Ansys作业4-球壳后处理

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ansys使用技巧(后处理)

ansys使用技巧(后处理)

2009-04-28 14:26ANSYS中查看截面结果的方法一般情况下,对计算结果后处理时,显示得到的云图为结构的外表面信息。

有时候,需要查看结构内部的某些截面云图,这就需要通过各种后处理技巧来获得截面的结果云图。

另外,有时候需要获得截面的结果数据,也需要用到后处理的技巧。

下面对常用的查看截面结果的方法做一个介绍:1. 通过工作平面切片查看截面云图工作平面实现。

这是比较常用的一种方法。

首先确保已经求解了问题,并得到了求解结果。

调整工作平面到需要观察的截面,可通过移动或者旋转工作平面实现。

调整时注意保证工作平面与需要观察的截面平行。

在PlotCtrls菜单中设置观察类型为Section,切片平面为Working Plane。

也可以通过等效的/type以及/cplane命令设置。

在通用后处理器中显示云图,得到需要查看的云图。

更简单地说,我们只需在显示云图命令前加上下面两条命令就可以了:/CPLANE,1 ! 指定截面为WP/TYPE,1,5 ! 结果显示方式选项2. 通过定义截面查看截面云图这种方法也需要用到工作平面与切片,步骤如下:首先确保已经得到了求解结果。

调整工作平面到需要观察的截面。

在PlotCtrls菜单中设置观察类型为Working Plane,或者使用命令/cplane,1。

通过sucr命令定义截面,选择(cplane)。

通过sumap命令定义需要查看的物理量。

通过supl命令显示结果。

3. 通过定义路径查看云图与保存数据首先确保已经得到了求解结果。

通过path与ppath命令定义截面路径。

通过pdef命令映射路径。

通过plpath、prpath与plpagm命令显示及输出结果。

总结:第一种方法是较简单、较常用的方式。

通过这种操作方式,我们也可以更直观地理解工作平面的含义。

以前看书上介绍工作平面总是无法理解到底什么是工作平面,工作平面有什么用途。

第二中方法实质上和第一种方法是一样的,只不过截面是我们自定义的一个平面,不是通过移动、旋转工作平面来实现“切片”的。

ansys通用后处理

ansys通用后处理
• 关闭 PowerGraphics,应力等值线图可显示应力分布和最大最小值 范围,这可表明误差的大小。
• 通过画出结构能误差的等值线图,可显示误差较大的区域 -- 这些区 域需要网格加密。
• 画出所有单元的应力偏差图,可给出每个单元的应力误差值。 (平均 应力和非平均应力不同)
后处理
.误差估计
• 误差估计 仅在 POST1中有效且仅适用于 : – 线性静力结构分析和线性稳态热分析 – 实体单元 (2-D 和 3-D) 和壳单元 – 全图形模式 (非 PowerGraphics) 如果这些条件不能够满足, ANSYS 会自动关闭 误差估 计计算.
为缺省值.
后处理
.路径操作
2. 将数据映射到路径上 – General Postproc > Path Operations > Map onto Path… (或 PDEF
命令) • 选定需要的量, 诸如 SX. • 为选定的量加入一个用于绘图和列表的标签.
– 如果需要,您可以显示这一路径. • General Postproc > Path Operations > Plot Paths • (或键入命令 /PBC,PATH,1 续之以 NPLOT 或 EPLOT命令)
后处理
…结果坐标系
• 将结果坐标系变成不同的坐标系统, 使 用: – General Postproc > Options for Outp… – 或 RSYS 命令
后续的等值图, 列表, 查询拾取等,将显示该坐标系下的 结果值.
缺省 方位 RSYS,0
局部柱坐标系 RSYS,11
总体柱坐标系 RSYS,1
PowerGraphics 关闭
检查网格精度

