第四章_ANSYS加载与求解

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(完整版)ANSYS基本操作-加载求解结果后处理解析

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而...
individual entities by picking 选项只删除模型选定的载荷。
删除载荷(续)
当删除实体模型时, ANSYS 将自动删除其上所 有的载荷
删除线上的均 布压力
自动删除以线为边 界各单元均布压力
实体模型
FEA 模型l
删除载荷(续)
两关键点的扩展位移约束载荷例外:
删除两点的约束
在关键点处约束
FEA 模型
在节点加集中力
在节点处约束
加载 (续)
无论采取何种加载方式,ANSYS求解前都将载 荷转化到有限元模型.因此,加载到实体的载荷 将自动转化到 其所属的节点或单元上
沿线均布的压力
均布压力转化到以线为边界的各单元上
实体模型
加载到实 体的载荷 自动转化 到其所属 的节点或 单元上
500 L3
VALI = 500
如果加载后坡度的方向相反, 将 两个压力数值颠倒即可
VALJ = 1000
1000 500
L3 VALI = 1000 VALJ = 500
加载轴对称载荷
轴对称载荷可加载到具有对称轴的3-D 结构 上
3-D 轴对称结构可用一2-D 轴对称模型描述
对称轴
3-D 结构 轴对称模型
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
加载面力载荷(续)
500
500
L3 VALI = 500
1000
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)

ANSYS电磁场分析指南 第四章 2-D瞬态磁场分析

ANSYS电磁场分析指南 第四章 2-D瞬态磁场分析

第四章2-D瞬态磁场分析4.1 什么是瞬态磁场分析瞬态磁场分析处理的既不是静态的也不是谐波的磁场,而是由电压、电流或外加场的随时间无规律变化所引起的磁场变化。

在瞬态磁场分析中我们所感兴趣的典型物理量是:·涡流·涡流致使的磁力·涡流致使的能量损耗瞬态磁场分析可以是线性,也可以是非线性。

4.2 2-D瞬态磁场分析中用到的单元在涡流区域,瞬态模型只能用矢量位方程描述。

只能用下列单元类型来模拟涡流区。

表12D实体单元表2通用电路单元4.3 创建2D瞬态磁场分析的物理环境如同ANSYS其他类型分析一样,瞬态磁分析要建立物理环境、建模、给模型区域赋属性、划分网格、加边界条件和载荷、求解、然后检察结果。

2D瞬态磁分析的大多数步骤都相同或相似于2D静态磁场分析步骤。

本章讨论2D瞬态磁场分析中需要特殊处理的部分。

关于2D瞬态磁场分析中如何设置GUI参考框、单元选项(KEYOPTs)、实常数、单位制与2D静态磁场分析相同,第2章已经作了详细描述。

当定义材料性质时,一般也采用与第2章中同样的方法。

4.4 建立模型,划分网格,指定属性《ANSYS建模与分网指南》详细介绍了建模过程。

建立了模型后,对每个模型区要指定属性,即指定在第一步中定义好的单元类型、单元选项、材料特性、实常数、单元坐标系等。

使用AATT或VATT命令或其等效路径来指定属性。

详见第2章静态磁场分析部分。

4.5 施加边界条件和励磁载荷在瞬态磁分析中,可将边界条件和载荷施加到实体模型上(关键点、线和面),也可以施加到有限元模型上(节点和单元)。

加载方式与第2章静态分析类似。

也可以用命令加载和施加边界条件,对2D 瞬态分析还可以用加载步选项。

本手册第16章对这些载荷步选择有详细描述。

根据定义,瞬态分析中的边界条件和载荷是时间的函数,实际分析计算时,要将“载荷-时间”曲线分解成合适的载荷步,“载荷-时间”曲线的每个"拐点"就是一个载荷步。

ANSYS 有限元分析第09讲_加载和求解

ANSYS 有限元分析第09讲_加载和求解

INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 1
.年5月
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 1
加载 & 求解
...力荷载
讲义
注意,对于轴对称模型:
• 在全部 360°范围内输入力的值。
• 同样在全部 360°范围内输出力的值 (反力)。
• 例如, 设想一个半径为r的圆柱形壳体边缘施加有 P lb/in 的荷载。把这个荷 载施加在二维轴对称壳体模形上(比如SHELL51单元), 您就要施加一 2prP 的力。
10k - 500k (m ore for
shell & beam m odels)
M edium
H igh
PCG
W hen solution speed is crucial (linear analysis of large m odels, especially those w ith solid elem ents).
• 只有一个荷载步的线性静态分析只需一次求解,而非线性或瞬态分 析可能需要几十个,几百个甚至几千次求解。
因此,选择求解器的类型是很重要的。
.年5月
加载 & 求解
...求解器
• ANSYS 中可用的求解器可以分为三类:
– 直接消元 求解器 • 波前求解器 • 稀疏求解器 (缺省)
– 迭代求解器 • PCG (预制条件共轭梯度求解器) • ICCG (不完全 Cholesky 共轭梯度求解器) • JCG (Jacobi共轭梯度求解器)
讲义 .emat 文件
.full 文件
结果 文件
.年5月
加载 & 求解
...求解器

