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精确网格划分带来流畅的结果
钢结构高级分析类型
为什么在 AISC 的材料图中使用 5% 塑性应变限值?
板中应力高于屈服强度
两板之间的接触应力
改进的接触模型
精确网格划分带来流畅的结果
板模型与网格收敛性
钢板规范校核(AISC)
根据加拿大标准对钢板进行规范校核
螺栓距板边缘过近
撬力与螺栓高拉力
每个剪切面计算的螺栓剪力
螺栓承压距离(欧洲规范)
钢-木节点的纹理角度
精确网格划分带来流畅的结果
螺栓及预拉力螺栓的规范校核(AISC)
根据加拿大标准对螺栓和预拉力螺栓进行规范校核
IDEA StatiCa Member(钢结构)
为什么在 AISC 的材料图中使用 5% 塑性应变限值?
构件分析 - MNA 与 GMNIA 结果解读
如何在 Member 中输入初始缺陷
构件中的奇异性检测
什么是奇异性警告?
变形的三维可视化
精确网格划分带来流畅的结果
精确网格划分带来流畅的结果
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精确网格划分带来流畅的结果

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得益于我们求解器团队的持续研究,我们始终在为 Connection 和 Member 软件的有限单元法模型网格生成方面带来重大改进。网格划分器现在能够提供更流畅、因而更精确的结果。

使用 CM2 MeshTools SDK 网格划分器,即应用最新的网格划分算法,可提供平滑的网格结构。

我们还编写了最新的网格生成规则,以确保所有板件中更好的分布。由拼接板和衬板、中间加劲构件或用作自定义端板的加劲板组成的节点已经过调整,以实现更高的分析精度,并与节点其他部分更好地匹配。

此外,网格设置的默认值(例如单元最小尺寸和板件上的单元数量)已在规范设置中进行了优化。

发布于 IDEA StatiCa version 23.0。

螺栓孔和销孔周围的精确网格划分

IDEA StatiCa Connection 中的网格是自动生成的。用户只能调整网格尺寸,这可避免某些情况下网格生成不当,导致用户尝试设置非常细密的网格。为防止此调整影响整个模型的网格(从而引发其他计算问题),或避免相对较小板件(如销板)上较大孔洞周围的默认网格划分配置不准确,网格划分算法可确保生成的网格是精确的:

请参阅网格划分算法的尺寸规则:

环形单元数量:

  • n = (2x π x 外半径)/单元尺寸
  • 外半径 = 2x 网格环
  • n ≥ 8

环数:

  • 环数 = 螺栓孔半径/单元尺寸
  • 环数 = ≥ 1

长圆孔:

  • 其包含与圆孔相同数量的单元,但形状被拉伸为椭圆形。

这提供了更精确的网格,能够准确表征材料行为,尤其是在较小板件中存在较大开孔的情况下。

发布于 IDEA StatiCa version 24.1。

CHS 构件网格的变化

圆形空心截面(CHS)的计算模型已进行优化,以提高数值精度和结果一致性。最小有限单元尺寸的设置可在项目设置中进行调整,允许用户强制执行正方形网格划分,即使对于小管径(D < 160 mm)也适用。 

此调整消除了较小管径生成矩形单元的限制,该限制可能导致略微偏于不安全的结果。

通过对所有 CHS 几何形状的网格模式进行标准化,该方法可提供更稳定、更真实的应力和变形输出。较小管径现在表现出与参考曲线一致的行为,确保预测承载力保持在安全、符合规范的范围内。

发布于 IDEA StatiCa version 25.1。

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