ANSYS帮助中疲劳一章的翻译
ANSYS workbench 疲劳分析教程(英文)
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Figure 1: Editing SN curves
3. Analysis Fatigue results can be added before or after a stress solution has been performed. To create fatigue results, a fatigue tool must first be inserted into the tree. This can be done through the solution toolbar or through context menus. The details view of the fatigue tool is used to define the various aspects of a fatigue analysis such as loading type, handling of mean stress effects and more. As seen in Figure 2, a graphical representation of the loading and mean stress effects is displayed when a fatigue tool is selected by the user. This can be very useful to help a novice understand the fatigue loading and possible effects of a mean stress.
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3.1.1 Constant amplitude, proportional loading This is the classic, “back of the envelope” calculation. Loading is of constant amplitude because only 1 set of finite element stress results along with a loading ratio is required to calculate the alternating and mean stress. The loading ratio is defined as the ratio of the second load to the first load (LR = L2/L1). Loading is proportional since only 1 set of finite element stress results is needed (principal stress axes do not change over time). Common types of constant amplitude loading are fully reversed (apply a load then apply an equal and opposite load; a load ratio of –1) and zerobased (apply a load then remove it; a load ratio of 0). Since the loading is proportional, the critical fatigue location can be ascertained by looking a single set of FEM results. Likewise, since there are only 2 loadings, no cycle counting or cumulative damage calculations need to be done.
Ansys 命令流中文对照
Ansys 命令流中文对照Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2./prep7(进入前处理)3./solu 求解4./post1(通用后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册1 定义参数、数组,并赋值.dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type:array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)2 /prep7(进入前处理)2.1 定义几何图形:关键点、线、面、体csys,kcnkcn , 0 迪卡尔zuobiaosi1 柱坐标2 球4 工作平面5 柱坐标系(以Y轴为轴心)n 已定义的局部坐标系numstr, label, value 设置以下项目编号的开始nodeelemkplineareavolu注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时如需要自定义起始号,重发numstrK, npt, x,y,z, 定义关键点Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imoveItime:拷贝份数Np1,Np2,Ninc:所选关键点Dx,Dy,Dz:偏移坐标Kinc:每份之间节点号增量noelem: “0”如果附有节点及单元,则一起拷贝。
“1”不拷贝节点和单元imove:“0”生成拷贝“1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略注意:MA T,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MA T,REAL,TYPEA, P1, P2, ………P18 由关键点生成面AL, L1,L2, ……,L10 由线生成面面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。
ANSYSworkbench教程—疲劳分析
第一章简介1.1 疲劳概述结构失效的一个常见原因是疲劳,其造成破坏与重复加载有关。
疲劳通常分为两类:高周疲劳是当载荷的循环(重复)次数高(如1e4 -1e9)的情况下产生的。
因此,应力通常比材料的极限强度低,应力疲劳(Stress-based)用于高周疲劳;低周疲劳是在循环次数相对较低时发生的。
塑性变形常常伴随低周疲劳,其阐明了短疲劳寿命。
一般认为应变疲劳(strain-based)应该用于低周疲劳计算。
在设计仿真中,疲劳模块拓展程序(Fatigue Module add-on)采用的是基于应力疲劳(stress-based)理论,它适用于高周疲劳。
接下来,我们将对基于应力疲劳理论的处理方法进行讨论。
1.2 恒定振幅载荷在前面曾提到,疲劳是由于重复加载引起:当最大和最小的应力水平恒定时,称为恒定振幅载荷,我们将针对这种最简单的形式,首先进行讨论。
否则,则称为变化振幅或非恒定振幅载荷。
1.3 成比例载荷载荷可以是比例载荷,也可以非比例载荷:比例载荷,是指主应力的比例是恒定的,并且主应力的削减不随时间变化,这实质意味着由于载荷的增加或反作用的造成的响应很容易得到计算。
相反,非比例载荷没有隐含各应力之间相互的关系,典型情况包括:σ1/σ2=constant在两个不同载荷工况间的交替变化;交变载荷叠加在静载荷上;非线性边界条件。
1.4 应力定义考虑在最大最小应力值σmin和σmax作用下的比例载荷、恒定振幅的情况:应力范围Δσ定义为(σmax-σmin)平均应力σm定义为(σmax+σmin)/2应力幅或交变应力σa是Δσ/2应力比R是σmin/σmax当施加的是大小相等且方向相反的载荷时,发生的是对称循环载荷。
这就是σm=0,R=-1的情况。
当施加载荷后又撤除该载荷,将发生脉动循环载荷。
这就是σm=σmax/2,R=0的情况。
1.5 应力-寿命曲线载荷与疲劳失效的关系,采用的是应力-寿命曲线或S-N曲线来表示:(1)若某一部件在承受循环载荷, 经过一定的循环次数后,该部件裂纹或破坏将会发展,而且有可能导致失效;(2)如果同个部件作用在更高的载荷下,导致失效的载荷循环次数将减少;(3)应力-寿命曲线或S-N曲线,展示出应力幅与失效循环次数的关系。
ansys-Workbench菜单选项中英文对照翻译
