网格密度应综合考虑计算精度、时间和对计算机的硬件要求等因素 ,在各因素要 求中取得平衡 。若只需计算结构的变形、少数低阶模态 ,或者在结构热分析时内部的 温度梯度不大 ,网格密度可适当小一些 ,否则 ,密度应相对大些 。对于模态分析 ,由 于固有频率和振型主要取决于结构质量分布和刚度分布特点 ,均匀的网格可使刚度矩 阵和质量矩阵的元素不致相差太大 ,减小计算误差[2()] ,因此应尽量划分较均勻的网 格 。应力分析可根据结构的几何和应力分布特点在不同区域划分密度不同的网格 。在 网格密度相同的情况下 ,高阶单元较低阶单元的计算精度髙 ,但节点数量也相对较 多 ,计算量更大 。对于几何特征复杂、应力分布梯度大的情况 ,选用髙阶单元能较好 地逼近曲线和曲面特征 ,提高计算精度 。
会按照有局限元的理论 ,低阶四角形模块的位移插值指数函数值为一场指数函数值 ,归属于常压力、常 压力模块(模块内压力、压力为常数) ,的表现为较高的刚度和强度01 。壳模块Shell63为低阶四 边形单园 ,当组成轮廓线条会出现曲边时 ,壳单园实体模型往往会混进角形形单园 ,而角形形单 元所占有比率例过大 ,会后果到算出报告 。同时以图2.2中模板当做事例 ,应用大小同一 的sheU63机组式离散 ,三角形机组式占各不相同的正比 ,沙盘模型前五阶模态几率波动如图所示2.3所 示 。
从图2.4中曲线图能分辨出 ,因为模式化中三边形形单元测试卷比例表的增大 ,各阶模态速度核算 成果均呈提升潮流 。她是因为过高的shell63标段萎缩为低阶三角型型形标段 ,扩大了3d模型 的刚需以至于的 。三角型型形标段的比例为越多越好 ,刚化结果越很明显 。因为这 ,在便用shell63單元建 模时 ,应要量以免使长方形單元蜕化为四角形單元 ,以拉低四角形單元的数量 ,以免 加入不要要的统计误差值 。
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