2008A_通用有限元程序ANSYS及应用_07

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用ANSYS软件分析压电陶瓷的振动状态

用ANSYS软件分析压电陶瓷的振动状态

第30卷第1期2008年3月湖北大学学报(自然科学版)Journal of Hubei University (Natural Science )Vol.30 No.1 Mar.,2008 收稿日期:2006206202作者简介:雷辉(19812 ),男,硕士生文章编号:100022375(2008)0120029205用ANSYS 软件分析压电陶瓷的振动状态雷辉,周双娥(湖北大学数学与计算机学院,湖北武汉430062)摘 要:近年来,压电陶瓷的应用日趋广泛.但是由于压电陶瓷片的边界条件和应力状况比较复杂,利用传统实验手段对其研究不仅耗时费力,而且其结果具有很强的局部性,因此利用大型通用仿真软件ANSYS 8.0来进行计算机仿真.通过对压电陶瓷片中的耦合效应进行计算机模拟分析,得出压电陶瓷的振动状态图.实验结果表明ANSYS 8.0在处理压电耦合场这方面有很强的处理能力,大大简化了建模和计算,强大的后处理功能更是让研究者能够很直观地获得数据结果和模拟图像. 关键词:仿真;压电陶瓷;振动状态 中图分类号:TP302 文献标志码:A1 引言计算机仿真技术是以多种学科和理论为基础,以计算机及其相应构件为工具,通过虚拟试验的方法来分析和解决问题的一门综合性技术[1].近年来,压电陶瓷的应用日趋广泛,而在实际应用中,特别是将压电陶瓷技术应用于混凝土结构的监测中,由于压电陶瓷片的边界条件和应力状况比较复杂,利用传统实验手段对其研究不仅耗时费力,而且其结果具有很强的局部性[2].因此利用计算机仿真技术对压电陶瓷进行研究具有较好的理论与实际意义.本文中利用大型通用有限元分析软件ANS YS 8.0,对压电陶瓷片中的耦合效应进行模拟分析,并得出其模态和谐振态,实验表明ANS YS 8.0能很好地解决压电陶瓷片的压电耦合问题.图1 处理器模型2 ANSYS 仿真原理ANS YS 软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件,由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANS YS 开发,它能与多数CAD 软件接口,实现数据的共享和交换.20世纪90年代该软件开始在我国的机械制造、航空航天、汽车交通、铁道、石油化工、能源等领域得到应用,为各领域中产品设计、科学研究作出了很大的贡献[3].ANS YS 软件使用统一的集中式数据库来存储所有模型数据和求解结果(见图1)[4].模型数据(包括实体模型和有限元模型、材料等)通过前处理器写入数据库;载荷和求解结果通过求解器写入数据库;后处理结果通过后处理器写入数据库.3 处理过程3.1 定义材料参数 材料参数包括定义单元类型,这里选取了solid226,并在它的option 选项里选择压 湖北大学学报(自然科学版)第30卷30电这个选项.然后定义压电陶瓷的密度、介电常数、刚度系数和压电常数,后两个参数是用矩阵的形式来表示的.为了方便后期的网格划分处理,添加了一个单元类型mesh200,它主要用来进行面划分,下一节将详细介绍.定义材料参数的部分代码及注释如下所示:ET,1,SOL ID226,101 !定义solid226单元类型KEYOP T,1,1,1001!在solid226选项中选择压电选项ET,2,M ESH200!3!定义mesh200单元类型KEYOP T,2,1,7KEYOP T,2,2,0MPTEMP,,,,,,,,MPTEMP,1,0MPDA TA,DENS,1,7600!定义压电陶瓷密度TB,AN EL,1,1,21,0!定义压电陶瓷的刚度系数TB TEMP,0TBDA TA,,1.32e11,7.1e10,7.3e10,,,TBDA TA,,1.32e11,7.3e10,,,,1.15e11TBDA TA,,,,,3.0e10,,TBDA TA,,2.6e10,,2.6e10,,,MPTEMP,,,,,,,,!定义压电陶瓷的介电常数MPTEMP,1,0MPDA TA,PERX,1,,7.124e-9MPDA TA,PER Y,1,,7.124e-9MPDA TA,PERZ,1,,5.841e-9TB,PIEZ,1,,,0!定义压电陶瓷的压电系数TBMODIF,1,1,TBMODIF,1,2,TBMODIF,1,3,-4.1TBMODIF,2,1,TBMODIF,2,2,TBMODIF,2,3,-4.1TBMODIF,3,1,TBMODIF,3,2,TBMODIF,3,3,14.1TBMODIF,4,1,TBMODIF,4,2,TBMODIF,4,3,TBMODIF,5,1,TBMODIF,5,2,10.5TBMODIF,5,3,TBMODIF,6,1,10.5TBMODIF,6,2,TBMODIF,6,3,3.2 建立模型及网格划分 首先新建一个长为0.005m,宽为0.001m的矩形.然后选取单元类型为mesh200,对该矩形进行面划分,其中长和宽分别划分8份和10份,结果如图2所示.然后用操作选项中的Ext rude命令将其扩展成一个已划分好的圆盘体,其中要在Extrude选项中将单元类型选择为solid226,并在要划分的数目中填入10.接着用Extrude命令将其扩展成一个圆盘,其扩展结果如图3所示.第1期雷辉等:用ANSYS 软件分析压电陶瓷的振动状态31 图2 面划分图 图3 体划分图3.3 添加约束条件和负载 添加的约束条件是在上、下表面的圆心处分别添加位移约束,使其只能沿纵向方向移动.具体代码及注释如下:nsel ,s ,loc ,y ,0nsel ,r ,loc ,z ,0nsel ,r ,loc ,x ,0!选取下表面圆心上的点d ,all ,ux ,0!使其不能沿x 方向运动d ,all ,uz ,0!使其不能沿y 方向运动nsel ,s ,loc ,y ,0.001!选取上表面圆心上的点nsel ,r ,loc ,z ,0!同理nsel ,r ,loc ,x ,0d ,all ,ux ,0d ,all ,uz ,0给圆盘添加的电压负载是在圆盘的上下表面的两个电极上加上耦合电压,其电压值分别为5伏和0伏.这样使得圆盘上下电势差为5伏.其代码及注释如下:nsel ,s ,loc ,y ,0!选取下表面所有节点cp ,1,volt ,all !为下表面添加耦合电压3get ,n_bot ,node ,0,num ,min !定义下表面的电极节点nsel ,s ,loc ,y ,0.001!选取上表面所有节点cp ,2,volt ,all !为上表面添加耦合电压3get ,n_top ,node ,0,num ,min !定义上表面的电极节点nsel ,all !选取所有节点d ,n_bot ,volt ,0!下表面加0伏电压d ,n_top ,volt ,5!上表面加5伏电压3.4 静态和模态下的处理 首先选择处理状态为静态,并在此状态下得出其静态电容,代码及注释如下:/SOL !进入处理环节AN T YPE ,0!选择静态处理/STA TUS ,SOL U SOL V E !求解3get ,cs ,node ,n_top ,rf ,chrg !得到上电极电量值fini !