ansys-Workbench菜单选项中英文对照翻译ansys Workbench;菜单选项中英文对照1、ANSYS12.1 Workbench 界面相关分析系统和组件说明【Analysis Systems】分析系统【Component Systems】组件系统】【CustomSystems 】自定义系统【Design Exploration】设计优化分析类型Electric (ANSYS)Explicit Dynamics (ANSYS)Fluid Flow (CFX)Fluid Flow (Fluent)Hamonic Response (ANSYS)Linear Buckling (ANSYS)Magnetostatic (ANSYS)Modal (ANSYS)Random Vibration (ANSYS)Response Spectrum (ANSYS)Shape Optimization (ANSYS)Static Structural (ANSYS)Steady-State Thermal (ANSYS)Thermal-Electric (ANSYS)Transient Structural(ANSYS)Transient Structural(MBD)Transient Thermal(ANSYS)说明ANSYS 电场分析 ANSYS 显式动力学分析 CFX 流体分析 FLUENT 流体分析ANSYS 谐响应分析ANSYS 线性屈曲ANSYS 静磁场分析ANSYS 模态分析ANSYS 随机振动分析 ANSYS 响应谱分析 ANSYS 形状优化分析 ANSYS 结构静力分析 ANSYS 稳态热分析 ANSYS 热电耦合分析 ANSYS 结构瞬态分析 MBD 多体结构动力分析 ANSYS 瞬态热分析组件类型AUTODYNBladeGenCFXEngineering DataExplicit Dynamic(LS-DYNA )Finite Element ModelerFLUNETGeometryMechanical APDLMechanical ModelMeshResultsTurboGridVista TF说明AUTODYN 非线性显式动力分析涡轮机械叶片设计工具 CFX 高端流体分析工具工程数据工具 LS-DYNA显式动力分析 FEM 有限元模型工具FLUNET流体分析几何建模工具机械APDL 命令机械分析模型网格划分工具结果后处理工具涡轮叶栅通道网格生成工具叶片二维性能评估工具2、主菜单【File 】文件操作【V iew 】窗口显示【Tools 】提供工具【Units 】单位制【Help 】帮助信息3、基本工具条【New 】新建文件【Open 】打开文件【Save 】保存文件【Save As】另存为文件【Import 】导入模型【Compact Mode】紧凑视图模式【Shade Exterior and Edges】轮廓线显示【Wireframe 】线框显示【Ruler 】显示标尺【Legend 】显示图例【Triad 】显示坐标图示 Expand All:展开结构树【Collapse Environments】折叠结构树【Collapse Models】折叠结构树中的Models 项【Named Selections】命名工具条【Unit Conversion】单位转换工具【Messages :Messages 】信息窗口【Simulation Wizard】向导【Graphics Annotations】注释【Section Planes】截面信息窗口【Reset Layout】重新安排界面4、建模【Geometry 】几何模型【New Geometry】新建几何模型【Details View】详细信息窗口【Graphics 】图形窗口:显示当前模型状态【Extrude 】拉伸【Revolve 】旋转【Sweep 】扫掠【Skin/Loft】蒙皮【Thin/Surface】抽壳:【Thin 】创建薄壁实体【Surface 】创建简化壳【Face to Remove】删除面:所选面将从体中删除。
ansys操作中英文翻译
Ansys 中英文翻译 fucked by LC
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有限元法
有限元分析 单元 Element 节点 Node 边界条件 前处理模块 Preprocessor 求解模块 Solution 通用后处理模块 POST1 时间历程响应后处理模块 POST26 图形用户界面 GUI 流体分析 CFD 响应谱密度 PSD 实体(Utility )菜单: 文件(File) 选择列表(List) 图示图形控制(PlotCtrl) 工作平面参数(Parameters) 宏菜单控制(MenuCtrl) 帮助坐标系 CS Coordinate System 自由度 DOF 平面自由度 UX UY UZ 转动自由度 ROTZ 当前荷载步 Current LS 平面应力 plane stress 平面应变 plane strain 约束 Displacement 力 Force 力矩 Moment 面载荷(压力) Pressure element
Straight Line Splines
?? Arbitrary 多边形 Polygon 体 Volumes 泊松比 PRXY
团聚质量 lumped mess
Global Cartesian Global Cylindrical Global Spherical Specified Coord Sys (Subspace) (Block Lanczos) 法
布尔操作 加 Add 减 Subtract 求交 intersect 分解 divide 粘贴 glue 叠分 overlap 单元类型
实常数设置 材料属性
截面设置。
ansys名词全译
Ansys 软件中常用的名词翻译如下:SUB 矩阵abbr 缩写active 当前add 增加adius 心aix-har谐单元align 定位ALP 热膨胀系数amplitude 振幅angular 角度animate 动画annotation 注释文字apply 应用arbitrary 任意的arccosine 反余弦archive 合并arc-length 弧长arcsine 反正弦area 面积areas面area moment of inertia 面积惯性矩array 矩阵arrow 箭头assembly 组件attribute 属性back up 恢复behavior 特性block 块Booleans 布尔box 框by 通过calc 运算case 情况cent 中心centr 中心circumscr 外接圆cntrls 控制comp 构件complex variable 复数变量component 构件concrete 混凝土cone 圆锥consistent 固定constrain 约束contact 接触constant 常数contours 等值线,等位线contour 轮廓contraction 收缩因子CONVERGENCE INDICATOR收敛精度CONVERGENCE VALUE 收敛值coord 坐标corner 对角cornr 对角count 总数couple 耦合coupled 耦合coupling 耦合create 创建creep 蠕变criteria 准则cross product 向量积cross-sectional 截面CS 坐标系ctr 中点ctrls 控制cupl 名词耦合curvature 圆弧custom 定制cylinder 圆柱damper 阻尼器damping 阻尼系数DB DB dependent 相关derivative 导数design opt 优化设计device 设备differentiate 微分dimensions 尺寸discipline 练习displacement 变形dmx 最大位移,最大变形display 显示does not 没DOF 自由度dot product 点积edge 边缘electr 电磁electromag 电磁electromagnetic 电磁elem 单元element 单元end 端energy 能量EPPL COMP 构件塑性应变分量EPTO COMP 构件总应变EPTO eqv 等效应变eq 方程eqn 方程eqv 平均equation 方程式erase 删除everything 所有EX 弹性模量EX exclude 排除expansion 膨胀因子exponentiate 幂指数extra 附加extreme 极值EY 弹性模量EY EZ 弹性模量EZ face 面fact 因子factor 系数factr 因子failure 破坏fatigue 疲劳fill 填充fillet 倒角fluid 流体force 力function 函数gap 间隙general 通用generator 生成器geom 