完整版ansys 中文帮助手册----内容与目录

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目录第1 章开始使用ANSYS 11.1 完成典型的ANSYS 分析 1 1.2 建立模型 1第2 章加载232.1 载荷概述23 2.2 什么是载荷23 2.3 载荷步、子步和平衡迭代24 2.4 跟踪中时间的作用25 2.5 阶跃载荷与坡道载荷26 2.6 如何加载27 2.7 如何指定载荷步选项68 2.8 创建多载荷步文件77 2.9 定义接头固定处预拉伸78第3 章求解853.1 什么是求解84 3.2 选择求解器84 3.3 使用波前求解器85 3.4 使用稀疏阵直接解法求解器86 3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)86 3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)86 3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)86 3.8 使用代数多栅求解器(AMG)87 3.9 使用分布式求解器(DDS)88 3.10 自动迭代(快速)求解器选项88 3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制89 3.12 使用PGR 文件存储后处理数据92 3.13 获得解答96 3.14 求解多载荷步97 3.15 中断正在运行的作业100 3.16 重新启动一个分析100 3.17 实施部分求解步111 3.18 估计运行时间和文件大小1133.19 奇异解114第4 章后处理概述1164.1 什么是后处理116 4.2 结果文件117 4.3 后处理可用的数据类型117第5 章通用后处理器(POST1) 1185.1 概述118 5.2 将数据结果读入数据库118 5.3 在POST1 中观察结果127 5.4 在POST1 中使用PGR 文件152 5.5 POST1 的其他后处理内容160第6 章时间历程后处理器(POST26)1746.1 时间历程变量观察器174 6.2 进入时间历程处理器176 6.3 定义变量177 6.4 处理变量并进行计算179 6.5 数据的输入181 6.6 数据的输出183 6.7 变量的评价184 6.8 POST26 后处理器的其它功能187第7 章选择和组件190 7.1 什么是选择190 7.2 选择实体190 7.3 为有意义的后处理选择194 7.4 将几何项目组集成部件与组件195第8 章图形使用入门1988.1 概述198 8.2 交互式图形与“外部”图形198 8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)198 8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)2018.5 与系统相关的图形信息202 8.6 产生图形显示205 8.7 多重绘图技术207第9 章通用图形规范2109.1 概述210 9.2 用GUI 控制显示210 9.3 多个ANSYS 窗口,叠加显示210 9.4 改变观察角、缩放及平移211 9.5 控制各种文本和符号214 9.6 图形规范杂项217 9.7 3D 输入设备支持218第10 章增强型图形21910.1 图形显示的两种方法219 10.2P OWER G RAPHICS 的特性219 10.3何时用P OWER G RAPHICS219 10.4激活和关闭P OWER G RAPHICS220 10.5怎样使用P OWER G RAPHICS220 10.6希望从P OWER G RAPHICS 绘图中做什么220第11 章创建几何显示22311.1 用GUI 显示几何体223 11.2 创建实体模型实体的显示223 11.3 改变几何显示的说明224第12 章创建几何模型结果显示23312.1 利用GUI 来显示几何模型结果233 12.2 创建结果的几何显示233 12.3 改变POST1 结果显示规范235 12.4 Q-S LICE 技术238 12.5 等值面技术238 12.6 控制粒子流或带电粒子的轨迹显示239第13 章生成图形24013.1 使用GUI 生成及控制图240 13.2 图形显示动作240 13.3 改变图形显示指定241第14章注释24514.1 注释概述245 14.2 二维注释245 14.3 为ANSYS 模型生成注释246 14.4 三维注释246 14.5 三维查询注释247第15 章动画24815.1 动画概述248 15.2 在ANSYS 中生成动画显示248 15.3 使用基本的动画命令248 15.4 使用单步动画宏249 15.5 离线捕捉动画显示图形序列249 15.6 独立的动画程序250 15.7 WINDOWS 环境中的动画251第16 章外部图形25316.1 外部图形概述253 16.2 生成中性图形文件254 16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件255 16.4 获得硬拷贝图形258第17 章报告生成器25917.1 启动报告生成器259 17.2 抓取图象260 17.3 捕捉动画260 17.4 获得数据表格261 17.5 获取列表264 17.6 生成报告26417.7 报告生成器的默认设置267 第18 章 CMAP 程序26918.1 CMAP 概述269 18.2 作为独立程序启动CMAP269 18.3 在ANSYS 内部使用CMAP271 18.4 用户化彩色图271第19 章文件和文件管理27419.1 文件管理概述274 19.2 更改缺省文件名274 19.3 将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件275 19.4 文本文件及二进制文件275 19.5 将自己的文件读入ANSYS 程序278 19.6 在ANSYS 程序中写自己的ANSYS 文件279 19.7 分配不同的文件名280 19.8 观察二进制文件内容(AXU2)280 19.9 在结果文件上的操作(AUX3)280 19.10 其它文件管理命令280第20 章内存管理与配置28220.1 内存管理282 20.2 基本概念282 20.3 怎样及何时进行内存管理283 20.4 配置文件286第1 章开始使用ANSYS1.1 完成典型的ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。