ansys后处理及问题汇总

ansys后处理及问题汇总

后处理第一节基本知识对模型进行有限元分析后,通常需要对求解结果进行查看、分析和操作。

检查并分析求解的结果的相关操作称为后处理。

用ANSY$软件处理有限元问题时,建立有限元模型并求解后,并不能直观地显示求解结果,必须用后处理器才能显示和输出结果。

检查分析结果可使用两个后处理器:通用后处理器POSTl和时间历程后处理器POST26。

输出形式可以有图形显示和数据列表两种。

一、通用后处理器POST1这个模块用来查看整个模型或者部分选定模型在某一个时刻(或频率)的结果。

对前面的分析结果能以图形、文本形式或者动画显示和输出,如各种应力场、应变场等的等值线图形显示、变形形状显示以及检查和解释分析的结果列表。

另外还提供了很多其他功能,如误差估计、载荷工况组合、结果数据计算和路径操作等。

进入通用后处理器的路径为GUI:Main Menu>General Postproc。

1.将数据结果读入数据库要想查看数据,首先要把计算结果读入到数据库中。

这样,数据库中首先要有模型数据(节点和单元等)。

若数据库中没有数据,需要用户单击工具栏上的“KESUM DB”按钮(或输XRESUME命令,或GUI菜单路径:Utility Menu>File>Resume Jobname.db)读取数据文件Jobname.db.数据库包含的模型数据应与计算模型相同,否则可能会无法进行后处理。

默认情况下,ANSYS会在当前工作目录下寻找以当前工作文件命名的结果文件,若从其他结果文件中读入结果数据,可通过如下步骤选定结果文件。

运行Main Menu>General Postproc>Data & File Opts命令,弹出DataandFileOptions(数据和文件选项)对话框,如图6—1所示。

在此对话框中选择后处理中将要显示或列表的数据,如节点/单元应力、应变。

此外,还要选择包含此结果的数据文件,对于结构分析模型,选择*rst文件,单击OK按钮则所选择的文件读入到数据库。

ANSYS分析结果的后处理知识PPT学习教案

ANSYS分析结果的后处理知识PPT学习教案

K2
EXPAND为Yes,则K1至K2之间的所有节点都将被
约束,即相当于固定了这条边;KEPAND=No则
只固定了第K9页1、/共K427页上的两个节点被约束。
4.2.1.2 在线(或面)上加载位移约束
命令:
DL, LINE, AREA ,Lab , Value ,Value2
DA, AREA, Lab , Value ,Value2
子步(Sub step):将一个载荷步分成几个子步施加载荷。 3)时间的作用
在所有静态和瞬态分析中,ANSYS使用时间作为跟踪参数,而不论分 析是否依赖于时间。在指定载荷历程时,在每个载荷步的结束点赋予时间
值。时间也可作为一个识别载荷步和 载荷子 步的计 算器。 这样计 算得到 的结果 也将是 与时间 有关的 函数, 只不过 在静力 分析中 ,时间 取为常 量0;在 瞬态分 析中, 时间作 为表示 真实时 间历程 的变量 在变化 ;在其 它分析 中,时 间仅作 为一个 计算器 识别求 解时所 采用的 不同载 荷步。
第11页/共47页
对称约束与反对称约束的示意图如下:
这两种约束条件应用在不同的对称模型的场合,通过设定对称约束边界条件 达到简化建模的效果。施加对称约束和反对称约束的采用的命令仍然是DL、DA ,其参数Lab设为SYMM(对称)或ASYM(反对称)。 GUI: …Solution>Define Symmetry B.C. (或Antisymm B.C.)
4.2.3 施加分布载荷
第14页/共47页
若分布载荷为均布载荷,只需在对 话框的 第一个 输入栏 中输入 相应的 分布载 荷值; 若同时 输入第 二个值 ,则表 示在这 条线上 ,从线 的起始 点到线 的终点 ,沿线 的方向 ,承受 从第一 个值到 第二个 值线性 过渡的 分布载 荷。 注意: (1)AN SYS中 的线是 有方向 的,相 当于从 起始关 键点到 终止关 键点的 一条矢 量线, 这在很 多分析 中非常 重要。 观察方 向从实 用菜单 PlotCtrls>Sy mbol中设置Line dirrction on (2)对 于非线 性的函 数分布 载荷, 可以通 过分段 近似线 性加载 的方法 ,或者 通过不 同节点 处加载 不同集 中力的 方法进 行模拟 (使用 数组载 荷定义 )