单元global 全局gradient 梯度graphics 图形GUI 图形用户界面GXY 剪切模量GXY GXZ 剪切模量GXZ GYZ 剪切模量GYZ hard 硬hardening 强化hex 名词六面体hidden 隐藏higher-order 高阶Hill 希尔h-method 网格细分法hollow 空心hp-method 混合并行法hyperelastic 超弹性物质I-J I-J imaginary 虚部immediate 即时independent 非相关individual 单个inscribed 内切圆int 强度integral 积分integrat 积分integrate 积分interactive 交互式intermed 中间interpolate 插入invert 转成is done 完成isotropic 各向同性iteration叠代jobname 文件名KABS 名词 KABS keypoint 关键点kinematic 随动kps 关键点layout 布局legend 图例linear 线型的load 加载lower-order低阶LS-DYNA 显示动力分析magnification 放大倍数main 主manager 管理器manualsize手动尺寸map 图mapped映射master 主mat 材料max 最大maximum 最大member 构件memory 内存menuctrls 菜单控制mergr 合并mesh 网格meshing 网格划分meshtool 网格工具metafile 图元文件moment 力矩multi 多multilinear 多线性multiplied 乘natural log 自然对数nds 节点no 无nodal 节点NONE 无norm 法向Normal 法向normals 没num 编号NUMB 名词NUMB number 编号NUXY 泊松比offset 偏移ok 确定only 仅OPT 优化opts 选项order 顺序origin 原点Orthotropic 正交各向异性p 高次单元法pan 移动parall 平行PDS 概率设计系统phase 名词相位pick 选取piping 管plasticity 塑性plot 绘图plotctrls 绘图控制poisson 泊松POST1 通用后处理器POST26 时间历程后处理器postpro后处理器postproc 后处理器potential 势preferences 首选项PREP7 前处理器preprocessor 前处理器pretension 先张prism 棱柱Pro Pro profiles 档案资料props 属性PRXY 泊松比PRXY PRXZ 泊松比PRXZ PRYZ 泊松比PRYZ PT 点pts Pts 点query查询quit 退出R 圆rad 半径radiation 辐射矩阵radius 半径range of variable变量范围rate 率real 实redirect 重定向refine 细化reflection 镜像release 版本remove 删除rename 重命名replot 重新绘图reset 取消response 响应RESUM_DB 恢复_DB resume 恢复rigid 刚性rotational 旋转RUNSTAR 估计分析模块SAT SAT SAVE_DB保存_DB scaling 比例scalar 标量sect 名词截面section 截面segmented 分段septagon 七边形septagonal 七边形的shell 壳show 显示sine 正弦sint应力强度size 尺寸skinning 2线smartsize智能尺寸solid 实体SOLUTION 求解器sort 排序source 源spar二力杆specified 指定specs spectrm 响应谱spline 样条曲线square 名词平方state 名词状态stats 名词状态status 信息step 步store 存贮stress 应力struct 结构structural 结构submodeling 名词子模型superelement 超单元surf 表面switch 转换symmetry 对称的sys 系table 表tan 相切tangent 相切temp 温度tet 四面体texturing材质thermal 热thickness func函数定义变化的厚度timehist 时间历程title 标题topological 拓扑torus 环行圆柱ttribs 属性uniform 均布unpick 排除user 用户utility 应用ux X方向位移约束value 值vector 矢量view 视图visco 粘volume 体Von Mises(Stress)米塞斯平均、等效(应力)wall 壁warp 翘曲win 窗口wish 希望with 通过workplane 工作平面WP 工作平面write 写zero 零zoom 缩放。
ANSYS_Workbench菜单中英文对照
1、ANSYS12.1 Workbench界面相关分析系统和组件说明【Analysis Systems】分析系统【Component Systems】组件系统【CustomSystems】自定义系统【Design Exploration】设计优化分析类型说明Electric (ANSYS) ANSYS电场分析Explicit Dynamics (ANSYS) ANSYS显式动力学分析Fluid Flow (CFX) CFX流体分析Fluid Flow (Fluent) FLUENT流体分析Hamonic Response (ANSYS) ANSYS谐响应分析Linear Buckling (ANSYS) ANSYS线性屈曲Magnetostatic (ANSYS) ANSYS静磁场分析Modal (ANSYS) ANSYS模态分析Random Vibration (ANSYS) ANSYS随机振动分析Response Spectrum (ANSYS) ANSYS响应谱分析Shape Optimization (ANSYS) ANSYS形状优化分析Static Structural (ANSYS) ANSYS结构静力分析Steady-State Thermal (ANSYS) ANSYS稳态热分析Thermal-Electric (ANSYS) ANSYS热电耦合分析Transient Structural(ANSYS) ANSYS结构瞬态分析Transient Structural(MBD) MBD 多体结构动力分析Transient Thermal(ANSYS) ANSYS瞬态热分析组件类型说明AUTODYN AUTODYN非线性显式动力分析BladeGen 涡轮机械叶片设计工具CFX CFX高端流体分析工具Engineering Data 工程数据工具Explicit Dynamic(LS-DYNA)LS-DYNA 显式动力分析Finite Element Modeler FEM有限元模型工具FLUNET FLUNET 流体分析Geometry 几何建模工具Mechanical APDL 机械APDL命令Mechanical Model 机械分析模型Mesh 网格划分工具Results 结果后处理工具TurboGrid 涡轮叶栅通道网格生成工具Vista TF 叶片二维性能评估工具2、主菜单【File】文件操作【View】窗口显示【Tools】提供工具【Units】单位制【Help】帮助信息3、基本工具条【New】新建文件【Open】打开文件【Save】保存文件【Save As】另存为文件【Import】导入模型【Compact Mode】紧凑视图模式【Shade Exterior and Edges】轮廓线显示【Wireframe】线框显示【Ruler】显示标尺【Legend】显示图例【Triad】显示坐标图示【Expand All】展开结构树【Collapse Environments】折叠结构树【Collapse Models】折叠结构树中的Models项【Named Selections】命名工具条【Unit Conversion】单位转换工具【Messages:Messages】信息窗口【Simulation Wizard】向导【Graphics Annotations】注释【Section Planes】截面信息窗口【Reset Layout】重新安排界面4、建模【Geometry】几何模型【New Geometry】新建几何模型【Details View】详细信息窗口【Graphics】图形窗口:显示当前模型状态【Extrude】拉伸【Revolve】旋转【Sweep】扫掠【Skin/Loft】蒙皮【Thin/Surface】抽壳: 【Thin】创建薄壁实体【Surface】创建简化壳【Face to Remove】删除面:所选面将从体中删除。
