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对称与反对称约束的应用实例

时间:2023-11-08 理论教育 版权反馈
【摘要】:如图5-5所示,在结构分析中,对称边界条件指平面外平动自由度和平面内转动自由度被设置为0,而反对称边界条件指平面内平动自由度和平面外转动自由度被设置为0。图5-6所示为对称和反对称边界条件的应用实例。如果在第二个或其后的载荷步中通过施加对称或反对称边界条件引入节点旋转,通常会导致这种状况。

对称与反对称约束的应用实例

1.对称与反对称约束基本概念

使用DSYM命令在节点平面上施加对称或反对称边界条件。该命令可以产生合适的DOF约束。如图5-5所示,在结构分析中,对称边界条件指平面外平动自由度和平面内转动自由度被设置为0,而反对称边界条件指平面内平动自由度和平面外转动自由度被设置为0。

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图5-5 结构分析中的对称和反对称边界条件

a)对称边界条件 b)反对称边界条件

在对称平面上的所有节点根据DSYM命令的KCN字段被旋转到指定的坐标系中。图5-6所示为对称和反对称边界条件的应用实例。当在线和面上施加对称或反对称边界条件时,DL和DA命令的作用方式与DSYM命令相同。

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图5-6 使用对称和反对称边界条件的实例

a)二维对称平面模型 b)二维反对称平面模型

注意:在使用通用后处理器(POST1)时,如果数据库中的节点旋转角度与正在处理的解中所用的节点旋转角度不同,POST1可能会显示不正确的结果。如果在第二个或其后的载荷步中通过施加对称或反对称边界条件引入节点旋转,通常会导致这种状况。当执行SET命令(Utility Menu︱List︱Results︱Load Step Summary)时,在POST1中会弹出以下警告信息。

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2.施加对称边界条件

(1)在节点处施加对称边界条件

命令:DSYM,SYMM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Symmetry B.C.︱On Nodes。

(2)在线上施加对称边界条件

命令:DL,LINE,SYMM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Symmetry B.C.︱On Lines。

(3)在与线相邻的面上施加对称边界条件(www.xing528.com)

命令:DL,AREA,SYMM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Symmetry B.C.︱...with Area。

(4)在面上施加对称边界条件

命令:DA,AREA,SYMM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱St ructural︱Displacement︱Symmetry B.C.︱On Areas。

3.施加反对称边界条件

(1)在节点处施加反对称边界条件

命令:DSYM,ASYM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Antisymm B.C.︱On Nodes。

(2)在线上施加反对称边界条件

命令:DL,LINE,ASYM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Antisymm B.C.︱On Lines。

(3)在与线相邻的面上施加反对称边界条件

命令:DL,AREA,ASYM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Antisymm B.C.︱...with Area。

(4)在面上施加反对称边界条件

命令:DA,AREA,ASYM。

GUI:Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Displacement︱Antisymm B.C.︱On Areas。

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