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ansys结构分析单元类型

ansys结构分析单元类型
ansys结构分析单元类型

ansys结构分析单元类型决定单元的自由度设置(如:热单元有一个自由度,而结构单元有6个自由度)、单元形状(六面体,三角形等)、维数(二维或三维)、位移形函数(线形及二次函数)。在ANSYS数据库中有超过l90种的不同单元类型可供选择。冈此确定单元类型是很重要的,应根据不同特性的 1 程系统选用不同类型的单元型号,并了解单元特性,才能得出正确的结果J。本文按单元的特点将结构分析单元分为:线单元、管单元、实体单元、壳单元、接触单元、特殊单元六大类,分类进行介绍。

2.1线单元

线单元主要有:杆单元、梁单元。

2.1.1杆单元杆单元主要用于桁架和网格计算。属于只受拉、压力的线单元pJ。主要用米模拟弹簧,螺杆,预应力螺杆利薄膜桁架等模型。其主要的类型有:

(1)LINK1是个二维杆单元,可刚作桁架、连杆或弹簧。

(2)LINK8是个三维杆单元,可用作桁架、缆索、连杆、弹簧等模型。 (3)LINK10是个三维仅受拉伸或压缩杆单元,可用于将整个钢缆刚一个单元来模拟的钢缆静力。2.1.2梁单元梁单元主要用于框架结构计算。属于既受拉、压力,又有弯曲应力的线单元【3】。主要用米模拟螺栓,薄壁管件,C型截面构件,角钢或细长薄膜构件。其主要的类型有:

(1)BEAM3是个二维弹性粱单元,可用于轴向拉伸、压缩和弯曲单元。

(2)BEAM4是个三维弹性梁单元,可用于轴向拉伸、压缩、扭转和弯曲单元。

(3)BEAM54是个二维弹性渐变不对称梁单元,可用于分析拉伸、压缩和弯曲功能的单轴向单元。

(4)BEAM44是个三维渐变不对称梁单元,可用_丁分析拉伸、压缩、扭转利弯曲功能的单轴单元。

(5)BEAMl88是个三维线性有限应变梁单元,可用于分析从细长到中等粗短的梁结构。

(6)BEAMl89是个三维二次有限应变梁单元,可刚于分析从细长到中等粗短的梁结构。

2.2管单元

(1)PIPE16是三维弹性直管单元,可用于分析拉压、扭转和弯曲的单轴向单元。

(2)PIPE17是三维弹性T形管单元,可用于分析拉压、扭转和弯曲T形管单轴单元。

(3)PIPEl8是弹性弯管单元(肘管),可用丁分析拉伸、压缩、扭转和弯曲性能的环形单轴单元。

(4)PIPE20是个塑性直管单元,可用于分析拉压、弯曲利扭转的单轴单元。

(5)PIPE60是个塑性弯管(弯管头)单元,可用于分析拉压,弯曲和扭转的单轴单元。

(6)PIPE59是个沉管或缆单元,可用于分析拉压、扭转和弯曲,并有薄膜力以模拟海洋波浪和电流作用的单轴单元。

2.3实体单元

2.3.1 2__D实体二维实体单元主要用于描述薄平板结构(平面应力)、等截面的“无限长”结构(平面应变)和轴对称实体结构,即:用于模拟实体的截面,所有的荷载均作用在x.Y平面内,并且其响应(位移)也在x.Y平面内,建模时必须在全局直角坐标x.Y平面内建模l2】。其主要的类型有:

(1)PLANE2是个二维6节点三角形结构实体单元,可用于模拟不规则的网格。

(2)PLANE42是个二维结构实体单元,可用作平面单元(平面应力或平面应变)或轴对称单元。

(3)PLANE82是个二维8节点结构实体单元,可用于模拟具有曲线边界的几何模型。

(4)PLANEI82是个二维4节点结构实体单元,可用作平面单元(平面应力或平面应变)或轴对称单元。

(5)PLANEI83是个二维8节点结构实体单元,可刚作平面单元(平面应力,平面应变和普遍平面应变),或轴对称单元。

(6)HYPER84是个二维8节点超弹性实体单元,可用作平面单元(平面应变)或轴对称的环单元,也可用于模拟二维超弹性结构模型。

(7)HYPER56是个二维4节点混合U.P超弹实体单元,可用作二向平面单元(平面应变)或轴对称环单元.。用于模拟二维实体超弹性结构。

(8)HYPER74是个二维8:点混合U.P超弹实体单元,可用作二向平面单元(平面应变)或轴对称环单元。也用于模拟二维实体超弹性结构。

(9)VISCO88是个二维8节点粘弹性实体单元,可用来定义平面应变或轴对称单元。

(1 0)VISCOl06是个二维大应变实体单元,可用作平面应变单元或轴对称单元。

(1 1)VISCO108是个二维8节点火应变实体单元,可用作平面应变单元或轴对称单元。

(1 2)PLANE83是个8节点轴对称谐结构实体单元,可用于模拟具有非轴对称加载的轴对称结构,可用于建立曲线边界的模型。

(1 3)PLANE25是个4 I了点轴对称.谐结构实体单元,可用于轴对称结构上作用有非对称载荷的二维模型。

(1 4)PLANE145是个二维四边形结构实体P_单元,可用作平面单元(平面应力或平面应变)或轴对称单元。

(1 5)PLANE146是个二维三角形结构实体P_单元,可用作平面单元(平面应力或平面应变)或轴对称单元。

2.3.2 3-_D实体三维实体单元主要用丁描述三维空问中截面积不等、也不

是轴对称的厚结构,即:用于那些由于几何形状、材料、载荷或分析要求考虑细节等原因造成无法采用更简单单元进行建模的结构?。其主要的类型有:

(1)SOLID45是个三维结构实体单元,可用于建立三维实体结构模型。

(2)SOLID95是个三维20:点结构实体单元,可用于曲线边界的三维实体建模。

(3)SOLIDI85是个三维结构实体单元,可用丁建立三维实体结构模型。

(4)SOLIDl86是个三维20节点结构实体单元,可用生成不规则网格模型。

(5)SOLID92是个三维l0节点四面体结构实体单元,可用于模拟不规则形状的结构(各种CAD/CAM系统产生的网格模型)。

(6)SOLIDI87是个三维l0= 点四面体结构实体单元,可用于生成不规则网格模型(各种CAD/CAM系统生成的模型)。

(7)SOLID46是个三维分层结构实体单元,可用于模拟分层的厚壳或实体。

(8)SOLIDl9l是个三维20节点分层结构实体单元,可用于模拟分层的厚壳或实体。

(9)SOLID64是个三维各向异性实体单元,可用于模拟三维各向异性实体结构。

(1 0)SOLID65是个三维钢筋混凝十实体单元,可用于模拟三维有钢筋或无钢筋的混凝土模型。

(1 1)HYPER86是个三维超弹性实体单元,可用于建立三维超弹性结构模型。

(1 2)HYPER58是个三维8:点混合U.P超弹实体单元,可用于模拟三维实体超弹性结构。

(1 3)HYPERI58是个三维l0:点四面体混合U.P超弹实体单元,可用丁模拟三维

超弹性结构实体,适于生成不规则网格模型(如各种CAD/CAM 系统生成的模型)。

(1 4)VISCO89是个三维20节点粘弹性实体单元。

(1 5)VISCO107是个三维火应变实体单元,可用于建立三维实体结构模型。

(1 6)SOLID147是个三维砖形结构实体P.单元。

(1 7)SOLIDI48是个三维四面体结构P一单元。

2.4壳单元

壳单元主要用于水池、水箱、楼板等薄壁结构计算。决于实际应用薄板或曲面模型:分析应用的基本原则是:主要的类型有以下L种:壳单元主要用来模拟平面或曲面,其厚度大小取

每块面板的主尺寸不低于其厚度的十倍【I】I 。其

(1)SHELL93是个8节点结构壳单元,适合于分析曲壳模型。

(2)SHELL63是个弹性壳单元。

(3)SHELL41是个薄膜壳单元,可用于那些弯曲作用为次要囚素的壳体结构

(4)SHELL43是个塑性人应变壳单元,适于分析线性,翘曲,厚度中等的壳结构。

(5)SHELL181是个有限应变壳单元,适于分析从薄的到中等厚度的壳结构,也可用于模拟的层合壳单元或夹层结构的层结构分析。

(6)SHELL51是个轴对称结构壳单元,可以产生出圆柱壳单元或者环形圆盘单元,可用于有线性变化的厚度。

(7)SHELL61是个轴对称谐波结构壳单元,可以产生山圆柱壳单元或者环形圆盘单元。可用于有线性变化的厚度。

(8)SHELL9 1是个非线性层状结构壳单元,可以川于分析应用多层结构壳模型或模拟厚夹层结构。

(9)SHELL99是个线性层结构壳单元,可以用于分析应用多层结构壳模型。

(1 0)SHELL28是个剪切瑚转壳单元,可用于分析框架结构的剪切载荷情况的单元。

(1 1)SHELL150是个8节点结构壳体P一单元,适合于描述曲面壳体模型。

2.5接触单元

(1)CONTAC48是个二维点对面接触单元,可以用于模拟二维空间两个面之间(或一个 1 点和一个面间)的接触和滑动模型。

(2)CONTAC49是个三维点对面接触单元,可以用于模拟三维空间两个面之间(或一个点和一个面间)的接触和滑动模型。

(3)CONTA171是个二维面与面接触单元,可用于表示二维“目标”面(TARGE169)和本单元所定义的变形面之间的接触利滑移状态。

(4)CONTA172是个二维3节点面与面接触单元,CONTA172用于表示二维“目标”面(TARGE169)和本单元所定义的变形面之间的接触和滑移状态。

(5)CONTA173是个三维面与面接触单元,可用于表示三维“目标”面(TARGE170)和本单元所定义的变形面之间的接触和滑移状态。

(6)CONTA174是个三维8节点面与面接触单元,可刚于表示三维“目标”面(TARGE170)和本单元所定义的变形面之间的接触和滑移状态。

(7)CONTAC12是个二维点对点接触单元,用米模拟两个能够保持或者断开物理接触,并且能够相对滑动的面。

(8)CONTAC52是个二维点对点接触单元,用来模拟能够保持或者断开物理接触,且能够相对滑动的两个表面。

(9)CONTAC26是个二维点一基础接触单元,用米模拟一个能够阻.1}= 点穿透的面。

(1 0)TARGE169 是个二维目标单元,接触单元覆盖丁变形体边界的实体单元上,并

可能与TARGER169定义的目标表面接触。

(1 1)TARGE170是个三维目标单元,与相关接触单元(CONTA173,CONTA174,和CONTA175)联用,表示各种二维“目标”表面。接触单元覆盖于变形体边界的实体单元上,并可能与TARGER170定义的目标表面接触。

2.6特殊单元

(1)COMBIN14是个弹簧一阻尼器单元,可用在一维,二维或三维有轴向拉压的或扭转的场合。

(2)COMBIN40是个组合单元,可以用丁任何分析。

(3)COMBIN39是个非线性弹簧单元,具有非线性功能的单向单元。

(4)MASS2l是个结构质量单元。

(5)COMBIN37是个控制单元,是一种具有开关功能的单向单元:可J{j于温度函数控制热流的温度调节器;用速度的函数控制阻尼的机械减震器;用压力的函数控制流动阻抗的安全阀;川位移函数控制摩擦离合器等等。

(6)SURF1 53是个二维结构表面效应单元,可川于各种载荷及表面效应情况及二维结构分析。

(7)SURF154是个三维结构表面效应单元,可刚各种载荷及表面效应情况,可用于三维结构分析。

(8)COMBIN7是个三维铰接连接单元,是三维销钉(或旋转)铰链单元,可用于在公共点上连接模型的两个或多个部分,适用于运动学静力分析和运动学动力分析。(9)LINK1l是个线性调节器单元,可用米给液压缸及其它火转动问题建模。

(1 0)MATRIX27是个刚度,阻尼,质量矩阵单元。

(1 1)MATRIX5O是个超单元,可川于应用领域内的任何分析类型

ANSYS框架结构分析

有限元分析大作业报告 一、结构形式及参数 1、结构基本参数 某框架结构如下图所示,为两榀、三跨七层框架。结构由梁板柱组成,梁板柱之间刚结。材料为C35混凝土,弹性模量为3.15e10N/m2,泊松比取0.25,质量密度为2500kg/m3,梁截面为300mm×700 mm,柱截面为500mm×500mm,楼板厚度为120mm。梁和柱采用beam44 单元,板采用shell 63单元。单位采用国际单位制。 二、静力分析及结果 1、荷载详情 荷载包括自重荷载,采用命令acel,0,0,9.8施加;以及垂直板面向下的均布恒荷载0.35 kN/m2和活荷载0.15 kN/m,两者合并后采用命令*do,mm,204,245,1 sfe,mm,2,pres,,500,500,500,500 *end do施加。 2、结构变形:最大变形发生在91号节点,数值为1.573mm,方向竖直向下(-Z方向)。

