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ANSYS14.0培训教程ppt课件ANSYS入门培训手册ANSYS入门目录1.概述1-12.有限元分析(FEA)与ANSYS2-1A.什么是FEA?2-3B.关于ANSYS2-6C.关于ANSYS公司2-203.ANSYS基础3-1A.进入ANSYS程序3-3B.图形用户界面(GUI)3-8C.图形与拾取3-17D.在线帮助3-27E.数据库和文件3-33F.退出ANSYS程序3-42G.专题3-434.应力分析4-1A.分析步骤4-4B.实体建模4-7C.网格划分4-15D.加载4-35E.求解4-47F.查看结果4-52G.检查结果的正确性4-...

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ANSYS入门 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 手册ANSYS入门目录1.概述1-12.有限元 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 (FEA)与ANSYS2-1A.什么是FEA?2-3B.关于ANSYS2-6C.关于ANSYS公司2-203.ANSYS基础3-1A.进入ANSYS程序3-3B.图形用户界面(GUI)3-8C.图形与拾取3-17D.在线帮助3-27E.数据库和文件3-33F.退出ANSYS程序3-42G.专题3-434.应力分析4-1A.分析步骤4-4B.实体建模4-7C.网格划分4-15D.加载4-35E.求解4-47F.查看结果4-52G.检查结果的正确性4-60H.专题4-645.初步决定5-1A.何种分析类型?5-3B.为谁建模?5-9C.何种单元类型?5-206.热分析6-1A.概述6-3B.过程6-5C.专题6-167.热-应力分析7-1A.概述7-3B.序列法7-5C.直接法7-9D.专题7-118.几何模型的输入8-1A.IGES输入8-3B.相关产品8-9C.有限元模型输入8-14D.专题8-159.实体建模9-1A.定义9-4B.自上而下建模9-7C.专题9-29D.自下而上建模9-30E.专题9-50.ANSYS入门…目录10.网格划分10-1A.多种单元属性10-3B.控制网格密度10-10C.改变网格10-20D.影射网格10-23E.六面体到四面体网格10-40F.网格的拉伸10-48G.延伸网格10-53H.专题10-5911.选择逻辑11-1A.如何使用选择逻辑11-4B.部件与集合11-10C.专题11-1512.APDL基础12-1A.定义参数12-4B.使用参数12-8C.获取数据库信息12-11D.专题12-1613.加载和求解13-1A.力荷载13-4B.结点坐标系13-9C.求解器13-14D.多荷载步求解13-22E.专题13-3014.后处理14-1A.查询拾取14-3B.结果坐标系14-6C.路径操作14-9D.误差估计14-16E.荷载工况组合14-25F.结果查阅器14-31G.数据 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 生成器14-39H.专题14-4715.专题15-1A.工具条与缩写15-3B.开始文件15-9C.输入文件15-10D.批处理模式15-16E.专题15-18.入门第1章入门目录2.有限元分析和ANSYS3.ANSYS基础4.应力分析5.预先的考虑6.热分析7.热应力分析8.输入模型9.实体建模10.网格划分11.选择逻辑12.APDL基础13.加载和求解14.后处理15.专题.有限元分析与ANSYS第2章有限元分析与ANSYS概述在这一节,我们将在介绍有限单元分析同时给出ANSYS功能的概述。标题:A.什么是有限元分析?B.关于ANSYS.有限元分析与ANSYSA.什么是有限元分析?有限元分析是一种模拟 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 荷载条件,并且确定在荷载条件下的设计响应的方法。它是用被称之为“单元”的离散的块体来模拟设计。每一个单元都有确定的方程来描述在一定荷载下的响应。模型中所有单元响应的“和”给出了设计的总体响应。单元中未知量的个数是有限的,因此称为“有限单元”。HistoricalNote结果分析有限元方法是上个世纪50~60年代有高等院校和工业研究部门创建的。有限元依据的基本理论已经有100年以上的历史,它也是手工计算桥梁和蒸汽锅炉的强度的基础。.有限元分析与ANSYS...什么是有限元分析?这种包含有限个未知量的有限单元模型,只能近似具有无限未知量的实际系统的响应。所以问题是:怎样才能达到最好的“近似”?实际系统有限元模型然而,对该问题还没有一个容易的解决方案。这完全依赖于你所模拟的对象和模拟所采用的方式。但是,我们将尽力通过这次培训为你提供指南。.有限元分析与ANSYS...什么是有限元分析?为什么需要有限元分析?减少模型试验的数量计算机模拟容许对大量的假设情况进行快速有效的试验。模拟不适合在原型上试验的设计。例如:器官移植,比如人造膝盖。概要:节省费用节省时间…缩短产品开发时间!创造出更可靠、高品质的设计.有限元分析与ANSYSB.关于ANSYSANSYS是一个完整的FEA软件包,它适合世界范围各个工程领域的工程师们使用:结构分析热分析流体分析,包括CFD(计算流体动力学)电/静电场分析电磁场分析ANSYS在部分工业领域中的应用如下:航空航天汽车工业生物医学桥梁、建筑电子产品重型机械微机电系统运动器械.有限元分析与ANSYS…关于ANSYSANSYS/Multiphysics是ANSYS产品的“旗舰”,它包括所有工程学科的所有性能ANSYS/Multiphysics有三个主要的组成产品ANSYS/Mechanical–ANSYS机械-结构及热ANSYS/Emag–ANSYS电磁学ANSYS/FLOTRAN–ANSYS计算流体动力学其它产品:ANSYS/LS-DYNA-高度非线性结构问题DesignSpace–CAD环境下,适合快速分析容易使用的设计和分析工具ANSYS/ProFEA–Pro/E的ANSYS分析接口。.DesignSpace有限元分析与ANSYS…关于ANSYS.