疲劳分析1
ANSYS帮助中疲劳一章的翻译(1)(资料来源:半导体仿真论坛—)第13章疲劳13.1 疲劳的定义疲劳是结构在承受低于其极限载荷的力的反复作用下发生破裂的现象。
例如,一根钢条或许可以承受只有300KN的静态拉力的作用,但在200KN的力的反复作用下,就很可能发生破坏。
引起疲劳失效的主要因素包括:·经历的载荷周期数;·单周期内应力的变化幅度;·单周期内的平均应力;·局部应力集中的存在。
当计算在预计的生命周期中某个部分的耗用状况时,一个正式的疲劳评估要涉及以上任何一个因素。
13.1.1 ANSYS程序的任务ANSYS 疲劳计算是以ASME锅炉与压力容器规范的第3部分(和第8部分第二章)为依据,采用了简化了的弹塑性假设和Miner累积疲劳准则。
除了基于ASME规范的疲劳计算外,用户也可以自己定义宏指令,或者用合适的第三方程序与ANSYS分析结果相接。
(更多信息请参考ANSYS APDL程序指南)ANSYS有以下疲劳计算能力:·用户可以对现有的应力结果进行后处理来确定任何实体单元和壳单元的疲劳耗用因数(对线单元模型疲劳分析用户也可以手工输入应力)。
·用户可以在预先选定的位置上确定一定数目的事件以及这些事件中的载荷,然后保存这些位置上的应力。
·用户可以为每个位置定义应力集中系数和给每个事件定义比例因数。
13.1.2 基本术语位置在模型上所要保存疲劳应力的节点。
用户通常可以选取结构上易于发生疲劳破坏的的点的位置。
事件是在某个特定的应力循环中出现在不同的时刻的一系列应力状态。
更多信息请参考本章后面的获取精确耗用系数指南。
载荷一个应力状态,是事件的一部分。
交变应力强度是任何两个载荷间的应力状态的差的测量值,程序不因平均应力的影响而调整交变应力强度。
13.2 疲劳计算的步骤疲劳计算是应力计算结束后在通用后处理器POST1中进行的。
通常包括以下五个主要步骤:1. 进入通用后处理POST1,恢复数据库;2. 设定尺寸(位置﹑事件和载荷的数目),定义疲劳材料特性,确定应力位置,定义应力集中因数。
ANSYSWORKBENCH疲劳分析指南
ANSYSWORKBENCH疲劳分析指南第一章简介1.1 疲劳概述结构失效的一个常见原因是疲劳,其造成破坏与重复加载有关。
疲劳通常分为两类:高周疲劳是当载荷的循环(重复)次数高(如1e4 -1e9)的情况下产生的。
因此,应力通常比材料的极限强度低,应力疲劳(Stress-based)用于高周疲劳;低周疲劳是在循环次数相对较低时发生的。
塑性变形常常伴随低周疲劳,其阐明了短疲劳寿命。
一般认为应变疲劳(strain-based)应该用于低周疲劳计算。
在设计仿真中,疲劳模块拓展程序(Fatigue Module add-on)采用的是基于应力疲劳(stress-based)理论,它适用于高周疲劳。
接下来,我们将对基于应力疲劳理论的处理方法进行讨论。
1.2 恒定振幅载荷在前面曾提到,疲劳是由于重复加载引起:当最大和最小的应力水平恒定时,称为恒定振幅载荷,我们将针对这种最简单的形式,首先进行讨论。
否则,则称为变化振幅或非恒定振幅载荷。
1.3 成比例载荷载荷可以是比例载荷,也可以非比例载荷:比例载荷,是指主应力的比例是恒定的,并且主应力的削减不随时间变化,这实质意味着由于载荷的增加或反作用的造成的响应很容易得到计算。
相反,非比例载荷没有隐含各应力之间相互的关系,典型情况包括:σ1/σ2=constant在两个不同载荷工况间的交替变化;交变载荷叠加在静载荷上;非线性边界条件。
1.4 应力定义考虑在最大最小应力值σ和σ作用下的比例载荷、恒定振幅的情况:应力范围Δσ定义为(σ-σ)平均应力σ定义为(σ+σ)/2应力幅或交变应力σa是Δσ/2应力比R是σ/σ当施加的是大小相等且方向相反的载荷时,发生的是对称循环载荷。
这就是σm=0,R=-1的情况。
当施加载荷后又撤除该载荷,将发生脉动循环载荷。
这就是σ=σ/2,R=0的情况。
1.5 应力-寿命曲线载荷与疲劳失效的关系,采用的是应力-寿命曲线或S-N曲线来表示:(1)若某一部件在承受循环载荷, 经过一定的循环次数后,该部件裂纹或破坏将会发展,而且有可能导致失效;(2)如果同个部件作用在更高的载荷下,导致失效的载荷循环次数将减少;(3)应力-寿命曲线或S-N曲线,展示出应力幅与失效循环次数的关系。
ANSYS界面常用菜单中文解释
ANSYS界面常用菜单中文解释ANSYS 11.0常用菜单中文翻译第一部分:几何模型创建一、创建实体模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Create>二、组合运算操作:GUI:Preprocessor>Modeling>Operate>2、Extend Line ——线延伸功能:沿已有线的方向并在线上的一个端点上拉伸线的长度GUI:Preprocessor>Modeling>Move/Modify>GUI:Preprocessor>Modeling>Copy>五、镜像:GUI:Preprocessor>Modeling>Reflect>六、检查几何模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Check Geom>七、删除操作:GUI:Preprocessor>Modeling>Delete>八、更新几何模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Update Geom>功能:将以前分析所得的节点位移加到现在的有限元模型的节点上第二部分:网格划分技术一、给CAD实体模型分配属性:GUI:Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>二、网格划分工具:GUI:Preprocessor>Meshing>MeshT ool>三、单元尺寸控制:GUI:Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>四、划分器选项设置:GUI:Preprocessor>Meshing>Mesher Opts> 五、连接操作:GUI:Preprocessor>Meshing>Concatenate>六、网格划分:GUI:Preprocessor>Meshing>Mesh>七、修改网格划分:GUI:Preprocessor>Meshing>Modify Mesh>八、检查网格:GUI:Preprocessor>Meshing>Check Mesh>九、清除网格:GUI:Preprocessor>Meshing>Clear>第三部分:施加载荷与求解过程一、分析类型:GUI:Preprocessor>Solution>Analysis Type>二、定义载荷:GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>1.载荷操作设置GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Settings>2.施加结构载荷GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Apply>Structural>3.删除载荷GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Delete>4.载荷运算操作GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Operate>三、求解计算:GUI:Preprocessor>Solution>Solve>第四部分:通用后处理器一、分析类型:GUI:Preprocessor>General Postproc>1.指定用于后处理的文件与结果数据GUI:Preprocessor> General Postproc >Data & >2.查看结果文件包含的结果序列汇总信息GUI:Preprocessor> General Postproc >Results Summary> 3.读入用于后处理的结果序列GUI:Preprocessor> General Postproc >Read Results>4.显示结果GUI:Preprocessor> General Postproc >Plot Results>5.列表显示结果GUI:Preprocessor> General Postproc >List Results>。
ANSYS操作常用菜单中英文对照