3、位移云图 4、等效应力云图:最大等效应力发生在78号节点,数值为175064Pa。

5、支座反力(保留两位小数,单位如表中所示) 节点编码FX(kN) FY(kN) FZ(kN) MX(kN﹒m) MY(kN﹒m) MZ(kN﹒m) 1 -3.87 5.33 514.15 -5.19 -3.74 0.00 2 -6.36 0.09 774.5 3 -0.12 -6.13 0.00 3 -6.36 -0.09 774.53 0.12 -6.13 0.00 4 -3.87 -5.33 514.1 5 5.19 -3.74 0.00 5 0.00 8.2 6 693.8 7 -8.00 0.00 0.00 6 0.00 0.06 107.28 -0.08 0.00 0.00 7 0.00 -0.06 107.28 0.08 0.00 0.00 8 0.00 -8.26 693.87 8.00 0.00 0.00 9 3.87 5.33 514.15 -5.19 3.74 0.00 10 6.36 0.09 774.53 -0.12 6.13 0.00 11 6.36 -0.09 774.53 0.12 6.13 0.00 12 3.87 -5.33 514.15 5.19 3.74 0.00 三、模态分析结果 1、各阶振型频率及类型 振型阶次自振频率(Hz)振动形式 1 1.838 2 弯曲振型 2 1.8627 弯曲振型 3 2.2773 扭转振型 4 5.6636 弯曲振型 5 5.7097 弯曲振型

用ANSYS进行桥梁结构分析

用ANSYS进行桥梁结构分析 谢宝来华龙海 引言:我院现在进行桥梁结构分析主要用桥梁博士和BSACS,这两种软件均以平面杆系为计算内核,多用来解决平面问题。近来偶然接触到ANSYS,发现其结构分析功能强大,现将一些研究心得写出来,并用一个很好的学习例子(空间钢管拱斜拉桥)作为引玉之砖,和同事们共同研究讨论,共同提高我院的桥梁结构分析水平而努力。 【摘要】本文从有限元的一些基本概念出发,重点介绍了有限元软件ANSYS平台的特点、使用方法和利用APDL语言快速进行桥梁的结构分析,最后通过工程实例来更近一步的介绍ANSYS进行结构分析的一般方法,同时进行归纳总结了各种单元类型的适用范围和桥梁结构分析最合适的单元类型。 【关键词】ANSYS有限元APDL结构桥梁工程单元类型 一、基本概念 有限元分析(FEA)是利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。还利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。 有限元模型是真实系统理想化的数学抽象。 真实系统有限元模型 自由度(DOFs)用于描述一个物理场的响应特性。

节点和单元 荷载 1、每个单元的特性是通过一些线性方程式来描述的。 2、作为一个整体,单元形成了整体结构的数学模型。 3、信息是通过单元之间的公共节点传递的。 4、节点自由度是随连接该节点单元类型变化的。 单元形函数 1、FEA仅仅求解节点处的DOF值。 2、单元形函数是一种数学函数,规定了从节点DOF值到单元内所有点处DOF值的计算方法。 3、因此,单元形函数提供出一种描述单元内部结果的“形状”。 4、单元形函数描述的是给定单元的一种假定的特性。 5、单元形函数与真实工作特性吻合好坏程度直接影响求解精度。 6、DOF值可以精确或不太精确地等于在节点处的真实解,但单元内的平均值与实际情况吻合得很好。 7、这些平均意义上的典型解是从单元DOFs推导出来的(如,结构应力,热梯度)。 8、如果单元形函数不能精确描述单元内部的DOFs,就不能很好地得到导出数据,因为这些导出数

ANSYS动力学分析

第5章动力学分析 结构动力学研究的是结构在随时间变化载荷下的响应问题,它与静力分析的主要区别是动力分析需要考虑惯性力以及运动阻力的影响。动力分析主要包括以下5个部分:模态分析:用于计算结构的固有频率和模态。 谐波分析(谐响应分析):用于确定结构在随时间正弦变化的载荷作用下的响应。 瞬态动力分析:用于计算结构在随时间任意变化的载荷作用下的响应,并且可涉及上述提到的静力分析中所有的非线性性质。 谱分析:是模态分析的应用拓广,用于计算由于响应谱或PSD输入(随机振动)引起的应力和应变。 显式动力分析:ANSYS/LS-DYNA可用于计算高度非线性动力学和复杂的接触问题。 本章重点介绍前三种。 【本章重点】 ?区分各种动力学问题; ?各种动力学问题ANSYS分析步骤与特点。 5.1 动力学分析的过程与步骤 模态分析与谐波分析两者密切相关,求解简谐力作用下的响应时要用到结构的模态和振型。瞬态动力分析可以通过施加载荷步模拟各种何载,进而求解结构响应。三者具体分析过程与步骤有明显区别。 5.1.1 模态分析 1.模态分析应用 用模态分析可以确定一个结构的固有频率利振型,固有频率和振型是承受动态载荷结构设计中的重要参数。如果要进行模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析,固有频率和振型也是必要的。可以对有预应力的结构进行模态分析,例如旋转的涡轮叶片。另一个有用的分析功能是循环对称结构模态分析,该功能允许通过仅对循环对称结构的一部分进行建模,而分析产生整个结构的振型。 ANSYS产品家族的模态分析是线性分析,任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义也将被忽略。可选的模态提取方法有6种,即Block Lanczos(默认)、Subspace、Power Dynamics、Reduced、Unsymmetric、Damped及QR Damped,后两种方法允许结构中包含阻尼。 2.模态分析的步骤

ANSYS工程分析 基础与观念Chapter04

第4章 ANSYS结构分析的基本观念Basic Concepts for ANSYS Structural Analysis 这一章要介绍关于ANSYS结构分析的基本观念,熟悉这些基本观念有助于让你很快地区分你的工程问题的类别,然后依此选择适当的ANSYS分析工具。在第1节中我们会对分析领域(analysis fields)做一个介绍,如结构分析、热传分析等。第2节则对分析类别(analysis types)作一介绍,如静力分析、模态分析、或是瞬时分析等。第3节解释何谓线性分析,何谓非线性分析。第4节要对结构材料模式(material models)作一个讨论并作有系统的分类。第5节讨论结构材料破坏准则。第6、7节分别举两个实例,一个是结构动力分析,一个是非线性分析来总合前面的讨论。这两个例子再加上第3章介绍过的静力分析例子,这三个例子可以说是用来做为正式介绍ANSYS命令(第5、6、7章)之前的准备工作。最后(第8节)我们以两个简单的练习题做本章的结束。