超弹密封有限元分析与ANSYS-关于ANSYS结构分析结构分析用于确定变形、应变、应力及反力。静力分析用于静态荷载.可以考虑结构的线性及非线性行为,例如:大变形、大应变、应力刚化、接触、塑性、超弹及蠕变等..有限元分析与ANSYS-关于ANSYS…结构分析动力分析包括质量和阻尼效应。模态分析,用于计算固有频率和振型。谐响应分析,用于确定结构对正弦变化的已知幅值和频率载荷的响应。瞬态动力学分析,用于确定结构对随时间任意变化载荷的响应,可以考虑与静力分析相同的结构非线性行为。其它结构功能谱分析随机振动特征值屈曲子模型.有限元分析与ANSYS-关于ANSYS…结构分析用ANSYS/LS-DYNA进行显示动力分析模拟以惯性力为主的大变形分析。用于模拟冲击、碰撞、快速成形等。.有限元分析与ANSYS-关于ANSYS热分析热分析用于确定物体中的温度分布。热分析考虑的物理量是:热量的获取和损失、热梯度、热通量。可模拟三种热传递方式:热传导、热对流、热辐射。稳态分析忽略时间效应瞬态分析确定以时间为函数的温度值等。可模拟相变(熔化及凝固).有限元分析与ANSYS-关于ANSYS电磁分析电磁分析用于计算电磁装置中的磁场静态磁场及低频电磁场分析模拟由直流电源,低频交流电或低频瞬时信号引起的磁场。例如:螺线管制动器、电动机、变压器磁场分析中考虑的物理量是:磁通量密度、磁场密度、磁力和磁力矩、阻抗、电感、涡流、能耗及磁通量泄漏等。.有限元分析与ANSYS-关于ANSYS电磁分析高频电磁场分析模拟电磁波的传播装置例如:微波及RF无源组件、波导、同轴连接器。电磁场分析中考虑的物理量是:S-参数、Q-因子、反射波损耗、电介质及传导损耗。同轴电缆中的电场(EFSUM).有限元分析与ANSYS-关于ANSYS…电磁分析静电学计算由电压或电荷激发引起的电场。例如:高压装置,微机电系统(MEMS),传输线。典型的物理量是:电场强度和电容。电流传导计算在一定电压下的导体的电流电路耦合电磁装置与电路的耦合.有限元分析与ANSYS-关于ANSYS…电磁分析电磁分析类型:静态磁场分析用于计算由直流电(DC)或永磁体产生的磁场。交变磁场分析用于计算由交流电(AC)产生的磁场瞬态磁场分析用于计算随时间变化的磁场。.有限元分析与ANSYS-关于ANSYS流体分析计算流体动力学(CFD)用于确定流体中的流动状态和温度。ANSYS/FLOTRAN能模拟层流和湍流,可压缩和不可压缩流体,以及多组份流。应用:航空航天,电子元件封装,汽车设计。典型的物理量是:速度,压力,温度,对流换热系数。.有限元分析与ANSYS-关于ANSYS…流体分析声学分析用于模拟流体介质和周围固体的相互作用。例如:扬声器,汽车内部,声纳典型的物理量是:压力分布、位移和自振频率。容器内流体分析模拟容器内的非流动流体的影响,确定由于晃动引起的静水压力。例如:油罐,其它液体容器热和质量的传输在两点之间质量传输(如在一个管子中)产生的热量计算由一个一维单元完成.双金属片受热变形有限元分析与ANSYS-关于ANSYS耦合场分析耦合场分析考虑两个或多个物理场之间的相互作用。因为两个物理场之间相互影响,所以单独求解一个物理场是不可能的。因此你需要一个能够将两个物理场组合到一起求解的分析软件。例如:热-应力分析压电分析(电场和结构)声学分析(流体和结构)热-电分析感应加热(磁场和热)静电-结构分析.有限元分析与ANSYSC.关于ANSYS公司ANSYS公司.ANSYS产品家族的开发者总部位于Canonsburg,PA-USA(匹兹堡南部).有限元分析与ANSYS…关于ANSYS公司ANSYS支持销售商(ASDs)ANSYS销售及支持网络全世界超过75家办事处地区级专家咨询及培训.有限元分析与ANSYS…关于ANSYS公司ANSYS支持管理(ASC)在您公司站点与ANSYS联系ANSYS通信的焦点;软件更新、错误提示、时事通讯和其它邮件形式。如果您需要更多有关ANSYS及其公司的信息,请查看:www.ansys.com.cn在线文档资料其它ANSYS培训手册.ANSYS入门第3章ANSYS入门在本章中,我们将讨论怎样进入和退出ANSYS,怎样运用GUI方式和在线帮助,如何用ANSYS生成数据库和文件。主题:A.启动ANSYSB.GUI方式C.显示图形拾取功能D.在线帮助E.数据库和文件F.退出ANSYSG.练习.ANSYS入门A.启动ANSYS有两种方式启动ANSYS:通过交互方式通过命令在本学习过程中,我们将主要讲解交互式操作。交互方式通过菜单上的相应按钮启动ANSYS在Windows系统中,按Start>Programs>ANSYS。.ANSYS入门A.启动ANSYS以交互方式启动ANSYS后,自动显示用户图形界面(GUI):.ANSYS入门…启动ANSYS启动(续)交互方式与批处理模式的比较:交互方式允许您与ANSYS面对面的“交流”,检查您的每一步操作批处理方式以输入命令文件的方式工作,允许您在后台运行ANSYS。如果不采用交互方式,输入文件的错误将导致批处理终止。例如求解,最好的操作方式是不需要用户干预的。.ANSYS入门…启动ANSYS或者,在Windows系统中,按Start>Programs>ANSYSProductLauncher,可以进行启动设置:.ANSYS入门…启动ANSYS可以设置的内容有:选择ANSYS产品工作目录–所有文件将要存贮的目录。图形设置–如果您配置了3-D显示卡请您选择3-D。否则,在Unix系统上请您选择X11,在Windows系统上请您选择win32.Jobname–作业名,不超过32个字符,该作业名将作为所有生成文件的前缀。缺省为file或为上一次的作业名。内存空间–缺省值将满足大多数情况.ANSYS入门…启动ANSYS启动(续)选择您喜欢的启动方式之后,请按键运行ANSYS.命令方式在当前系统下键入一个命令,ANSYS将被启动。