第4章 ANSYS加载与求解OK

第4章 ANSYS加载与求解OK
GUI:Solution>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Keypoints (或On Nodes)
参数说明:
KOPI、NODE--要施加约束的关键点号、节点号 Lab---UX、UY、UZ、ROTX、ROTY、ROTZ等符号标识; VALUE、VALUE2--自由度值、第二个自由度值; NEND,NINC--指定相同的约束值到NODE到NEND的节点上(缺省为NODE), 其节点号增量为NINC(缺省=1); KEXPND--关键点自由度扩展选项(0-约束只施加在关键点处的节点上;1-将 关键点上的约束进行扩展(见下页)
第4章 4.1.1.1 载荷步和子步
1)载荷步(load step)
ANSYS加载与求解
中南大学
载荷步就是我们平时讲的分步施加载荷,以模拟真实的载荷配置。左 图所示显示了一个需要三个载荷步的载荷历程曲线:第一个载荷步用于线 性载荷,第二个载荷步用于不变载荷,第三个载荷步用于卸载。载荷值在 载荷部的结束点达到全值。 2)载荷子步 子步(Sub step):将一个载荷步分成几个子步施加载荷。
优点: (1)模型载荷独立于有限元网格之外,这样就不必因为 网格重新划分而重新加载;(2)通过图形拾取来加载时,因为 实体较少,所以施加载荷简易。
缺点: (1)不能显示所有的实体模型载荷;(2)施加关键点约 束的扩展时,在两个关键点施加的约束会扩展到关键点之间的 直线上所有的节点上,有时这种约束并不是实际的约束情况, 因此在使用扩展约束时,在关键点上施加约束要特别小心。
第4章
ANSYS加载与求解
中南大学
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载荷条件也是关键的一步。合适的加载将能 够更好地模拟实际情况,正确反应实际结构的受力特征;而求解方 式是否选择合适将直接影响到求解的精度和所花费的时间,甚至是 否收敛。

ansys分析入门基础篇

ansys分析入门基础篇
选择合适的求解器,如静力求解 器、动力求解器等,以满足分析 需求。
边界条件
02
03
材料属性
设置边界条件,如固定约束、自 由约束等,以限制物体的自由度。
设置材料属性,如弹性模量、泊 松比、密度等,以模拟实际材料 的特性。
求解过程
建立模型
根据分析需求,建立相应的模型。
加载和求解
根据分析需求,加载相应的载荷和边界条件,然 后进行求解。
ansys分析入门基础篇
目录
• ANSYS软件简介 • 建立模型 • 加载与求解 • 结果后处理 • 案例分析
01 ANSYS软件简介
什么是ANSYS
综合性仿真软件
ANSYS是一款集结构、流体、电 磁、热、声等多物理场于一体的 综合性仿真软件,广泛应用于航 空航天、汽车、船舶、电子、能 源等领域。
电子
ANSYS在电子领域应用于集成电路、电子 元器件、PCB板等的设计和优化,提高产 品性能和可靠性。
船舶
ANSYS在船舶领域应用于船体结构、推进 系统、船舶设备等的设计和优化,提高船 舶性能和安全性。
ANSYS的基本功能
结构分析
流体动力学分析
ANSYS提供了强大的结构分析功能,可以 对各种材料进行静力、动力、疲劳等分析 ,模拟结构的变形、应力、应变等。
ANSYS的流体动力学分析功能可以对流体 进行稳态和瞬态分析,模拟流体流动、传 热、燃烧等过程。
电磁场分析
声场分析
ANSYS的电磁场分析功能可以对电磁设备 进行磁场、电场、电磁力的分析和优化, 提高设备的性能和效率。
ANSYS的声场分析功能可以对声音传播、 噪声产生等进行模拟和分析,优化产品的 声学性能。
02 建立模型