ANSYS后处理技巧

ANSYS后处理技巧

ANSYS后处理技巧1)ansys后处理结果云图色彩设置问题启动时,preferences中选用graphic device name:win32>3d在应力彩色上点击右键,可以随心所欲地设置各种后处理结果2)在时间历程中改变坐标utility menu>plotctrls>style>graphic>modify axex中可以修改坐标轴的名称3)用ansys出黑白等值线a,用命令jpgprf,500,100,1将背景改为白色b,plotctrls>device option中,指vector model改为on,画出等值线c,plotctrls->style>contour>contour labeling将key vector mode contour labels改为on every nth ele,对n输入一恶鬼数值,值越大,图中的label越少d,plotctrls>style>colors>contour colors ,将所有系列都改为黑色e,如果不喜欢ansys给出的MX,NX标志,在pltctrls>windows contorls>windowsoptions 改为off即可4)窗口改为白色,plotctrls>style>colors>windows colors>即可5)plotctrls>style>colors>reverse video即可,可以将窗口改为白色6)legend(图例,图例说明表,其实就是彩色条)设置项在plotctrls>windows controls>windwos options中,第一项有auto legend和multi legend选项可选,横竖方向7)求解时设置出现警告次数/NERR,100,100,OFF.default设置为5,超过5就不出现solution is done8)运用对称设置后显示时,ok之后还必须悬着plot>element才可出现结果搜索更多相关主题的帖子: ansys后处理。

ansys使用技巧(后处理)

ansys使用技巧(后处理)

2009—04—28 14:26ANSYS中查看截面结果的方法一般情况下,对计算结果后处理时,显示得到的云图为结构的外表面信息。

有时候,需要查看结构内部的某些截面云图,这就需要通过各种后处理技巧来获得截面的结果云图。

另外,有时候需要获得截面的结果数据,也需要用到后处理的技巧.下面对常用的查看截面结果的方法做一个介绍:1。

通过工作平面切片查看截面云图工作平面实现。

这是比较常用的一种方法.首先确保已经求解了问题,并得到了求解结果。

调整工作平面到需要观察的截面,可通过移动或者旋转工作平面实现。

调整时注意保证工作平面与需要观察的截面平行.在PlotCtrls菜单中设置观察类型为Section,切片平面为Working Plane。

也可以通过等效的/type以及/cplane命令设置。

在通用后处理器中显示云图,得到需要查看的云图。

更简单地说,我们只需在显示云图命令前加上下面两条命令就可以了:/CPLANE,1 !指定截面为WP/TYPE,1,5 ! 结果显示方式选项2. 通过定义截面查看截面云图这种方法也需要用到工作平面与切片,步骤如下:首先确保已经得到了求解结果.调整工作平面到需要观察的截面。

在PlotCtrls菜单中设置观察类型为Working Plane,或者使用命令/cplane,1。

通过sucr命令定义截面,选择(cplane)。

通过sumap命令定义需要查看的物理量。

通过supl命令显示结果.3。

通过定义路径查看云图与保存数据首先确保已经得到了求解结果.通过path与ppath命令定义截面路径。

通过pdef命令映射路径.通过plpath、prpath与plpagm命令显示及输出结果。

总结:第一种方法是较简单、较常用的方式。

通过这种操作方式,我们也可以更直观地理解工作平面的含义。

以前看书上介绍工作平面总是无法理解到底什么是工作平面,工作平面有什么用途.第二中方法实质上和第一种方法是一样的,只不过截面是我们自定义的一个平面,不是通过移动、旋转工作平面来实现“切片”的。

ansys后处理

ansys后处理
ANSYS TRAINING
...路径操作
1. 定义一个路径 (续) – 首先激活需要的坐标系 (CSYS). – General Postproc > Path Operations > Define Path >
By Nodes or On Working Plane
• 拾取节点或工作平面上的特定位置以形成期望的路径,按OK • 选取一个路径名. 在许多情况下, nSets 和 nDiv 的空上最好为缺
算很有用) • 等等
ANSYS TRAINING
– 例如:
... 单元表
ANSYS TRAINING
... 单元表
– 若一个想要的操作无效,可以把单元表中的项上载到一 数组参数,使用数组操作。
• 使用 *VGET 命令 (或 Utility Menu > Parameters > Get Array Data…)
路径操作
• 查看结果的另一种方法是通过路径操作, 这一方法
允许您:
– 在通过模型的任意一条路径上绘图输出结果数据 – 沿某一路径进行数学运算, 包括积分和微分 – 显示一 “路径图” — 观察结果量沿路径的变化情况
• 此方法仅对包含2-D 或3-D 实体单元或壳单元的模 型有效.
• 后面结合例题讲解: 定义两条路径 分别绘制板的弯矩sx(序列号4),和z向位移。
• General Postproc > Path Operations > Plot Paths • (或键入命令 /PBC,PATH,1 续之以 NPLOT 或 EPLOT命令)
ANSYS TRAINING
...路径操作
3. 绘图输出数据 – 您既可以采用曲线图绘出路径上的量:

Ansys基础教程-4加载及后处理

Ansys基础教程-4加载及后处理

加载面力载荷
Main Menu: Solution > -Loads- Apply > Pressure > On Lines
拾取 Line
输入一个 压力值即为 均布载荷, 两个数值 定义 坡度压力
说明:压力数值为正表示其方向指向表面
加载面力载荷(续)
500 L3
500 VALI = 500
1000 500 L3 VALI = 500 VALJ = 1000
Objective
3. 将Output 窗口提到最前面观看求解信息 4. Main Menu: Solution > -Solve-Current LS.
控制写入节点打印输出项目的菜单:
支反力的输出控制:
后处理 通用后处理:
通用后处理器(POST1) 时间历程后处理器(POST26) 时间历程后处理:
坡度压力载荷沿起始关键点(I) 线性变化到第二个关键点 (J)。 如果加载后坡度的方向相反, 将两个压力数值颠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ即可。
1000 500 L3 VALI = 1000 VALJ = 500
求解
1. 求解前保存数据库 2. 定义分析类型并求解
Preprocessor > Solution >Analysis Type > New Analysis,
查看数据组号对应的时间,载荷步和子步号的菜单:
通过载荷步和子步来读取数据;
读第一子步的数据, 对应的命令:SET,FIRST 命令:SET,NEXT 命令:SET,PREVIOUS 命令:SET,LAST
通过载荷步和子步来读取数据;
通过设置时间或频率点来读取结果 到数据库中; 通过数据组号来读取数据。数据组号 指程序分子过程中对载荷步和子步的 编号。

【干货】ANSYS后处理操作技巧与各类问题良心大总结

【干货】ANSYS后处理操作技巧与各类问题良心大总结

【⼲货】ANSYS后处理操作技巧与各类问题良⼼⼤总结本⽂详细整理了关于ANSYS后处理的各种技巧和⽅法,适合收藏阅读。

1.ANSYS后处理时如何按灰度输出云图?1)你可以到utilitymenu-plotctrls-style-colors-windowcolors试试2)直接utilitymenu-plotctrls-redirect plots2 将云图输出为JPG菜单->PlotCtrls->Redirect Plots->To JPEG Files3.怎么在计算结果实体云图中切⾯?命令流/cplane/type图形界⾯操作<><2.plotctrls-->Style-->Hidden line Options将[/TYPE]选项选为section将[/CPLANE]选项选为working plane2.plotctrls-->4.⾮线性计算过程中收敛曲线实时显⽰solution>load step opts>output ctrls>grph solu track>on5.运⽤命令流进⾏计算时,⼀个良好的习惯是: 使⽤SELECT COMMEND后.........其后再加上ALLSEL.........6.应⼒图中左侧的⽂字中,SMX与SMN分别代表最⼤值和最⼩值如你plnsolv,s,eqv则 SMX与SMN分别代表最⼤值等效应⼒和最⼩值等效应⼒如你要看的是plnsolv,u则SMX与SMN分别代表位移最⼤值和位移最⼩值不要被S迷惑mx(max)mn(min)7.在⾮线性分析中,如何根据ansys的跟踪显⽰来判断收敛?在ansys output windows 有 force convergenge valu 值和 criterion 值当前者⼩于后者时,就完成⼀次收敛你⾃⼰可以查看两条线的意思分别是:F L2:不平衡⼒的2范数F CRIT:不平衡⼒的收敛容差,如果前者⼤于后者说明没有收敛,要继续计算当然如果你以弯矩M为收敛准则那么就对应 M L2 和 M CRIT8.两个单元建成公共节点,就成了刚性连接,不是接触问题了。

ansys入门之四(后处理)

ansys入门之四(后处理)