处理结束3SET ,cs ,abs (cs )/5!得到静态电容接着进行模态分析,设定它有20个子步,频率范围为02200000Hz ,并且将上表面短路,代码及注释如下:/SOL U !进入处理环节AN T YPE ,2!选择模态处理MODOPT ,L ANB ,20!定义处理方法和子步数EQSL V ,SPAR !选择处理器MXPAND ,20,,,1!要显示的子步数L UMPM ,0PSTRES ,0MODOPT ,L ANB ,20,0,2000000,,OFF !定义频率范围32 湖北大学学报(自然科学版)第30卷d ,n_top ,volt ,0!上表面短路nsel ,all!选择所有节点/STA TUS ,SOL USOL V E !求解3.5 后处理 后处理是指检查并分析求解的结果的相关操作.这是分析中最重要的环节之一,因为任何分析的最终目的都是为了研究作用在模型上的的载荷是如何影响设计的[5].检查分析结果可使用两个后处理器: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和子步(或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.在求解时,ANS YS 将结果写入结果文件,进行后处理时,结果文件必须存在且可用.结果文件名的后缀取决于分析类型,对于结构分析的结果文件的后缀为RST [6].本次实验只用到了POST1.在后处理中利用一个循环语句可以得出不同频率下的动态电容、动态电感、电量以及阻抗值.其代码和注释如下:/POST13SET ,nmodes ,20!定义nmodes =203dim ,C ,array ,nmodes!定义电容数组3dim ,L ,array ,nmodes!定义电感数组3SET ,PI2,233.14159!定义PI2=233.14159set ,first!设定第一个子步/com ,3do ,i ,1,nmodes !定义一个循环,从1到20步3get ,Fi ,mode ,i ,freq !得到该步的频率值3get ,Qi ,node ,n_top ,rf ,chrg !得到该步的电量值3SET ,Omi ,Pi23Fi !将线速度转化为角速度3SET ,C (i ),(Qi/Omi )332!计算相关的动态电容3SET ,L (i ),1/(Omi 3323C (i ))!计算相关的动态电感/com ,Mode %i %!在输出窗口中显示第几步/com ,Resonant f requency F =%Fi %Hz !在输出窗口中显示频率值/com ,Dynamic capacitance C =%C (i )%F !在输出窗口中显示动态电容值/com ,Dynamic inductance L =%L (i )%H !在输出窗口中显示动态电感值/com ,charge Q =%Qi %C!在输出窗口中显示电量值/com ,Impedance R =%5/(233.141593Fi 3Qi )%!在输出窗口中显示阻抗值/com ,set ,next !进入下一个子步3enddo!循环结束FINISH同时可以在主菜单的Animation 选项下看一下压电圆盘在各个不同频率下的振动状态,这里截取了几个振动图,如图4所示:(a )频率为29728Hz (b )频率为65741Hz (c )频率为53476Hz图4 振动状态图第1期雷辉等:用ANSYS软件分析压电陶瓷的振动状态33 4 结束语本文对压电陶瓷圆盘添加了约束和对称负载,解决了压电陶瓷压电场与结构场的耦合问题,并且最终得到了压电圆盘在静态下的电容值,以及它在模态下的动态电容、动态电感、电量和阻抗,而且还可以观察圆盘在各个不同频率下的振动状态,以便于今后对材料性能的研究以及对材料的改进.同时,不难发现Ansys8.0在处理压电耦合场这方面有很强的处理能力,像Solid226就是专门针对压电分析而定义的,而且Ansys8.0在其材料库中建立了相关的压电材料,因此大大简化了有限元的建模和计算,强大的后处理功能更是让研究者能够很直观的获得数据结果和模拟图像.参考文献:[1]林书玉,张福成.压电陶瓷圆片振子的多模耦合振动[J].电子学报,1994,12:43249.[2]姜德义,郑拯宇.压电陶瓷片耦合振动模态的ANSYS模拟分析[J].传感技术学报,2003,12:9216.[3]陈大任.压电陶瓷微位移驱动器概述[J].电子元件与材料,1994,2:33240.[4]邵蕴秋.ANSYS8.0有限元分析实例导航[M].北京:中国铁道出版社,2004.[5]刘涛.精通ANSYS[M].北京:清华大学出版社,2002.[6]任重.ANSYS实用分析教程[M].北京:北京大学出版社,2003.Using ANSYS to analyze the vibration state of piezoelectric ceramicL EI Hui,ZHOU Shuang2e(School of Mathematics and Computer Science,Hubei University,Wuhan430062,China) Abstract:The application of piezoelect ric ceramic becomes more and more extensive,However,it needs to take much more time to st udy it by t raditional experiment s and t he result s are often unilateral for complex prezoelect ric ceramics boundary co ndition and st ress state.In t his view,we use big2scale general piezoelect ric ceramic’s boundary condition and st ress state simulating software ANS YS8.0to carry t hrough comp uter simulation.We gain t he pict ure of piezoelect ric ceramic’s vibration state by using comp uter to analyze t he coupling effect of piezoelect ric ceramic.The experiment result indicates t hat ANS YS8.0can competently deal wit h p roblems about piezoelectric coupling field.It optimizes t he time of creating model and comp uting largly,and it s st rong f unction of post dealing makes researchers can directly obtain data result s and simulating images.K ey w ords:simulation;piezoelect ric ceramic;vibratio n state(责任编辑肖铿,胡小洋)。