例如:ansysxxansysxx-gansysxx-g-jplateansysxx-g-pANE3FL-d3d-jproj1-m128其中:xx为版本号。.ANSYS入门…启动ANSYS命令行(续)典型的开始选项中,通常命令选择项有:-g(开始后将自动显示GUI)-p产品代码-d图形设备-j工作名称-m内存工作目录是命令运行的目录。参考您的ANSYS安装和配置手册获取命令行的详细信息。.进入ANSYS后显示如下的GUI窗口:输入输入ANSYS命令。能够方便的获取以前输入的所有命令。主菜单包含主要的ANSYS功能,分为前处理、求解、后处理等。输出显示软件的文本输出,通常在其它窗口后面,需要查看时可提到前面。功能菜单包含例如文件管理、选择、显示控制、参数设置等功能。工具条将常用的命令制成工具条,方便使用。图形显示由ANSYS创建或传入ANSYS的图形。ANSYS入门B.图形用户界面.主菜单包括分析所需的主要功能。ANSYS入门...GUI方式.主菜单点击菜单项前面的+号,可以展开该菜单项。点击前面没有+号的菜单项,可以执行该菜单项代表的命令(组)约定:“…”表示产生一个对话框“+”表示图形拾取“>”表示将产生下一个子菜单“”(空缺)表示运行一个ANSYS命令ANSYS入门...GUI方式.ANSYS入门...GUI方式应用菜单包含ANSYS运行过程中通常使用的功能,如:图形,在线帮助,选择,文件管理等.与主菜单的约定类似:--“…”表示产生一个对话框--“+”表示图形拾取--“>”表示将产生下一个子菜单--“”(空缺)表示进行一个操作.ANSYS入门...GUI方式输入窗口允许您输入命令。(大多数GUI功能都能通过输入命令来实现.如果您知道这些命令,可以通过输入窗口键入。)输入命令时,ANSYS会对该命令的 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 进行提示。在拾取图形时您也可以通过键入命令的方式实现。命令格式.ANSYS入门...GUI方式工具条包含常用命令的缩写形式。可使用一些预先设置好的命令,也可以添加自己的命令,但需要熟悉ANSYS命令。可以构造自己的“按钮菜单”:.ANSYS入门...GUI方式版面布置用户可以调整GUI界面中各区域的大小、一些有用菜单的大小、位置等,然后在系统注册中保存菜单布局:UtilityMenu>MenuCtrls>SaveMenuLayout..ANSYS入门…GUI方式优选框优选框(MainMenu>Preferences)允许过滤掉当前分析中不用的菜单选项。例如,如果做一个热分析,您可以过滤掉除Thermal外的其它选项,后续操作时从GUI中可以缩减掉无关的菜单项:只有热单元类型将在单元类型选择对话框中出现。只显示热荷载。等。.ANSYS入门…GUI方式优选框.ANSYS入门...GUI方式其它GUI注意事项一些对话框中有Apply和OK两种按钮。Apply完成对话框的设置,不退出对话框(不关闭)。OK完成对话框的设置,退出对话框。ANSYS输出窗口OutputWindow是独立的. 注意:在关闭输出窗口时将关闭ANSYS操作!不要局限于用GUI方式,如果您熟悉命令,在输入窗口键入命令会更方便!.ANSYS入门...GUI方式演示:启动ANSYS显示GUI界面弹出在“激活的坐标系下建立关键点”对话框,演示OK和Apply的区别显示优选对话框显示输出窗口的内容.ANSYS入门C.图形拾取在GUI方式中大量使用图形拾取。图形用于建模,加载,显示结果及输入、输出数据。拾取对建模,划分网格,加载等是很有用的在应用菜单中可用Plot来显示图形及执行命令后的显示。.ANSYS入门…图形拾取PlotCtrls菜单是用来控制图形显示的:绘图方位缩放颜色符号注释动画显示窗口设置显示内容和方式实体编号、符号显示设置等改变观察方位、图形缩放是最常用的功能–Pan,Zoom,Rotate….ANSYS入门…图形拾取缺省的视图方位是主视图方向:是从+Z轴观察模型。用动态模式(拖动模式)—拖动模式是一种用Control和鼠标键调整观察方向的途径Ctrl+Left(鼠标左键)平移模型。Ctrl+Middle(鼠标中键)或滚轮中键:缩放模型Ctrl+Right(鼠标右键)旋转模型:Ctrl.ANSYS入门…图形拾取如果您不想按住Control键,可以用Pan-Zoom-Rotat对话框中提供的热键。您同样可以用鼠标键来操作。在3-D图形设置中,您同样可以自动控制光源。产生不同角度的光照效果。.ANSYS入门…图形收取Pan-Zoom-Rotate对话框的其它功能:预先设置的观察方向选定区域对模型进行缩放对模型进行增量式的平移拖动,缩放以及旋转(根据滚动条上设定的比例)分别绕屏幕的X,Y,Z轴旋转。缩放模型至适合窗口大小返回模型到默认的取向Front+Zview,from(0,0,1)Back-Zview(0,0,-1)Top+Yview(0,1,0)Bot-Yview(0,-1,0)Right+Xview(1,0,0)Left-Xview(-1,0,0)IsoIsometric(1,1,1)ObliqOblique(1,2,3)WPWorkingplaneviewZoomBypickingcenterofasquareBoxZoomBypickingtwocornersofaboxWinZoomSameasBoxZoom,butboxisproportionaltowindow.BackUp“Unzoom”topreviouszoom..ANSYS入门…图形拾取拾取通过点击图形窗口允许您选择整体或局部模型。一典型的拾取操作可用鼠标或拾取菜单来完成。在菜单中它的标志是一个“+”号.例如,您可以在图形窗口中关键点的位置处拾取,然后按OK键。.ANSYS入门…图形拾取两种拾取方式:恢复拾取拾取已经存在的模型元素。允许您在输入窗口键人元素的号码可以用PickAll热键来拾取所有元素位置拾取查找一点的坐标如关键点或节点。允许在输入窗口输入坐标。恢复拾取的例子位置拾取的例子.ANSYS入门…图形拾取鼠标键拾取功能的分配:左键拾取(或取消)距离鼠标光点最近的图元或坐标。