第4.1节学科领域与元素类型 Disciplines and Element Types 4.1.1 学科领域(Disciplines) 我们之前提过,ANSYS提供了五大学科领域的分析能力:结傋分析、热传分析、流场分析、电场分析、磁场分析(电场分析及磁场分析可统称为电磁场分析),此外ANSYS也提供了偶合场分析(coupled-field analysis)的能力。为了能分析横跨多学科领域的偶合场,ANSYS提供了一些偶合场元素(coupled-field elements),但是这些元素还是无法涵盖所有偶合的可能性(举例来说,ANSYS 并没有流场与结构的偶合场元素)。但是在ANSYS的操作环境下,再加上利用APDL [Ref. 20],理论上可以进行各种偶合场分析(但是计算时间及收敛性常是问题所在)。下一小节将举几个例子来解说偶合场分析的含义,更详细的偶合场分析步骤你必须参阅Ref. 15。 4.1.2 偶合场分析 以下我们举三个例子来说明何谓偶合场分析。 第一个例子是热应力的计算,这是最常会遇到的问题之一。当你进行热应力分析时,通常分成两个阶段:先做热传分析解出温度分布后,再以温度分布作为结构负载来进行结构分析,而解出应力值。在第一个阶段,热边界条件(thermal boundary conditions)是热传分析的负载,我们希望知道在此热边界条件之下,温度是怎么分布的。因为不均匀的温度分布会造成结构的翘曲变形,所以第二个阶段是希望知道在这些温度分布下结构的变形及应力。这是一个很典型的偶合场分析问题,因为结构怎么变形是依温度怎么分布而定,而温度如何分布则与结构如何变形(变形量很大时,几何形状会改变)有关,这种相依的关系就称为偶合(coupling)。严格来说,前述的分析程序(先做热传分析再做结构分析)观念上不是很正确的,较正确的做法应该是热传与结构分析必须同时进行,也就是说温

ansys动力学分析全套讲解

第一章模态分析 §模态分析的定义及其应用 模态分析用于确定设计结构或机器部件的振动特性(固有频率和振型),即结构的固有频率和振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也可以作为其它动力学分析问题的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析和谱分析,其中模态分析也是进行谱分析或模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析所必需的前期分析过程。 ANSYS的模态分析可以对有预应力的结构进行模态分析和循环对称结构模态分析。前者有旋转的涡轮叶片等的模态分析,后者则允许在建立一部分循环对称结构的模型来完成对整个结构的模态分析。 ANSYS产品家族中的模态分析是一个线性分析。任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义了也将被忽略。ANSYS提供了七种模态提取方法,它们分别是子空间法、分块Lanczos法、PowerDynamics法、缩减法、非对称法、阻尼法和QR阻尼法。阻尼法和QR阻尼法允许在结构中存在阻尼。后面将详细介绍模态提取方法。 §模态分析中用到的命令 模态分析使用所有其它分析类型相同的命令来建模和进行分析。同样,无论进行何种类型的分析,均可从用户图形界面(GUI)上选择等效于命令的菜单选项来建模和求解问题。 后面的“模态分析实例(命令流或批处理方式)”将给出进行该实例模态分析时要输入的命令(手工或以批处理方式运行ANSYS时)。而“模态分析实例(GUI方式)” 则给出了以从ANSYS GUI中选择菜单选项方式进行同一实例分析的步骤。(要想了解如何使用命令和GUI选项建模,请参阅<>)。<>中有更详细的按字母顺序列出的ANSYS命令说明。 §模态提取方法 典型的无阻尼模态分析求解的基本方程是经典的特征值问题: 其中: =刚度矩阵, =第阶模态的振型向量(特征向量), =第阶模态的固有频率(是特征值), =质量矩阵。 有许多数值方法可用于求解上面的方程。ANSYS提供了7种方法模态提取方法,下面分别进行讨论。 1.分块Lanczos法 2.子空间(Subspace)法 Dynamics法

ANSYS 非线性_结构分析

目录 非线性结构分析的定义 (1) 非线性行为的原因 (1) 非线性分析的重要信息 (3) 非线性分析中使用的命令 (8) 非线性分析步骤综述 (8) 第一步:建模 (9) 第二步:加载且得到解 (9) 第三步:考察结果 (16) 非线性分析例题(GUI方法) (20) 第一步:设置分析标题 (21) 第二步:定义单元类型 (21) 第三步:定义材料性质 (22) 第四步:定义双线性各向同性强化数据表 (22) 第五步:产生矩形 (22) 1

第六步:设置单元尺寸 (23) 第七步:划分网格 (23) 第八步:定义分析类型和选项 (23) 第九步:定义初始速度 (24) 第十步:施加约束 (24) 第十一步:设置载荷步选项 (24) 第十二步:求解 (25) 第十三步:确定柱体的应变 (25) 第十四步:画等值线 (26) 第十五步:用Post26定义变量 (26) 第十六步:计算随时间变化的速度 (26) 非线性分析例题(命令流方法) (27) 非线性结构分析 非线性结构的定义 在日常生活中,会经常遇到结构非线性。例如,无论何时用钉书针钉书,金 2

属钉书钉将永久地弯曲成一个不同的形状。(看图1─1(a))如果你在一个木架上放置重物,随着时间的迁移它将越来越下垂。(看图1─1(b))。当在 汽车或卡车上装货时,它的轮胎和下面路面间接触将随货物重量的啬而变化。(看图1─1(c))如果将上面例子所载荷变形曲线画出来,你将发现它们都显示了非线性结构的基本特征--变化的结构刚性. 图1─1 非线性结构行为的普通例子 3

非线性行为的原因 引起结构非线性的原因很多,它可以被分成三种主要类型: 状态变化(包括接触) 许多普通结构的表现出一种与状态相关的非线性行为,例如,一根只能拉伸的电缆可能是松散的,也可能是绷紧的。轴承套可能是接触的,也可能是不接触的, 冻土可能是冻结的,也可能是融化的。这些系统的刚度由于系统状态的改变在不同的值之间突然变化。状态改变也许和载荷直接有关(如在电缆情况中),也可能由某种外部原因引起(如在冻土中的紊乱热力学条件)。ANSYS程序中单元的激活与杀死选项用来给这种状态的变化建模。 接触是一种很普遍的非线性行为,接触是状态变化非线性类型形中一个特殊而重要的子集。 几何非线性 如果结构经受大变形,它变化的几何形状可能会引起结构的非线性地响应。一个例的垂向刚性)。随着垂向载荷的增加,杆不断弯曲以致于动力臂明显地减少,导致杆端显示出在较高载荷下不断增长的刚性。 4

ansys结构分析基本原理

1 应力-应变关系 本文将介绍结构分析中材料线性理论,在后续再介绍材料非线性的理论。在线弹性理论中应力-应变关系: (1) 其中: {σ}:应力分量,即在ANSYS软件里以S代替σ形式出现。 [D]:弹性矩阵或弹性刚度矩阵或应力-应变矩阵。利用(14)~(19)给出了其具体表达式。(4)给出了其逆矩阵的表达式。通过给出完整的[D]可以定义少数的各向异性单元。在ANSYS中利用命令:TB,ANEL来输入具体数值。 :弹性应变矢量。在ANSY中以EPEL形式输出。 {ε}:总的应变矢量,即 {εth}:热应变矢量,(3)给出了其定义式,在ANSYS中以EPTH形式给出。 注意: {εel}:是由应力引起的应变。 软件中的剪切应变( εxy、εyz和εxz)是工程应变,他们是拉伸应变的两倍。ε通常用来表示拉伸应变,但为了简化输出而采用此表示。将在材料的非线性分析中说明总应变的分量,以EPTO形式输出。 图1 单元的应力矢量图 如图1给出了单元应力矢量图。ANSYS程序中规定正应力和正应变拉伸是为正,压缩时为负。 (1)式还可以被写作以下形式:

(2) 三维情况下,热应变矢量为: (3) 其中: :方向的正割热膨胀系数。 ΔT=T-T ref T:问题中节点当前温度。 :参考温度也就是应变自由时的温度。用TREF或MP命令输入。 T ref 柔度矩阵的定义: (4) 其中: E x: 方向上的杨氏模量,在MP命令中用EX输入。 v xy:主泊松比,在MP命令中用PRXY输入。 :次泊松比,在MP命令中用NUXY输入。 v yx G : 平面上的剪切模量,在MP命令中用GXY输入。 xy 此外,[D]-1是对称矩阵,因此 (5)

ansys子结构分析实例解析

ANSYS中的超单元 从8.0版开始,ANSYS中增加了超单元功能,本文通过一些实际例子,探讨了ANSYS 中超单元的具体使用。 1 使用超单元进行静力分析 根据ANSYS帮助文件,使用超单元的过程可以划分为三个阶段(称为Pass): (1) 生成超单元模型(Generation Pass) (2) 使用超单元数据(Use Pass) (3) 扩展模型(Expansion Pass) 以下摘自htbbzzg邹老师博客,请勿乱传! 下面以一个例子加以说明: 一块板,尺寸为20×40×2,材料为钢,一端固支,另一端承受法向载荷。 首先生成原始模型se_all.db,即按照整个结构进行分析,以便后面与超单元结果进行比较: 首先生成两个矩形,尺寸各为20×2。然后定义单元类型shell63; 定义实常数1为: 2 (板厚度)。 材料性能:弹性模量E=201000;波松比μ=0.3;密度ρ=7.8e-9; 单位为mm-s-N-MPa。 采用边长1划分单元;一端设置位移约束all,另一端所有(21个)节点各承受Z向力5。计算模型如下图:

静力分析的计算结果如下:

为了后面比较的方便,分别给出两个area上的结果:

超单元部分,按照上述步骤操作如下: (1) 生成超单元 选择后半段作为超单元,前半段作为非超单元(主单元)。 按照ANSYS使用超单元的要求,超单元与非超单元部分的界面节点必须一致(重合),且最好分别的节点编号也相同,否则需要分别对各节点对建立耦合方程,操作比较麻烦。 实际上,利用ANSYS中提供的mesh200单元,对超单元和非超单元的界面实体,按照同一顺序,先于所有其它实体划分单元,很容易满足界面节点编号相同的要求。对于多级超单元的情况,则还要结合其它操作(如偏移节点号等)以满足这一要求。 对于本例,采用另一办法,即先建立整个模型,然后再划分超单元和非超单元。即:将上述模型分别存为se_1.db (超单元部分)和se_main.db (非超单元部分)两个文件,然后分别处理。 对于se_1.db模型,按照超单元方式进行处理。由于模型及边界条件已建立,只需删除前半段上的划分,结果就是超单元所需的模型。 然后直接进入创建超单元矩阵的操作,首先说明一下创建超单元矩阵的一般步骤: A进入求解模块: 命令:/Solu GUI:Main menu -> Solution B设置分析类型为“子结构或部件模态综合“

ANSYS结构力分析实例

基于图形界面的桁架桥梁结构分析(step by step) 下面以一个简单桁架桥梁为例,以展示有限元分析的全过程。背景素材选自位于密执安的"Old North Park Bridge" (1904 - 1988),见图3-22。该桁架桥由型钢组成,顶梁及侧梁,桥身弦杆,底梁分别采用3 种不同型号的型钢,结构参数见表3-6。桥长L=32m,桥高H=5.5m。桥身由8 段桁架组成,每段长4m。该桥梁可以通行卡车,若这里仅考虑卡车位于桥梁中间位置,假设卡车的质量为4000kg,若取一半的模型,可以将卡车对桥梁的作用力简化为P1 ,P2 和P3 ,其中P1= P3=5000 N, P2=10000N,见图3-23。 图3-22 位于密执安的"Old North Park Bridge" (1904 - 1988) 图3-23 桥梁的简化平面模型(取桥梁的一半) 表3-6 桥梁结构中各种构件的几何性能参数 解答以下为基于ANSYS 图形界面(Graphic User Interface , GUI)的菜单操作流程。 (1) 进入ANSYS(设定工作目录和工作文件)

程序→ANSYS →ANSYS Interactive →Working directory(设置工作目录)→Initial jobname (设置工作文件名):TrussBridge →Run →OK (2) 设置计算类型 ANSYS Main Menu:Preferences… →Structural →OK (3) 定义单元类型 ANSYS Main Menu:Preprocessor →Element Type →Add/Edit/Delete... →Add…→Beam: 2d elastic 3 →OK(返回到Element Types窗口)→Close (4) 定义实常数以确定梁单元的截面参数 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Real Constants…→Add/Edit/Delete →Add…→select Type 1 Beam 3 →OK →input Real Constants Set No. : 1 , AREA: 2.19E-3,Izz: 3.83e-6(1号实常数用于顶梁和侧梁) →Apply →input Real Constants Set No. : 2 , AREA: 1.185E-3,Izz: 1.87E-6 (2号实常数用于弦杆) →Apply →input Real Constants Set No. : 3, AREA: 3.031E-3,Izz: 8.47E-6 (3号实常数用于底梁) →OK (back to Real Constants window) →Close (the Real Constants window) (5) 定义材料参数 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models →Structural →Linear →Elastic →Isotropic →input EX: 2.1e11, PRXY: 0.3(定义泊松比及弹性模量) →OK →Density (定义材料密度) →input DENS: 7800, →OK →Close(关闭材料定义窗口) (6) 构造桁架桥模型 生成桥体几何模型 ANSYS Main Menu:Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS →NPT Keypoint number:1,X,Y,Z Location in active CS:0,0 →Apply →同样输入其余15个特征点坐标(最左端为起始点,坐标分别为(4,0), (8,0), (12,0), (16,0), (20,0), (24,0), (28,0), (32,0), (4,5.5), (8,5.5), (12,5.5), (16.5.5), (20,5.5), (24,5.5), (28,5.5))→Lines →Lines →Straight Line →依次分别连接特征点→OK 网格划分 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing →Mesh Attributes →Picked Lines →选择桥顶梁及侧梁→OK →select REAL: 1, TYPE: 1 →Apply →选择桥体弦杆→OK →select REAL: 2, TYPE: 1 →Apply →选择桥底梁→OK →select REAL: 3, TYPE:1 →OK →ANSYS Main Menu:Preprocessor →Meshing →MeshTool →位于Size Controls下的Lines:Set →Element Size on Picked →Pick all →Apply →NDIV:1 →OK →Mesh →Lines →Pick all →OK (划分网格) (7) 模型加约束 ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural→Displacement →On Nodes →选取桥身左端节点→OK →select Lab2: All DOF(施加全部约束) →Apply →选取桥身右端节点→OK →select Lab2: UY(施加Y方向约束) →OK (8) 施加载荷 ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural →Force/Moment →On Keypoints →选取底梁上卡车两侧关键点(X坐标为12及20)→OK →select Lab: FY,Value: -5000 →Apply →选取底梁上卡车中部关键点(X坐标为16)→OK →select Lab: FY,Value: -10000 →OK →ANSYS Utility Menu:→Select →Everything (9) 计算分析 ANSYS Main Menu:Solution →Solve →Current LS →OK (10) 结果显示 ANSYS Main Menu:General Postproc →Plot Results →Deformed shape →Def shape only →OK(返回到Plot Results)→Contour Plot →Nodal Solu →DOF Solution, Y-Component of Displacement →OK(显示Y方向位移UY)(见图3-24(a))