有限元实验内容_带孔板受拉分析实例

有限元实验内容_带孔板受拉分析实例

实验一ANSYS软件环境一、实验目的:熟悉ANSYS软件菜单、窗口等环境、软件分析功能及解题步骤。

二、实验设备:微机(P4配置),ANSYS软件(教学版)。

三、实验内容:ANSYS软件功能、菜单、窗口及解题步骤介绍。

四、实验步骤:1、ANSYS界面介绍:ANSYS软件功能非常强大,应用范围很广,并具有友好的图形用户界面(GUI)和优秀和程序架构。

基于Motif标注的GUI主要由主窗口和输出窗口组成。

随着版本的不断升级,ANSYS界面不断改进,不同版本间的界面存在着较大差别。

下面介绍ANSYS7.0的用户界面。

(1)主窗口ANSYS7.0的主窗口主要由以下5个部分组成。

①Utility菜单这些菜单主要通过ANSYS的相关功能组件起作用,比如文件控制、参数选择、图像参数控制及参数输入等。

②Input Line(Input Window命令输入窗口)命令输入窗口(也称为命令栏)用于显示程序的提示信息并允许用户直接输入命令,简化分析过程。

③工具栏(Toolbar)工具栏主要由按钮组成,这些按钮都是ANSYS中的常用命令。

用户可以根据工作类型定义自己的工具栏以提高分析效率。

④主菜单(Main Menu)主菜单包括了ANSYS最主要的功能,分为前处理器(Preprocessor)、求解器(Solution)、通用后处理器(General Postprocessor)、设计优化器(Design Optimizer)。

展开主菜单可以看到非常多的树状建模命令,这也是ANSYS7.0版本和以前版本的一个显著差别。

虽然菜单的外观改变了,但是菜单结构没有变化,这对ANSYS用户平滑升级非常有利。

⑤图形窗口(Graphic Windows)图形窗口用于显示分析过程的图形,实现图形的选取。

在这里可以看到实体建模各个过程的图形并可查看随后分析的结果。

(2)输出窗口(Output Windows)输出窗口用于显示程序的文本信息,即以简单表格形式显示过程数据等信息。

概要通用有限元程序ANSYS及应用

概要通用有限元程序ANSYS及应用

通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
— 基于美国 NASA 计划; ABAQUS — 据称具有最强大的非线性求解功能; MARC — 据称最适于求解耦合场问题(热力耦合),
已被 MSC 公司收购; ADINA — for Windows 版
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
有限元基础及ANSYS界面简介
(一)
主 讲: 刘守荣
2020年1月17日星期五
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
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LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
Friday, January 17, 2020
通用有限元程序ANSYS及应用
结合最小势能原理解St. Venant扭转问题 ■ 1960,力学家Clough等首次提出 Finite Element

2006_通用有限元程序ANSYS及应用_

2006_通用有限元程序ANSYS及应用_

9.1 构件截面属性的定义
9.2 刚性楼板假定的实施
9.3 谱分析法命令流
24 February 2006
通用有限元程序ANSYS及应用
L1-30
10.钢筋混凝土剪力墙的瞬态动力响应分析
— 二维平面单元应用实例
10.1 模态分析及模态叠加法
10.2 直接时间积分法(Full法)
10.3 输入时间历程命令流
通用有限元程序ANSYS及应用
L1-28
8. 结构分析常用单元性能简介
8.1 空间杆单元
8.2 空间梁单元
8.3 平面单元
8.4 板壳单元 8.5 实体单元 8.6 钢筋混凝土单元
24 February 2006
通用有限元程序ANSYS及应用
L1-29
9. 空间框架结构的谱分析法地震响应分析
— 一维线形单元应用实例
Pan, Zoom, Rotate菜单用于模型的平移、缩放、旋转.
要显示 the Pan, Zoom, Rotate 菜单: Utility Menu: PlotCtrls > Pan, Zoom, Rotate
24 February 2006
L1-16
应用菜单交互操作(之二) ANSYS 的帮助系统
基本求解方法:
■ 精确方法

近似方法
24 February 2006
通用有限元程序ANSYS及应用
L1-5
1.1 结构分析有限元法基础(续) 有限元法产生的历史: ■ 1943,数学家 Courant 用三角域内分片连续函数 结合最小势能原理解St. Venant扭转问题 ■ 1960,力学家Clough等首次提出 Finite Element 概念,并正确求解了平面弹性问题 ■ 1960以后,对经典的里兹(Ritz)法、伽辽金法 (Galerkin)进行了推广,特别是后者,采用加权 余量的方式确定单元特性,使得在无物理守恒定 律或变分泛函的情况下仍然可以使用有限元法

有限元分析基础教程(ANSYS算例)(曾攀)

有限元分析基础教程(ANSYS算例)(曾攀)

有限元分析基础教程Fundamentals of Finite Element Analysis(ANSYS算例)曾攀清华大学2008-12有限元分析基础教程曾攀有限元分析基础教程Fundamentals of Finite Element Analysis曾攀(清华大学)内容简介全教程包括两大部分,共分9章;第一部分为有限元分析基本原理,包括第1章至第5章,内容有:绪论、有限元分析过程的概要、杆梁结构分析的有限元方法、连续体结构分析的有限元方法、有限元分析中的若干问题讨论;第二部分为有限元分析的典型应用领域,包括第6章至第9章,内容有:静力结构的有限元分析、结构振动的有限元分析、传热过程的有限元分析、弹塑性材料的有限元分析。