单元能量误差 (SERR)
SERR 是与单元节点上不匹配应力相关的能量. 它是一个基本的误差量度,其余的误差量可由它导 出. SERR 具有能量的单位.
要绘 SERR 等值线, 执行 PLESOL,SERR命令或 采用菜单操作 General Postproc > Plot Results > Element Solu... 通常, 具有最高 SERR单元的网格需要细化. 然而, 因为应力奇异点一般具有较高的 SERR, 切记首先 不要选择这些单元.
概述
在通用后处理器(POST1)中, 有多种方法查看结果 ,有些方 法前面已经述及 在这一章中, 我们将探索另外的两种方法 —拾取查询和路 径操作— 还要为您介绍结果转换,误差估计和载荷工况组 合的概念. 我们也将介绍两种提高效率的工具:
结果查阅器 报告生成器
2
内容包括:
A.拾取查询 B. 结果坐标系 C. 路径操作 D. 误差估计 E. 载荷工况组合
SELF-ASSESSMENT REPORT FOR THE ASSESSMENT OF UNDERGRADUATE TEACHING
后处理
11
...路径操作
2. 将数据映射到路径上 General Postproc > Path Operations > Map onto Path… (或 PDEF 命令) 选定需要的量, 诸如 SX. 为选定的量加入一个用于绘图和列表的标签. 如果需要,您可以显示这一路径. General Postproc > Path Operations > Plot Paths (或键入命令 /PBC,PATH,1 续之以 NPLOT 或 EPLOT命令)

ansys后处理及问题汇总

ansys后处理及问题汇总

ansys后处理及问题汇总后处理第一节基本知识对模型进行有限元分析后,通常需要对求解结果进行查看、分析和操作。

检查并分析求解的结果的相关操作称为后处理。

用ANSY$软件处理有限元问题时,建立有限元模型并求解后,并不能直观地显示求解结果,必须用后处理器才能显示和输出结果。

检查分析结果可使用两个后处理器:通用后处理器POSTl和时间历程后处理器POST26。

输出形式可以有图形显示和数据列表两种。

一、通用后处理器POST1这个模块用来查看整个模型或者部分选定模型在某一个时刻(或频率)的结果。

对前面的分析结果能以图形、文本形式或者动画显示和输出,如各种应力场、应变场等的等值线图形显示、变形形状显示以及检查和解释分析的结果列表。

另外还提供了很多其他功能,如误差估计、载荷工况组合、结果数据计算和路径操作等。

进入通用后处理器的路径为GUI:Main Menu>General Postproc。

1.将数据结果读入数据库要想查看数据,首先要把计算结果读入到数据库中。

这样,数据库中首先要有模型数据(节点和单元等)。

若数据库中没有数据,需要用户单击工具栏上的“KESUM DB”按钮(或输XRESUME命令,或GUI 菜单路径:Utility Menu>File>Resume Jobname.db)读取数据文件Jobname.db.数据库包含的模型数据应与计算模型相同,否则可能会无法进行后处理。

默认情况下,ANSYS会在当前工作目录下寻找以当前工作文件命名的结果文件,若从其他结果文件中读入结果数据,可通过如下步骤选定结果文件。

运行Main Menu>General Postproc>Data & File Opts命令,弹出DataandFileOptions(数据和文件选项)对话框,如图6—1所示。

在此对话框中选择后处理中将要显示或列表的数据,如节点/单元应力、应变。

此外,还要选择包含此结果的数据文件,对于结构分析模型,选择*rst文件,单击OK按钮则所选择的文件读入到数据库。

Ansys经典资料——关于后处理及高级分析技术

Ansys经典资料——关于后处理及高级分析技术

…必须与被选择的 单元上施加的竖直 方向的载荷平衡
注意包含在约束方程中 自由度的反力,不包括 由这个约束方程传递的 力.
5
有限元分析及应用讲义
ANSYS网格划分精度估算
▪ 网格误差估算 ▪ 局部细化 ▪ P方法&举例
有限元分析及应用讲义
ANSYS网格误差估计
ANSYS通用后处理包含网格离散误差估计. 误差估计是依据沿单元内边界的应力或热流的不连续性,是平均 与未平均节点应力间的差值.
2
机翼沿着长度方向轮廓一致,且它的横截面由直线和样条曲线 定义。机翼的一端固定在机体上,另一端为悬空的自由端。 采样点:A(0,0,0) B(2,0,0) C(2.3,0.2,0) D(1.9,0.45,0) E(1,0.25,0)
有限元分析及应用讲义
延伸网格划分:作业
截面宽度:10mm 手柄长度: 20cm 导角半径: 1cm
如果只有一个载荷施加在结构上,检验结果比较容易. 如果有多个载荷,可单独施加一个或几个载荷分别 检验,然后施加所有载荷检验分析结果.
2
有限元分析及应用讲义
2.计算出的几何项:
在输出窗口中输出的质量特性,可能会揭示在几何 模型、材料属性(密度)或实常数方面存在的错误.
3.检验求解的自由度及应力:
• 确认施加在模型上的载荷环境是合理的. • 确认模型的运动行为与预期的相符 - 无刚体平动、
ei
1 2
s T
vol
D1s d (vol)
其中:ei 单元i的能量误差
vol — 单元体积
D— 单元的应力 应变矩阵
s — 应力误差矢量
整个模型的能量误差:
nr
e ei Nr单元数 i 1

