第8章 时间历程后处理器
ANSYS后处理(结果查看)
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,0,0.025esln,,1,ACTIVE。
ANSYS后处理(结果查看)
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,0,0.025esln,,1,ACTIVE。
Ansys的后处理器介绍
Ansys两种后处理器:POST1(通用后处理器)和POST26(时间历程后处理器):POST1允许检查整个模型在某一载荷步或子步(对某一特定时间点或频率)的结果,POST26可以检查模型的指定节点的某一结果项相对于时间、频率或其它结果项的变化(只能处理瞬态和/或动力分析结果);求解时ANSYS将计算两种类型的结果数据:1、基本数据:包含计算得到的每个节点的自由度解(结构分析为节点位移,热力分析为温度);2、派生数据:由基本数据推导得到的数据(如结构分析中的应力和应变);静力分析POST1后处理:a、绘变形图(Main menu>General Postprocessor>Plot Result>Deformed Shape);b、变形动画(Utility Menu>PlotCtrls>Animate>Deformed Shape);c、支反力列表(Main menu>General Postprocessor>List Results>Reaction Solution);d、列出节点结果:(Main Menu>General Postproc>List Results>Contour Plot>Nodal Solution);e、浏览节点上的Von mises stress值(Main menu>General Postprocessor>Plot Result>Contour Plot>Nodal Solution);f、结果动画(Utility Menu>PlotCtrls>Animate>Deformed Results);g、设置以等值线方式显示:(Utility Menu>PlotCtrls>Device Options在对话框中选中“Vector mode”复选框,还有其它一些选项设置如动画显示时是否另起窗口以avi格式播放);。
Ansys复合材料结构分析操作指导书
Ansys10.0 复合材料结构分析操作指导书第一章概述复合材料是两种或两种以上物理或化学性质不同的材料复合在一起而形成的一种多相固体材料,具有很高的比刚度和比强度(刚度和强度与密度的比值),因而应用相当广泛,其应用即涉及航空、航天等高科技领域,也包括游艇、风电叶片等诸多民用领域。
由于复合材料结构复杂,材料性质特殊,对其结构进行分析需要借助数值模拟的方法,众多数值模拟软件中Ansys是个不错的选择。
Ansys软件由美国ANSYS公司开发,是目前世界上唯一一款通过ISO9001质量体系认证的分析设计软件,有着近40年的发展历史,经过多次升级和收购其它CAE(Computer Aided Engineering )软件,目前已经发展成集结构力学、流体力学、电磁学、声学和热学分析于一体的大型通用有限元分析软件,是一款不可多得的工程分析软件。
Ansys在做复合材料结构分析方面也有不俗的表现,此书将介绍如何使用该款软件进行复合材料结构分析。
在开始之前有以下几点需要说明,希望大家能对有限元法有大体的认识,以及Ansys软件有哪些改进,最后给出一些学习Ansys软件的建议。
1、有限元分析方法应用简介有限元法(Finite Element Method,简称FEM)是建立在严格数学分析理论上的一种数值分析方法。
该方法的基本思想是离散化模型,将求解目标离散成有限个单元(Element),并在每个单元上指定有限个节点(Node),单元通过节点相连构成整个有限元模型,用该模型代替实际结构进行结构分析。
在对结构离散后,要求解的基本未知量就转变为各个节点位移(Ansys中称之为DOF(Degree Of Freedom),试想一下,节点的位移包括沿x,y,z轴的平动和转动,也就是节点的自由度),节点位移通过求解一系列代数方程组得到,在求得节点位移后,利用节点位移和应力、应变之间的关系矩阵就可以求出各个节点上的应力、应变,应用线性插值便可以获得单元内任意位置的位移、应力、应变等信息。