本书以基本变量、基本方程、求解原理、单元构建、典型例题、MATLAB程序及算例、ANSYS算例等一系列规范性方式来描述有限元分析的力学原理、程序编制以及实例应用;给出的典型实例都详细提供有完整的数学推演过程以及ANSYS实现过程。

本教程的基本理论阐述简明扼要,重点突出,实例丰富,教程中的二部分内容相互衔接,也可独立使用,适合于具有大学高年级学生程度的人员作为培训教材,也适合于不同程度的读者进行自学;对于希望在MATLAB程序以及ANSYS平台进行建模分析的读者,本教程更值得参考。

本基础教程的读者对象:机械、力学、土木、水利、航空航天等专业的工程技术人员、科研工作者。

目录[[[[[[\\\\\\【ANSYS算例】3.3.7(3) 三梁平面框架结构的有限元分析 1 【ANSYS算例】4.3.2(4) 三角形单元与矩形单元的精细网格的计算比较 3 【ANSYS算例】5.3(8) 平面问题斜支座的处理 6 【ANSYS算例】6.2(2) 受均匀载荷方形板的有限元分析9 【ANSYS算例】6.4.2(1) 8万吨模锻液压机主牌坊的分析(GUI) 15 【ANSYS算例】6.4.2(2) 8万吨模锻液压机主牌坊的参数化建模与分析(命令流) 17 【ANSYS算例】7.2(1) 汽车悬挂系统的振动模态分析(GUI) 20 【ANSYS算例】7.2(2) 汽车悬挂系统的振动模态分析(命令流) 23 【ANSYS算例】7.3(1) 带有张拉的绳索的振动模态分析(GUI) 24 【ANSYS算例】7.3(2) 带有张拉的绳索的振动模态分析(命令流) 27 【ANSYS算例】7.4(1) 机翼模型的振动模态分析(GUI) 28 【ANSYS算例】7.4(2) 机翼模型的振动模态分析(命令流) 30 【ANSYS算例】8.2(1) 2D矩形板的稳态热对流的自适应分析(GUI) 31 【ANSYS算例】8.2(2) 2D矩形板的稳态热对流的自适应分析(命令流) 33 【ANSYS算例】8.3(1) 金属材料凝固过程的瞬态传热分析(GUI) 34 【ANSYS算例】8.3(2) 金属材料凝固过程的瞬态传热分析(命令流) 38 【ANSYS算例】8.4(1) 升温条件下杆件支撑结构的热应力分析(GUI) 39 【ANSYS算例】8.4(2) 升温条件下杆件支撑结构的热应力分析(命令流) 42 【ANSYS算例】9.2(2) 三杆结构塑性卸载后的残余应力计算(命令流) 45 【ANSYS算例】9.3(1) 悬臂梁在循环加载作用下的弹塑性计算(GUI) 46 【ANSYS算例】9.3(2) 悬臂梁在循环加载作用下的弹塑性计算(命令流) 49 附录 B ANSYS软件的基本操作52 B.1 基于图形界面(GUI)的交互式操作(step by step) 53 B.2 log命令流文件的调入操作(可由GUI环境下生成log文件) 56 B.3 完全的直接命令输入方式操作56 B.4 APDL参数化编程的初步操作57【ANSYS 算例】3.3.7(3) 三梁平面框架结构的有限元分析如图3-19所示的框架结构,其顶端受均布力作用,用有限元方法分析该结构的位移。

第八章 ANSYS工程应用实例 有限元法基本原理及应用课件

第八章 ANSYS工程应用实例 有限元法基本原理及应用课件

1. ..... 2. .....
3. .....
输入UG模型: Utility Menu: File > Import > UG...
Procedure
1.选择将要输入的 UG文件
2. 选择输入指定的一 部分层,然后再输 入层号,或号的范 围。(缺省为全部 层)
4. 选择几何体类型: – 对体选择Solids – 对面选择Surfaces – 对线选择Wireframes
平面问题也是工程中常见的一大类问题,平面问 题的模型上可以大大简化而又不失精度。平面问题分 为平面应力问题和平面应变问题。所谓平面应力问题 ,就是只有平面应力(σx,σy,ζxy)存在,且仅为x ,y的函数的弹性力学问题。
一般平面类问题工程实例
高速旋转的光盘的应力分析实例
问题描述 标准光盘,置于52倍速的光驱中处于最大读取速度(约为10000 转/分),计算其应力分布。 标 准 光 盘 参 数 : 外 径 : 120mm ; 内 孔 径 : 15mm ; 厚 度 : 1.2mm;弹性模量1.6×104MPa;密度:2.2×103Kg/m3。 注:本实例中的单位为应力单位MPa,力单位为N,长度为mm。
– 对体选择Solids – 对面选择Surfaces – 对线选择Wireframes
实例
虎钳底座强度分析
问题描述 某机用虎钳底座的结构如图8.66所示,整个结构由HT200材料制成。 工作状态下,整个虎钳由相连接的机器部件支承,并通过2个Φ13的孔 螺栓固定。虎口平面即26х110的面承受垂直于该面的夹紧力,载荷类 型为集中载荷,大小为10KN。现需要对虎钳底座进行强度分析。已知 虎钳底座底部竖向受到约束,底面2个Φ13孔边各点不产生水平位移, 灰铸铁材料的弹性模量为110GPa,泊松比为0.26。

ANSYS软件在工程中的应用

ANSYS软件在工程中的应用

现代商贸工业ANSYS 软件在工程中的应用李健(张家口金鸿压缩天然气有限公司,河北张家口 075000)摘 要:本文阐述了 ANSYS 软件的特点和功能 应用前景。

关键词:ANSYS ;工程;应用;有限元中图分类号:TB 文献标识码:A0引言有限单元法和边界元法及有限差分法等为在工程 方面中的数值模拟方法,应用和影响最广为有限单元 法。