按住左键进行拖拉,可以使可能被拾取(或取消)的图元或坐标显示为高亮度。中键相当于拾取图形菜单中的Apply。用中键可以节省时间。对于两键鼠标可以用Shift加鼠标右键代替。右键在拾取和取消之间切换。拾取应用拾取和取消的切换.ANSYS入门…图形拾取热点的拾取位置:面和体有一个热点在图形的中心附近。线有三个热点–一个在中间另两个在两端。为什麽这个很重要:当您需要拾取图元时,您必须拾取热点。.ANSYS入门…图形拾取演示:用已经建立的关键点显示位置拾取。显示鼠标中键和右键的功能。建立一些线来演示恢复拾取演示用闭合的线来生成面通过只删除面来演示“PickAll”键入一些带和不带编号的KPLOT,LPLOT等命令。如何使用平移、缩放、旋转。.ANSYS入门D.在线帮助ANSYS提供了基于HTML格式的帮助系统,作为现有帮助系统的补充。您可以获得如下的帮助:ANSYS命令单元类型分析过程特别的GUI工具诸如Pan-Zoom-Rotate您也可以进入:指南验证手册ANSYS的网站.ANSYS入门…在线帮助下列几种方式可以进入帮助系统:Launcher>HelpSystemUtilityMenu>Help>HelpTopicsAnydialogbox>Help在输入窗口键入HELP,name。Name是一个命令或一个单元的名称.ANSYS入门…在线帮助按HelpSystem按钮弹出帮助浏览器:导航窗口包括目录,索引,搜索引擎和标签一个文件窗口列出了帮助信息。.ANSYS入门…在线帮助点击目录可以展开帮助文件的目录,浏览感兴趣的内容。点击索引可以输入和快速查找具体的命令,术语,概念等。点击搜索可以从帮助系统中查找指定的单词或短语。点击书签可以添加经常需要查看的帮助内容。.ANSYS入门…在线帮助ANSYS也提供基于HTML的在线指导。这种指导包括在ANSYS中求解一系列问题的详细说明。如果想进入指导部分请单击UtilityMenu>Help>ANSYSTutorials..ANSYS入门…在线帮助演示:启动帮助系统调出分析向导在输入窗口中键入“help,kplot”查找字符串“harmonicresponse”.ANSYS入门E.数据库和文件ANSYS数据库包括了建模,求解,后处理所产生的保存在内存中的数据。数据库存贮了您输入的数据以及ANSYS的结果数据:输入数据–您必须输入的信息,诸如模型尺寸,材料特性以及荷载情况。结果数据--ANSYS的计算结果,诸如位移,应力,应变以及反力等。.ANSYS入门…数据库和文件保存和恢复既然数据库保存在计算机的内存中,您应经常存盘,以防在计算机死机或断电时能够保存您的信息。保存操作是将内存中的数据拷贝到称为数据库的文件中。(db为缩写).最简单的保存方式是单击Toolbar>SAVE_DB或使用:UtilityMenu>File>SaveasJobname.dbUtilityMenu>File>Saveas…SAVE命令.从db文件中恢复数据库,用RESUME操作。Toolbar>RESUME_DB或使用:UtilityMenu>File>ResumeJobname.dbUtilityMenu>File>Resumefrom…RESUME命令保存和恢复缺省文件,然后起名为jobname.db,但您可以通过“Saveas”选择一个不同的名字,然后用“Resumefrom”恢复。ANSYS入门…数据库和文件.ANSYS入门…数据库和文件保存和恢复的注意事项:选择“Saveas”或“Resumefrom”时并不改变当前的工作名。如果您缺省保存在此之前已存在一个重名的文件,ANSYS将首先将旧的文件拷贝到jobname.dbb作为一个备份。db文件仅仅是文件被保存时在内存中的“快照”.ANSYS入门…数据库和文件保存和恢复技巧:在做一个分析的过程中,应该定期的保存数据库。ANSYS不能自动保存。在尝试一个不熟悉的操作时(如布尔操作或剖分网格)或一个操作将导致模型较大改变时(如删除操作),应先保存数据库。如果不满意此次做出的结果,可以用恢复来重做。在求解之前也应保存数据库。.ANSYS入门…数据库和文件清除数据库清除数据库的操作允许您对数据库清零并重新开始。它相当于退出并重新启动ANSYS。UtilityMenu>File>Clear&StartNew…或使用/CLEAR命令。.ANSYS入门…数据库和文件文件ANSYS在一个分析中要读写几个文件。文件名的格式为jobname.ext.工作名在启动ANSYS之前选择一个不超过32个的字符作为文件名。缺省为file。在ANSYS中,可使用/FILNAME命令来修改文件名。(UtilityMenu>File>ChangeJobname).扩展名鉴别文件的内容,例如.db是数据库文件。通常由ANSYS自己指定,但也可以通过(/ASSIGN)由您自己定义。.ANSYS入门…数据库和文件典型文件:jobname.log::日志文件,是文本文件。包括了运行过程中的每一个命令。如果您用同样的工作名在同一目录中开始另一轮操作,ANSYS将会添加到日志文件中去(作一个时间标记)。jobname.err:出错文件,是文本文件。包括了运行过程中的所有错误和警告。ANSYS将添加到已存在的错误文件。jobname.db,.dbb:数据库文件,是二进制文件。与所有的平台兼容。jobname.rst,.rth,.rmg,.rfl:结果文件,是二进制文件。与所有平台兼容。包括了ANSYS运算过程中的所有计算数据。.ANSYS入门…数据库和文件文件管理技巧在一个单独的工作目录中作一次分析。用不同的工作名来区分不同的分析。在任何ANSYS分析之后,您应保存以下的文件:日志文件(.log)数据库文件(.db)结果文件(.rst,.rth,…)荷载步文件,如有多步(.s01,.s02,...)物理文件(.ph1,.ph2,...)使用/FDELETE命令或UtilityMenu>File>ANSYSFileOptions来自动删除ANSYS分析不再需要的文件。.ANSYS入门F.退出ANSYS三种退出ANSYS的途径:Toolbar>QUITUtilityMenu>File>Exit使用/EXIT命令.