TRELIÇA COMPOSTA POR 22 NÓS E 41 BARRAS ERRO NO DIMENSIONAMENTO DE TRELIÇAS COBERTURA

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Transcrição:

TRELIÇA COMPOSTA POR 22 NÓS E 41 BARRAS ERRO NO DIMENSIONAMENTO DE TRELIÇAS COBERTURA Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 1

INCORPORANDO A ELASTOPLASTICIDADE A UMA BARRA EM TRAÇÃO INTRODUÇÃO Nesta aula, voltamos a trabalhar com o elemento de barra em tração, porém incorporando um comportamento elasto-plástico. Esse é o caso, por exemplo, quando uma força é aplicada em uma barra de maneira a exceder a tensão limite de escoamento do material. Será utilizado aqui um exemplo existente na literatura, cujo material possui um encruamento não linear, e se conhece a curva tensão-deformação. Neste caso, tal curva será aproximada por uma relação multilinear que procura aproximar a curva não linear do material. Barra em tração submetida a uma carga crescente Através do seguinte exemplo didático, apresentado em pela Universidade de Alberta, pretendemos demonstrar como determinar os esforços a que está submetida uma barra tracionada, quando submetida a um carregamento crescente. PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS Comprimento da barra: L = 100 mm; Seção transversal retangular: b = 5 mm e h = 5 mm; PROPRIEDADES DOS MATERIAIS Material não-linear cuja curva tensão-deformação (stress-strain) é dada na figura abaixo; TENSÃO (MPA) DEFORMAÇÃO (µstrain) 75 0.001 150 0.002 225 0.003 240 0.004 250 0.005 300 0.025 355 0.060 390 0.100 420 0.150 435 0.200 449 0.250 450 0.275 Figura 1 Gráfico tensão-deformação do material que compõe a barra. Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 2

COMANDOS ANSYS 9.0ED A 1. INÍCIO DA ANÁLISE 1.1. Introduz o título do problema a ser resolvido: No ANSYS Utility Menu clicar em file e acessar a opção Change Title... ; Na nova janela que aparecer, digitar novo título: Barra tracionada com material nao linear ; Clicar em OK. 1.2. Altera o nome dos arquivos: No ANSYS Utility Menu clicar em file e acessar a opção Change Jobname... ; o Na nova janela que aparecer, digitar novo nome do arquivo: Barra_EP ; Clicar em OK. 1.3. Escolhe o tipo de análise que se pretende executar, visando filtrar comandos a serem apresentados na telas de entrada: No ANSYS Main Menu clicar em Preferences ; Na nova janela que aparecer, em Discipline for filtering GUI Topics, selecionar a opção Structural ; Clicar em OK. B 2. ENTRA NA FASE DE PRÉ-PROCESSAMENTO No ANSYS Main Menu, clicar em Preprocessor. 2.1. Escolhe o tipo de elemento finito que será usado: Dentro do Preprocessor, selecionar Element Type ; Dentro do Element Type, selecionar Add/Edit/Delete ; Na nova janela que abrir, clicar em Add... para selecionar um novo elemento. Outra janela se abrirá, então no Library of Element Types selecionar o elemento Link, 2D spar 1 e clicar em OK. Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 3

C 2.2. Define as constantes geométricas da seção das barras que compõe o modelo: Dentro do Preprocessor, selecionar Real Constants ; Dentro do Real Constants, selecionar Add/Edit/Delete ; Na nova janela que abrir, clicar em Add... para adicionar uma nova área de seção transversal das barras; Uma nova janela se abrirá então selecionar o tipo de elemento em Choose element type e clicar em OK; A janela Real Constants Set Number 1, for LINK 1 irá aparecer. Devese inserir: o Real Constant Set No. = 1 o Cross-sectional Area AREA = 25 Clicar em OK ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 4

Clicar em CLOSE. D 2.3. Define as propriedades do material que compõe as barras: Dentro do Preprocessor, selecionar Material Props ; Dentro do Material Props, selecionar Material Models ; Na nova janela que abrir, para o Material Model Number 1, no quadro Material Models Available selecionar: Structural>Linear>Elastic>Isotropic ; Dar um duplo clique em Isotropic ; A janela Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 ira abrir. Inserir na lacuna EX o valor referente ao Módulo de Elasticidade do material e clicar em OK : o EX = 75000; o PRXY = 0.3; Clicar em OK ; No quadro Material Models Available selecionar: Structural>Nonlinear>Elastic>Multilinear Elastic ; Dar um duplo clique em Multilinear Elastic ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 5

Na janela Multilinear Elasticity for Material Number 1, inserir: o Strain Stress: 0.001 75 o Clicar em ADD Point ; o Strain Stress: 0.002 150; 0.003 225; 0.004 240; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 6