随着快速发展的计算机技术,使有限元数值模拟 技术逐渐成熟起来,有限元软件的代表之一,ANSYS 软件。

ANSYS 软件可与许多计算机辅助设计软件(如 Pro/Engineer , CATIA , AutoCAD 等)相兼容,从而达到 交换和共享数据的目的。

依托于ANSYS 软件的有限 元分析,可以使发生在结构内部在试验中无法观察到 的一些物理现象被观察到,例如弹体在不均匀介质侵 彻过程中的偏转与受力等。

1 ANSYS 软件的主要特征及功能1.1 ANSYS 软件的主要特征与相关有限元软件类比,ANSYS 主要特征为:(1) 使用时很方便,因ANSYS 就是Windows 程序;(2)可 应用在各种工程中,因ANSYS 的软件框架的由各个完 整的模块合成;(3)不仅可对结构进行线性求解,还可 分析许多种非线性的实例;(4)不仅可以对结构和电磁 及流体等方向分别进行独立研究,还可以对它们之间 的相互作用进行研究。

1.2 ANSYS 软件的主要功能ANSYS 软件可分析大部分工程以及科研中的相 关项目。

通过ANSYS 使用流程可把有限元分析总结 为三个步骤:第一,先进行前处理,主要包含定义类型, 设置属性,画出模型,分网络等工作;第二是求解,主要 包含增约束,增荷载,观察错解,求出结果等工作;第三 是后处理,主要包含列出结果,绘制图形,显示动画,得 出结论等工作。

ANSYS 的主要功能如图1所示。

实体建模网格划分结构分析(塑性、非线性) 热分析(渗流分析)流体动力学分析 电磁场分析 声场分析压电分析多物理场耦合分析通用后处理模块时间历程后处理模块图1 ANSYS 的主要功能ANSYS 软件的以下几种分析常在结构分析时被 用到:(1) 通过ANSYS 软件对对结构的静力分析,即对 结构在静力荷载的作用下,分别对应力和位移来计算, 包含线性及非线性两种类型。

同济大学土木课件-通用有限元程序ANSYS及应用_01

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ANSYS 动力分析概述及其在工程中的运用

ANSYS 动力分析概述及其在工程中的运用

ANSYS 动力分析概述及其在工程中的运用
李根,杨圣,周怀瑜,周秋露
河海大学水利水电学院,南京(210098)
Email: ligenhohai@
摘 要:文章介绍了 ANSYS 动力分析模块中的模态分析、谱分析、谐响应分析和瞬态动力 分析的相关概念、原理及注意点。结合一具体工程实例,逐次进行了以上的动力分析过程, 为工程技术人员使用 ANSYS 进行动力分析提供参考。 关键字:ANSYS;模态分析;谱分析;谐响应分析;瞬态分析 中图分类号:TV3
K X 0 M X (1) 为加速度向量、X 为位移向量。对 式(1)中: M 为质量矩阵、 K 为质量矩阵、 X sin(t ) ,带入运动方程(1)可得, 线性系统,该方程解的形式很简单,令 X K 2 M 0 (2)
图7
变量 UX-1 和变量 UX-2 随频率的变化曲线
6.4 瞬态动力分析
在瞬态动力分析中,需要注意的问题有: (1) 必须指定系统的杨氏模量或某种形式的刚度以形成刚度矩阵,同样必须指定密度或 某种形式的质量以形成质量矩阵。 (2) 若要考虑重力,不仅需要在材料性质中输入密度,而且需要输入加速度,因为 ANSYS 将重力以惯性力的方式施加,所以在输入加速度时,其方向应与实际的方向相反。 (3) 地震波的输入可以编辑成文本文件,然后通过定义数组来简化输入。 选择合适的地震 波后,要对选用的地震记录和加速度峰值按适当的比例放大或缩小,使峰值加速度相当于与设 防烈度相应的多遇地震和罕遇地震时的加速度峰值。 地震波采用中国天津 (1976) 地震竖向记录, 天津波的记录时长 5s, 时间间隔 0.01s。 根据场地的地形地质条件和抗震设防烈度, 调整天津波的加速度过程记录, 最后得到实际场 地的水平向和竖直向加速度过程,如图 8 所示。将加速度读入 ANSYS 的求解过程,在后处 理中,定义变量 A 为桥中心连杆处顶端节点的竖向位移随时间变化过程,定义变量 B 为该

ANSYS基础应用及范例分析 [兼容模式]

ANSYS基础应用及范例分析 [兼容模式]
ANSYS 11.0有限元分析理论与工程应用
张朝晖等编著 北京:电子工业出版社 2008
角架的静力分析
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
铸件的凝固分析
物性参数:
详请见于各种版 本Ansys软件Help 文件中的Thermal Tutorial的简介。
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
铸件的凝固分析
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
ANSYS结构分析
应用菜单
常用工具栏
工具条
主菜单
ANSYS常用图形界面
输入窗口
视图工具栏
状态栏
视图窗口
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
主菜单包含了ANSYS的主要功能:
参数选择、预处理器、求解计算器(或模块)、通用后处 理器和时间历程后处理器。
ANSYS软件的强大功能和它的模块化结构是分不 开的,常见的模块化结构主要包括:
冲压过程的动画演示
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
斜向穿透动画演示
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
头罩分离动画演示
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组
ANSYS新功能
ANSYS公司推出11.0新版本及系列新产品后,ANSYS除了保持其在CAE领域 中结构非线性分析和多场耦合分析的明显优势外,其流体动力学(CFD)分析能 力也因自2001年起相继收购了世界顶级的前后处理ICEM以及著名流体动力学 软件CFX,而一跃成为CFD领域的领先者。
求解模块
定义分析类型、分析选项、载荷数据和载荷步选项,求解。
材料设计优化与生物医用材料研究室MMMD研究组