ANSYS基础教程—加载&求解

ANSYS基础教程—加载&求解

ANSYS基础教程—加载&求解关键字:ANSYS ANSYS常用命令力载荷求解器多重载荷步信息化调查找茬投稿收藏评论好文推荐打印社区分享本文主要讲述五种载荷类型中剩下一种载荷—集中载荷, 比如应力分析中的节点载荷,包括以下内容:集中载荷、节点坐标、求解器、多重载荷步。

概述·迄今为止, 我们已经知道了如何施加以下类型的载荷:–位移(DOF 约束)–压力和对流载荷(表面载荷)–重力(惯性载荷)–“结构”温度(体载荷)这些载荷占了五种载荷类型中的4种。

本文将讲述剩下的一种载荷—集中载荷, 比如应力分析中的节点载荷。

·将就以下问题进行讨论:A. 集中载荷B. 节点坐标C. 求解器D. 多重载荷步A. 力载荷·一个力就是可以在一个节点或关键点处施加的集中载荷(也可以叫“点载荷”)·和力一样,点载荷适合于线状模型,如梁,桁架,弹簧等。

在实体单元或壳单元中, 点载荷往往引起应力奇异,但当您忽略了附近的应力时,它仍然是可接受的。

记住,您可以通过选择来忽略附近施加了点载荷的单元。

·在左下角展示的二维实体单元中,我们注意到在加力位置出现最大应力SMAX (23,854)。

当在力附近的节点和单元不被选中时,SMAX (12,755)就会移到底部角点处,这是由于在该角点处约束引起的另一处应力奇异。

通过不选底部角点附近的节点和单元,您就可以在上孔附近得到预期的应力SMAX (8,098)。

注意,对于轴对称模型:·在全部360°范围内输入力的值。

·同样在全部360°范围内输出力的值(反力)。

·例如, 设想一个半径为r的圆柱形壳体边缘施加有P lb/in 的载荷。

把这个载荷施加在二维轴对称壳体模形上(比如SHELL51单元), 您就要施加一2πrP的力。

·施加一个力需要有以下信息:–节点号(您可以通过施取确定)–力的大小(单位应与您正在使用的单位系统保持一致)–力的方向—FX, FY, 或FZ使用:–Solution > -Loads-Apply > Force/Moment–或命令FK或F·问题:在哪一个坐标系中FX, FY, 和FZ 有说明?B.节点坐标系·所有的力,位移,和其它与方向有关的节点量都可以在节点坐标中说明。

ANSYS实体模型加载、求解、后处理步骤及读取某点温度值

ANSYS实体模型加载、求解、后处理步骤及读取某点温度值

ANSYS实体模型加载、求解及后处理步骤计算温度场步骤:1.定义标题和工作文件名1)定义标题:Utility Menu>Change Title2)定义工作文件名:Utility Menu>Change Jobname2.选择单元类型Main Menu>Proprecessor>Element Type>Add/Edit/Delete 出现一个“Element Type”对话框,点击“Add”,又出现一个“Library of Element Type”对话框,选择“Thermal Solid”,在右面的栏中选择“Brick 20Node 90”,单击“OK”。

3.定义材料属性1)设置材料密度Main Menu>Proprecessor>Material Props>Material Models 出现一个“Define Material Mode Behavior”对话框,在右面的对话框中双击“Thermal”,双击其下出现的“Density”,出现“Density for Material Number 1”的对话框,在“DENS”后面输入密度值;2)输入导热系数Main Menu>Proprecessor>Material Props>Material Models出现一个“Define Material Mode Behavior”对话框,在右面的对话框中双击“Thermal”,双击其下出现的“Conductivity”,双击“Isotropic”,出现一个“Conductivity for Material Number 1”的对话框,连续单击“Add Temperature”在“KXX”中输入导热系数值;3)定义比热在“Define Material Mode Behavior”对话框右面输入栏中,双击“Specific heat”,出现一个“Specific heat for Material Number 1”对话框,连续单击“Add Temperature”,在“Temperature”中输入温度,在“C”中输入与温度对应的比热系数;4)输入对流系数在“Define Material Mode Behavior”对话框右面输入栏中,双击“Convection or Film Coef”,出现一个“Convection or Film Coefficient for Material Number 1”对话框,在“Temperature”中输入温度,在“HF”后面输入与温度对应的对流数。