ANSYS后处理(结果查看)教学提纲

ANSYS后处理(结果查看)教学提纲

一、显示某个时间点的温度云图1、General Postproc →Read Result →By Time/Freq2、在跳出的窗口中输入时间点,点击OK按钮3、然后点Plot Results按下图操作3、然后点击plot →Replot即可显示该时刻的云图二、提取某个节点的数值1、首先通过下列命令,选择部分单元nsel,s,loc,x,0,0.025esln,all然后读取所需节点的编号。

2、点击时间历程后处理器TimeHist postproc弹出如箭头所指对话框。

点击图对话框左上角的绿色增加按钮弹出对话框点击ok按钮,在弹出的对话框中输入节点编号,或者鼠标点击选择节点即可将新的数据读入对话框中如下图所示然后即可通过窗口上的按钮对数据进行操作处理。

/POST1set,last !定义数据集从结果文件中读出,last表示读取最后的数据集plnsol,s,eqv !以连续的轮廓线形式显示结果,S表示应力,EQV表示等效应力查看某个截面的云图!-----------------选取节点结果/post1!seltol,1.0e-10set,,,,,2.5!nsel,s,loc,y,0.1,0.1nsel,s,loc,x,0.02/page,99999,132,99999,240!-------------------显示某个截面wprota,,,90wpoffs,,,0.02/CPLANE,1 !指定截面为WP/TYPE,1,5 !结果显示方式选项工作平面移回全局坐标原点WPCSYS,-1nsel,s,loc,x,0,0.025 esln,,1,ACTIVE。

ANSYS后处理

ANSYS后处理

结果数据 基本数据——自由度解(位移、温度) 自由度解(位移、温度) 基本数据 自由度解 派生数据——(应力、应变、反作用力、热流等) (应力、应变、反作用力、热流等) 派生数据
2
2、结果序列汇总信息 、
MainMenu>General Postproc>Results Summary
迭代号
3
3、读入结果序列 、
5
5、列表显示结果(见指南 、列表显示结果 见指南 见指南) 6、抓取图片 、
Utility Menu →Plotctrls →Hard Copy →To file →选择 选择JPEG格式 选择 格式
7、动画显示结果(见指南 、动画显示结果 见指南 见指南)
6
8、查询结果 、
General Postproc →Query Results →Subgrid Sohu 或Element Solu...
– 拾取模型中的任一点 以查看该点的结果值. 拾取模型中的任一点,以查看该点的结果值 以查看该点的结果值 • Min 和 Max 将显示最大和最小点的值 将显示最大和最小点的值. • 使用 Reset 清除所有值并重新开始拾取查询 清除所有值并重新开始拾取查询. • 注意 实体的编号 位置以及结果值都将显示在拾取菜单中 注意:实体的编号 位置以及结果值都将显示在拾取菜单中. 实体的编号,
MainMenu>General Postproc>Read Results
读第1序列结果 读第 序列结果结果 、
1)变形后的形状显示 见指南 变形后的形状显示(见指南 变形后的形状显示 见指南) 2)等值图显示结果 见指南 等值图显示结果(见指南 等值图显示结果 见指南) 3)矢量图显示结果 位移、转角、热梯度、流速、主应力等) 矢量图显示结果(位移 转角、热梯度、流速、主应力等) 矢量图显示结果 位移、 (见指南 见指南) 见指南