应力分析第4章应力分析概述应力分析是用来描述包括应力和应变在内的物理量分析的通用术语,也就是结构分析。正如第二章描述的,ANSYS的应力分析包括如下几个类型:静态分析瞬态动力分析模态分析谱分析谐响应分析显式动力学本章将以一个线性静态分析为例来描述分析步骤,只要掌握了这个分析步骤,很快就会作其他分析。.应力分析...概述主要内容:A.分析步骤B.几何建模C.网格划分D.施加载荷E.求解F.查看结果G.检查解的正确性H.例题.应力分析A.分析步骤每个分析包含三个主要步骤:前处理创建或输入几何模型对几何模型划分网格求解施加载荷求解后处理结果评价检查结果的正确性.应力分析...应力分析步骤注意:ANSYS的主菜单也是按照前处理、求解、后处理来组织的.应力分析...应力分析步骤前处理器(在ANSYS中称为PREP7)提供了对程序的主要输入前处理的主要功能是生成有限元模型,主要包括节点、单元和材料属性等的定义。也可以使用前处理器PREP7施加载荷。通常先定义分析对象的几何模型。典型方法是用实体模型模拟几何模型。以CAD-类型的数学描述定义结构的几何模型。可能是实体或表面,这取决于分析对象的模型。.典型的实体模型是由体、面、线和关键点组成的。体由面围成,用来描述实体物体。面由线围成,用来描述物体的表面或者板、壳等。线由关键点组成,用来描述物体的边。关键点是三维空间的位置,用来描述物体的顶点。应力分析-前处理B.几何模型.应力分析-前处理...几何模型在实体模型间有一个内在层次关系,关键点是实体的基础,线由点生成,面由线生成,体由面生成。这个层次的顺序与模型怎样建立无关。ANSYS不允许直接删除或修改与高层次相连接的低层次实体。(稍后,将讨论哪些修改是许可的)。.应力分析-前处理...几何模型既可以在ANSYS中创建实体模型,也可以从其他软件包中输入实体模型两种方法的详细情况以后介绍,现在,我们简要地讨论如何输入一个IGES文件和缩放所需的几何模型IGES(InitialGraphicsExchangeSpecification)是用来把实体几何模型从一个软件包传递到另一个软件包的规范IGES文件是ASCII码文件,很容易在两个计算机系统间传递。许多软件包,包括ANSYS在内,允许读写IGES文件.应力分析-前处理...几何模型输入IGES文件到ANSYS中:UtilityMenu>File>Import>IGES...在弹出的对话框中,选择Nodefeaturing*(缺省值),按下OK(默认其他选项)。在第二个对话框中选择想要的文件并点击OK.或使用IGESIN命令:/aux15ioptn,iges,nodefeatigesin,filename,extension,directoryfinish关于NoDefeaturing及Defeaturing方法及其他选项将在后面论述.应力分析-前处理...几何模型输入完成后,ANSYS会自动绘出几何模型图可以按需要修改几何模型ANSYS允许对输入的实体模型进行多项操作,这在以后论述。现在,我们讨论如何在不同的单位设置下确定模型的比例。注意:缩放比例对输入的“Defeature”IGES无效。.应力分析-前处理...几何模型当需要对几何模型的单位进行转换时,比如从英寸转换为毫米,比例缩放就显得十分必要。在ANSYS中缩放模型:首先保存数据库--Toolbar>SAVE_DB或使用SAVE命令。接着MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Scale>Volumes:使用[PickAll]拾取整个体然后键入想要的比例系数(对RX,RY,RZ的比例系数),设置IMOVE为“Moved”,取代“Copied”或使用VLSCALE命令:vlscale,all,,,25.4,25.4,25.4,,,1.应力分析-前处理...几何模型演示:输入pipe.igs:选择“NoDefeaturing”方式其他全部缺省确定模型显示方向保存pipe.db.应力分析-前处理...几何模型前处理几何模型网格划分求解加载求解后处理结果评价检查结果正确性.应力分析-前处理C.网格划分网格划分是用节点和单元等“填充”实体模型,创建有限元模型的过程。请记住,只有有限元求解需要节点和单元,实体模型不需要。实体模型不参与有限元求解。.应力分析-前处理...网格划分网格划分的三个步骤:定义单元属性指定网格控制生成网格单元属性是网格划分前必须建立的有限单元模型属性。它们包括:单元类型实常数材料性质.应力分析-前处理...网格划分单元类型单元类型是一个重要的选项,该选项决定如下的单元特性:自由度(DOF)设置.例如,一个热单元类型有一个自由度:TEMP,而一个结构单元类型可能有6个自由度:UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ.单元形状--块,四面体,四边形,三角形等维数--2-D(仅有X-Y平面),or3-D.假定的位移形函数--线性及二次ANSYS有超过200多个的单元类型可供选择。对于如何选取单元类型稍后介绍,现在,请看如何定义单元类型。.应力分析-前处理...网格划分定义单元类型:Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete[Add]添加新单元类型选择想要的类型(如SOLID92)并按OK键[Options]指定附加的单元选项或使用ET命令:et,1,solid92.应力分析-前处理...网格划分注意:设置想要分析学科的选项(MainMenu>Preferences),这样将只显示所选学科的单元类型。应当在前处理阶段尽早地定义单元类型,因为GUI方式中菜单的过滤依赖于当前自由度的设置。例如,如果选择结构单元类型,则热载荷选项成灰色,或根本不出现。.应力分析-前处理...网格划分实常数实常数用于描述那些由单元几何模型不能完全确定的几何形状。例如:梁单元是由连接两个节点的线来定义的,这只定义了梁的长度。要指明梁的横截面属性,如面积和惯性矩,就要用到实常数。