ansys使用说明

ansys使用说明
耦合领域有了瞩目的发展。
另外,大模型并行计算技术的突破使得用户在分析整个系统时不再需要对模型做不必要
的近似。
◎◎\\安装方法:
1. 用记事本打开破解文件中的ansys.dat. 改第一行的host为你的计算机名,改00000000000为你的计算机ID(hostid),然后保存. 运行keygen.bat
NetPAS 网络加速器
========
1a、制作适合自己机器的license文件
这种使用Client-Server结构维护License验证系统的专业软件的破解通常是和本机的mac地址有关的。将破解包解压到某个地方,如C:\ANSYS_Crack(下文记作%CRACK%),打开ansys.dat,在第一行可以看到这样一行字:
========
lmgrd.exe指向%PROGRAMFILES%\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
license指向%PROGRAMFILES%\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
000000000000需要修改为你的网卡的mac地址。在Windows XP的“命令提示符”里,输入ipconfig -all并回车,就能看到网卡的mac地址,在这里被称作Physical Address。如果网卡正在接入网络使用中,那么打开网络连接窗口,双击该本地连接图标,或直接双击屏幕右下角托盘区的本地连接图标(不一定有,可能设置了不显示),在弹出的“本地连接 状态”(Local Connection status)中,选择“支持”(Support)页的“详细信息(D)...”(Details...)按钮,也可以在按下按钮后弹出的窗口中找到mac地址,在这里被称作“实际地址”。

有限元分析基础教程(ANSYS算例)

有限元分析基础教程(ANSYS算例)

有限元分析基础教程Fundamentals of Finite Element Analysis(ANSYS算例)曾攀清华大学2008-12有限元分析基础教程曾攀有限元分析基础教程Fundamentals of Finite Element Analysis曾攀(清华大学)内容简介全教程包括两大部分,共分9章;第一部分为有限元分析基本原理,包括第1章至第5章,内容有:绪论、有限元分析过程的概要、杆梁结构分析的有限元方法、连续体结构分析的有限元方法、有限元分析中的若干问题讨论;第二部分为有限元分析的典型应用领域,包括第6章至第9章,内容有:静力结构的有限元分析、结构振动的有限元分析、传热过程的有限元分析、弹塑性材料的有限元分析。

本书以基本变量、基本方程、求解原理、单元构建、典型例题、MATLAB程序及算例、ANSYS算例等一系列规范性方式来描述有限元分析的力学原理、程序编制以及实例应用;给出的典型实例都详细提供有完整的数学推演过程以及ANSYS实现过程。

本教程的基本理论阐述简明扼要,重点突出,实例丰富,教程中的二部分内容相互衔接,也可独立使用,适合于具有大学高年级学生程度的人员作为培训教材,也适合于不同程度的读者进行自学;对于希望在MATLAB程序以及ANSYS平台进行建模分析的读者,本教程更值得参考。

本基础教程的读者对象:机械、力学、土木、水利、航空航天等专业的工程技术人员、科研工作者。

- 1 -标准分享网 免费下载目录[[[[[[\\\\\\【ANSYS算例】3.3.7(3) 三梁平面框架结构的有限元分析 1 【ANSYS算例】4.3.2(4) 三角形单元与矩形单元的精细网格的计算比较 3 【ANSYS算例】5.3(8) 平面问题斜支座的处理 6 【ANSYS算例】6.2(2) 受均匀载荷方形板的有限元分析9 【ANSYS算例】6.4.2(1) 8万吨模锻液压机主牌坊的分析(GUI) 15 【ANSYS算例】6.4.2(2) 8万吨模锻液压机主牌坊的参数化建模与分析(命令流) 17 【ANSYS算例】7.2(1) 汽车悬挂系统的振动模态分析(GUI) 20 【ANSYS算例】7.2(2) 汽车悬挂系统的振动模态分析(命令流) 23 【ANSYS算例】7.3(1) 带有张拉的绳索的振动模态分析(GUI) 24 【ANSYS算例】7.3(2) 带有张拉的绳索的振动模态分析(命令流) 27 【ANSYS算例】7.4(1) 机翼模型的振动模态分析(GUI) 28 【ANSYS算例】7.4(2) 机翼模型的振动模态分析(命令流) 30 【ANSYS算例】8.2(1) 2D矩形板的稳态热对流的自适应分析(GUI) 31 【ANSYS算例】8.2(2) 2D矩形板的稳态热对流的自适应分析(命令流) 33 【ANSYS算例】8.3(1) 金属材料凝固过程的瞬态传热分析(GUI) 34 【ANSYS算例】8.3(2) 金属材料凝固过程的瞬态传热分析(命令流) 38 【ANSYS算例】8.4(1) 升温条件下杆件支撑结构的热应力分析(GUI) 39 【ANSYS算例】8.4(2) 升温条件下杆件支撑结构的热应力分析(命令流) 42 【ANSYS算例】9.2(2) 三杆结构塑性卸载后的残余应力计算(命令流) 45 【ANSYS算例】9.3(1) 悬臂梁在循环加载作用下的弹塑性计算(GUI) 46 【ANSYS算例】9.3(2) 悬臂梁在循环加载作用下的弹塑性计算(命令流) 49 附录 B ANSYS软件的基本操作52 B.1 基于图形界面(GUI)的交互式操作(step by step) 53 B.2 log命令流文件的调入操作(可由GUI环境下生成log文件) 56 B.3 完全的直接命令输入方式操作56 B.4 APDL参数化编程的初步操作57i【ANSYS 算例】3.3.7(3) 三梁平面框架结构的有限元分析如图3-19所示的框架结构,其顶端受均布力作用,用有限元方法分析该结构的位移。

概要通用有限元程序ANSYS及应用

概要通用有限元程序ANSYS及应用
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
2. 图形用户界面(GUI)简介
图形用户界面的六个分区 ■ Utility Menu — 通用菜单 ■ 快捷工具栏 ■ 显示隐藏对话框 ■ Main Menu — 主菜单 ■ Tool Bar — 工具条 ■ Input Window — 输入窗口 ■ Graphics Window — 图形窗口 ■ Output Window — 输出窗口 ■ 状态栏
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
通用有限元程序ANSYS及应用
例如:
用鼠标左键点取 Preprocessor 菜单 ,将 Preprocessor 子菜单调到前面 来.
2024/3/26
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
主菜单交互操作 (续)
基本的主菜单交互操作
结尾带 “...”的项目表示将产生 对话框. 结尾带 “>” 的项目表示将产生 子菜单. 结尾没有任何符号的表示运行一条ANSYS 命令.
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
通用有限元程序ANSYS及应用
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS

大型通用有限元程序ANSYS概述

大型通用有限元程序ANSYS概述

谢谢各位!
9 November 2009
大型通用有限元程序ANSYS概述
L1-19
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
此课件下载可自行编辑修改,供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!
L1-15
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
5. ANSYS 耦合场分析
耦合场分析 考虑两个或多个物理场之间的相互作用。如 果两个物理场之间相互影响,单独求解一个物理场是不 可能得到正确结果的,因此你需要一个能够将两个物理 场组合到一起求解的分析软件。
其他需要耦合场分析的典型情况有: • 热—应力分析 • 流体—结构相互作用 • 声场—结构耦合振动
9 November 2009
L1-16
ANSYS分析中通常考虑的分析因素
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
建模是数值仿真分析有效与否的关键。 一般考虑下列问题:
•.....
分析领域 分析目标 线性/非线性问题 静力/动力问题 分析细节的考虑 几何模型对称性
• 奇异 • 单元类型 • 网格度 • 单位制 • 材料特性 • 载荷 • 求解器
磁场分析的类型:
• 静磁场分析 - 计算直流电(DC)或永 磁体产生的磁场.
• 交变磁场分析 - 计算由于交流电 (AC)产生的磁场.
• 瞬态磁场分析- 计算随时间随机变化 的电流或外界引起的磁场.
• 电场分析- 用于计算电阻或电容系统 的电场. 典型的物理量有电流密度、 电荷密度、电场及电阻热等.
ANSYS功能概览 • 结构分析 • 热分析 • 电磁分析 • 流体分析 (CFD) • 耦合场分析 - 多物理场

ANSYS有限元基础教程课件_王新荣第7章

ANSYS有限元基础教程课件_王新荣第7章

网第 格三

清 除 实 体 模 型 上 的
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
2.清除线上定义的节点和线单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocess or>Meshing>Clear>Lines,弹出拾取 清除网格的线对话框,用鼠标拾取线, 单击OK按钮。
24
网第 格三

清 除 实 体 模 型 上 的

单元。在自由网格划分时,建议用户使
用SmartSize控制网格的大小。
14
第 第七章 网格划分与创建有限元模型技术


SmartSize网格划分控制

格 划 分 控
1.SmartSize的基本控制 基本控制是指用SmartSize的网格划分 水平值(大小为1~10)来控制网格划 分大小。程序会自动地设置一套独立的
nu> Preprocessor >Meshin g> MeshTool菜单,打开 网格划分工具,如右图所
示。
13
第 第七章 网格划分与创建有限元模型技术