A N S Y S操作常用菜单中英文对照GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-ANSYS软件操作常用菜单第一部分:几何模型创建一、创建实体模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Create>1、Keypoints ——创建关键点KP at center:3 keypoints3 KPs and radiusLocation on lineHard PT on line:Hard PT by ratioHard PT bycoordinatesHard PT by picking Hard PT on area:Hard PT bycoordinatesHard PT by picking 2、Lines——生成线Lines:Straight LineIn Active CoordOverlaid on AreaTangent to LineTan to 2 LinesNormal to LineNorm to 2 LinesAt angle to lineAngle to 2 LinesArcs:Through 3 KPsBy End KPs & RadBy Cent & RadiusFull CircleSplines:Spline thru LocsSpline thru KPsSegmented SplineWith OptionsSpline thruLocsSpline thruKPsSegmentedSpline3、Areas——生成面ArbitraryThrough KPsOverlaid on AreaBy LinesBy SkinningBy OffsetRectangleBy 2 CornersBy Centr & CornrBy DimensionsCircleSolid CircleAnnulusPartial AnnulusBy End PointsBy DimensionsPolygonTriangleSquarePentagonHexagonSeptagonOctagonBy Inscribed RadBy Circumscr RadBy Side LengthBy Vertices4、Volumes ——生成体ArbitraryThrough KPsBy AreasBlockBy 2 Corners & ZBy Centr , Cornr ,ZBy Dimensions CylinderSolid CylinderHollow CylinderPartial CylinderBy End PTs & ZBy DimensionsPrismTrianglarSquarePentagonalHexagonalSeptagonalOctagonalBy Inscribed RadBy Circumscr RadBy Side LengthBy VerticesSphereSolid SphereHollow SphereBy End PointsBy DimensionsConeBy PickingBy Dimensions5、Nodes ——生成节点Rotate Node CSTo Active CSBy AnglesBy Vectors6、Elements ——单元Thru NodesAt Coincid NdOffset Nodes二、组合运算操作:GUI:Preprocessor>Modeling>Operate>1、Extrude ——拖拉与旋转AreasAlong NormalBy XYZ OffsetAbout AxisAlong LinesLinesAbout AxisAlong LinesKeypointsAbout AxisAlong Lines2、Extend Line ——线延伸功能:沿已有线的方向并在线上的一个端点上拉伸线的长度3、Booleans ——布尔运算IntersectCommonVolumesAreasLines PairwiseVolumesAreasLinesArea with Volumes Line with Volumes Line with AreaVolumesAreasLinesSubtractVolumesAreasLinesWith OptionsVolumesAreasLinesDivideVolume by AreaVolume by WrkPlaneArea by VolumeArea by AreaArea by LineArea by WrkPlaneLine by VolumeLine by AreaLine by LineLine by WrkPlaneLine into 2 Ln’sLine into N Ln’sLines w/OptionsWith OptionsGlueVolumesAreasLinesOverlapVolumesAreasLinesPartitionVolumesAreasLinesShow DegeneracyList Degen AreasList Degen VolusPlot Degen AreasPlot Degen Volus 4、Scale ——比例缩放NodesScale & CopyScale & Move5、Calc Geom Items ——几何数据计算三、移动和修改:GUI:Preprocessor>Modeling> Move/Modify>KeypointsSet of KPsSingle KPTo IntersectAreasAreasArea NormalsNodesSet of NodesSingle NodeScale & MoveTo IntersectRotate Node CSTo Surf NormOn AreasOn LinesWith Area To Active CSBy AnglesBy VectorsElementsModify AttribModify NodesAdd Mid NodesRemove Mid NdShell NormalsOrient NormalTransfer CoordKeypointsLinesAreasVolumesNodesReverse NormalsOf Shell ElemsOf LinesOf Areas四、复制:GUI:Preprocessor>Modeling> Copy>NodesCopyScale & CopyElementsAuto NumberedUser Numbered五、镜像:GUI:Preprocessor>Modeling> Reflect>ElementsAuto NumberedUser Numbered六、检查几何模型:GUI:Preprocessor>Modeling> Check Geom>Show DegeneracyList Degen AreasList Degen VolusPlot Degen AreasPlot Degen Volus七、删除操作:GUI:Preprocessor>Modeling> Delete>Del ConcatsAreasLines八、更新几何模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Update Geom>功能:将以前分析所得的节点位移加到现在的有限元模型的节点。
ANSYS中文帮助翻译
ANSYS中文帮助翻译ANSYS文献工作指南手册在ANSYS 产品文献工作确定的形式下面已列出。
他们包括程序的说明,命令,要素和理论的细节需要使用ANSYS。
每手工跟随的简短描述。
命令参考: 描述全部ANSYS命令,按字母顺序。
这决定性参考适合正确使用,提供联系的菜单路径,产品应用性和使用纸币。
要素参考: 描述全部ANSYS 要素,按数字大小排列。
这是正确的元件类型输入“与”输出的主要参考,为每种要素的每个选项提供全面的说明。
包括一份每种ANSYS 要素的特性的照片的目录。
操作引导: 描述基本ANSYS 操作(例如起动),停止,相互作用或者分批操纵,使用帮助,以及使用的这图形用户界面(GUI) .基本的分析引导: 描述应用于任何类型分析的一般的任务,包括把负荷用于一个模型,获得一个解决办法,并且使用ANSYS 计划的绘图评论结果的能力。
高级分析技术引导: 讨论技术通常用于复分析或者凭经验ANSYS 用户,包括设计最优化,手工重新区划,周期的对称性,旋转的结构,submodeling,子结构化,构件模态综合和横断面。
建模和啮合引导: 解释怎样创建一个有限元模型和网捕它。
分配ANSYS引导: 解释怎样配置分配的处理环境并且继续一个分配的分析。
结构分析引导: 描述怎样进行下列结构分析:静止,情态,谐波,瞬时,范围,弯曲,非线性,物质的曲线配件,垫片共同模拟,裂缝,合成,疲劳,p 方法,梁和壳。
接触技术引导: 描述怎样执行接点分析(地面对地面,节点对表面,节点对节点) 并且描述其他有关接触的特征,例如多点的限制和点焊。