壳单元是由四面体或四边形来定义的,这只定义了壳的表面积,要指明壳的厚度,必须用实常数。许多3-D实体单元不需要实常数,因为单元几何模型已经由节点完全定义。.应力分析-前处理...网格划分定义实常数:Preprocessor>RealConstants[Add]增加一种新的实常数设置。如果定义了多个单元类型,首先选择要指定实常数的单元类型接着输入实常数值.或使用R系列命令不同的单元类型需要不同的实常数,有些单元类型不需要任何实常数。获取详细资料,请参考在线帮助中的单元手册部分。.应力分析-前处理...网格划分材料性质每个分析都需要输入一些材料性质:结构单元所需的杨氏模量EX,热单元所需的热传导率KXX等。.定义材料性质的两种方法:材料库单独定义.应力分析-前处理...网格划分使用材料库这种方法能够对给定的材料选择预先已定义的材料性质。ANSYS为一些常用材料提供了结构和热的典型材料性质(线性),但我们强烈建议你建立自己的材料库。从材料库选取材料:先定义库的路径.Preprocessor>MaterialProps>MaterialLibrary>LibraryPath输入要读取的材料数据库的位置,例如:/v100/ansys/matlib.或使用/MPLIB命令.应力分析-前处理...网格划分接着从库中输入一种材料Preprocessor>MaterialLibrary>ImportLibrary选择单位制。这仅仅用来筛选后续对话框中所列的文件,ANSYS本身没有单位制的概念,也不进行单位换算选择想要的材料文件如钢AISIC1020.或使用MPREAD命令中的LIB选项..应力分析-前处理...网格划分数据库文件举例–Al2024-T3,英制单位!ANSYS$RCSfile:Al_a2024-T3.BFT_MPL,v$!Modifiedon$Date:2006/10/0923:20:45$!SourceID=$Revision:60.1$/COM,TypicalmaterialpropertiesforDEMOpurposesonly/NOP/COM,InternalUNITSsetatfilecreationtime=BFTTBDEL,ALL,_MATLMPDEL,ALL,_MATLMPTEMP,R5.0,1,1,0.000000000E+00,MPDATA,R5.0,1,EX,_MATL,1,1.524605000E+09,MPTEMP,R5.0,1,1,0.000000000E+00,MPDATA,R5.0,1,NUXY,_MATL,1,0.330000000,MPTEMP,R5.0,1,1,0.000000000E+00,MPDATA,R5.0,1,ALPX,_MATL,1,1.261111111E-05,MPTEMP,R5.0,1,1,0.000000000E+00,MPDATA,R5.0,1,DENS,_MATL,1,5.37463100,MPTEMP,R5.0,1,1,0.000000000E+00,MPDATA,R5.0,1,KXX,_MATL,1,3.052540000E-02,MPTEMP,R5.0,1,1,0.000000000E+00,MPDATA,R5.0,1,C,_MATL,1,7.39940310,/GO.应力分析-前处理...网格划分单独指定材料性质这种方法通过材料模型的GUI方式直接指定想要的材料性质,以取代选择材料名称。单独指定材料性质:Preprocessor>MaterialProps>MaterialModels双击合适的材料特性选项来定义材料性质.应力分析-前处理...网格划分先定义好材料类型的结构树接着输入单个材料的性质值或使用MP命令mp,ex,1,30e6mp,prxy,1,.3.应力分析-前处理...网格划分添加与温度相关的材料性质绘出性质-温度曲线.应力分析-前处理...网格划分从一个材料表复制材料模型到另一个材料表删除材料模型.应力分析-前处理...网格划分A单位制注释无需告诉ANSYS你所使用的单位制,只需确定要使用的单位制,在输入时保持数据单位一致。例如,如果几何模型的尺寸是英寸,确保其他的输入数据—材料性质,实常数,载荷等—也以英寸为单位ANSYS不进行单位换算!它只是简单的接受所输入的数据而不会怀疑它们的合法性。命令/UNITS允许你指定单位制,但它只是一个纪录设计,从而使使用你模型的用户知道你所用的单位。.应力分析-前处理...网格划分指定网格控制是网格划分的第二步。ANSYS中有许多可用的网格控制。现在,我们介绍一个指定网格密度的简单方法,智能网格划分。智能网格划分是一种运算法则,它按照线的长度,曲率和对孔的近似确定模型中线的分割单元数。你只需要指定从1(最细网格)到10(最粗网格)的“尺寸水平”,其他的由ANSYS处理。.应力分析-前处理...网格划分MeshTool是最好的定义网格划分控制的方式:Preprocessor>MeshTool.激活SmartSizing尺寸级别缺省为6生成网格是网格划分的最后一步首先存储数据库然后按MeshTool中的[Mesh]按钮这将打开一个拾取器.点击拾取器的[PickAll]按钮指示所有的实体.应力分析-前处理...网格划分划分网格完成后,ANSYS自动绘制单元绘制单元时,默认将单元边界画成直线,即使是二次曲线单元。要将单元边界绘制为曲线,可以使用命令:/EFACET,2(或UtilityMenu>PlotCtrls>SizeandShape…)。.应力分析-前处理...网格划分演示:调入pipe.db(如果需要)定义SHELL63单元类型定义实常数,厚度=1/8in使用GUI方式的MaterialModel定义材料1:Structural,Linear,Elastic,Isotropic弹性命模量EX=30e6波松比PRXY=.3存为pipe.db,然后用SMRT,4划分网格存为pipemesh.db.应力分析-前处理...网格划分前处理几何分网求解施加载荷求解后处理查看结果检查解的有效性.应力分析-求解...D.施加载荷求解步是在物体上施加载荷,再用求解器计算有限元解。