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    有限元仿真在本科鋼結(jié)構(gòu)教學(xué)中的應(yīng)用★

    2022-02-11 10:18:02楊家琦
    山西建筑 2022年4期
    關(guān)鍵詞:屈曲鋼結(jié)構(gòu)螺栓

    楊家琦

    (中國礦業(yè)大學(xué)(北京)力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083)

    1 概述

    有限單元法是一種在科學(xué)研究和工程分析中常用的數(shù)值仿真方法。有限元法的基本思路是,將連續(xù)體進(jìn)行網(wǎng)格劃分,形成有限個(gè)單元。每個(gè)單元由若干個(gè)節(jié)點(diǎn)組成,具備特定的插值函數(shù),可以通過節(jié)點(diǎn)的相對(duì)位移,用插值函數(shù)計(jì)算出單元內(nèi)部的應(yīng)變場(chǎng)。隨后,用數(shù)值積分的方法,根據(jù)單元上被賦予的材料屬性,計(jì)算單元的應(yīng)變能以及各個(gè)節(jié)點(diǎn)的反力[1]。由此,可以將復(fù)雜的連續(xù)體的問題轉(zhuǎn)化為有限個(gè)具備明確位移-變形規(guī)則的單元的問題,通過力的平衡和變形協(xié)調(diào)進(jìn)行求解。除了上述力學(xué)問題之外,有限元方法還可以解決熱力學(xué)、電磁場(chǎng)、流體力學(xué)等方面的問題,因此在各個(gè)工程領(lǐng)域均得到了較為廣泛的應(yīng)用。僅就土木工程行業(yè)而言,當(dāng)前市場(chǎng)上既有針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域研發(fā)的專用有限元軟件,如針對(duì)建筑、橋梁或桿系結(jié)構(gòu)的SAP2000,Midas,針對(duì)巖土工程問題的Plaxis等,這類軟件考慮了相關(guān)專業(yè)的使用習(xí)慣和設(shè)計(jì)規(guī)范,可以直接用作設(shè)計(jì);也有功能強(qiáng)大適用性強(qiáng)的通用有限元軟件,如ANSYS,ABAQUS,Marc,LS-Dyna等,這類軟件由于不針對(duì)特定問題,操作有一定難度,但可以提供理論性更強(qiáng)的結(jié)果。目前國內(nèi)部分專業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的設(shè)計(jì)單位在復(fù)雜節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)抗震分析、超限工程等問題中,會(huì)采用通用有限元軟件進(jìn)行分析。此外,一些施工單位在重大項(xiàng)目或大型構(gòu)件的施工和安裝過程中,也會(huì)采用有限元方法對(duì)施工過程進(jìn)行模擬仿真,以便提前發(fā)現(xiàn)潛在的問題并提出針對(duì)性的解決方案。理論證明,對(duì)于彈性問題,有限元方法可以收斂于解析解;對(duì)于材料本構(gòu)關(guān)系簡(jiǎn)單明確的非線性問題,有限元方法具有較高的精度。鋼結(jié)構(gòu)主要由板件組成,可以簡(jiǎn)化成薄殼問題,且鋼材的本構(gòu)關(guān)系一般可簡(jiǎn)化成理想彈塑性,因此有限元方法對(duì)于分析鋼結(jié)構(gòu)問題具有較高的準(zhǔn)確性,是相關(guān)領(lǐng)域科研工作的有效工具。

    本科的鋼結(jié)構(gòu)課程,特別是《鋼結(jié)構(gòu)基本原理》,重點(diǎn)在于講授鋼結(jié)構(gòu)的材料特性、連接節(jié)點(diǎn)和構(gòu)件的設(shè)計(jì)與驗(yàn)算,主要以公式推導(dǎo)為主,同時(shí)介紹規(guī)范中對(duì)相關(guān)問題或失效模式的考慮方法。一般情況下,鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過程,主要是考察構(gòu)件在各種失效模式下的承載力,并從其中取最小值作為設(shè)計(jì)承載力。因此,學(xué)生對(duì)各種失效模式的理解,決定了他們能否掌握并運(yùn)用相關(guān)理論公式對(duì)工程問題進(jìn)行分析。然而,受各種條件的限制,在本科教學(xué)過程中,一般很難通過教學(xué)實(shí)驗(yàn)展示鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的各種失效模式。因此,部分學(xué)生反映鋼結(jié)構(gòu)教學(xué)偏于抽象,不夠直觀,公式繁雜,不便于理解和掌握相關(guān)知識(shí)。

