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文檔簡介
1、第 四 章:加載、求解、結果后處理,本章的目標是,假如已將幾何模型劃分網(wǎng)格, 應如何加載、求解.,Module Objective,Lesson Objectives,目 標,第1課. 載荷 4-1.列表和分類載荷。 4-2.在實體模型上完成下列操作: a.加載. b.校驗載荷. c.刪除載荷. 第2課. 求解 4-3.描述求解過程. 第3課. 結果后處理 4-4.描述ANSYS后處理中觀看結果的各種功能. 4-5.描述靜力分析結果后處理的五個步驟.,第 1 課加 載,載荷分類,Objective,4-1.列表和分類載荷,ANSYS中的載荷可分為: 自由度DOF - 定義節(jié)點的自由度( DOF
2、 ) 值 (結構分析_位移、熱分析_ 溫度、電磁分析_磁勢等) 集中載荷 - 點載荷 (結構分析_力、熱分析_ 熱導率、電磁分析_ magnetic current segments) 面載荷 - 作用在表面的分布載荷 (結構分析_壓力、熱分析_熱對流、電磁分析_magnetic Maxwell surfaces等) 體積載荷 - 作用在體積或場域內(nèi) (熱分析_ 體積膨脹、內(nèi)生成熱、電磁分析_ magnetic current density等) 慣性載荷 - 結構質量或慣性引起的載荷 (重力、角速度等),加載,Objective,4-2a.加載.,可在實體模型或 FEA 模型 (節(jié)點和單元)
3、 上加載.,在關鍵點處約束,實體模型,沿線均布的壓力,在節(jié)點處約束,在節(jié)點加集中力,加載 (續(xù)),幾何模型加載獨立于有限元網(wǎng)格. 重新劃分網(wǎng)格或局部網(wǎng)格修改不影響載荷. 加載的操作更加容易 ,尤其是在圖形中直接拾取時.,直接在實體模型加載的優(yōu)點:,Guidelines,加載 (續(xù)),無論采取何種加載方式,ANSYS求解前都將載荷轉化到有限元模型.因此, 加載到實體的載荷將自動轉化到 其所屬的節(jié)點或單元上。,加載到實體的載荷自動轉化到其所屬的節(jié)點或單元上,沿線均布的壓力,均布壓力轉化到以線為邊界的各單元上,加載 (續(xù)),注意到這是 很長的菜單, 對于結構分析,部分菜單呈暗淡灰色,表示不屬于結構分
4、析的范疇。 (ANSYS 可由模型中的單元類型識別分析類型),實體模型加載: Main Menu: Solution -Loads- Apply ,說明: 可通過在preferences 中選擇適當?shù)姆治鲱愋瓦^濾菜單中的選項。,加載 (續(xù)),輸入一個 壓力值即為 均布載荷, 兩個數(shù)值 定義 坡度壓力,說明:壓力數(shù)值為正表示其方向指向表面,Main Menu: Solution -Loads- Apply Pressure On Lines,加載面力載荷,拾取 Line,加載 (續(xù)),VALI = 500,VALI = 500 VALJ = 1000,VALI = 1000 VALJ = 500
5、,L3,1000,500,500,坡度壓力載荷沿起始關鍵點(I) 線性變化到第二個關鍵點 (J)。 如果加載后坡度的方向相反, 將兩個壓力數(shù)值顛倒即可。,加載面力載荷(續(xù)),加載 (續(xù)),軸對稱載荷可加載到具有對稱軸的3-D 結構上。 3-D 軸對稱結構可用一2-D 軸對稱模型描述。,加載軸對稱載荷,10” 直徑,5” 半徑,軸對稱模型,3-D 結構,對稱軸,加載 (續(xù)),加載 軸對稱載荷, 注意以下方面: 載荷數(shù)值 (包括輸出的反力) 基于360度轉角的3-D結構。 在右圖中,軸對稱模型中的載荷是3-D結構均布面力載荷的總量。,Total Force = 2pr = 47,124 lb.,準
6、則,3-D 結構,2-D 有限元模型,Axis of symmetry,加載 (續(xù)),在關鍵點加載位移約束:,加載約束載荷,Main Menu: Solution -Loads- Apply -Structural- Displacement On Keypoints +,Expansion option 可使相同的載荷加在位于兩關鍵點連線的所有節(jié)點上,拾取keypoints,例 要固定一邊,只要拾取關鍵點6、7,并設置 all DOFs = 0 和 KEXPND = yes.,加載 (續(xù)),加載約束載荷(續(xù)),在線和面上加載位移約束:,Main Menu: Solution -Loads-
7、Apply -Structural- Displacement On Lines + OR On Areas+,拾取 lines,拾取areas,校驗載荷,實體模型載荷顯示在幾何模型上 (體、面、線或關鍵點) 有限元模型載荷在畫節(jié)點或單元時顯示,通過 plotting畫出載荷: Utility Menu: PlotCtrls Symbols .,或通過 listing列表載荷: Utility Menu: List Loads,Objective,4-2b. 校驗載荷,將載荷轉化到有限元模型上,說明: 只有到求解初始化時,才將模型中的載荷自動轉化到有限元模型中的節(jié)點和單元上。,下面將載荷轉化到