ANSYS Workbench 后处理 ppt课件

ANSYS Workbench 后处理 ppt课件
1.1材料属性定义
பைடு நூலகம்
ANSYS Workbench 后处理
➢ 添加材料库
(1)双击项目A中的A2栏Engineering Data项,进入下图所示 的材料参数设置界面,在该界面下即可进行材料参数设置。
ANSYS Workbench 后处理
➢ 添加材料库
(2)在界面的空白处单击鼠标右键,弹出快捷菜单中选择 Engineering Data Sources(工程数据源),此时的界面会 变为如下图所示的界面。
ANSYS Workbench 后处理
1.2.1 载荷类型
➢ 轴承载荷(Bearing Load)—— 轴承载荷仅适用于圆柱形表面。其径向分量将
根据投影面积来分布压力载荷,而轴向载荷分量则 沿着圆周均匀分布。载荷可以通过矢量和幅值来定 义。
ANSYS Workbench 后处理
1.2.1 载荷类型
ANSYS Workbench 后处理
➢ 添加材料库
(3)在Engineering Data Sources表中选择A3栏General Materials,然后 单击Outline of Favorites表中A11栏Stainless Steel(不锈钢)后的B11栏 的(添加),此时在C11栏中会显示(使用中的)标识,如下图左所示, 标识材料添加成功。 (4)在Properties of Outline Row 11:Stainless Steel表中显示出材料的特性 ,如下图右所示。 (5)单击工具栏中的按钮,返回到Workbench主界面,材料库添加完毕。
前处理是创建分析模型的阶段,也是将连 续的求解域离散为一组单元的组合体,用在每 个单元内假设的近似函数来分片地表示求解域 上待求的未知场函数的过程。

Ansys作业4-球壳后处理.

Ansys作业4-球壳后处理.

Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0

Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
14B. 后处理
球壳
6b.以 rsys=2 画 Y 方向的节点应力分量( theta 方向应力):
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “Y-direction SY”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,Y
4a.以 rsys=0 画X方向的节点应力分量:
– Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “X-direction SX” • 选择 “Corner _midside”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,X,0,1
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
14B. 后处理
球壳
4f. 以 rsys=0 画壳中面节点解的von Mises(SEQV)应力:
– – – Main Menu > General Postproc > Options for Output • 设置 SHELL = “Middle layer”, 按 [OK] Utility Menu > Plot > Replot 或用命令: SHELL,MID /REPLOT

CFX培训教材04后处理

CFX培训教材04后处理

• 基于变量
位置类型
等值面
– 某指定变量的面
Isosurface of pressure behind a flap valve
Iso Clip
– Iso Clip采用复制已有的location, 并一个或多个标准进行约束
• 例如,对出口边界条件将速度
值界定在>= 10 [m/s]和<= 20 [m/s]之间 – 可以约束任何变量, 包括几何变量
位置类型
Lines – 两点之间的直线 – 经常用于XY图表制作 Polylines – 也常用语图表制作 – 从文件中读入点
– 采用边界相交线
– 从contour plot抽取的线
位置类型
体(Volumes)
– 以 Surface构建
• 以选择的所有面构建而成
• 用于网格检查
– 等值体(Isovolume)
Plot按钮可用于对表达式进行XY的图示
– 必须限定一个表达式的范围,而另外一个表达式 为定值
计算器按钮
函数计算器Function Calculator
– 抽取计算结果的工程数据 – 具体的函数功能,请查看帮助文档 – 这些函数也可用于创建表达式
宏计算器Macro Calculator
– 计算预先定义好的宏 – 自定义宏
– 首先需要在Expressions 按钮处创建表达式.
Frozen Copy 用于Case的比较
Gradient 方法用于计算任何存在的标量变 量的梯度
– 生成新的向量变量
用户自定义变量举例
目标: Plot VelRatio = 0.7的等值