5. ansys 加载及求解

5. ansys 加载及求解

不同学科中的位移约束
学科 自由度 平动 结构分析 转动 温度 ANSYS标识符 标识符 UX、UY、UZ 、 、 ROTX、ROTY、ROTZ 、 、 TEMP
热分析
4.2 载荷的定义——自由度约束的操作
自 由 度 约 束 的 施 加
4.2 载荷的定义——自由度约束的操作
对称和反对称约束 对称边界线 建造的1/2模型 建造的 模型
加加载与求解概述 4.2 载荷的定义 4.3 求解
4.1 加载与求解概述
4.1.1 载荷分类 4.1.2 载荷步、子步和平衡迭代 载荷步、 4.1.3 载荷的显示 4.1.4 载荷步选项 4.1.5 加载方式
4.1.1 载荷分类 ANSYS中的载荷 中的载荷(Loads)包括边界条件和模型内部或外部 中的载荷 包括边界条件和模型内部或外部 的作用力。不同学科中的载荷如下: 的作用力。不同学科中的载荷如下: 结构分析:位移、 结构分析:位移、力、弯矩、压力、温度和重力等; 弯矩、压力、温度和重力等; 温度、热流速率、对流和无限表面等; 热 分 析:温度、热流速率、对流和无限表面等; 磁场分析:磁势、磁通量、磁流段、 磁场分析:磁势、磁通量、磁流段、源电流密度和无限 表面等; 表面等; 电场分析:电压、电流、电荷和电密度等; 电场分析:电压、电流、电荷和电密度等; 流场分析:速度和压力等。 流场分析:速度和压力等。
4.2 载荷的定义——体载荷
体载荷是施加在模型体积上的载荷。 体载荷是施加在模型体积上的载荷。 是施加在模型体积上的载荷 结构分析中的体载荷主要有温度和惯性载荷。 结构分析中的体载荷主要有温度和惯性载荷。 温度和惯性载荷
删除载荷
删除载荷 Main Menu: Solution > -Define Loads > -Delete All Load Data 选项可同时删除模型中 的任一类载荷。 的任一类载荷。 Structural 下单列的各选项则只删除模 型选定的载荷。 型选定的载荷。 当实体模型被删除时, 当实体模型被删除时, ANSYS 将自动删 除其上所有的载荷。 除其上所有的载荷。

ANSYS加载与求解

ANSYS加载与求解

位移边界包括零位移和非零位移. 位移边界包括零位移和非零位移. 三个平动自由度( 、 、 ) 三个平动自由度(UX、UY、UZ) 三个转动自由度( 三个转动自由度(ROTX、ROTY、ROTZ) 、 、 )
注意指南的对称性约束和反对称约束的施加
3
2)集中力(力矩) )集中力(力矩)
Main Menu > Solution > Define-Loads- Apply > -Structural>Force/Moment
13
选择求解器
Solution > -Analysis Type- Sol’n Control
14
2、选择分析类型 、 Preprocessor > Solution >Analysis Type > New Analysis,
■ Static(静态) ■ Modal(模态)■ Harmonic(谐响应) (静态) (模态) (谐响应) ■ Transient(瞬态)■ Spetrum(谱分析 (瞬态) (谱分析) ■ Substructure(子结构)■ Eigen Backing(屈曲) (子结构) (屈曲) 15
8
9
3)面载荷 )
Main Menu > Solution > Define-Loads- Apply > -Structural>Pressure
两种分布:均匀分布和压力在一定方向上按梯度分布。 两种分布:均匀分布和压力在一定方向上按梯度分布。 注意:面载荷是压力为正 注意 面载荷是压力为正. 面载荷是压力为正
三个集中力( 、 、 ) 三个集中力(FX、FY、FZ) 三个集中力矩( 、 三个集中力矩(MX、MY、MZ) 、 )

ANSYS 入门教程 - 加载、求解及后处理技术 C

ANSYS 入门教程 - 加载、求解及后处理技术 C

ANSYS 入门教程- 加载、求解及后处理技术C2011-01-09 14:22:45| 分类:ansys | 标签:|字号大中小订阅4.2 荷载步选项及设置一、载荷步与相关概念与荷载有关的几个术语或概念为:荷载步(Load Steps)荷载子步(Substeps)斜坡荷载(Ramped Loads)阶跃荷载(Stepped Loads)时间(Time)及时间步(Time step)平衡迭代(Equilibrium Iterations)。