ANSYS双转子电机的转子谐响应分析[转]
ANSYS双转⼦电机的转⼦谐响应分析[转]/s/blog_9e19c10b0102vd5y.html【问题描述】⼀个双转⼦电机如图所⽰该电机含有两个转⼦:内转⼦和外转⼦。
内转⼦是⼀根实⼼轴,较长;它的两端通过轴承与机架相连;在两端距离轴承不远的地⽅装有两个圆盘(图中没有绘制,在有限元分析中圆盘会⽤质量单元表⽰),⽽且右边的圆盘上存在不平衡质量,该不平衡质量产⽣了不平衡的⼒。
外转⼦是⼀根空⼼轴,它套在内转⼦外⾯。
外转⼦的左端与机架通过轴承相连,右端⾯通过轴承与内转⼦连接(图中没有表⽰出来)。
在外转⼦上也有两个圆盘,这两个圆盘不存在偏⼼质量的问题。
内转⼦的转速是14000转每分,⽽外转⼦的转速是21000转每分。
所有的相关⼏何尺⼨,轴承的参数,以及圆盘的质量和惯性量,在下⾯建模的时候给出。
现在要对该双转⼦电机进⾏转⼦动⼒学仿真,具体是做谐响应分析,⽬的是考察:(1)7号节点(内转⼦上)和12号节点(外转⼦上)的幅值与频率的关系图。
也就是要绘制这两个点的幅频关系曲线。
(2)在某⼀个给定频率处的转轴轨迹图。
(3)在某⼀个给定频率处转轴的涡动动画。
《注》该算例来⾃于ANSYS APDL转⼦动⼒学部分的帮助实例。
【范例说明】给出本例⼦的⽬的,是想说明:(1)如何⽤ANSYS经典界⾯做转⼦的谐响应分析。
(2)如何对转⼦系统中的轴承建模。
(3)如何建模不平衡质量。
【问题分析】1. 对于内转⼦⽤梁单元BEAM188建模,对于外转⼦也⽤BEAM188建模。
由于这⾥涉及到圆盘的位置,集中质量的位置,准备⽤直接建模法。
这就是说,先创建节点,然后由节点创建单元。
2. 对于4个轴承,使⽤COMBI214建模,该单元是⼆维的弹簧/阻尼单元,⽀持在两个⽅向上定义刚度和阻尼特性。
3.对于4个圆盘,使⽤MASS21建模。
质点单元创建在相应的转轴上,设置其质量和转动惯量。
4.由于内外转⼦的转速不同,需要分别定义两个组件,并对每个组件给以不同的转速。
ANSYS有限元基础教程第三章答案
ANSYS有限元基础教程第三章答案1.填空题(1)ANSYS 11.0的操作方式可分为GUI方式和命令方式。
(2)主菜单(Main Menu)是使用GUI模式进行有限元分析的主要操作窗口,包含了ANSYS软件的主要功能:参数选择、预处理器、求解计算器或求解计算模块、通用后处理、时间历程后处理模块或称时间历程后处理器和优化设计模块等。
(3)可以对图形视窗中的模型进行缩放、移动和视角切换的工具栏是试图工具栏。
(4)工程领域常用的数据模拟方法有有限元法、边界元法、离散单元法和有限差分法等。
就广泛性而言,主要还是有限单元法。
2.判断题(1)ANSYS是一个通用的有限元分析软件,它具有多种多样的分析能力,包括简单的线性静态分析和复杂的非线性动态分析。
(√)(2)选择开始→程序→ANSYS 11.0→ANSYS Product Launcher命令可直接启动ANSYS 11.0程序。
(×)(3)ANSYS软件中常用到的有限单元有Link单元、Beam单元、Block单元和Plane单元等。
(√)(4)一个典型的ANSYS分析过程可分为以下6个步骤:定义参数、创建几何模型、划分网格、加载数据、求解计算和结果分析。
(√)第2章实体建模1.填空题(1)实体模型由点、线、面和体组合而成,这些基本的点、线、面和体在ANSYS软件中通常称为图元。
直接生成实体模型的方法主要有自底向上和自顶向下两种。
(2)建立实体模型时,关键点是最小的图元对象,关键点即为结构中一个点的坐标,点与点连接成线,也可直接组合成面及体。
(3)布尔运算就是对生成的实体模型进行诸如交、并、减等的逻辑运算处理。
这样就给用户快速生成复杂模型提供了极大的方便。
(4)将两个或多个图元连接以生成三个或更多新的图元的布尔运算叫做搭接运算。
2.判断题(1)选择Main Menu→Preprocessor→Modeling→Delete→Lines Only命令,可删除线及其上的关键点。
ansys通用后处理
2021/10/10
21
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.