这里
VelRatio
VelRatio 0.7

4.4ANSYS后处理

4.4ANSYS后处理
4.4
ANSYS后处理
4.4.1 加载
后处理能直观形象地检查、分析求解结果。在建立有限元模型之后,就可以 根据结构在工程实际中的应用情况为其指定位移边界和载荷,并选择合适的求解 器对其求解。 有限元分析的主要目的是检查结构对一定载荷条件的响应。因此在分析中指 定合适的1 关于载荷的一些概念 在ANSYS的术语中,载荷(Loads)包括边界条件和外部或者内部作用力。在不 同的学科中,载荷的具体含义也不尽相同,下面为不同学科中所指的载荷术语。 结构分析:位移、力、压力、温度、重力; 热力分析:磁场、热流速率、对流、内部热生成、无限表面等; 磁场分析:磁场、磁通量、磁场段、源流密度、无限表面; 电场分析:电势(电压)、电流、电荷、电荷密度、无限表面等; 流体分析:流速、压力等 对不同学科的载荷而言,程序中的载荷可以分为六类: •DOF constraint(DOF约束):定义结点的自由度值,也就是将某个自由度赋予 一个已知值。在结构分析中该约束被指定为位移和对称边界条件;在热力分析 中被指定为温度和热通量平行的边界条件。
4.4
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按钮,单击出现如下对话框。在单元分析类型中选择plans strs w/thk,在单元输 出选项中,选择Nodal Stress。最后单击OK按钮。 5.定义实常数(模型厚度) GUI:Prreprocessor|Real Constants |Add/Edit/Delete 在Thickness选项中输入20
4.4
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•缺点:不能显示所有的实体模型载荷;关键点上的载 荷很难施加。 在开始求解时,实体模型载荷将自动转换到有限元模型。 (2)施加在有限元模型上 •优点:因为载荷可以直接施加在主结点上,所以在简 化分析时不会有任何问题;可用简单地选取所需要的结 点,并直接指定约束条件。 •缺点:任何对于有限元网格的修改都使载荷无效,需 要删除先前的载荷并在新网格上重新施加载荷;不方便 处理线载荷和面载荷,因为原来施加在一条线上的载荷 需要逐个结点来拾取,原来施加在一个面上的载荷需要 逐个单元来拾取,非常麻烦。 施加载荷的菜单如右图所示 4.4.1.3 施加DOF约束 在结构分析中,DOF约束中相应的自由度有平移和旋转,共有6个,即
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球壳
7.存储结果并退出ANSYS :
– Pick the “QUIT” button in the Toolbar • 选择 “Save Everything” • 按[OK] 或用命令: FINISH /EXIT,ALL
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球壳后处理
14B. 后处理
球壳
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说明 • 用整体笛卡尔坐标系和球坐标系观察球壳分析结果。检查壳顶面、 底面和中面的结果。 • 采用八分之一模型,提供分析所需的输入数据。
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球壳
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5.设置结果坐标系为整体球坐标系,选壳层位置为顶面或底面。关闭单元轮廓和文本图例中的 RSYS:
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– – – –
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球壳
6a.以 rsys=2 画 X 方向的节点应力分量(径向应力):
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “X-direction SX” 或用命令: PLNSOL,S,X
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球壳
4d. 以 rsys=0 画节点的von Mises(SEQV)应力:
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,EQV
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球壳
4b.以 rsys=0 画Y方向的节点应力分量:
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “Y-direction SY”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,Y
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球壳
6b.以 rsys=2 画 Y 方向的节点应力分量( theta 方向应力):
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “Y-direction SY”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,Y
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球壳
4c.以 rsys=0 画Z方向的节点应力分量:
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “Z-direction SZ”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,Z
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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球壳
– Main Menu > General Postproc > Options for Outp • 设置RSYS = “Global spherical” • 设置SHELL = “Top layer” (or “Bottom layer”), 按 [OK] Utility Menu > PlotCtrls > Style > Size and Shape … • 设置/ESHAPE = On, 按 [OK] Utility Menu > PlotCtrls > Style > Edge Options ... • 设置/GLINE = “None”, 按 [OK] Utility Menu > PlotCtrls > Style > MultiLegend Options > Text Legend … • 设置Class = “Miscellaneous”, 按 [OK] 或用命令: RSYS,2 SHELL,TOP (or SHELL,BOT) /ESHAPE,1 /GLINE,1,-1 /UDOC,1,MISC,LEFT
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3.进入通用后处理器,对PowerGraphics 显示,设置每个单元外轮廓表面的面号为 2:
– – – Main Menu > General Postproc Utility Menu > PlotCtrls > Style > Size and Shape … • 设置 /EFACET = “2 facets/edge” 或用命令: /POST1 /EFACET,2
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球壳
4a.以 rsys=0 画X方向的节点应力分量:
– Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “X-direction SX” • 选择 “Corner _midside”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,X,0,1
荷载
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内压力 500 Psi
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对称边界条件
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球壳
1.按教师指定的目录,以“shell”为作业名,进入ANSYS。
2.读入输入文件“shell.inp” :
– – Utility Menu > File > Read Input from … • 选择“shell.inp”文件, 按 [OK] 或用命令: /INPUT,shell,inp
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球壳
4f. 以 rsys=0 画壳中面节点解的von Mises(SEQV)应力:
– – – Main Menu > General Postproc > Options for Output • 设置 SHELL = “Middle layer”, 按 [OK] Utility Menu > Plot > Replot 或用命令: SHELL,MID /REPLOT
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球壳
6d.以 rsys=2 画节点解的von Mises(SEQV)应力:
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,EQV
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球壳
6c.以 rsys=0 画 Z 方向的节点应力分量( phi 方向应力):
– – Main Menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu • 选择 “Stress” 和 “Z-direction SZ”, 按 [OK] 或用命令: PLNSOL,S,Z
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