与土木工程相同的概念如荷载工况和荷载组合等,将在后处理中予以介绍。

1. 荷载步、荷载子步和平衡迭代荷载步是为求解而定义的荷载配置,可根据荷载历程(时间和空间)在不同的荷载步内施加不同的荷载。

例如在结构线性静态分析中,可将结构自重和外荷载分两步施加到结构上,第一个荷载步可施加自重,第二个荷载步可施加外荷载等。

荷载子步是在某个荷载步之内的求解点(由程序定义荷载增量),不同分析中荷载子步有不同的目的。

例如在线性静态或稳态分析中,使用子步逐渐增加荷载可获得精确解;在瞬态分析中,使用子步可得到较小的积分步长,以满足瞬态时间积累法则;在谐分析中,使用子步可获得不同频率下的解。

平衡迭代是在给定子步下为了收敛而进行的附加计算。

在非线性分析中,平衡迭代作为一种迭代修正具有重要作用,迭代计算多次收敛后得到该荷载子步的解。

2. 斜坡荷载和阶跃荷载当在一个荷载步中设置一个以上子步时,就必须定义荷载是斜坡荷载或是阶跃荷载。

阶跃荷载指荷载全值施加在第一个荷载子步,其余荷载子步内荷载保持不变。

对于荷载步2 按要求是由荷载步 1 的全值荷载突然卸载,而程序实际上是从荷载步 1 的终点到荷载步2 的第一个子步内完成的,所以可增加荷载步2 的子步数(减小时间增量)以模拟突然卸载过程。

斜坡荷载指在每个荷载子步,荷载逐渐增加,在该荷载步结束时达到荷载全值。

载荷步内子步的荷载采用线性内插。

3. 时间及时间步在所有静态和稳态分析中,不管是否与时间“真实”相关,ANSYS 都使用时间作为跟踪参数。

ansys-LS-DYNA使用指南中文版本

ansys-LS-DYNA使用指南中文版本

ansys-LS-DYNA使用指南中文版本ansys-LS-DYNA使用指南中文版本_全文在线阅读请使用IE7或IE8预览本页,个别文件很大超过5M,请等几分钟后再下载!谢谢!ansys-LS-DYNA使用指南中文版本-第一章引言ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和ANSYS程序强大的前后处理结合起来。

用LS-DYNA的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问题。

使用本程序,可以用ANSYS建立模型,用LS-DYNA做显式求解,然后用标准的ANSYS后处理来观看结果。

也可以在ANSYS和ANSYS-LS-DYNA之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。

1.1 显式动态分析求解步骤概述显式动态分析求解过程与ANSYS程序中其他分析过程类似,主要由三个步骤组成:1:建立模型(用PREP7前处理器)2:加载并求解(用SOLUTION处理器)3:查看结果(用POST1和POST26后处理器)本手册主要讲述了ANSYS/LS-DYNA显式动态分析过程的独特过程和概念。

没有详细论述上面的三个步骤。

如果熟悉ANSYS程序,已经知道怎样执行这些步骤,那么本手册将提供执行显式动态分析所需的其他信息。

如果从未用过ANSYS,就需通过以下两本手册了解基本的分析求解过程:·ANSYS Basic Analysis Guide·ANSYS Modeling and Meshing Guide使用ANSYS/LS-DYNA时,我们建议用户使用程序提供的缺省设置。