但此后处理器只能用于处理瞬态和/或动力分析结果。
在这一课只讨论通用后处理器
2021/10/10
3
结果的绘图和列表
4-5. 介绍静力分析结果后处理的五个步骤
Objective
静力分析结果后处理的步骤主要包括:
Guidelines
1. 绘变形图 2. 变形动画 3. 支反力列表 4. 应力等值线图 5. 网格密度检查
• 显示应力等值线 :
• Main Menu: General Postprocessor > Plot Results > -Contour PlotNodal Solution...
2021/10/10
8
应力等值线动画
• 结果动画 :
• Utility Menu: PlotCtrls > Animate > Deformed Results
自动生成文本 注释
2021/10/10
19
后处理
…查询拾取
• 演示:
– 从rib.db 的多载荷步求解的最后子步继续 – 绘制第1载荷步的 SEQV – 查询 几个点上SEQV的“Nodal Solu(节点解)”, 包括
最大值和最小值 (必要时切换至全图.) – 切换至 PowerGraphics 并查询 “Subgrid Solu(子网
北京科技大学有限元总结
北京科技⼤学有限元总结北京科技⼤学2009—2010学年硕⼠研究⽣“⼯程中得有限元⽅法”试题姓名__________________ 学号______________________班级______________ 成绩________________ 说明:1--5题为笔试题,每题10分。
上机题结合实验报告共50分。
1、简述弹性⼒学四边形四节点等参元得收敛性质以及由该单元刚度矩阵装配成得总刚度矩阵得性质。
在单元分析已经提出有限单元解得收敛性要求, 即, 单元必须就是完备得与协调得。
对于等参单元:1、完备性:对于C0型单元,由于等参单元得形函数中包含有常数项与线性项,满⾜完备性得要求。
2、协调性:由于单元之间得公共边上有完全相同得节点, 同时每⼀单元沿这些边得坐标与未知函数均采⽤相同得插值函数加以确定。
因此, 只要在划分⽹格时, 遵守单元选择与节点配置得要求, 则等参单元满⾜协调性得要求。
2、总刚得性质1)对称性2)奇异性,需引⼊合适得位移约束。
3)稀疏,(存在许多零元素)4)⾮零元素呈带状分布5)主元恒正根据物理意义可得此性质,正常情况下,主元占优2、分析图⽰得两个单元在什么条件下其连接关系正确。
要求说明所采⽤单元得类型与连接⽅法。
采⽤四边形等参元附加多点约束⽅程过渡。
4边形5节点Serendipity 过渡单元约束⽅程:u 6=(u 2+u 3)/23、对于右图所⽰三节点⽹格,设每个节点具有⼀个⾃由度。
其:最⼤带宽= (9-1)*1=8 最⼤波阵宽=31,2,109,2,109,2,39,8,34,8,3、4、某⾮协调板单元,单元长度为2?2,节点基本未知量为: ()(),,,(1,2,3,4)T i i i i w w w i y x φ=-=?? 在图⽰得坐标系下,其关于w 得插值函数形式为: 其中: 试:(1)说明此插值函数属于哪⼀族插值函数?(2)说明此插值函数具有什么基本性质? Hermite 族插值函数插值函数及其导函数均具有δij得性质。
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(结果查看)
ANSYS后处理(结果查看)
一、显示某个时间点的温度云图
1、General Postproc →Read Result →By Time/Freq
2、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,0,0.025
esln,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
/POST1
set,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-10
set,,,,,2.5
!nsel,s,loc,y,0.1,0.1
nsel,s,loc,x,0.02
/page,99999,132,99999,240
!-------------------显示某个截面
wprota,,,90
wpoffs,,,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,-1
nsel,s,loc,x,0,0.025
esln,,1,ACTIVE。
ANSYS后处理(结果查看)
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,0,0.025esln,,1,ACTIVE欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