Multibody 分析引导: 描述怎样进行一次multibody 模拟分析一个使相互连接的包括灵活和/或硬的组成部分的身体的系统的动态反应。
热分析引导: 描述怎样做稳态或者瞬时的热分析。
流体分析引导: 描述怎样进行包括计算流体动力学,声学和薄膜的易流动的流量分析。
低频的电磁分析引导: 为做瞬时,静止,或者谐波磁力分析解释技术;稳态电流传导;quasistatic谐波和瞬时时间电;静电;与电路。
ANSYSWORKBENCH疲劳分析指南
ANSYSWORKBENCH疲劳分析指南第一章简介1.1疲劳概述结构失效的一个常见原因是疲劳,其造成破坏与重复加载有关。
疲劳通常分为两类:高周疲劳是当载荷的循环(重复)次数高(如1e4-1e9)的情况下产生的。
因此,应力通常比材料的极限强度低,应力疲劳(Stre-baed)用于高周疲劳;低周疲劳是在循环次数相对较低时发生的。
塑性变形常常伴随低周疲劳,其阐明了短疲劳寿命。
一般认为应变疲劳(train-baed)应该用于低周疲劳计算。
在设计仿真中,疲劳模块拓展程序(FatigueModuleadd-on)采用的是基于应力疲劳(tre-baed)理论,它适用于高周疲劳。
接下来,我们将对基于应力疲劳理论的处理方法进行讨论。
1.2恒定振幅载荷在前面曾提到,疲劳是由于重复加载引起:当最大和最小的应力水平恒定时,称为恒定振幅载荷,我们将针对这种最简单的形式,首先进行讨论。
否则,则称为变化振幅或非恒定振幅载荷。
1.3成比例载荷载荷可以是比例载荷,也可以非比例载荷:比例载荷,是指主应力的比例是恒定的,并且主应力的削减不随时间变化,这实质意味着由于载荷的增加或反作用的造成的响应很容易得到计算。
相反,非比例载荷没有隐含各应力之间相互的关系,典型情况包括:σ1/σ2=contant在两个不同载荷工况间的交替变化;交变载荷叠加在静载荷上;非线性边界条件。
1.4应力定义考虑在最大最小应力值σmin和σma某作用下的比例载荷、恒定振幅的情况:应力范围Δσ定义为(σma某-σmin)平均应力σm定义为(σma某+σmin)/2应力幅或交变应力σa是Δσ/2应力比R是σmin/σma某当施加的是大小相等且方向相反的载荷时,发生的是对称循环载荷。
这就是σm=0,R=-1的情况。
当施加载荷后又撤除该载荷,将发生脉动循环载荷。
这就是σm=σma某/2,R=0的情况。
1.5应力-寿命曲线载荷与疲劳失效的关系,采用的是应力-寿命曲线或S-N曲线来表示:(1)若某一部件在承受循环载荷,经过一定的循环次数后,该部件裂纹或破坏将会发展,而且有可能导致失效;(2)如果同个部件作用在更高的载荷下,导致失效的载荷循环次数将减少;(3)应力-寿命曲线或S-N曲线,展示出应力幅与失效循环次数的关系。
ansys中英文对照翻译
plot图形(用于图形显示实体(点、线、面、体和单元等))plotctrls图形控制(控制图形显示的方式)workplane工作平面(对工作平面和坐标系的设置)parameters参数设置(用于分析过程中的参数设置)macro宏(用于对宏的定义和编写)menuctrls菜单控制(用于控制菜单显示和工具条按钮)Save as Jobname.db存储数据库Read Input from...读取命令流文件Entities…选择实体(点、线或面等)Component Manager…组件的管理和修改Lines…列表显示线的数据信息Components列表显示组件的数据信息Lines在图形视窗中显示线Components在图形视窗中显示组件Pan Zoom Rotate...控制模型在图形视窗中的平移、缩放和旋转操作Numbering…控制图形视窗中图元编号的显示Display Working Plane显示工作平面Change Active CS to改变当前活动坐标系Scalar Parameters…标题参数的设置Array Parameters数组参数的设置Create Macro…创建宏Edit Abbreviations…编辑缩写Color Selection…颜色设置Edit Toolbar…编辑工具栏中按钮Preferences参数选择Preprocessor前处理模块Solution求解计算模块General Postprocessor 通用后处理器Time Postprocessor 时间历程后处理器Design Opt优化设计模块By Num/Pick 通过编号或鼠标拾取PlotCtrls菜单List菜单主菜单栏File菜单Select菜单Plot菜单WorkPlane菜单Parameters菜单Macro菜单MenuCtrls菜单主菜单、面、体和单元等))放和旋转操作。
Ansys部分命令中英文对照表
Ansys部分命令中英文对照表第一篇:Ansys 部分命令中英文对照表Ansys 有限元软件部分命令中英文对照表【File】文件管理菜单【Change Jobname】改变作业名【Change Title】改变标题【Preferences】进行菜单过滤操作,选择求解类型【preprocessor】前处理菜单【Element Type】选择单元类型【Add/Edit/Delete】添加、编辑,删除【Bean】横梁,杆件【Real Constants】设置实常数【Cross-secttional area】=AREA 横截面积【Area moment of inertia】=IZZ 面积惯性矩【Material props】设置材料性能数据【material model】材料模型【structural】结构【Linear】线型【Elastic】弹性的【Isotropic】同方向性的【EX】弹性模量【PRXY】泊松比【Modeling】创建几何模型【Create】创建,生成关键点、线、面,体【define table】定义表格【Contour Plot】用云图显示解【Clear】清除【Keypoint】关键点【In Active CS】【Lines】线,线性【Sraight Line】直线【Meshing】网格划分【Meshtool】网格划分工具【Size Cntrls】网格划分前尺寸设置【Manualsize】材料尺寸【Box】盒子,框选【Loads】施加边界条件、荷载等【solution】进入求解菜单【Define Loads】定义荷载【Settings】设置【Force】力、荷载、作用【Aplly】施加外界条件、荷载等【Current LS】用当前载荷步求解【moment】力矩【Nodes】节点【General postproc】进入通用后处理菜单【Plot Reaults】绘制结果数据【Deformed shape】变形形状【Def+undefonment】变形的和未变形的【Element】单元【SAVE-DB】存储工作文件【RESUM-DB】读取工作文件【QUIT】退出ANSYS第二篇:部分新闻专业术语中英文对照表客里空是指那些通过想象来写新闻,润色新闻的记者。
ANSYSWorkbench菜单中英文对照
ANSYS_Workbench菜单中英文对照ANSYS Workbench是一种CAD软件,用于进行工程仿真分析。
它提供了一系列功能强大且易于使用的工具,用于建模、网格生成、求解和后处理各种工程问题。
以下是ANSYS Workbench菜单中的一些常见选项及其对应的英文对照。
1. 文件(File)- 新建(New)- 打开(Open)- 保存(Save)- 另存为(Save As)- 退出(Exit)2. 编辑(Edit)- 撤销(Undo)- 重做(Redo)- 剪切(Cut)- 复制(Copy)- 粘贴(Paste)- 删除(Delete)3. 视图(View)- 缩放(Increase Zoom)- 缩小(Decrease Zoom)- 适应视图(Fit View)- 剖面视图(Section View)- 窗口(Window)- 标尺(Ruler)4. 插入(Insert)- 几何体(Geometry)- 网格(Mesh)- 装配(Assembly)- 边界条件(Boundary Conditions) - 加载(Loads)- 材料(Materials)5. 模型(Model)- 几何体(Geometry)- 网格(Mesh)- 求解(Solve)- 后处理(Postprocessing)- 优化(Optimization)- 网络计算(CFD)6. 工具(Tools)- 设置(Options)- 命令(Command)- 定义(Definition)- 计算器(Calculator)- 脚本(Script)- 存档(Archive)7. 窗口(Window)- 图形(Graphics)- 网格(Meshing)- 场景(Scene)- 后处理(Postprocessing)- 信息(Information)- 动画(Animation)8. 帮助(Help)- ANSYS帮助(ANSYS Help)- 教程(Tutorial)- 论坛(Forum)- 联系技术支持(Contact Technical Support)- 关于(About)以上仅是ANSYS Workbench菜单中的一部分选项,还有其他选项和功能可以根据具体需求进行探索和使用。