多数情况下,这些设置适合于所要求解的问题。

1.2 显式动态分析采用的命令在显式动态分析中,可以使用与其它ANSYS分析相同的命令来建立模型、执行求解。

同样,也可以采用ANSYS图形用户界面(GUI)中类似的选项来建模和求解。

ANSYS结构非线性分析指南_第四章

ANSYS结构非线性分析指南_第四章

第四章材料非线性分析4.1 材料非线性概述许多与材料有关的参数可以使结构刚度在分析期间改变。

塑性、非线性弹性、超弹性材料、混凝土材料的非线性应力—应变关系,可以使结构刚度在不同载荷水平下(以及在不同温度下)改变。

蠕变、粘塑性和粘弹性可以引起与时间、率、温度和应力相关的非线性。

膨胀可以引起作为温度、时间、中子流水平(或其他类似量)函数的应变。

ANSYS程序应可以考虑多种材料非线性特性:1.率不相关塑性指材料中产生的不可恢复的即时应变。

2.率相关塑性也可称之为粘塑性,材料的塑性应变大小将是加载速度与时间的函数。

3.材料的蠕变行为也是率相关的,产生随时间变化的不可恢复应变,但蠕变的时间尺度要比率相关塑性大的多。

4.非线性弹性允许材料的非线性应力应变关系,但应变是可以恢复的。

5.超弹性材料应力应变关系由一个应变能密度势函数定义,用于模拟橡胶、泡沫类材料,变形是可以恢复的。

6.粘弹性是一种率相关的材料特性,这种材料应变中包含了弹性应变和粘性应变。

7.混凝土材料具有模拟断裂和压碎的能力。

8.膨胀是指材料在中子流作用下的体积扩大效应。

4.2 塑性分析4.2.1 塑性理论简介许多常用的工程材料,在应力水平低于比例极限时,应力—应变关系为线性的。

超过这一极限后,应力—应变关系变成非线性,但却不一定是非弹性的。

以不可恢复的应变为特征的塑性,则在应力超过屈服点后开始出现。

由于屈服极限与比例极限相差很小,ANSYS程序在塑性分析中,假设这二个点相同,见图4-1。

图4-1 弹塑性应力-应变曲线塑性是一种非保守的(不可逆的),与路径相关的现象。

换句话说,荷载施加的顺序,以及什么时候发生塑性响应,影响最终求解结果。

如果用户预计在分析中会出现塑性响应,则应把荷载处理成一系列的小增量荷载步或时间步,以使模型尽可能附合荷载—响应路径。

最大塑性应变是在输出(Jobname.OUT)文件的子步信息中打印的。

在一个子步中,如果执行了大量的平衡迭代,或得到大于15%的塑性应变增量,则塑性将激活自动时间步选项[AUTOTS ](GUI :Main Menu>Solution> Sol'n Control:Basic Tab 或 MainMenu>Solution>Unabridged Menu> Time /Frequenc>Time and Substps)。

Ansys基础培训2-4-加载与求解-43

Ansys基础培训2-4-加载与求解-43

求解器
– 直接消去求解器
• 波前(Frontal direct) • Sparse direct (稀疏矩阵直接法)
Training Manual
ANSYS的求解器可以分为两种类型:
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
– 迭代求解器
• PCG (预条件共轭梯度) • ICCG (不完全的乔里斯基共轭梯度) • JCG (雅可比共轭梯度)
• 加载
– 定义载荷 – 检查载荷 – 节点坐标系
前 处 理
设定属性(单元类 型,材料属性,实 常数,截面属性„)
亦可直接 建立有限 元模型。 (直接建 立单元和 节点)
网格划分(离散)
• 求解
– 求解控制 – 求解器 – 多载荷步求解
求 解 后 处 理
对于 多载 荷步 分析
施加载荷 设定求解控制 求解
线上施加压力
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
单元表面施加压力
线约束
节点约束
实体模型
FEA 模型
关键点上的力
节点力
定义载荷
Training Manual
• 无论怎样加载,求解器都要求载荷加在有限元模型上。 因此,在求解时加在实体模型上的载荷,将自动转化 到有限元模型上。 • 在求解之前,通过使用Solution Define load Operate Transfer to FE可以将实体模型载荷转化 到有限元模型上。在察看实体模型和有限元模型上所 有载荷的时候经常用到。 –例如,如果压力是加在面上,在绘制单元的时候将 见不到压力,必须通过SBCTRAN 命令或者在求解之 后才能看到。
– 输入量:
力和力矩 FX, FY, FZ, MX, MY, MZ 位移约束 UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ 耦合及约束方程 等等

ansys有限元分析基本流程

ansys有限元分析基本流程

第一章实体建模第一节基本知识建模在ANSYS 系统中包括广义与狭义两层含义,广义模型包括实体模型和在载荷与边界条件下的有限元模型,狭义则仅仅指建立的实体模型与有限元模型。

建模的最终目的是获得正确的有限元网格模型,保证网格具有合理的单元形状,单元大小密度分布合理,以便施加边界条件和载荷,保证变形后仍具有合理的单元形状,场量分布描述清晰等。

一、实体造型简介1.建立实体模型的两种途径①利用ANSYS 自带的实体建模功能创建实体建模:②利用ANSYS 与其他软件接口导入其他二维或三维软件所建立的实体模型。

2.实体建模的三种方式(1) 自底向上的实体建模由建立最低图元对象的点到最高图元对象的体,即先定义实体各顶点的关键点,再通过关键点连成线,然后由线组合成面,最后由面组合成体。