ANSYS结构分析教程篇

ANSYS结构分析基础篇 一、总体介绍 进行有限元分析的基本流程: 1.分析前的思考 1)采用哪种分析(静态,模态,动态...) 2)模型是零件还是装配件(零件可以form a part形成装配件,有时为了划分六 面体网格采用零件,但零件间需定义bond接触) 3)单元类型选择(线单元,面单元还是实体单元) 4)是否可以简化模型(如镜像对称,轴对称) 2.预处理 1)建立模型 2)定义材料 3)划分网格 4)施加载荷及边界条件 3.求解 4.后处理 1)查看结果(位移,应力,应变,支反力) 2)根据标准规范评估结构的可靠性 3)优化结构设计 高阶篇: 一、结构的离散化 将结构或弹性体人为地划分成由有限个单元,并通过有限个节点相互连接的离散系统。 这一步要解决以下几个方面的问题: 1、选择一个适当的参考系,既要考虑到工程设计习惯,又要照顾到建立模型的方便。 2、根据结构的特点,选择不同类型的单元。对复合结构可能同时用到多种类型的单元,此时还需要考虑不同类型单元的连接处理等问题。 3、根据计算分析的精度、周期及费用等方面的要求,合理确定单元的尺寸和阶次。 4、根据工程需要,确定分析类型和计算工况。要考虑参数区间及确定最危险工况等问题。 5、根据结构的实际支撑情况及受载状态,确定各工况的边界约束和有效计算载荷。 二、选择位移插值函数 1、位移插值函数的要求 在有限元法中通常选择多项式函数作为单元位移插值函数,并利用节点处的位移连续性条件,将位移插值函数整理成以下形函数矩阵与单元节点位移向量的乘积形式。 位移插值函数需要满足相容(协调)条件,采用多项式形式的位移插值函数,这一条件始终可以满足。

ANSYS动力学分析的几个入门例子

ANSYS动力学分析的几个入门例子 问题一:悬臂梁受重力作用发生大变形,求其固有频率。图片附件: 1.jpg ( 4.85 K ) 基本过程: 1、建模 2、静力分析 NLGEOM,ON STRES,ON 3、求静力解 4、开始新的求解:modal STRES,ON UPCOORD,1,ON 修正坐标 SOLVE... 5、扩展模态解 6、察看结果

/PREP7 ET,1,BEAM189 !使用beam189梁单元MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,210e9 MPDATA,PRXY,1,,0.3 MPDATA,DENS,1,,7850 SECTYPE, 1, BEAM, RECT, secA, 0 !定义梁截面secA SECOFFSET, CENT SECDATA,0.005,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0 K, ,,,, !建模与分网 K, ,2,,, K, ,2,1,, LSTR, 1, 2 LATT,1, ,1, , 3, ,1 LESIZE,1, , ,20, , , , ,1 LMESH, 1 FINISH /SOL !静力大变形求解 ANTYPE,0 NLGEOM,1 PSTRES,ON !计及预应力效果 DK,1, , , ,0,ALL, , , , , , ACEL,0,9.8,0, !只考虑重力作用 TIME,1 AUTOTS,1 NSUBST,20, , ,1 KBC,0 SOLVE FINISH /SOLUTION ANTYPE,2 !进行模态求解 MSA VE,0 MODOPT,LANB,10 MXPAND,10, , ,0 !取前十阶模态 PSTRES,1 !打开预应力效应MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF UPCOORD,1,ON !修正坐标以得到正确的应力PSOLVE,TRIANG !三角化矩阵 PSOLVE,EIGLANB !提取特征值和特征向量FINISH /SOLU

ANSYS结构分析的基本观念

第4章ANSYS结构分析的基本观念Basic Concepts for ANSYS Structural Analysis 这一章要介绍关于ANSYS结构分析的基本观念,熟悉这些基本观念有助于让你很快地区分你的工程问题的类别,然后依此选择适当的ANSYS分析工具。在第1节中我们会对分析领域(analysis fields)做一个介绍,如结构分析、热传分析等。第2节则对分析类别(analysis types)作一介绍,如静力分析、模态分析、或是瞬时分析等。第3节解释何谓线性分析,何谓非线性分析。第4节要对结构材料模式(material models)作一个讨论并作有系统的分类。第5节讨论结构材料破坏准则。第6、7节分别举两个实例,一个是结构动力分析,一个是非线性分析来总合前面的讨论。这两个例子再加上第3章介绍过的静力分析例子,这三个例子可以说是用来做为正式介绍ANSYS命令(第5、6、7章)之前的准备工作。最后(第8节)我们以两个简单的练习题做本章的结束。