ansys中英对照表
File(文件)菜单Clear&StartNew:清除当前数据库并开始新的分析ChangeJobname:修改工作文件名ChangeDirectory:修改工作目录的路径ChangeTitle:修改工作文件名ResumeJobnam.db:从默认文件中恢复数据库,其功能等同于工具栏中的RESUNE-DBResumefrom:从其他路径/工作文件名的文件中恢复数据SaveasJobname.db:以默认文件名存储当前数据库信息,等同于工具栏中的SAVE_DBSaveas:以用户自定义的文件名存放当前数据库信息WriteDBlogfile:输出数据库文件ReadImputfrom:读入命令文件如APDL文件SwitchOutputto:输出结果文件List:显示文件内容FileOperation:设置ansys文件的属性等AnsysFileOperation….:为文件指定不同文件名、扩展名以及目录Import:导入其它CAD软件生产的实体模型文件Export:导出IGES格式的文件ReportGenerator:报告生成器,在完成有限元后可以用它来生产一份完整的报告Exit:退出ansysEntitles:选择对象ComponentManager:组件管理器Comp/Assembly:组件/部件Everything:零件管理器EverytihingBelow:选择整个模型中的所有对象List(列表)菜单Files:列表显示文件内容Status:列表显示用户所选内容的状态Keypoint:列表显示关键点的属性和相关数据Lines:列表显示线的属性和相关数据Areas:列表显示面的属性和相关数据Volumes:列表显示体的属性和相关数据Nodes:列表显示节点的属性和相关数据Element:列表显示单元的属性和相关数据Component:列表显示组件的属性和相关数据PickedEntities:列表显示所选对象的属性和相关数据Properties:列表显示要查看的属性Loads:列表显示载荷的信息Other:列表显示模型中其他信息Replot:重新绘制图形显示窗口中的模型Keypoints:只绘制关键点Lines:只绘制线Areas:只绘制面Volumes:只绘制体SpecifiedEntities:只绘制特定对象Nodes:只绘制节点Elements:只绘制单元LayeredElements:只绘制分层的单元Materials:只绘制材料属性Datatables:只绘制数据表ArrayParameters:数据参数Results:只绘制求解结果Multi-Plots:绘制所有图元Component:只绘制组件Parts:只绘制零件Plotctrls(绘图控制)菜单Panzoomrotate:图形变换,包括移动、缩放。
ansys-Workbench菜单选项中英文对照翻译
ansys-Workbench菜单选项中英文对照翻译ansys Workbench;菜单选项中英文对照1、ANSYS12.1 Workbench 界面相关分析系统和组件说明【Analysis Systems】分析系统【Component Systems】组件系统】【CustomSystems 】自定义系统【Design Exploration】设计优化分析类型Electric (ANSYS)Explicit Dynamics (ANSYS)Fluid Flow (CFX)Fluid Flow (Fluent)Hamonic Response (ANSYS)Linear Buckling (ANSYS)Magnetostatic (ANSYS)Modal (ANSYS)Random Vibration (ANSYS)Response Spectrum (ANSYS)Shape Optimization (ANSYS)Static Structural (ANSYS)Steady-State Thermal (ANSYS)Thermal-Electric (ANSYS)Transient Structural(ANSYS)Transient Structural(MBD)Transient Thermal(ANSYS)说明ANSYS 电场分析 ANSYS 显式动力学分析 CFX 流体分析 FLUENT 流体分析ANSYS 谐响应分析ANSYS 线性屈曲ANSYS 静磁场分析ANSYS 模态分析ANSYS 随机振动分析 ANSYS 响应谱分析 ANSYS 形状优化分析 ANSYS 结构静力分析 ANSYS 稳态热分析 ANSYS 热电耦合分析 ANSYS 结构瞬态分析 MBD 多体结构动力分析 ANSYS 瞬态热分析组件类型AUTODYNBladeGenCFXEngineering DataExplicit Dynamic(LS-DYNA )Finite Element ModelerFLUNETGeometryMechanical APDLMechanical ModelMeshResultsTurboGridVista TF说明AUTODYN 非线性显式动力分析涡轮机械叶片设计工具 CFX 高端流体分析工具工程数据工具 LS-DYNA显式动力分析 FEM 有限元模型工具FLUNET流体分析几何建模工具机械APDL 命令机械分析模型网格划分工具结果后处理工具涡轮叶栅通道网格生成工具叶片二维性能评估工具2、主菜单【File 】文件操作【V iew 】窗口显示【Tools 】提供工具【Units 】单位制【Help 】帮助信息3、基本工具条【New 】新建文件【Open 】打开文件【Save 】保存文件【Save As】另存为文件【Import 】导入模型【Compact Mode】紧凑视图模式【Shade Exterior and Edges】轮廓线显示【Wireframe 】线框显示【Ruler 】显示标尺【Legend 】显示图例【Triad 】显示坐标图示 Expand All:展开结构树【Collapse Environments】折叠结构树【Collapse Models】折叠结构树中的Models 项【Named Selections】命名工具条【Unit Conversion】单位转换工具【Messages :Messages 】信息窗口【Simulation Wizard】向导【Graphics Annotations】注释【Section Planes】截面信息窗口【Reset Layout】重新安排界面4、建模【Geometry 】几何模型【New Geometry】新建几何模型【Details View】详细信息窗口【Graphics 】图形窗口:显示当前模型状态【Extrude 】拉伸【Revolve 】旋转【Sweep 】扫掠【Skin/Loft】蒙皮【Thin/Surface】抽壳:【Thin 】创建薄壁实体【Surface 】创建简化壳【Face to Remove】删除面:所选面将从体中删除。
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第13章 疲劳13.1 疲劳的定义疲劳是结构在承受低于其极限载荷的力的反复作用下发生破裂的现象。
例如,一根钢条或许可以承受只有300KN的静态拉力的作用,但在200KN的力的反复作用下,就很可能发生破坏。
引起疲劳失效的主要因素包括:· 经历的载荷周期数;· 单周期内应力的变化幅度;· 单周期内的平均应力;· 局部应力集中的存在。
当计算在预计的生命周期中某个部分的耗用状况时,一个正式的疲劳评估要涉及以上任何一个因素。
13.1.1 ANSYS程序的任务ANSYS 疲劳计算是以ASME锅炉与压力容器规范的第3部分(和第8部分第二章)为依据,采用了简化了的弹塑性假设和Miner累积疲劳准则。
除了基于ASME规范的疲劳计算外,用户也可以自己定义宏指令,或者用合适的第三方程序与ANSYS分析结果相接。
(更多信息请参考ANSYS APDL程序指南)ANSYS有以下疲劳计算能力:· 用户可以对现有的应力结果进行后处理来确定任何实体单元和壳单元的疲劳耗用因数(对线单元模型疲劳分析用户也可以手工输入应力)。
·用户可以在预先选定的位置上确定一定数目的事件以及这些事件中的载荷,然后保存这些位置上的应力。
·用户可以为每个位置定义应力集中系数和给每个事件定义比例因数。
13.1.2 基本术语位置在模型上所要保存疲劳应力的节点。
用户通常可以选取结构上易于发生疲劳破坏的的点的位置。