LS-DYNA显式-隐式计算
在进行显式动力分析之前,很多结构由于各种原因而存在初始应力,如果在工程上不能确定初始应力对动力分析的影响程度,一般需考虑初始应力的影响,如旋转机械、压力容器、螺栓联接及加工预载荷部件等。
在LS-DYNA中,有两种方式来施加初试应力:一种是运ANSYS的隐式分析软件求解初始应力,通过文件的传送输入到LS-DYNA 显式分析中,LS-DYNA显式求解器在开始显式分析前,即时间为零的时刻通过一个虚假的时间段,101个时间步施加初始应力。
一种就是运用LS-DYNA中本身载荷的动力松弛方式来施加,即允许LS-DYNA显式求解器对线性和非线性的静态或准静态问题进行近似的求解,通过增加阻尼使动能降低为零,求解器每250个循环(缺省)检查动能状态直到为零。
现就两种方法的具体实现进行说明:一. ANSYS软件的初始应力分析:用到ANSYS/LS-DYNA隐式到显式序列求解功能,有8个基本步骤:1. 进行隐式求解2. 为进行显式求解改变当前的作业名3. 将隐式单元转换为与之对应的具有适当属性的显式单元 (关键选项,实常数,材料特性等)4. 移进行隐式分析时所加的附加约束5. 将来自隐式分析的节点结果写到动力松弛文件(drelax文件)中(drelax文件中包含节点的标号、XYZ位移、XYZ角度和温度)6. 使用动力松弛文件初始化用于显式分析模型的几何形状7. 给显式分析施加另外的载荷条件8. 进行显式求解当在ANSYS/LS-DYNA环境中进行SOLVE时,在后台调用的是:I=jobename.k m=drelax 命令,jobename.k中包含下面关键字:*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION250 0.100E-020.9999 0.127E+31 0.900 1 0.400E-01 2(用第二种方式求解时,2改为1)二. LS-DYNA中本身载荷的动力松弛方式在LS-DYNA中载荷中定义的曲线有三种应用方式:仅用于瞬态分析仅用于动力松弛同时用于瞬态分析和动力松弛相关的关键字为:*DEFINE_CURVE*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION250 0.100E-020.9999 0.127E+31 0.900 1 0.400E-01 1*LOAD_BODY_RX(RY、RZ)运行后收敛的结果即为初始化应力,同时生成动力松弛文件(drdisp.sif文件)在该方法中,若载荷仅进行动力松弛,求解时间一定要设为零,若同时用于瞬态分析和动力松弛。
5.2时间历程后处理-POST26
5.2时间历程后处理-POST265.2 时间历程后处理- POST26⼀、定义变量时间历程后处理器POST26 ⽤于处理模型中点的结果与时间或频率的关系,主要应⽤于动⼒学分析、瞬态热分析或⾮线性分析中,如动位移-时间关系、荷载-位移曲线等。
POST26 的操作均基于变量,即定义变量后的所有操作均针对变量。
定义变量有多种⽅式,在⽤命令定义变量时实际上是建⽴了⼀个变量号与结果数据项的关系,⽽并没有从结果⽂件读⼊变量数据到数据库中(称为存储变量),即命令⽅式的变量定义与变量存储是两步完成的。
主要命令如下表:1. 以节点数据定义变量命令:NSOL, NVAR, NODE, Item, Comp, NameNVAR - 变量号或变量名。
变量号应⼤于2,⼩于NUMVAR 命令规定的最⼤号。
变量名不超过8 个字符。
NODE - 拟取数据的节点号。
Item,Comp - 结果项与组项标识符,主要标识符如下⾯表所⽰。
Name - ⽤于图形显⽰和列表的项⽬标识,不超过32 个字符。
Item,Comp 的可⽤项2. 以单元数据定义变量命令:ESOL, NVAR, ELEM, NODE, Item, Comp, NameELEM - 拟取数据的单元号。
NODE - 拟取数据且位于单元ELEM 上的节点号。
如为空,则取出单元上的平均值。
Item,Comp - 结果项与组项标识符,主要标识符如下⾯表所⽰。
NVAR 及Name参数同NSOL命令中的参数。
当采⽤序列号法提取数据时,Item 可为LS、LEPEL、LEPTH,、SMISC、NMISC 等,此时Comp 参数为顺序编号,其数值可参考每个单元的单元表说明。
单元结果位于单元坐标系内,但层单元结果位于层坐标系内。
可使⽤SHELL、LAYERP26 和FORCE 定义结果的具体位置或类型。
item 和Comp 的可⽤项3. 以节点反⼒定义变量命令:RFORCE, NVAR, NODE, Item, Comp, NameNVAR,NODE,Name - 同NSOL 命令中的参数。
15.后处理
Shell Nriririals ...