第4.1节学科领域与元素类型 Disciplines and Element Types 4.1.1 学科领域(Disciplines) 我们之前提过,ANSYS提供了五大学科领域的分析能力:结傋分析、热传分析、流场分析、电场分析、磁场分析(电场分析及磁场分析可统称为电磁场分析),此外ANSYS也提供了耦合场分析(coupled-field analysis)的能力。为了能分析横跨多学科领域的耦合场,ANSYS提供了一些耦合场元素(coupled-field elements),但是这些元素还是无法涵盖所有耦合的可能性(举例来说,ANSYS并没有流场与结构的耦合场元素)。但是在ANSYS的操作环境下,再加上利用APDL [Ref. 20],理论上可以进行各种耦合场分析(但是计算时间及收敛性常是问题所在)。下一小节将举几个例子来解说耦合场分析的含义,更详细的耦合场分析步骤你必须参阅Ref. 15。 4.1.2 耦合场分析 以下我们举三个例子来说明何谓耦合场分析。 第一个例子是热应力的计算,这是最常会遇到的问题之一。当你进行热应力分析时,通常分成两个阶段:先做热传分析解出温度分布后,再以温度分布作为结构负载来进行结构分析,而解出应力值。在第一个阶段,热边界条件(thermal boundary conditions)是热传分析的负载,我们希望知道在此热边界条件之下,温度是怎么分布的。因为不均匀的温度分布会造成结构的翘曲变形,所以第二个阶段是希望知道在这些温度分布下结构的变形及应力。这是一个很典型的耦合场分析问题,因为结构怎么变形是依温度怎么分布而定,而温度如何分布则与结构如何变形(变形量很大时,几何形状会改变)有关,这种相依的关系就称为耦合(coupling)。严格来说,前述的分析程序(先做热传分析再做结构分析)观念上不是很正确的,较正确的做法应该是热传与结构分析必须同时进行,也就是说温度场及变位场必须同时满足热平衡及力平衡方程式(注意,热平衡方程式中含有几何条件,而力平衡方程式中含有温度分布条件,这些方程式是互相耦合的)。但是因为这类热应力分析的例子通常结构变形很小,结构的变形应该不至于影向温

ANSYS结构分析教程篇

精心整理 ANSYS结构分析基础篇 一、总体介绍 进行有限元分析的基本流程: 1.分析前的思考 1)采用哪种分析(静态,模态,动态...) 2)模型是零件还是装配件(零件可以form a part形成装配件,有时为了划分六面体网格采用零 件,但零件间需定义bond接触)

1、实体分析可是3D或2D,3D分析采用的高阶单元(SOLID186或SOLID187)划分的四面体(TET)或六面体(HEX)单元,2D分析采用的高阶单元的三角形(TRI)或四边形(QUA)单元,2D分析时需要在创建项目时在GEOMETRY的分析类型项选择2D,实体分析得每个节点结构上只有3个自由度,如下图所示 2、面体分析几何上是2D但离散元是3D,通常面体厚度给予赋值。面体网格划分采用壳单元,具有6个自由度。

3、线体几何上是1D,离散元是3D,截面形状可通过line body进行设置, 线体网格划分采用梁单元,具有6个自由度。 4、同个part下的所有body共享相交边界,网格划分时共用交界上的节点,不需要设置接触。 5、NameSelection的使用技巧,在model模块下,可点击右键insert NameSelection, 一般Nameselection的选择方法可用几何选取,直接在模型上鼠标点选。另一种实用的选取方法为Worksheet,可以添加多种条件进行筛选,模型划分网格后,可以精确到对每个单元的选取。 三、网格划分 1、relevance选项控制网格的精度,值在-100到100间,越小越粗糙,越大越精密。relevance center 控制relevance中间点的精度,element size控制整个模型的最大单元尺寸。 2、网格的高级尺寸控制 a)接近度和曲度结合控制 b) c) d) 2 3 Method 划分。 4 尺寸。 5 mapped pinch 采用pinch划分网格后没有凸台 Master选择蓝色线,Slave选择红色线,tolerance的值要比凸台的高度大。 6、虚拟拓扑的应用 虚拟拓扑有助于优化几何模型,可以合并面,分割面或边来提高网格划分质量。 虚拟拓扑可以自动控制 虚拟拓扑合并面 虚拟拓扑分割边 虚拟拓扑设置: behavior可以设置拓扑搜寻深度。 7、子模型的应用 当原几何模型较大,网格数量有限,为了对模型局部进行更精确的计算分析,可以采用子模型。子模型的一般创建方法:

ANSYS WORKBENCH 11.0静力结构分析

ANSYS WORKBENCH 11.0培训教程(DS)

第四章 静力结构分析

序言 ?在DS中关于线性静力结构分析的内容包括以下几个方面: –几何模型和单元 –接触以及装配类型 –环境(包括载荷及其支撑) –求解类型 –结果和后处理 ?本章当中所讲到的功能同样适用与ANSYS DesignSpace Entra及其以上版本. –本章当中的一些选项可能需要高级的licenses,但是这些都没有提到。 –模态,瞬态和非线性静力结构分析在这里没有讨论,但是在相关的章节当中将会有所阐述。

线性静力分析基础 ?在线性静力结构分析当中,位移矢量{x} 通过下面的矩阵方程得到: 在分析当中涉及到以下假设条件: –[K] 必须是连续的 ?假设为线弹性材料?小变形理论 ?可以包括部分非线性边界条件–{F} 为静力载荷 ?不考虑随时间变化的载荷 ?不考虑惯性(如质量,阻尼等等)影响 ?在线性静力分析中,记住这些假设是很重要的。非线性分析和动力学分析将在随后的章节中给予讨论。 []{}{} F x K =

A. 几何结构 ?在结构分析当中,可以使用所有DS 支持的几何结构类型. ?对于壳体,在几何菜单下厚度选项是必须要指定的。 ?梁的截面形状和方向在DM已经指定并且可以自动的传到DS模型当中。 –对于线性体,仅仅可以得到位移结果. ANSYS License Availability DesignSpace Entra x DesignSpace x Professional x Structural x Mechanical/Multiphysics x

ansys动力学分析全套讲解

a n s y s动力学分析全套讲 解 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

第一章模态分析 §模态分析的定义及其应用 模态分析用于确定设计结构或机器部件的振动特性(固有频率和振型),即结构的固有频率和振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也可以作为其它动力学分析问题的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析和谱分析,其中模态分析也是进行谱分析或模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析所必需的前期分析过程。 ANSYS的模态分析可以对有预应力的结构进行模态分析和循环对称结构模态分析。前者有旋转的涡轮叶片等的模态分析,后者则允许在建立一部分循环对称结构的模型来完成对整个结构的模态分析。 ANSYS产品家族中的模态分析是一个线性分析。任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义了也将被忽略。ANSYS提供了七种模态提取方法,它们分别是子空间法、分块Lanczos法、PowerDynamics法、缩减法、非对称法、阻尼法和QR阻尼法。阻尼法和QR阻尼法允许在结构中存在阻尼。后面将详细介绍模态提取方法。 §模态分析中用到的命令 模态分析使用所有其它分析类型相同的命令来建模和进行分析。同样,无论进行何种类型的分析,均可从用户图形界面(GUI)上选择等效于命令的菜单选项来建模和求解问题。 后面的“模态分析实例(命令流或批处理方式)”将给出进行该实例模态分析时要输入的命令(手工或以批处理方式运行ANSYS时)。而“模态分析实例(GUI方式)” 则给出了以从ANSYS GUI中选择菜单选项方式进行同一实例分析的步骤。(要想了解如何使用命令和GUI选项建模,请参阅<>)。<>中有更详细的按字母顺序列出的ANSYS命令说明。 §模态提取方法 典型的无阻尼模态分析求解的基本方程是经典的特征值问题: 其中:

ansys结构的耦合分析需要注意的问题总结

采用ansys进行温度和结构的耦合分析需要注意的问题总结 温度场和结构的耦合有两种:间接和直接。 间接法,可以理解为先做温度场的分析,再做结构的分析,其中要引入温度场分析的结果。在不同的分析里,单元的性质是不同的,但DOF一定要一致。 直接法,和上述方法不同的地方是,单元是直接就定义为含有温度和结构耦合的单元,然后直接做分析,即不需要分为两个步骤。 瞬态分析,一样可以用上述两个方法。只是运用第一个时要十分清楚载荷步与分析的关系,虽然比第二种灵活,但处理起来也十分麻烦。在做温度场的瞬态分析,根据需要,在合适的载荷步停顿,做结构分析(如果想省去单元定义转换的麻烦,那么就定义physics环境切换)。做完结构分析,再开启温度场分析(一样要转换环境),这里为确保从某一载荷步出发,我们用FLOCHECK,2,然后继续加载边界条件求解。 耦合的过程很公式化,但是要让其符合你的要求,就要很小心数据的提取。 还有一个问题,结构分析时需不需要删除热边界条件。需要删除热边界条件,比如对流等等。 一般情况下,不考虑变形对温度的影响(因为特别小), 采用间接耦合,即先计算温度场,然后读取温度场结果,进行结构分析。........................ 载荷步是为了表达随时间变化的载荷,也就是说把载荷—时间曲线分成载荷步。这是瞬态与稳态分析最大的不同。分析时对于每一个载荷步都要定义载荷值和对应的时间值。而分析类型应定义为瞬态分析,每计算一个载荷步时,都要删掉上一个载荷步的温度,除非这些节点的温度在瞬态与稳态分析中都相同。至于单元,个人推荐使用SOLID62,无论是分网还是施加载荷都比教方便,基本可满足各类瞬态分析计算条件。...................... 首先了解一个概念,顺序耦合或是直接耦合的选择是针对不同的问题选择的,一般地,当温度变化对于结构的力学影响相对很小的时候,也就是说可以忽略的情况下,我们称之为单向弱耦合,此时采用顺序耦合很方便,例如焊接过程,这样可以节省分析时间!而对于诸如车的制动系统即车闸盘与闸片的接触,在制动过程中,由于闸片与闸盘的摩擦生热会影响两者的接触,同时由于闸盘的减速对闸片的生热也会有很大影响,所以两者是强耦合,只能采用直接耦合! 你需要选择合适的耦合方法才能更好的求解你的问题!从实际情况来讲,直接耦合是最接近现实的耦合方法,但同时求解也会存在困难性! 你的模型如果是热力过程同时进行的话,那么这个求解过程无疑是瞬态的,每一点每一时刻的温度值都是需要读入力学分析中的相应时刻的,不存在“静态力分析和瞬态热分析的过程! 当然,如果你的分析过程是模型先受热后才开始力载荷的作用,那可以进行”静态力分析“,此时你的模型热分析的温度值你只需对最终的温度值以载荷形式赋与结构分析中去,当然,这种过程也就不叫做耦合了!..................... 顺序法热力耦合的基本思路是:在热载荷作用下温度场分析的过程,是热梯度分布渐变的过程。采用足够小的时间步以保证能够捕捉到温度梯度的变化。结构分析跟踪每个时间,温度(体载荷)可以用其中某个特定时间的温度来近似表示,这样可以用一系列的稳态分析来模拟整个求解域内的应力变化。 从理论上来讲,我认为是可以在结构分析时也采用瞬态分析,把每个时间步内所有子步的温度读出来,作为随时间变化的体载荷,应该是可行的。但问题是:这

ansys动力学分析全套讲解 (2)

第一章模态分析 §1.1模态分析的定义及其应用 模态分析用于确定设计结构或机器部件的振动特性(固有频率和振型),即结构的固有频率和振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也可以作为其它动力学分析问题的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析和谱分析,其中模态分析也是进行谱分析或模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析所必需的前期分析过程。 ANSYS的模态分析可以对有预应力的结构进行模态分析和循环对称结构模态分析。前者有旋转的涡轮叶片等的模态分析,后者则允许在建立一部分循环对称结构的模型来完成对整个结构的模态分析。 ANSYS产品家族中的模态分析是一个线性分析。任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义了也将被忽略。ANSYS 提供了七种模态提取方法,它们分别是子空间法、分块Lanczos法、PowerDynamics法、缩减法、非对称法、阻尼法和QR阻尼法。阻尼法和QR阻尼法允许在结构中存在阻尼。后面将详细介绍模态提取方法。 §1.2模态分析中用到的命令 模态分析使用所有其它分析类型相同的命令来建模和进行分析。同样,无论进行何种类型的分析,均可从用户图形界面(GUI)上选择等效于命令的菜单选项来建模和求解问题。 后面的“模态分析实例(命令流或批处理方式)”将给出进行该实例模态分析时要输入的命令(手工或以批处理方式运行ANSYS时)。而“模态分析实例(GUI方式)”则给出了以从ANSYS GUI中选择菜单选项方式进行同一实例分析的步骤。(要想了解如何使用命令和GUI选项建模,请参阅<>)。<>中有更详细的按字母顺序列出的ANSYS命令说明。 §1.3模态提取方法 典型的无阻尼模态分析求解的基本方程是经典的特征值问题: 其中: =刚度矩阵, =第阶模态的振型向量(特征向量), =第阶模态的固有频率(是特征值), =质量矩阵。 有许多数值方法可用于求解上面的方程。ANSYS提供了7种方法模态提取方法,下面分别进行讨论。 1.分块Lanczos法 2.子空间(Subspace)法 3.Power Dynamics法 4.缩减(Reduced /Householder)法 5.非对称(Unsymmetric)法 6.阻尼(Damp)法(阻尼法求解的是另一个方程,参见<>中关于此法的详细信息) 7.QR阻尼法(QR阻尼法求解的是另一个方程,参见<>中关于此法的详细信息) 注意—阻尼法和非对称法在ANSYS/Professional中不可用。

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