8、節(jié)點和單元上,不進行求解: Main Menu: Solution -Loads-Operate,這些選項出現(xiàn)的信息大致相同,刪除載荷,Main Menu: Solution -Loads- Delete,All Load Data 選項可同時刪除模型中的任一類載荷。,individual entities by picking 選項只刪除模型選定的載荷。,而.,4-2c. 刪除載荷,Objective,刪除載荷(續(xù)),當刪除實體模型時, ANSYS 將自動刪除其上所有的載荷,刪除線上的均布壓力,自動刪除以線為邊界的各單元均布壓力,刪除載荷(續(xù)),兩關鍵點的擴展位移約束載荷例外:,刪除兩點的約
9、束,只刪除了兩角點( CORNER )約束, 而加載時擴展的 ( inside ) 節(jié)點約束必須手工刪除.,第 2 課 求 解,求解,求解結果保存在數(shù)據(jù)庫中并輸出到結果文件 (Jobname.RST, Jobname.RTH, Jobname.RMG, or Jobname.RFL),結果文件,結果數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)庫,求解器,結果,輸入數(shù)據(jù),求解時模型是否準備就緒?,在求解初始化前,應進行分析數(shù)據(jù)檢查,包括下面內(nèi)容: 統(tǒng)一的單位 單元類型和選項 材料性質參數(shù) 考慮慣性時應輸入材料密度 熱應力分析時應輸入材料的熱膨脹系數(shù) 實常數(shù) (單元特性) 單元實常數(shù)和材料類型的設置 實體模型的質量特性 (Prep
10、rocessor Operate Calc Geom Items) 模型中不應存在的縫隙 殼單元的法向 節(jié)點坐標系 集中、體積載荷 面力方向 溫度場的分布和范圍 熱膨脹分析的參考溫度 (與 ALPX 材料特性協(xié)調?),求解過程: 1. 求解前保存數(shù)據(jù)庫 2. 將Output 窗口提到最前面觀看求解信息 3. Main Menu: Solution -Solve-Current LS.,進行求解,Objective,4-3.描述求解過程,進行求解(續(xù)),在求解過程中,應將OUTPUT窗口提到最前面。 ANSYS 求解過程中的一系列信息都將顯示在此窗口中,主要信息包括: 模型的質量特性- 模型質量
11、是精確的 - 質心和 質量矩的值有一定誤差。 單元矩陣系數(shù) - 當單元矩陣系數(shù)最大/最小值的比率 1.0E8 時將預示模型中的材料性質、實常數(shù)或幾何模型可能存在問題。當比值過高時,求解可能中途退出。 模型尺寸和求解統(tǒng)計信息。 匯總文件和大小。,進行求解(續(xù)),沒有獲得結果的原因是什么? 往往是求解輸入的模型不完整或存在錯誤,典型原因有: 約束不夠! (通常出現(xiàn)的問題)。 當模型中有非線性單元 (如縫隙 gaps、滑塊sliders、鉸hinges、索cables等),整體或部分結構出現(xiàn)崩潰或“松脫”。 材料性質參數(shù)有負值, 如密度或瞬態(tài)熱分析時的比熱值。 未約束鉸接結構,如兩個水平運動的梁單元
12、在豎直方向沒有約束。 屈曲 - 當應力剛化效應為負(壓)時,在載荷作用下整個結構剛度弱化。如果剛度減小到零或更小時,求解存在奇異性,因為整個結構已發(fā)生屈曲。,第 3 課結果后處理,結果的繪圖和列表,ANSYS 有兩個后處理器: 通用后處理器 (即 “POST1”) 只能觀看整個模型在某一時刻的結果 (如:結果的照相 “snapshot”). 時間歷程后處理器 (即 “POST26”) 可觀看模型在不同時間的結果。 但此后處理器只能用于處理瞬態(tài)和/或動力分析結果。 在這一課只討論通用后處理器,Objective,4-4.介紹ANSYS后處理功能,結果的繪圖和列表(續(xù)),靜力分析結果后處理的步驟主
13、要包括: 1.繪變形圖 2.變形動畫 3.支反力列表 4.應力等值線圖 5.網(wǎng)格密度檢查,Guidelines,Objective,4-5.介紹靜力分析結果后處理的五個步驟,繪變形圖,繪出結構在靜力作用下的變形結果: Main Menu: General Postprocessor Plot Results Deformed Shape.,變形動畫,以動畫方式模擬結構在靜力作用下的變形過程: Utility Menu: PlotCtrls Animate Deformed Shape.,支反力,在任一方向,支反力總和必等于在此方向的載荷總和。 節(jié)點反力列表: Main Menu: Genera
14、l Postprocessor List Results Reaction Solution.,應力等值線,應力等值線方法可清晰描述一種結果在整個模型中的變化,可以快速確定模型中的 “危險區(qū)域”。 顯示應力等值線 : Main Menu: General Postprocessor Plot Results -Contour Plot- Nodal Solution.,應力等值線動畫,結果動畫 : Utility Menu: PlotCtrls Animate Deformed Results,關于PowerGraphics的說明,PowerGraphics 特點: 快速重畫、圖形輪廓分明。 模型顯示光滑、具有相片的真實感。 支持單元類型( lines、pipes、elbows、 contact 等單元)和幾何實體 ( lines、areas、 volumes 等)。,PowerGraphics 打開 (缺省),PowerGraphics 關閉,檢查網(wǎng)格精度,由于網(wǎng)格密度影響分析結果的精度,因此有必要驗證網(wǎng)格的精度是否足夠。 有三種方法進行網(wǎng)格精度檢查: 1.觀察( Visual inspe
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