Solid Model Facets ...
Syirur旧 t ry E xpansi
on
►
Uniforiri Cont ui_irs ...
Non-i_uiiform Contours ...
「nnT ni IT, 4 十 irl p
L_
Contoi-ir Labeling ...
Cancel |
Help |
4.绘制等值线图
等值线图
>
m水利水电学院
…绘制等值线图
-等值线图
m水利水电学院
Device Options
[/SHOW] Use extra colors for [/DEVI] Vector mode (wireframe)
|shading WIN32 F" |On
Pan Zoom Rotate ...
*
View Settings
Numbering ... Symbols ... Sty li
Font Controls Window Controls Erase Options
Animate Annotation
Device Options ... Redirect Plots Hard Copy
>
Save Plot Ctrls .. Restore Plot Ctrls Reset Plot Ctrls
日 General Postproc S Data & File Opts Results Summary 田 Read Results E Failure Criteria 日 Plot Results 园 Deformed Shape B Contour Plot r
第 章 模态叠加
M8-5
模态叠加
定义和目的(接上页)
定义 ‘m’ 为模态数,这样就简化成求解 ‘m’的单自由度非耦合方程的问题 :
y J 2 J J y J J 2 y J [ ] T J f( t)
- 该方程可以用非阻尼求解器(如波前求解器)求解 - 如果规定了非比例阻尼,那么‘m’个单自由度方程系数就和阻尼矩阵 发
M8-31
M8-26
模态叠加
察看结果(接上页)
2 规定被扩展的解或解的范围。对于谐分析,记 住要规定相角或者要求扩展实部和虚部两部分 (这些结果然后可以采用 HRCPLX 命令在 POST1 中组合) – Solution > Expansion Pass >
3 开始扩展位移解 – Solution > -Solve-Current LS 或SOLVE – 结果写入 . rst文件中 (jobnamerst), 并 且能够用通用后处理器 POST1来查看
M8-18
模态叠加
施加载荷并求解
✓ 建模 ✓ 获得模态解 ✓ 转换成谐分析和瞬态分析
施加载荷并求解 • 只能施加力和加速度载荷,不能施加位移载荷 • 来自模态分析的载荷矢量 (后面讨论) • 在瞬态分析中用于初始静态求解的条件 (后面讨论) • 在整个瞬态分析中的积分时间步长是恒定的 • 开始求解计算 (SOLVE)
M8-28
模态叠加
察看结果命令(接上页)
/POST1 ! 进入通用后处理器
SET,LIST ! 列表显式结果一览表
SET,…
! 读入向要的结果序列
HRCPLX,… ! 合并实部和虚部 – 对于谐响应分析,
! 仅当 扩展过程中选择了HREXP,ALL时
ANSYS后处理(结果查看)
ANSYS后处理(结果查看)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(结果查看)
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,0,0.025esln,,1,ACTIVE欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
LS-PREPOST后处理
LS-PREPOST后处理LS-PREPOST是LSTC专门为LS-DYNA求解器开发的后处理程序。