0.005 250; 0.025 300; 0.060 355; 0.100 390; 0.150 420 0.200 435; 0.250 449; 0.275 450; Clicar em GRAPH para visualizar o gráfico; Clicar em OK ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 7

E 2.4. Cria o modelo geométrico: 2.4.1. Numera nós e elementos: No ANSYS Utility Menu clicar em PlotCtrls e acessar a opção Numbering ; Na nova janela que aparecer, selecionar: o NODE Node Numbers ON o Elem-Attrib numering Element Numbers Clicar em OK. Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 8

2.4.2. Cria os keypoints: Dentro do Preprocessor selecionar Modeling, Create, Keypoints, In Active CS ; Na nova janela que abrir, inserir um número para o keypoint que será criado: Para criar o primeiro keypoint: o NPT : 1; o X,Y,Z Location in active CS : X = 0 Y = 0; Clicar em APLY ; Para criar o próximo keypoint: o NPT : 2; o X,Y,Z Location in active CS : X = 100 Y =0; Clicar em OK ; 2.4.3. Cria as lines: Dentro do Preprocessor selecionar Modeling, Create, Lines, Straight Line ; Apontar os keypointas 1 e 2; Clicar em OK ; 2.4.4. Define tamanho dos elementos da malha: Dentro do Preprocessor selecionar Meshing, Size Ctrls, Manual Size, Lines, All Lines ; Na nova janela inserir: o SIZE Element edge length 5 Clicar em OK. Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 9

2.4.5. Gera a malha: Dentro do Preprocessor selecionar Meshing, Mesh, Lines, Pick ALL ; F 3. SOLUÇÃO: 3.1.1. Escolha dos parâmetros da análise: No ANSYS Main Menu dentro do Solution clicar em Analysis Type, New Analysis ; Na nova janela selecionar a opção Static e clicar em OK ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 10

3.1.2. Define os dados para a execução da análise não linear: No ANSYS Main Menu dentro do Solution clicar em Analysis Type, Sol n Controls ; Os demais parâmetros da análise serão agora configurados como na figura abaixo: Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 11

3.1.3. Aplicar os apoios: Dentro do Preprocessor selecionar Loads, Define Loads, Apply, Structural, Displacement, On Keypoints ; Na nova janela que abrir apontar o keypoint 1 e clicar em OK ; Outra janela irá aparecer então selecionar no campo DOFs to be constrained a opção ALLDOF e clicar em OK ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 12

3.1.4. Aplicar as cargas: Dentro do Preprocessor selecionar Loads, Define Loads, Apply, Structural, Force/Moment, On Keypoint ; Apontar o keypoint 2 clicar em OK ; Na nova janela inserir: o Direction of forca/mom FX o VALUE Force/moment value 10000 Clicar em OK. 3.1.5. Salvando dados no arquivo Barra_EP.db No ANSYS Toolbar clicar em SAVE_DB. Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 13

G 4. SOLUÇÃO No ANSYS Main Menu dentro do Solution clicar em Solve, Current LS (Resolve o LS atual); Clicar em OK (information: solution is done). Na janela Information: Solution is done clicar em CLOSE. No ANSYS Toolbar clicar em SAVE_DB. H 5. PÓS PROCESSAMENTO 4.1. Gera, lista e plota os resultados: Para visualizar o elemento em 2D ao invés de em uma linha: No ANSYS Utility Menu dentro do Plot Ctrls clicar em Style, Size and Shape ; Na nova janela, selecionar: o Display of element Clicar em OK ; ON; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 14

No ANSYS Main Menu dentro do General Postproc clicar em Plot Results, Contour Plot, Nodal Solution ; Na nova janela, selecionar: o DOF SOLUTION; X Component of Stress; Clicar em OK ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 15

No ANSYS Main Menu clicar em TimeHist Postpro ; Na janela que abrir, clicar no botão verde com sinal + para adicionar uma variável; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 16

Na nova janela selecionar o grau de liberdade desejado, no caso: o NODAL SOLUTION > DOF Solution > X- Component of displacement; Clicar em OK ; Deve-se selecionar o nó que se deseja avaliar o deslocamento, no caso, o nó 2; Clicar em OK ; Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 17

Clicar no botão Graph Data para gerar o gráfico; Fechar a janela Time History Variables para visualizar o gráfico; Para renomear os eixos x e y aproximadamente ir em: o Utility Menu > Plot Ctrls > Style > Graphs > Modify Axes. 5.0 SALVANDO ARQUIVOS E SAINDO DO PROGRAMA: No ANSYS Tollbar, clicar em SAVE_DB para salvar no Data Base; Ainda no ANSYS Toolbar, clicar em QUIT ; Na nova janela, selecionar a opção Save everything e clicar em OK. Método dos Elementos Finitos Aplicado à Engenharia de Estruturas Página 18