    有鑒于此,作者在本科課程《鋼結(jié)構(gòu)基本原理》的教學(xué)過程中,嘗試用有限元模擬的方法,對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn)、構(gòu)件及其各種失效模式進(jìn)行仿真展示,提高了課堂教學(xué)的直觀性,同時(shí)也激發(fā)了學(xué)生深入學(xué)習(xí)的興趣。本文基于作者的課堂教學(xué)經(jīng)驗(yàn),介紹了有限元仿真與本科教學(xué)結(jié)合的方法,討論了教學(xué)中的注意事項(xiàng),并最終給出了一系列教學(xué)中用到的案例,供讀者參考。

    2 有限元仿真與本科鋼結(jié)構(gòu)教學(xué)的結(jié)合

    2.1 運(yùn)用有限元仿真進(jìn)行教學(xué)的目的

    《鋼結(jié)構(gòu)基本原理》是一門本科專業(yè)課,要求學(xué)生先修高等數(shù)學(xué)、理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)等課程,因此,學(xué)生具備一定的力學(xué)基礎(chǔ),對(duì)應(yīng)力、應(yīng)變、強(qiáng)度等相關(guān)概念有所掌握,也對(duì)高等數(shù)學(xué)中微積分的“離散、求和、取極限”的方法論有一定認(rèn)識(shí)。這些知識(shí)是學(xué)生理解有限元方法的基礎(chǔ)。作者將有限元仿真與鋼結(jié)構(gòu)課程相結(jié)合的目的歸納為三項(xiàng),即:直觀地展現(xiàn)實(shí)際問題、訓(xùn)練學(xué)生的工程直覺、培養(yǎng)學(xué)生研究探索的興趣。

    首先,通過有限元仿真可以實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的受力、變形、破壞的直觀展示。有限元仿真可以作為教學(xué)實(shí)驗(yàn)的延伸,展示鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的多種破壞模式,同時(shí)可以將抽象的應(yīng)力分布進(jìn)行圖形化的表達(dá)。例如壓彎構(gòu)件的穩(wěn)定性問題,可以通過調(diào)整相關(guān)尺寸,在仿真過程中實(shí)現(xiàn)整體屈曲、翼緣板局部屈曲、腹板局部屈曲等,以此說明構(gòu)件幾何尺寸與屈曲模態(tài)之間的關(guān)系,并最終聯(lián)系到設(shè)計(jì)規(guī)范中的相關(guān)公式以及局部的構(gòu)造措施要求。這樣,可以讓學(xué)生對(duì)每一個(gè)計(jì)算公式與觀察到的現(xiàn)象產(chǎn)生聯(lián)系,便于對(duì)知識(shí)的掌握和理解。

    其次,通過對(duì)仿真結(jié)果的圖形化展示,訓(xùn)練學(xué)生的工程直覺。在工程實(shí)踐領(lǐng)域,經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師通常對(duì)工程結(jié)構(gòu)有一定的直覺,可以定性識(shí)別出傳力路徑、薄弱部位、變形方式、破壞模式等,能夠提前發(fā)現(xiàn)方案中的潛在問題。這種直覺的培養(yǎng),一般需要長時(shí)間的訓(xùn)練或大量的工程實(shí)踐,特別是從工程事故中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。運(yùn)用有限元仿真,可以快速地讓學(xué)生接觸到大量的案例。同時(shí),在仿真結(jié)果圖形化展示過程中可以采用放大變形倍數(shù)的方法,對(duì)細(xì)微的變形進(jìn)行一定的夸張,更有助于學(xué)生理解外部作用與結(jié)構(gòu)變形和內(nèi)力的關(guān)系,更快地形成工程直覺。

    第三,培養(yǎng)學(xué)生研究探索的興趣。對(duì)于本科生而言,有限元方法屬于超綱內(nèi)容,部分學(xué)校并未開設(shè)相關(guān)課程。想要熟練掌握并運(yùn)用有限元分析仿真技術(shù),必須掌握大量力學(xué)和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),因此不應(yīng)要求學(xué)生掌握。但在課堂中對(duì)其進(jìn)行展示,并鼓勵(lì)學(xué)生課后嘗試操作軟件解決一些小的問題,可以激發(fā)學(xué)生自學(xué)理論知識(shí)的動(dòng)力,不僅可以夯實(shí)之前所學(xué)的力學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),對(duì)后續(xù)升學(xué)深造也有積極的作用。此外,隨著各種分析手段的普及,具備有限元分析仿真方法逐漸成為了各大企業(yè)對(duì)技術(shù)人才的基本要求。讓學(xué)生在本科學(xué)習(xí)階段接觸有限元方法并形成正確的理論觀念,還可以幫助學(xué)生在畢業(yè)后更順利的投入工作。