(2) 自顶向下的实体建模直接建立最高图元对象,其对应的较低图元面、线和关键点同时被创建。

(3) 混合法自底向上和自顶向下的实体建模可根据个人习惯采用混合法建模,但应该考虑要获得什么样的有限元模型,即在网格划分时采用自由网格划分或映射网格划分。

自由网格划分时,实体模型的建立比较1e 单,只要所有的面或体能接合成一体就可以:映射网格划分时,平面结构一定要四边形或三边形的面相接而成。

二、ANSYS 的坐标系ANSYS 为用户提供了以下几种坐标系,每种都有其特定的用途。

①全局坐标系与局部坐标系:用于定位几何对象(如节点、关键点等)的空间位置。

②显示坐标系:定义了列出或显示几何对象的系统。

③节点坐标系:定义每个节点的自由度方向和节点结果数据的方向。

④单元坐标系:确定材料特性主轴和单元结果数据的方向。

1.全局坐标系全局坐标系和局部坐标系是用来定位几何体。

在默认状态下,建模操作时使用的坐标系是全局坐标系即笛卡尔坐标系。

总体坐标系是一个绝对的参考系。

ANSYS 提供了4种全局坐标系:笛卡尔坐标系、柱坐标系、球坐标系、Y- 柱坐标系。

4种全局坐标系有相同的原点,且遵循右手定则,它们的坐标系识别号分别为:0是笛卡尔坐标系(cartesian), 1是柱坐标系(Cyliadrical) , 2 是球坐标系(Spherical),5 是Y-柱坐标系(Y-aylindrical),如图2-1 所示。

【学习课件】第四章加载求解结果后处理(PPT42)

【学习课件】第四章加载求解结果后处理(PPT42)

September 30, 1998
.
M4-6
加载 (续)
无论采取何种加载方式,ANSYS求解前都将载荷转化到有限元模型.因此 , 加载到实体的载荷将自动转化到 其所属的节点或单元上。
沿线均布的压力
实体模型
加载到实 体的载荷 自动转化 到其所属 的节点或 单元上
均布压力转化到以线为边界的 各单元上
.
M4-14
校验载荷
1. .....
4-2b. 校验载荷
2. .....
3. .....
Байду номын сангаас
Objective
通过 plotting画出载荷:
步骤
Utility Menu: PlotCtrls > Symbols ...
• 实体模型载荷显示在几何模型上 ( 体、面、线或关键点)
• 有限元模型载荷在画节点或单元 时显示
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
September 30, 1998
.
M4-9
500 L3
500 L3
1000 L3
September 30, 1998
加载 (续)
加载面力载荷(续)
500 VALI = 500
1000 VALI = 500 VALJ = 1000
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 两个压力数值颠倒即可。
500
VALI = 1000 VALJ = 500
.
M4-10
加载 (续)
加载轴对称载荷
• 轴对称载荷可加载到具有对称轴的3-D 结构上。 • 3-D 轴对称结构可用一2-D 轴对称模型描述。

ansys加载求解PPT教案

ansys加载求解PPT教案

准则
• 不要忘记泊松效应。
• 添加刚体运动约束, 但不能添加过多的(其它)约束:
X constraints
Bracket
一块二维平面应力、平面应变、梁或杆模 型至少需要三个约束。
该模型边界条 件合理?
轴对称模型至少需要一个(轴向)约束。 三维实体或壳模型至少需要六个约束。
添加载荷应遵循的原则
• 实际上,集中载荷是不存在的。 然而,只要你不关心集中载荷作用区域 的应力,完全可以以集中载荷添加将载荷添加到模型上。
reentry corner
…集中荷载
不选底部角点附近的节点和单元,可以 在孔附近得到预期的应力 SMAX (7,895)。
加载 & 求解
所有的力,位移,和其它与方向有关的节点量都可以在节点坐标 中说明。 输入量: 力和力矩 FX, FY, FZ, MX, MY, MZ 位移约束 UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ 耦合和约束方程 其它 输出量: 计算出的位移 UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ 反力 FX, FY, FZ, MX, MY, MZ 其它
面载荷
面载荷不是垂直于表面的情形
某些类型的载荷只能作用在 面效应单元上,这些单元的作用是将载荷传递 到模型的其它单元:
• 结构实体单元 的切向 (或其它 方向) 压力。
• 实体热单元的 辐射描述。
加载面力载荷
加载
Main Menu: Solution > -Loads- Apply > Pressure > On Lines
定义
惯性载荷
特点
• 惯性载荷只有结构分析中有。
• 惯性载荷是对整个结构定义的,是 独立于实体模型和有限元模型的。
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