在Solution和Preprocessor菜单中都有加载(Loads)。.应力分析-求解...施加载荷有5种载荷类型:自由度约束指定自由度(DOF)的值,如应力分析种的位移,热分析种的温度等;集中载荷点载荷,如力或热流率;面载荷面上的分布载荷,如压力或热交换;体载荷体或域载荷,如温度(由热膨胀引起)或内部生热;惯性载荷结构质量或惯性引起的载荷,如重力、转速引起的离心力等。.应力分析-求解...施加载荷可以在实体模型上施加载荷,也可以直接在FEA模型(节点和单元)上施加载荷。在实体模型上很容易施加载荷,因为他们数量较少,容易选取;而且,实体模型上的载荷与网格无关,如果修改网格,不必重新施加载荷。.应力分析-求解...施加载荷无论如何施加载荷,求解器总是要求所有载荷都施加在有限元模型上。因此,求解时,实体载荷将自动转换到相关的节点和单元上。下面讨论如何施加如下类型的载荷:位移约束压力重力.应力分析-求解...施加载荷位移约束用于规定模型何处被固定(零位移位置)。也可以非零,模拟已知位移条件。施加位移约束:Solution>-Loads-Apply>Displacement选择在哪里施加约束。在图形窗口中选取所需的实体;选择约束自由度;输入约束值(默认为零)。或使用D族命令(DK,DL,DA,D)。.应力分析-求解...施加载荷位移约束也用于构造对称和反对称边界条件:对称BC:平面外位移和平面内转角为零;反对称BC:平面内位移和平面外转角为零。YX.压力施加压力:Solution>-Loads-Apply>Pressure选择在哪里施加压力–对于二维问题通常施加在线上,对于三维问题通常施加在面上。在图形窗口中选择要施加压力的实体。然后输入压力值。正值表示压力,(指向单元中心)。或使用SF命令族:SFL,SFA,SFE,SF。应力分析-求解...施加载荷.应力分析-求解...施加载荷对于二维问题,压力通常施加在线上,可以在线的两端输入不同的值来指定梯形压力载荷。I和J由线的方向确定。如果法线梯形的方向不对,只要将两个压力值对调即可。.应力分析-求解...施加载荷重力施加重力加速度:Solution>DefineLoads>Apply>Stractural>Inertia>Gravity或使用ACEL命令。注解:正的加速度引起负方向的挠度。例如:如果Y向上,正的ACELY值将使结构向下变形。对于重力和其它惯性载荷,必须定义质量密度或某种形式的质量。.检查施加的载荷激活载荷标志,绘制载荷:UtilityMenu>PlotCtrls>Symbols命令--/PBC,/PSF,/PBF或列出载荷:UtilityMenu>List>Loads>应力分析-求解...施加载荷.应力分析-求解...施加载荷修改和删除载荷要修改一个载荷值,只要重新输入该载荷;删除载荷:Solution>-Loads-Delete>在删除实体载荷时,ANSYS也自动删除所有对应的单元和节点载荷。.应力分析-前处理...施加载荷前处理几何分网求解施加载荷求解后处理查看结果检查解的有效性.应力分析-求解...E.求解步骤solve即让求解器计算有限元模型的解。首先,最好检查一下分析用的数据。例如:单位是否一致单元类型、选项和实常数材料属性密度–如果有惯性载荷或动力计算热应力计算–热膨胀系数网格密度,特别是在有应力集中的区域载荷值和方向对于热膨胀的参考温度.应力分析-求解...求解初始化求解器首先储存模型数据!然后:Solution>-Solve-CurrentLS或使用SOLVE命令。求解器将结果数据写到内存数据库和结果文件jobname.rst(或.rth,.rmg,.rfl,取决于求解类型)中结果结果数据数据库输入数据结果文件求解器.应力分析-求解...求解求解过程中,ANSYS提供大量有用的信息,置于Output窗口中,例如:模型的质量特性:质量的计算是完全精确的,质心和转动惯量是近似的。单元矩阵系数的范围:如果最大和最小值之比>1.0E8,可能表示材料或实常数中有问题。模型大小和求解统计表。要存储的文件的概要和大小:jobname.emat–单元矩阵文件jobname.esav–单元存储数据文件jobname.tri–三角矩阵文件jobname.rst–结果文件.应力分析-求解...求解演示:调入ribmesh.db(2-D平面应力模型,厚度=1/8in);约束左边界的UX和底部边界的UY;顶部边界施加压力100psi;理出线上的约束和应力;存为ribload.db;求解。在求解过程中显示output窗口。.应力分析-前处理...求解前处理几何分网求解施加载荷求解后处理查看结果检查解的有效性.应力分析-后处理...F.查看结果后处理是有限元分析的最后一步;为了说明在建模过程中所作的假设,对结果作出解释是非常必要的。可能需要根据计算结果对设计作出决定,因此,不仅要查看结果,还要检查结果的有效性。ANSYS提供了两种后处理:POST1,一般后处理,对整个模型查看单个结果组;POST26,时间历程后处理,查看模型上指定点的结果随时间的变化。主要用于瞬态和非线形分析(本教程中部讨论)。.应力分析-后处理...查看结果查看应力分析的结果,一般包括:变形形状应力反力变形形状快速判断载荷是否施加在正确的方向;彩色图例条显示了最大位移–DMX;也可以动画显示位移。.应力分析-后处理...查看结果绘制变形形状:GeneralPostproc>PlotResults>DeformedShape或使用PLDISP命令动画显示:UtilityMenu>PlotCtrls>Animate>DeformedShape或使用ANDISP命令.应力分析-后处理...查看结果应力对于三维实体模型,常用应力有:应力分量—SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ(默认沿总体坐标系方向)主应力—S1,S2,S3,SEQV(vonMises),SINT(stressintensity)最好使用云图显示方式,使你可以迅速找到“热点”位置或有问题的区域:节点结果(NodalSolutions):显示节点上的平均应力,显示光滑、连续的云图;单元结果(ElementSolutions):不求平均,生成不连续的云图。.