    2.2 教學(xué)中的注意事項(xiàng)

    需要注意的是,有限元理論涉及到大量力學(xué)、數(shù)學(xué)知識(shí),以本科生有限的基礎(chǔ)知識(shí)難以完全掌握,且在本課程的教學(xué)過程中,有限元只是起到輔助作用,目的并非要求學(xué)生掌握相關(guān)理論、方法和技術(shù),因此不宜對(duì)相關(guān)理論做過于深入的講解,否則會(huì)占用大量課堂時(shí)間,對(duì)教學(xué)起到相反的作用。另一方面,企業(yè)中有一部分工程師,即便具有研究生學(xué)歷,對(duì)有限元的一些基本理論仍不甚理解,對(duì)各種軟件產(chǎn)生了“迷信”,拋棄了基本的力學(xué)判斷,導(dǎo)致分析結(jié)果失真。因此,給學(xué)生講授基本的概念,讓學(xué)生樹立起對(duì)于分析工具的正確認(rèn)識(shí),是十分必要的。作者認(rèn)為,在本科鋼結(jié)構(gòu)教學(xué)中融入有限元分析仿真,應(yīng)注意下列問題:

    第一,去繁就簡(jiǎn),注重思想性。有限元是一種將連續(xù)體問題離散化的近似的數(shù)值方法,通過標(biāo)準(zhǔn)化的單元對(duì)不規(guī)則的連續(xù)體進(jìn)行分割,將求解微分方程組的彈性力學(xué)問題轉(zhuǎn)化成大量重復(fù)計(jì)算的求解線性方程組的問題。這種方法隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展得以推廣和應(yīng)用,是現(xiàn)代應(yīng)用數(shù)學(xué)領(lǐng)域的一大成就。在教學(xué)過程中,可以采用知識(shí)遷移的方法,首先將這種思想和微積分中的“離散-求和-取極限”進(jìn)行類比,隨后可以對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)課程中的“矩陣位移法”站在新的高度進(jìn)行重新闡釋,即矩陣位移法是針對(duì)梁?jiǎn)卧囊环N初等有限元方法,以此幫助學(xué)生加深對(duì)于有限元法的理解。

    第二,闡釋關(guān)鍵概念,重定性輕定量。對(duì)于初級(jí)有限元軟件的用戶而言,需要掌握的基本概念包括:?jiǎn)卧?、?jié)點(diǎn)、邊界條件、材料屬性。其中,邊界條件和材料屬性,在專業(yè)基礎(chǔ)課中已有講授,因此只需要學(xué)生了解單元和節(jié)點(diǎn)的概念。通俗地講,有限元分析的過程就是利用節(jié)點(diǎn)位移求取單元內(nèi)部應(yīng)變,結(jié)合材料屬性,形成剛度矩陣,計(jì)算節(jié)點(diǎn)反力,最終求解平衡方程,如圖1(a)所示。在授課過程中,可以舉彈簧為例講解上述求解過程,如圖1(b)所示。而插值函數(shù)的選取、內(nèi)部變形場(chǎng)的計(jì)算、應(yīng)變能數(shù)值積分等概念和方法,可以簡(jiǎn)略,并不影響學(xué)生對(duì)于基本概念的理解。

    第三,樹立正確意識(shí),破除對(duì)軟件的“迷信”。在教學(xué)過程中應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào),使用有限元分析進(jìn)行仿真,必須建立在正確的力學(xué)假定和材料屬性之上,在建模過程中需要對(duì)所分析的實(shí)際問題進(jìn)行合理的簡(jiǎn)化,所得到的結(jié)果是在分析假定基礎(chǔ)上的理論結(jié)果。如果簡(jiǎn)化不得當(dāng),或未全面考慮各種因素的影響,則無法得出正確結(jié)論??梢栽诮虒W(xué)中列舉工程中比較常見的問題,例如:某工程為框架結(jié)構(gòu),二層頂板為轉(zhuǎn)換層,通過深梁進(jìn)行轉(zhuǎn)換,如圖2所示。設(shè)計(jì)人員在分析中錯(cuò)誤地用梁?jiǎn)卧獊砟M轉(zhuǎn)換層的深梁,導(dǎo)致分析結(jié)果失真。錯(cuò)誤原因是,梁?jiǎn)卧荒苡糜谀M細(xì)長桿件,無法體現(xiàn)深梁內(nèi)部的應(yīng)力應(yīng)變分布,因此應(yīng)當(dāng)采用平面應(yīng)力單元或殼單元進(jìn)行建模。總之,應(yīng)該讓學(xué)生樹立起正確運(yùn)用分析工具的意識(shí),即有限元仿真分析只能解決特定假定之下的問題,分析中要注重力學(xué)原理和基本概念,切不可盲目迷信軟件計(jì)算的結(jié)果。