SmartSize网格划分控制

格 划 分 控
SmartSize是ANSYS提供的强大的自动 网格划分工具,它有自己的内部计算机 制,使用SmartSize在很多情况下更有 利于在网格生成过程中生成形状合理的
4.清除体上定义的节点和体单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocess or>Meshing>Clear> Volumes,弹出拾 取清除网格的体对话框,用鼠标拾取 体,单击OK按钮。
26
网第 格三
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L7-4
10.1 ANSYS 动力分析的基本功能简介(续2)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
谐响应分析
确定结构在已知频率的正弦(简谐)激励作用下响应的技术; 荷载必须是已知大小和频率的谐波载荷(力、压力或强迫位移,可以是 同一频率的多种载荷组合,各载荷可以是同相位也可以是不同相位); 谐响应分析结果是与激励同频率的节点谐位移(通常会与激励存在位相 差),以及由节点位移得到的其它导出量,如:应力和应变等; 单位力作用下的谐响应分析结果可以与富氏分析相联系; 事实上,谐响应分析是模态叠加法的计算基础; 谐响应分析结果可以直接用于指导作旋转运动的结构设计; 谐响应分析也只对线性结构成立!
7 April 2008
通用有限元程序ANSYS及应用
L7-7
10.2 实体建模及刚性楼板假定的实施
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
分析目的:地震作用下结构的线弹性动力响应分析 模型规划:梁、柱均采用 BEAM4 单元、楼板采用 SHELL63 建立属性表: 单元类别: E1, E2, E3, E4, M1, M2, E1, E2, E3, E4, BEAM4, BEAM4, BEAM4, SHELL63, BEAM4, BEAM4, BEAM4, SHELL63, ! ! ! ! 框架柱单元 外环梁单元 楼面梁单元 楼面板单元
类似地,对 2、3层实施刚性楼板约束
7 April 2008
通用有限元程序ANSYS及应用
L7-9
10.2 实体建模及刚性楼板假定的实施(续2)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
!实施刚性楼板假定的命令流
!!!!!! 定义 1 层楼面刚性楼板 !* /PREP7 NSEL,S,LOC,Z,4,4 CERIG,120,ALL,UXYZ, , , ,
7 April 2008
通用有限元程序ANSYS及应用
L7-5
10.1 ANSYS 动力分析的基本功能简介(续3)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
谱分析
是模态分析的扩展,用于计算结构对地震及其它随机激励的响应; 谱分析计算过程是将模态分析的结果与一个已知的输入谱相联系,计算 结构在该输入谱荷载作用下的响应位移、应力等; 谱分析由下列计算步骤构成: 获得模态解 计算谱解 扩展模态 组合各模态解 谱分析也只对线性结构成立!
硕士研究生学位课程讲义(2008)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
第七讲 内容提要
10. ANSYS 动力分析的基本功能及一维单元应用实 例
空间框架结构地震响应分析的谱分析法
10.1 ANSYS 动力分析的基本功能简介
10.2 实体建模及刚性楼板假定的实施 10.3 模态分析求解过程(交互式输入及命令流) 10.4 谱分析法求解过程(交互式输入及命令流) 10.5 瞬态地震响应求解过程
*dim,xforce,array,endpoint !定义数组名 xforce 和长度 *vread,xforce(1),Seismic_x,txt !以指定格式(7F10.5)从文件中读入数据 (7F10.5) *VOPER,xforce(1),xforce(1),Mult,9.8, , , !对数组元素进行乘法运算
7 April 2008
通用有限元程序ANSYS及应用
L7-6
10.1 ANSYS 动力分析的基本功能简介(续4)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
瞬态响应分析
是一种确定随时间变化载荷作用下结构响应的计算技术; 瞬态响应分析的三种求解方法: 完整矩阵法(Full) 缩减矩阵法(Reduced) 模态叠加法(Mode Superposition) 模态叠加法只对线性结构成立;缩减矩阵法仅允许结构中存在简单的点 点接触形式的非线性;完整矩阵法允许在分析中包括各种类型非线性, 如:几何大变形、接触、塑性等,但对硬件资源要求较高 本次课重点介绍完整矩阵法 由于荷载的瞬变特性,交互式操作是不现实的!
7 April 2008 通用有限元程序ANSYS及应用 L7-2
10.1 ANSYS 动力分析的基本功能简介
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
ANSYS 动力分析的基本功能
模态分析 谐响应分析(不做具体介绍) 谱分析 瞬态响应分析
7 April 08
通用有限元程序ANSYS及应用
7 April 2008 通用有限元程序ANSYS及应用 L7-13
10.4
谱分析法求解过程(续)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
!!!!!!!!!!! 步骤3:进行模态扩展 /SOLUTION ANTYPE,2 EXPASS,1 !!!扩展模态 MXPAND,20,0,0,1,0.005, SOLVE FINISH !!!!!!!!!!!!! 步骤4:进行谱分析(振型叠加) /SOLUTION ANTYPE,8 SPOPT,SPRS,20,1 SRSS,0.005,DISP !!!采用SRSS 叠加各模态结果 SOLVE FINISH !* !* !!!!!!!!!!!! 步骤5:进入后处理进行工况组合: /POST1 SET,LIST /INP,,mcom ! 读入jobname.mcom文件,进行谱分析模态叠加
材料属性:
! C30 混凝土 ! 型钢 ! ! ! ! 框架柱单元 外环梁单元 楼面梁单元 楼面板单元
单元实参数:R1, R2, R3, R4,
参照讲义第3章交互式建模或执行命令流文件生成框架结构。
7 April 2008 通用有限元程序ANSYS及应用 L7-8
10.2 实体建模及刚性楼板假定的实施(续1)
求解类型对话框
7 April 2008
模态分析选项对话框
通用有限元程序ANSYS及应用 L7-11
10.3 模态分析求解过程(续)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
!!!!!!!!!!! 步骤1:进行模态分析 /SOLUTION ANTYPE, MODAL !进行模态分析 MODOPT,LANB,20,0,0, ,OFF !选择模态分析方法、模态提取数 MXPAND,0, , ,0 !选择模态扩展数 LUMPM,0 !选择质量阵形式为一致质量阵 PSTRES,0 !关闭预应力选项开关 SOLVE !求解模态 FINISH
! 229号节点为该层形心位置,定义为刚度中心
! 350号节点为该层形心位置,定义为刚度中心
7 April 2008
通用有限元程序ANSYS及应用
L7-10
10.3 模态分析求解过程
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
模态分析 GUI 操作流程:
执行 Main Menu > Solution > Analysis Type > New Analysis 命令,弹出如左下图 所示求解类型对话框,选择 Modal选项,单击 OK 按钮;弹出右下图所示模态分析选项 对话框,输入模态提取数(No. of modes to extract)为 20,单击 OK 按钮;弹出 Block Lanczos Method 选项对话框,取默认值即可。单击 OK 按钮。 执行 Main Menu > Solution > Solve > Current LS 命令,进行模态分析。
!!!!!! 定义 2 层楼面刚性楼板 !* /PREP7 NSEL,S,LOC,Z,8,8 CERIG,127,ALL,UXYZ, , , , !!!!!! 定义 3 层楼面刚性楼板 !* /PREP7 NSEL,S,LOC,Z,12,12 CERIG,134,ALL,UXYZ, , , ,
! 193号节点为该层形心位置,定义为刚度中心
硕士研究生学位课程讲义(2008)
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
通用有限元程序ANSYS及应用
(七)
主 讲: 钱 江 结构工程与防灾研究所 Tel:65986113 (B310) Email: jqian@ 二OO八年四月七日
7 April 2008 通用有限元程序ANSYS及应用 L7-1
7 April 2008
通用有限元程序ANSYS及应用
L7-12
10.4
谱分析法求解过程
LECTURE ON INTRODUCTION TO ANSYS
!!!!!!!!!!! 步骤2:进行谱分析 /SOLUTION ANTYPE,8 SPOPT,SPRS,20,1 !!!谱分析法,取 20 个模态计算 !!!! 输入加速度谱值 SVTYP,2,9.8, !!!输入加速度谱,以重力加速度g为输入单位 SED,1,0,0, !!!定义 X轴方向为地震输入方向 ROCK,0,0,0,0,0,0, !* FREQ FREQ, 0.111111, 0.125000, 0.142857, 0.166667, 0.200000 FREQ, 0.222222, 0.250000, 0.285714, 0.333333, 0.400000 FREQ, 0.500000, 0.555556, 0.625000, 0.714286, 0.833333 FREQ, 1.000000, 1.111111, 10.00000, 50.00000 !* SV, 0.05, 0.115940E-01, 0.131940E-01, 0.147940E-01, 0.163940E-01, 0.179940E-01 SV, 0.05, 0.187940E-01, 0.208960E-01, 0.235640E-01, 0.270710E-01, 0.318980E-01 SV, 0.05, 0.389930E-01, 0.428710E-01, 0.476650E-01, 0.537520E-01, 0.615710E-01 SV, 0.05, 0.727630E-01, 0.800000E-01, 0.800000E-01, 0.360000E-01 !!!! SOLVE FINISH
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