用户可以利用这个后处理器处理上引起LS-DYNA格式的计算输出文件。
本章将对LS-PREPOST 后处理器的界面操作及其基本分析方法进行介绍。
本章包括下面的几个主题:1.LS-PREPOST概述与基本工作环境2.下拉菜单的功能3.图形绘制区域4.常用的显示控制按钮5.动画播放控制台6.主菜单的常用操作一.LS-PREP0ST概述与基本工作环境1.1LS-PREPOST概述基本功能读入和写出LS-DYNA关键字,创造部分LS-DYNA的模型数据。
各种快速显示功能,如平移、旋转、缩放等,帮助用户诊断有限元模型。
读入二进制计算结果数据文件d3plot,图形显示各种计算结果。
动态显示变形、应力应变云图等。
对模型进行切片显示。
提取各种历史变量,进行数据分析操作,如微积分、快速全傅氏变换等。
引入ASCⅡ结果文件或其他数据文件并进行数据分析。
部分简单的前处理操作,如编辑关键字,气囊折叠与假人位置调整等。
1.2LS-PREPOST程序界面说明LS-PREPOST前后处理程序的主窗口界面如图1所示.图1LS-PREPOST主窗口与窗口功能分区主菜单由一系列程序功能选择按钮组成,可选择各种前后处理操作项目,如选择显示等值线云图、进行图形的切片操作、选择节点或单元等。
下拉菜单主要用来输入各种数据文件,输出各种后分析操作形成的图片以及动画等,关闭文件及设置界面背景等实用操作。
图形绘制区图形显示几何模型、有限元网格及动态显示各种计算结果,如模型的变形、应力应变等值线云图等。
此按钮区域集成各种图形显示操作中常用的功能按钮,可以实现图形显示的任意平移、旋转、缩放等绘图控制操作。
动画播放控制台对动画播放的时间步、速度等进行控制,同时可选择用于当前图形显示的时间步及用于直通车显示的时间步范围。
命令输入区该区域用以输入各种与图形显示控制有关的命令。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
8.3
时间历程变量观察器
选择Main Menu|TimeHist Postpro菜单,启动时间历程 处理器。选择Main Menu|TimeHist Postpro|Variable Viewer 菜单,打开时间-历程变量观察器。 1.工具条(TOOLBAR) 2.隐藏 /显示变量列表(Hide/Show Variable List) 3.变量列表(Variable List) 4.显示/隐藏计算器(Show/Hide Calculator) 5.变量名输入框(Variable Name Input Area) 6.表达式输入框(Expression Input Area) 7.APDL 变量下拉菜单(APDL Variable Down List) 8.时间-历程变量下拉菜单(Time-History Variable Drop Down List) 9.计算器(Calculator Area)
8.5 数据的输入和输出
数据的输入功能可将结果文件的数据集读取到时间历 程变量中。从而显示和比较试验数据与相应的ANSYS 分析 结果数据。数据的输出允许用户将选定的时间历程变量输出 到ASCII 文件中或输出为APDL 数组参数,以便执行其他的 功能调用。
8.5.1 数据的输入
在批处理方式中,可利用下面的任一种方式来将文件中 的数据引入时间变量中去: 使用DATA 命令从已格式化的文件中读取数据。 通过如下的两个步骤,可将任意格式的数据存储为一个 时间历程变量。 (1)使用*TREAD命令将文件数据读入数组列表中。 (2)使用VPUT命令将数组列表存储为时间历程变量。
第8章
时间历程后处理器
后处理作为有限元分析的一个重要组成部分,主要用 于模型建立完成并获得解后,分析设计是否合理,关键部位 是否应力集中或应力过大,在特定环境分析中,指定单元的 分析结果与时间、频率的关系等,前一章详细介绍了通用后 处理的基本概念、作用和使用方法等内容,本章将重点介绍 另一种类型的后处理器,即时间历程后处理器的基本概念和 使用方法。