    3 教學(xué)案例

    本節(jié)展示了一些作者教學(xué)過程中常用的案例。這些案例是對(duì)教材內(nèi)容或規(guī)范要求的闡釋,教材采用丁陽編著的《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理(第2版)》[2](以下簡(jiǎn)稱“教材”),參考規(guī)范為GB 50017—2017鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[3]。主要包括:應(yīng)力集中問題、高強(qiáng)螺栓連接問題、軸心受壓構(gòu)件的局部穩(wěn)定性問題、梁的穩(wěn)定性問題等。本節(jié)以大型通用有限元軟件ABAQUS為例,較為詳細(xì)地提供了建模方法和參數(shù)選取,其中用到了彈塑性分析、接觸與摩擦、屈曲模態(tài)分析、后屈曲分析等技術(shù)手段,可以為教師的教學(xué)提供參考。

    3.1 小孔應(yīng)力集中問題

    構(gòu)件中孔洞、開槽等位置局部的峰值應(yīng)力可以達(dá)到平均名義應(yīng)力的數(shù)倍,稱為應(yīng)力集中現(xiàn)象。教材中用圖3表達(dá)這一現(xiàn)象。

    將上述問題簡(jiǎn)化為平面應(yīng)力問題建立分析模型,采用縮減積分的平面應(yīng)力單元(CPS4R)進(jìn)行建模。模型尺寸為100 mm×200 mm長方形平板,正中有一橢圓形小孔,雙軸長度分別為(15,5),(10,5),(5,5),(5,10),(5,15),單位為mm。在底部施加固定邊界限制其運(yùn)動(dòng),在頂部施加100 MPa的豎向均布拉應(yīng)力。材料按彈性考慮,彈性模量E=206 GPa,泊松比μ=0.3。計(jì)算結(jié)果如圖4所示。

    圖4展示的是不同尺寸和方向的小孔所產(chǎn)生的Mises應(yīng)力分布,即教材中所謂折算應(yīng)力。由圖4可以直觀地看出,小孔的形狀和方向?qū)?yīng)力集中的影響。當(dāng)缺陷的尖端越尖銳且垂直于外部荷載方向時(shí),造成的應(yīng)力集中就越嚴(yán)重。此外,從應(yīng)力云圖中,還可以觀察到不同形狀的缺陷對(duì)應(yīng)力分布的影響范圍。

    3.2 承壓型高強(qiáng)螺栓的受力

    承壓型高強(qiáng)螺栓的受力過程可分為彈性階段、滑移階段和彈塑性階段,雖然以螺栓受剪或局部承壓為極限狀態(tài),計(jì)算公式較為簡(jiǎn)單,但實(shí)際的受力過程比較復(fù)雜。為了展現(xiàn)承壓型高強(qiáng)螺栓的受力全過程,建立了三維有限元模型。模型中,采用8.8級(jí)M16高強(qiáng)螺栓,彈性模量E=206 GPa,泊松比μ=0.3,屈服強(qiáng)度640 MPa,采用理想彈塑性模型,不考慮屈服后的強(qiáng)化作用。鋼板厚度8 mm,單剪連接,螺栓孔直徑為17 mm,材料為Q235鋼,彈性模量E=206 GPa,泊松比μ=0.3,屈服強(qiáng)度235 MPa。建立1/2對(duì)稱模型,在對(duì)稱面上施加對(duì)稱荷載,約束對(duì)稱面上的節(jié)點(diǎn)垂直于對(duì)稱面的平動(dòng)自由度。所有部件均采用三維一階縮減積分單元(C3D8R)進(jìn)行建模。模型中共有5個(gè)接觸對(duì),分別是:1)上螺帽與上板;2)螺桿與上螺孔;3)上板與下板;4)螺桿與下螺孔;5)下螺帽與下板。為簡(jiǎn)化計(jì)算,所有接觸面均采用“硬接觸”(Hard contact),摩擦系數(shù)取0.45。螺栓預(yù)緊力采用Bolt load命令進(jìn)行設(shè)置,施加80 kN的預(yù)緊力。分析過程分兩步進(jìn)行。第一步(Step-1)中,螺栓預(yù)緊力由0增加至80 kN;第二步(Step-2)中,采用位移加載,將上板端部向右側(cè)拉動(dòng)。模擬結(jié)果如圖5所示。