事件是在某个特定的应力循环中出现在不同的时刻的一系列应力状态。
更多信息请参考本章后面的获取精确耗用系数指南。
载荷一个应力状态,是事件的一部分。
交变应力强度是任何两个载荷间的应力状态的差的测量值,程序不因平均应力的影响而调整交变应力强度。
13.2 疲劳计算的步骤疲劳计算是应力计算结束后在通用后处理器POST1中进行的。
通常包括以下五个主要步骤:1.进入通用后处理POST1,恢复数据库;2.设定尺寸(位置﹑事件和载荷的数目),定义疲劳材料特性,确定应力位置,定义应力集中因数。
3.保存感兴趣的位置上不同的事件和载荷的应力,指定事件循环和比例因数。
4.激活疲劳计算。
5.查看结果。
13.2.1 进入通用后处理POST1,恢复数据库为了进行疲劳计算,你须要遵循以下步骤:1.进入POST1.命令:/POST1GUI:Main Menu> General Postproc2.把数据库文件(jobname.db)读入正运行的内存中。
(如果您的疲劳计算是接着应力计算进行的,那么数据库文件就已经在内存中了),还需要一个含有节点应力的结果文件(jobname.rst),你可以随后读入。
命令:RESUMEGUI:Utility Menu> File> Resume from13.2.2 设定大小,疲劳材料性质和位置定义以下数据:·位置﹑事件和载荷的数的最大值;·疲劳材料性质;·应力位置和应力集中因数。
1.定义应力位置﹑事件和载荷的数的最大值。
在默认的条件下,最多可以考虑5个节点位置,10个事件,每个事件中3个载荷。
必要时,用户可以通过以下选项设置更多数目(也就是允许更多的位置﹑事件或节点)。
命令:FTSIZEGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Size Settings2.定义材料疲劳特性为了计算疲劳耗用因数和考虑弹塑性简化计算的影响,用户必须定义材料疲劳特性。
在疲劳评价中感兴趣的材料特性有:· S-N曲线.即交变应力强度((S max - S min)/2)和允许循环次数曲线。
ASME S-N曲线解决了最大平均应力的影响。
必要时,用户应该调整S-N曲线来解决平均应力的影响。
如果没有输入S-N曲线,关于所有可能应力状态合成的交变应力强度将会以从大到小的顺序列举出来,但是不进行任何耗用因数的计算。
命令:FPGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Property Table> S-N Table·Sm-T曲线:即设计应力集中值-温度曲线,当用户需要程序判别名义应力范围是否已经进入塑性阶段时就需要用到这条曲线。
命令:FPGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Property Table> Sm_T Table·弹塑性材料参数M和N(加工硬化指数),只有根据简化的弹塑性规则计算时,这个参数才会被用到。
两个参数值可以从ASME代号中查得。
命令:FPGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Property Table> Elas-plas Par 下面这个例子说明了在输入材料疲劳特性时FP命令的用法:! 定义S-N曲线图表:FP,1,10,30,100,300,1000,10000 ! 允许周期数FP,7,100000,1000000 ! "FP,21,650,390,240,161,109,59 ! 交互应力强度FP,27,37,26 ! 强度幅值, S, ksi! 定义Sm-T 表:FP,41,100,200,300,400,500,600 ! 温度, deg FFP,47,650,700,750,800 !FP,51,20,20,20,18.7,17.4,16.4 ! "设计应力强度值“,FP,57,16.1,15.9.15.5,15.1 ! Sm (=2/3*Sy 或! 1/3 *Su), ksiFP,61,1.7,.3 ! 定义弹塑性参数: M 和N3.定义应力位置和应力集中因数下面的选项允许你明确定义疲劳计算中一个感兴趣的节点位置,以及定义此位置的应力集中因数(SCFs)和为其指定一个不长于20字符的标题。
命令:FLGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Stress Locations 注意并非所有的疲劳分析都要求用到FL命令,当执行FS, FSNODE, 或FSSECT命令时,节点的位置就会被自动指定。
如果你的模型有充足的细网格,就没必要使用计算出SCFs,因为应力已经相当精确。
(然而,由于表面、尺寸或腐蚀的影响,补充的SCFs仍然需要),当只有一个位置时,你可以不用定义标题。
如果不要求明确定义位置、SCFs 或标题时,FL命令也完全可以不用。
下面这个例子是FL命令的应用。
本例中,以坐标Y轴为轴线的圆柱,有两个感兴趣的壁厚,在外壁上SCFs被用于轴向线形化应力上。
FL,1,281,,,,Line 1 at insideFL,2,285,,1.85,,Line 1 at outsideFL,3,311,,,,Line 2 at insideFL,4,315,,2.11,,Line 2 at outside图 13.1 圆柱壁上的应力集中因数13.2.3 保存应力,指定事件循环和比例因数13.2.3.1 保存应力为了进行疲劳评价,程序必须获知在不同事件点的应力和每个位置的载荷,也要知道每个事件的循环次数。
你可以通过以下选项存储每个位置,事件和载荷组合的应力:·手工存储应力;·从jobname.rst文件中获得节点应力;·横截面处的应力。
注意程序假定零应力状态是不存在的,如果零应力是要考虑的应力状态之一,那么必须在它可能出现的每个事件中明确输入。
下面这些命令列示意地说明了怎样存储应力,在某些情况下,用户或许更愿意用LCASE命令来而不用SET。
手工存储应力:FS从Jobname.RST中获得节点应力: SET, FSNODE横截面处的应力: PATH, PPATH, SET, FSSECT(横截面处的计算也需要从Jobname.RST文件中获取数据.)在一个事件中,你可以用多种方法来存储应力,下面详细阐述这些方法的用法:13.2.3.1.1 手工存储应力你可以用此选项手工存储应力和温度(不需要直接访问jobname.RST文件)。
在这种情况下,你不是在POST1中把疲劳分析模块作为后处理器,而只是作为疲劳计算的工具。
象梁单元等线单元必须这样来处理,因为这里和实体单元和壳单元不同,疲劳模型不能从jobname.RST文件中获取数据。
命令: FSGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Store Stresses> Specified Val 命令输入如下例所示:FS,201,1,2,1,-2.0,21.6,15.2,4.5,0.0,0.0FS,201,1,2,7,450.3在本例中,输入的只有总应力(第1-6项)和温度(第7项),如果还要输出线形化的应力,那么应接着温度占第8至13项。
注意在只有轴向应力的梁单元这种特殊情况下,你只须输入一个方向(SX)上的应力,其余的皆为空白。
13.2.3.2 从jobname.RST文件中获取节点应力使用这个选项时,你就生成了要存储的含有6个应力分量的一个节点矢量,这些应力分量可以直接从结果数据库文件来保存。
注意在执行FSNODE命令之前,你必须使用SET命令,可能也要SHELL命令。
SET命令用来从结果文件中把对应于某个特定的载荷步的结果读入数据库文件。
SHELL命令为壳单元从顶部﹑中部或底部面(默认为顶面)选择结果数据。
命令:FSNODEGUI:Main Menu> General Postproc> Fatigue> Store Stresses> From rst File下面这个说明了怎样用FSNODE命令在某个节点位置的一个事件中输入应力:SET,1 ! 为载荷步1定义数据组FSNODE,123,1,1 ! 节点123初的应力矢量被指定为事件1,载荷1SET,2 ! 为载荷步2定义数据组FSNODE,123,1,2 ! ...事件1载荷2SET,3 ! ...载荷步3FSNODE,123,1,3 ! ...事件1,载荷3图13.2. 一事件中的三个载荷13.2.3.1.3. 横截面处的应力这个选项用来计算和存储(先前用PATH和PPATH命令定义的)截面路径末端的总的线形化应力,由于你准备对代表两个表面之间的最短距离进行线形化,在PPATH命令里只需用两个面的节点来描述路径。
这个选项从结果数据库文件中提取应力信息。
因此在使用FSSECT应使用SET命令。
用FSSECT命令存储的应力分量可以用随后的FS命令来更改。