8.1
概述
时间-历程后处理器的作用是用来观察模型中某点的分 析结果与时间、频率的函数关系。本节主要介绍时间历程后 处理的作用,以及使用时间历程后处理器的基本步骤。
8.1.1
时间历程后处理器的作用
与通用后处理器功能不同,时间-历程后处理器(POST26)主 要用于观察模型中某点的分析结果与时间、频率等的函数关系。这 些结果可通过绘制曲线或列表查看。另外,时间历程后处理器还可 以对结果数据进行代数运算,产生新的曲线;也可以取绝对值、平 方根、对数、指数以及求最大值和最小值等;并且也可以进行曲线 的微积分运算;还能够从时间历程结果中生成谱响应。
8.4
绘制时间-变量曲线
一旦变量定义和存储完成,可利用图形或列表来对数据进 行评价。 在交互方式下,利用变量观察器工具条上的Graph Data按 钮可将选定的变量以图表显示。一个图表中最多可显示10 个变 量。默认下,图表中X 轴在静态或瞬态分析中为时间变量,而 在谐波分析中为频率变量。可利用X-AXIS 列下的单选按钮将变 量列表中选择的一个变量作为X 轴坐标。
8.6.2
查看结果
为了分析轴承座等效应力随时间的变化情况,需要用到 时间历程处理器来显示结果的变化。进入时间历程处理器的 操作:从主菜单中选择Main Menu|TimeHist Postpro菜单,将 弹出如图所示的对话框。
8.6
综合实例
在前面章节完成的轴承座有限元模型分析求解的基 础上,本节将使用ANSYS12.1提供的时间历程后处理器 (/POST26)查看计算分析结果。
8.6.1
恢复文件
从实用菜单选择Utility Menu | File | Resume from菜单,弹 出Resume Database对话框,在该对话框的Directories中选择文 件所在目录,在Resume Database From中选择example5_2.db, 单击OK按钮,在图形窗口出现求解完成的轴承座有限元模型。
8.5.2
数据的输出
该功能允许用户将选定的时间历程变量输出到ASCII 文 件中或输出为APDL数组参数,以便执行其他的功能调用, 如传递数据到另一个应用程序中做进一步处理,或将数据转 储为另一种易获取的格式。同理,数据输出也有两种方式: 交互方式、批处理方式。 1.交互方式中数据的输出 2.批处理方式中数据的输出
进入时间历程处理器
分析结束后,ANSYS利用结果数据来生成一个结果 文件。启动处理器时,当前激活的结果文件会自动载入 (*.RST,*.RFL,*.RTH,*.RMG等)。若当前的分析 中没有任何结果文件,可以利用Select Result File 选项来 装载任何一个结果文件进入处理器。进入处理器的方式 有两种:交互方式和批处理方式。
.1.2
使用时间-历程后处理器的基本步骤
使用时间-历程后处理器的基本步骤: (1)交互方式或批处理方式启动时间-历程后处理器。 (2)定义时间-历程变量。记得进行变量的存储。 (3)变量处理:数据计算,或数据提取,或产生相关 的数据集。 (4)数据输出:以图形、列表及文件形式进行数据输 出。
8.2
8.2.1
交互方式
时间历程处理器的交互方式包括启动ANSYS,定义时 间-历程变量,变量处理,数据输出等过程,其中定义时间历程变量包括选择结果类型,变量命名,选择节点或单元, 增加或修改属性信息等步骤。 1.启动ANSYS 2.定义时间-历程变量 3.变量处理 4.数据输出
8.2.2
批处理方式
在批处理方式使用/POST26 命令来打开时间历程处 理器。 在交互模式下,变量在定义时将被自动存储。而在 批处理模式下,完成该过程需进行定义—存储两个独立 的操作。当变量观察器打开时,在命令行中对数据的操 作不会在观察器中更新,并且通常有可能使得GUI 操作 变得无效。