風力的結構分析,其實並沒有標準方法,原則是採用風壓乘上面積,以取得預先定義的區域風力。以精確求算來說,就是使用流體動力分析軟體取得風壓,並據預先切割的分區風壓取得風力數據。之後,就是打算怎麼推倒結構物,並將區域風力的正負方向,修正成扭轉問題、彎矩問題。以精確求算來說,就是採用流固耦合做計算,但是軟體必須要配合才行。有限元素模型的節點於移轉力時,流固耦合會產生損失導致不正確,此為ANSYS的網格生成不同,以致於面壓力移轉造成力的損失。
未來20年,應採用我的風力結構分析方法,流固耦合在出現後尚待推廣技術,必然要持續用我的結構分析方法。流固耦合不應採用比例放大,因為流固耦合是元素不一致的力損失。結構動力分析的地震力移轉數據,可以採用比例放大;流固耦合分析,不能採用比例放大。此為不正確的流固耦合分析方法,然而ANSYS卻有意將比例放大視為正確。我的風力結構分析方法,得採用「向量」計算ijk的分力,再施加於有限元素模型的節點上,將是正確和精確的結構分析方法。流體動力分析求算的風壓,具有不特定方向的分布壓力,採用區域分力經求算向量分力,得施加於對應區域的適當節點。我的風力結構分析,就是使用「向量」做計算。
我的結構動力學,地震力=微分方程;當前的流體動力學,風力=向量。第8題,流固耦合分析問題,正確和精確。
流固耦合分析問題:以向量求解區域合力的ijk分量施加於對應作用面的節點
(區域切割越小就越精準,因為區域合力誤差越小)
命名:有限耦合法(Finite Interaction Method)
F:區域有限元素分析某節點風力向量;N:區域有限元素分析的節點數量;pr:區域流體動力分析某網格的風壓力;n:區域流體動力分析的網格數量
我的結構矩陣分析
我的流體動力分析
(ANSYS流固耦合的流體動力分析為某風場風力流動狀態的流體靜力學)
大數學家
未來20年,應採用我的風力結構分析方法,流固耦合在出現後尚待推廣技術,必然要持續用我的結構分析方法。流固耦合不應採用比例放大,因為流固耦合是元素不一致的力損失。結構動力分析的地震力移轉數據,可以採用比例放大;流固耦合分析,不能採用比例放大。此為不正確的流固耦合分析方法,然而ANSYS卻有意將比例放大視為正確。我的風力結構分析方法,得採用「向量」計算ijk的分力,再施加於有限元素模型的節點上,將是正確和精確的結構分析方法。流體動力分析求算的風壓,具有不特定方向的分布壓力,採用區域分力經求算向量分力,得施加於對應區域的適當節點。我的風力結構分析,就是使用「向量」做計算。
我的結構動力學,地震力=微分方程;當前的流體動力學,風力=向量。第8題,流固耦合分析問題,正確和精確。
(區域切割越小就越精準,因為區域合力誤差越小)
命名:有限耦合法(Finite Interaction Method)
F:區域有限元素分析某節點風力向量;N:區域有限元素分析的節點數量;pr:區域流體動力分析某網格的風壓力;n:區域流體動力分析的網格數量
我的流體動力分析
(ANSYS流固耦合的流體動力分析為某風場風力流動狀態的流體靜力學)
大數學家