    由圖5可知,承壓型高強(qiáng)螺栓的受力共分4個(gè)階段,分別是彈性階段、滑移階段、承壓彈性階段和承壓塑性階段。教材中將承壓彈性階段和承壓塑性階段合并為彈塑性階段。彈性階段中,板件之間并未發(fā)生相對(duì)滑移,但由于螺帽與板件之間也存在摩擦,螺桿內(nèi)部存在剪應(yīng)力,說明螺桿在彈性階段也貢獻(xiàn)了一部分承載能力;隨后進(jìn)入滑動(dòng)階段,直到螺栓與孔壁發(fā)生接觸;在承壓彈性階段,由于螺桿一定程度上阻止了板件的相對(duì)滑動(dòng),板件之間的滑動(dòng)摩擦又變?yōu)殪o摩擦;隨著加載的繼續(xù)進(jìn)行,螺栓發(fā)生較大的剪切變形,達(dá)到極限狀態(tài)。在本算例中,可以通過有限元仿真,全面展示加載-失效的全過程,并可以觀察到實(shí)驗(yàn)中難以觀測(cè)的中間過程。

    3.3 軸心受壓構(gòu)件的穩(wěn)定性

    軸心受壓構(gòu)件的穩(wěn)定性是鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件設(shè)計(jì)中的重要問題,其中包括腹板和翼緣的局部穩(wěn)定問題以及整體穩(wěn)定問題。在設(shè)計(jì)中,一般通過規(guī)定板的寬厚比,使得整體失穩(wěn)先于局部失穩(wěn)發(fā)生,避免局部失穩(wěn)的發(fā)生。為了展示局部失穩(wěn)的模式及板件寬厚比的影響,用有限元進(jìn)行了建模與仿真。算例采用工字型截面,h×b=250×250,取三組翼緣板厚度(tf)和腹板厚度(tw),分別為(16,10),(20,10)和(20,16),柱高L=2 000(上述單位均為mm)。采用三維線性縮減積分殼單元(S4R)進(jìn)行建模。材料彈性模量E=206 GPa,泊松比μ=0.3。在屈曲模態(tài)分析中,只能將材料作為彈性材料進(jìn)行考慮。將柱的上下截面分別耦合(Couple)在截面中心的參考點(diǎn)上,并對(duì)參考點(diǎn)施加球鉸邊界條件。采用ABAQUS的線性攝動(dòng)(Linear perturbation)分析模塊中的屈曲分析(Buckle)模塊進(jìn)行求解。求解時(shí),在頂部參考點(diǎn)施加單位軸向荷載(1 kN),如此求解出的特征值(Eigen value)即是彈性屈曲荷載(單位軸向荷載的倍數(shù))。特征值分析結(jié)果如圖6所示。

    由圖6可知,在腹板和翼緣較薄的時(shí)候,腹板和翼緣會(huì)同時(shí)發(fā)生局部屈曲,具有明顯的波形特征;隨著翼緣板厚度的增加,翼緣板的剛度增大,因此局部屈曲主要發(fā)生在腹板上。當(dāng)腹板和翼緣均較厚時(shí),構(gòu)件將首先發(fā)生整體的彎曲屈曲。當(dāng)然,由于這三個(gè)構(gòu)件的設(shè)計(jì)均滿足規(guī)范要求,一階屈曲荷載均明顯大于全截面受壓屈服荷載,因此在實(shí)際中,上述構(gòu)件并不容易發(fā)生圖6中所示的屈曲模態(tài),而更有可能發(fā)生全截面屈服,或因?yàn)槌跏既毕莸拇嬖诙l(fā)生局部屈服破壞。通過有限元仿真,可以讓學(xué)生更好地理解彈性屈曲理論。

    4 結(jié)語

    本文總結(jié)了作者在本科鋼結(jié)構(gòu)課程中融入有限元仿真的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。借助有限元仿真分析的方法,可以讓學(xué)生更加直觀地理解相關(guān)概念和理論公式,激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)高等理論知識(shí)的興趣。本文討論了相關(guān)的教學(xué)方式和教學(xué)的側(cè)重點(diǎn),并給出了教材中部分重點(diǎn)難點(diǎn)問題的有限元建模方法,可供教師參考。作者認(rèn)為,向本科生介紹高等理論時(shí),要做到概念清晰準(zhǔn)確,定性重于定量,以啟發(fā)為主,鼓勵(lì)實(shí)踐應(yīng)用,使得學(xué)生在不超過能力范圍的前提下,能夠了解正確的基本概念和原理,為后續(xù)升學(xué)深造或參加工作打下一定基礎(chǔ),給社會(huì)培養(yǎng)適應(yīng)現(xiàn)代信息化生產(chǎn)技術(shù)的人才。

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