,iyy=izz,sheary=shearz)。
「節點與單元荷載」一節對「單元荷載」有專門介紹。可以在本單元的表面施加面荷載,如上圖中帶圈數字所示,其中箭頭指向為面荷載作用正向。橫向均布壓力的單位為力每單位長度,端點作用的壓力應以集中力的形式輸入。
keyopt(10)用來控制線性變化的橫向壓力相對單元節點的偏移量。可在單元幾何圖形的八個角上設定溫度值,其被當作體荷載處理。第一個角上的溫度t1的預設值為tunif,如其它角的溫度未給定時其預設值等於第一個角的溫度,如給定了t1和t2則t3的預設值為t2,t4的預設值為t1;t5到t8的值預設與t1到t4的值相對應。
keyopt(9)用來控制兩節點中間部分相關值的輸出情況,值是按平衡條件得出的。但在下列情況下這些值不能得到:
考慮應力硬化時[sstif,on];
一個以上的部件作用有角速度時[omega];
通過命令cgomga, domega, or dcg/mg作用了角速度或加速度時。
beam4輸入引數彙總:
節點:i, j,k(k為方向節點,是可選的)
自由度:ux, uy, uz, rotx, roty, rotz
實常數:area, izz, iyy, tkz, tky, thetaistrn, ixx, shearz, sheary, spin,
addmas
這些實常數的含義見「beam4實常數表」
說明:剪下變形係數=0,則在單元的y方向沒有剪下變形。
材料屬性:ex, alpx, dens, gxy,damp
表面荷載:壓力-(括號內為壓力正值作用方向)
face 1 (i-j) (-z法線方向)
face 2 (i-j) (-y法線方向)
face 3 (i-j) (+x 軸切線方向)
face 4 (i) (+x 軸向)
face 5 (j) (-x 軸向)
(如輸入的壓力為負值表示與幾何模型圖中方向反向作用)
體荷載:
溫度作用 -- t1, t2, t3,t4,t5,t6,t7,t8
特性:應力強化大變形
單元生、死
單元選項:
keyopt(2)
應力硬化選項:
1. 在「大變形選項」被考慮(即nelgeom設為on)時僅用於主切線剛度矩陣部分(應力硬化關效應用於線性屈曲分析或用pstres啟用(即設為on)後的線性預應力分析中)
在「大變形選項」被考慮(即nelgeom設為on)時用於相容切線剛度矩陣(即主切線剛度矩陣與相容應力剛度矩陣的和),且此時用於設定非線性問題中考慮應力硬化的選項將被忽略(即sstif,on是無效的),另如 solcontrol 被設為on 且 nlgeom 也為on時, keyopt(2) 會自動被設為1。
2. solcontrol 被設為on時,也不用於相容切線剛度矩陣,這在單元用於通過設定一個大的實常數來**剛性體時是必要的。其實keyopt(2) = 2 與keyopt(2) = 0的意義是一樣的, 有所區別的是 keyopt(2) = 0要受 solcontrol為on 或 off的控制, 而 keyopt(2) = 2 則不受 solcontrol的控制。
keyopt(6)控制構件力及彎矩的輸出
0 不輸出
1 輸出單元座標系下的構件的力與彎矩。
keyopt(7)控制「迴轉阻尼矩陣」
0――不計迴轉阻尼矩陣
1――計算迴轉阻尼矩陣,且實常數spin必應大於0,iyy=izz。
keyopt(9)控制單元節點間計算點的輸出情況
n――輸出計算點數(n=0,1,3,5,7,9)
keyopt(10)用於控制用sfbeam指令輸入荷載偏移量的輸入方法:
0――以長度為單位,直接輸入壓力相對於i,j節點的偏移量
1――以偏移量與單元長度的比值為單位(0~1),用相對值形式輸入偏移。
用java編寫一個程式計算長方形的面積和周長。長方形的寬和高要求從鍵盤輸入。要可以執行的,拜託了
2樓:匿名使用者
package a1;
import java.util.scanner;
public class test1
public static float mianji(float x,float y)
public static void main(string args)}
3樓:匿名使用者
package 矩形
cs;import java.util.scanner;
public class 矩形}
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