应力分析-后处理...查看结果绘制应力云图:GeneralPostproc>PlotResults>NodalSolu…或PLNSOL命令;GeneralPostproc>PlotResults>ElementSolu…或PLESOL命令。也可以动画显示应力:UtilityMenu>PlotCtrls>Animate>DeformedResults...或ANCNTR命令。.应力分析-后处理...查看结果对于PowerGraphics的注解默认为打开(/GRAPH,POWER)。只绘制可见的表面,忽略内部的所有实体;优点:快速REPLOT,图形简单、明晰;光滑,几乎像照片一样的理想显示;防止穿过材料或实常数边界时的应力平均。不激活PowerGraphics(或激活“fullgraphics”):Toolbar>POWERGRPH或命令/GRAPH,FULL.应力分析-后处理...查看结果反力各方向上反力之和必须等于该方向上施加的载荷之和。最好采用列表方式查看反力:GeneralPostprocessor>ListResults>ReactionSolution…或PRRSOL命令。.应力分析-前处理...查看结果前处理几何分网求解施加载荷求解后处理查看结果检查解的有效性.应力分析-后处理...G.检查结果的有效性对结果进行“全面检查”总是必要的,可以确保结果时可以接受的。检查内容取决于求解问题的类型,但有几个典型的问题需要考虑:反力是否与施加的载荷平衡?最大应力位于何处?如果模型上存在奇异,如点载荷或凹角(re-entrant),该处的值通常是无意义的(关于这一问题的更多讨论见第五章)。应力值是否超过了弹性极限?如果超过了弹性极限,载荷值可能是错的,或者需要进行非线形分析。.应力分析-后处理...检查结果的有效性网格是否合适?这一点总是有争议的,但可以使用误差估计来加强信心(在第14章中讨论)。检查网格是否合适的其它方法:绘制单元结果(未平均的应力)并查看具有高应力梯度的单元。对这些区域可以考虑进行网格细化;如果某个部位的节点应力(平均)和单元应力(未平均)的云图有很大差别,该处网格可能太粗;类似的,如果PowerGraphics和fullgraphics的应力结果差别太大,网格也可能太粗。按两倍单元数重新划分网格,重新求解,并比较结果(不过这一办法不是总能实现的)。.应力分析-后处理...查看结果演示:继续rib问题...绘制变形形状,动画显示变形绘制SX和SEQV云图,动画显示其中之一。列表约束反力。Y方向总的反力应为100*2*1/8=25。分别绘制未平均和平均的SX并进行比较。.应力分析前处理几何划分网格求解加载求解后处理查看结果检查解的有效性.应力分析H.例题本例题包括两个问题:2A.LatheCutter2B.2-DCornerBracketTutorial参见补充实例。.准备工作第5章准备工作概述在开始ANSYS分析之前,您需要作一些决定,诸如分析类型及所要创建模型的种类。在这一章,我们将讨论这一过程的决策。目的是在您彻底进入分析之前给您一个理想的总体规划。标题如下:A.哪一种分析类型?B.模拟什么?C.采用哪一种单元类型?.准备工作A.哪种分析类型?分析类型通常遵循以下原则:结构分析实体的运动、压力、接触热分析热、高温及温度变化。电磁场分析装置承受电流(交流或直流)、电磁波、电压或电荷激励流体分析:气体或液体的运动,或包容的气体/流体耦合场:上述分析的任意组合在这里,我们将集中讨论结构分析。.准备工作A.哪种分析类型?当您选择了结构分析,接下来的问题是:静力还是动力分析?线性还是非线性分析?要回答这些问题,先要知道物体承受什么样的激励(载荷),因为下述三种类型的力决定了它的响应静力(刚度)惯性力(质量)阻尼力.准备工作A.哪种分析类型?静力与动力分析的区别静力分析假定只有刚度力是重要的。动力分析考虑所有三种类型的力。例如:考虑跳水板的分析如果潜水者静止地站在跳水板上,做一个静力分析已经足够了。但是如果潜水者在跳水板上下跳动,必须进行动力分析.准备工作A.哪种分析类型?如果施加的荷载随时间快速变化,则惯性力和阻尼力通常是重要的因此可以通过载荷是否是时间相关,来选择是静力还是动力分析如果在相对较长的时间内载荷基本是一个常数,或者变化很缓慢,请选择静态分析。否则,选择动态分析总之,如果激励频率小于结构最低阶固有频率的1/3,则可以进行静力分析。.准备工作A.哪种分析类型?线性与非线性分析的区别线性分析假设忽略荷载对结构刚度变化的影响。典型的特征是:小变形弹性范围内的应变和应力没有诸如两物体接触或分离时的刚度突变。.准备工作A.哪种分析类型?如果加载引起结构刚度的显著变化,必须进行非线性分析。引起结构刚度显著变化的典型因素有:应变超过弹性范围(塑性)大变形,例如承载的鱼竿,拉紧的琴弦等两体之间的接触.准备工作B.模拟什么?在建立一个分析模型之前,必须进行许多建模的决策:应该考虑多少细节?是否应用对称性?模型中是否有应力奇异点?.准备工作...模拟什么?细节在分析模型中不应该包括对分析无足轻重的细节。从CAD系统读取模型到ANSYS之前,可以抑制这些细节。但是,某些结构的“细节”可能很重要,如内角或孔洞处,将会出现最大应力。是否保留这些细节取决于你的分析目标。.准备工作...模拟什么?对称性许多结构在形状上是对称的,这就允许只取其中有代表性的部分或截面去建立模型。应用对称模型的主要优点是:通常更易于建立模型允许你创建一个更好更细的模型,以便获得比全模型可能更好的结果.准备工作...模拟什么?要利用对称性,下列因素必须对称:几何形状材料属性荷载工况几种不同类型的对称:轴对称旋转对称平面或镜面对称重复或平移对称.准备工作...模拟什么?轴对称沿一中心轴存在对称性,这类结构有:电灯泡,直管,圆锥体,圆盘和圆屋顶。对称面就是旋转形成结构的横截面,它可以在任何位置。因此你可以用一个二维“薄片”(旋转360°)代表一个真实的模型形状。在多数情况下载
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