應用 | ANSYS中的阻尼介紹
2017-03-10 by:CAE仿真在線 來源:互聯網
阻尼是動力分析的一大特點,也是動力分析中的一個易于引起困惑之處,而且由于它只是影響動力響應的衰減,出錯不容易覺察。阻尼的本質和表現是相當復雜的,相應的模型也很多。ANSYS提供了強大又豐富的阻尼輸入,但也正以其強大和豐富使應用者容易發生迷惑。這里將介紹各種阻尼在ANSYS中的實現。
1. 比例阻尼
最常用也是比較簡單的阻尼大概是Rayleigh阻尼,又稱為比例阻尼。它是多數實用動力分析的首選,對許多實際工程應用也是足夠的。在ANSYS里,它就是阻尼與
阻尼之和,分別用ALPHD與BETAD命令輸入。已知結構總阻尼比是
,則用兩個頻率點上
阻尼與
阻尼產生的等效阻尼比之和與其相等,就可以求出近似的
阻尼與
阻尼系數來用作輸入。
盡管阻尼與
阻尼概念簡單明確,在使用中也要小心一些可能的誤區。首先,
阻尼與質量有關,主要影響低階振型,而
阻尼與剛度有關,主要影響高階振型;如果要做的是非線性瞬態分析,同時剛度變化很大時,那么使用
阻尼很可能會造成收斂上的困難;一樣的理由,有時在使用一些計算技巧時,比如行波效應分析的大質量法,加上了虛假的大人工質量,那么就不可以使用
阻尼。同樣,在模型里加上了剛性連接時,也應該檢查一下
阻尼會不會造成一些虛假的計算結果。
2.粘性阻尼比
粘性阻尼表現為類似物體在粘性流體中運動時的阻力,與速度成正比。
粘性阻尼力:
對單自由度系統,c就是粘性阻尼系數,對多自由度系統,就是阻尼矩陣[C]。[C]是定義結構阻尼特性的最基本形式,然而對粘性阻尼,很少有直接定義阻尼陣[C]的,阻尼比才是定義粘性阻尼最簡捷的方法。在ANSYS中,既可以定義在結構坐標系下的全結構阻尼比(DMPRAT命令),也可以在模態坐標下對各個模態定義各自的模態阻尼比(MDAMP命令)。ANSYS最終計算的各模態相應的模態阻尼比是MDAMP定義的模態阻尼比與DMPRAT定義的全結構阻尼比的疊加。
DMPRAT與MDAMP都是只對響應譜分析、諧分析及使用模態疊加法的瞬態分析有效,它們所對應的阻尼陣[C]是隨頻率不同而變化的阻尼陣。已知模態阻尼比后,則對應的阻尼陣[C]用式
求出。與輸入的模態阻尼比對應的阻尼矩陣。其中
是第i個振型向量,
是對應的模態頻率。
值得注意的是上述公式只有理論意義,在振型疊加中是直接使用定義的振型阻尼比與全結構阻尼比。所以在做Full(完全)積分法的瞬態分析時,用阻尼比定義的阻尼都被程序忽略掉了,那么許多時候我們需要用一個全結構的阻尼比去做full法的瞬態分析計算時間,(如一些規范上規定某些結構可以用0.005~0.05的阻尼比做分析),該怎么辦呢?這時候一個簡單的辦法是用阻尼與
阻尼來逼近一個常數阻尼比。
圖1 用ALPHD與BETAD來擬合常數阻尼比
選定與
,就可以用相應公式計算出做輸入用的ALPHD與BETAD值來。
3.材料阻尼
與其它幾種阻尼不同的是,材料阻尼是在材料參數里面進行定義的(命令:MP,DAMP),材料阻尼又叫滯回阻尼,其最顯著的特點是與結構響應頻率無關。
圖2 兩種阻尼與頻率的關系
許多文獻上常把它寫成復數剛度的形式:。其中k是結構剛度,
,
稱做材料阻尼系數(又叫結構阻尼系數)。
在單自由度情況,質量m做簡諧振動時,(c是對應的粘性阻尼系數),因此得到
對應的阻尼比為:
在ANSYS里,它是剛度矩陣的乘子,產生的阻尼陣是各材料對應剛度的加權和。
很明顯,它對應的阻尼陣[C]是可以對角化的,所以既能在full(完全)法瞬態分析中使用,也可以在振型疊加法分析中使用。上面介紹了ANSYS在做Full積分的瞬態分析時,用阻尼比定義的阻尼都被程序忽略掉,在許多時候,已知的是粘性阻尼的阻尼比,又要做full法的瞬態分析,那怎么辦?此時一種辦法是把粘性阻尼比換算為材料阻尼系數再用MP,DAMP輸入。材料阻尼系數與粘性阻尼比的換算關系是: ,在單自由度情況下:
(c是粘性阻尼系數)。
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