有限元分析软件ANSYS的应用技巧

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大型有限元分析软件_ANSYS的应用技巧_王立涛

大型有限元分析软件_ANSYS的应用技巧_王立涛
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学会使用AnsysWorkbench进行有限元分析和结构优化

学会使用AnsysWorkbench进行有限元分析和结构优化

学会使用AnsysWorkbench进行有限元分析和结构优化Chapter 1: Introduction to Ansys WorkbenchAnsys Workbench是一款广泛应用于工程领域的有限元分析和结构优化软件。

它的功能强大,能够帮助工程师在设计过程中进行力学性能预测、应力分析以及结构优化等工作。

本章节将介绍Ansys Workbench的基本概念和工作流程。

1.1 Ansys Workbench的概述Ansys Workbench是由Ansys公司开发的一套工程分析软件,主要用于有限元分析和结构优化。

它集成了各种各样的工具和模块,使得用户可以在一个平台上进行多种分析任务,如结构分析、热分析、电磁分析等。

1.2 Ansys Workbench的工作流程Ansys Workbench的工作流程通常包括几个基本步骤:(1)几何建模:通过Ansys的几何建模功能,用户可以创建出需要分析的结构的几何模型。

(2)加载和边界条件:在这一步骤中,用户需要为结构定义外部加载和边界条件,如施加的力、约束和材料特性等。

(3)网格生成:网格生成是有限元分析的一个关键步骤。

在这一步骤中,Ansys Workbench会将几何模型离散化为有限元网格,以便进行分析计算。

(4)材料属性和模型:用户需要为分析定义合适的材料属性,如弹性模量、泊松比等。

此外,用户还可以选择适合的分析模型,如静力学、动力学等。

(5)求解器设置:在这一步骤中,用户需要选择适当的求解器和设置求解参数,以便进行分析计算。

(6)结果后处理:在完成分析计算后,用户可以对计算结果进行后处理,如产生应力、位移和变形等结果图表。

Chapter 2: Finite Element Analysis with Ansys Workbench本章将介绍如何使用Ansys Workbench进行有限元分析。

我们将通过一个简单的示例,演示有限元分析的基本步骤和方法。

ansys有限元求解基本方法 -回复

ansys有限元求解基本方法 -回复

ansys有限元求解基本方法-回复ANSYS有限元求解基本方法有限元法(Finite Element Method,FEM)是一种高效且广泛应用于工程领域的数值分析方法。

它将复杂的实际结构问题转化为计算机理解的离散化网格,然后应用数值方法对这个网格进行计算,以求解结构的行为和性能。

ANSYS是目前应用最广泛的有限元软件之一,本文将介绍ANSYS 中有限元求解的基本方法。

1. 网格划分(Meshing):在使用ANSYS进行有限元分析之前,首先需要将复杂的实际结构转化为有限元网格。

网格划分是有限元分析的第一步,它直接影响到后续的求解精度和计算效率。

ANSYS提供了多种网格划分工具,包括自动划分和手动划分。

自动划分是指ANSYS根据用户设定的参数自动生成网格,手动划分是指用户手动绘制网格。

2. 定义材料和边界条件:在进行有限元分析之前,需要定义材料的力学性质和边界条件。

材料的力学性质包括弹性模量、泊松比、屈服强度等,边界条件包括约束和外载荷等。

ANSYS提供了简单易用的界面,可以方便地输入这些参数。

3. 选择求解器和求解方法:在网格划分和参数定义完成后,需要选择适当的求解器和求解方法。

ANSYS提供了多种求解器和求解算法,用于求解不同类型的问题。

选择合适的求解器和求解方法可以提高计算效率和求解精度。

4. 求解并后处理:在进行有限元求解之前,可以进行预处理操作,如自适应网格划分、模型简化等,以提高求解效率。

然后,通过点击求解按钮,ANSYS将自动进行有限元求解。

求解完成后,可以进行后处理操作,如显示位移、应力、应变等结果,以及生成图形和报表等。

ANSYS在有限元求解过程中还提供了许多高级功能,如非线性分析、动力学分析、热传导分析等。

这些高级功能可以进一步扩展ANSYS的应用范围和分析能力。

综上所述,ANSYS有限元求解的基本方法包括网格划分、定义材料和边界条件、选择求解器和求解方法、求解并后处理。

通过这些步骤,可以对复杂的实际结构进行准确、可靠的分析和设计,为工程实践提供重要的支持和指导。

有限元分析ANSYS简单入门教程

有限元分析ANSYS简单入门教程

有限元分析ANSYS简单入门教程有限元分析(finite element analysis,简称FEA)是一种数值分析方法,广泛应用于工程设计、材料科学、地质工程、生物医学等领域。

ANSYS是一款领先的有限元分析软件,可以模拟各种复杂的结构和现象。

本文将介绍ANSYS的简单入门教程。

1.安装和启动ANSYS2. 创建新项目(Project)点击“New Project”,然后输入项目名称,选择目录和工作空间,并点击“OK”。

这样就创建了一个新的项目。

3. 建立几何模型(Geometry)在工作空间内,点击左上方的“Geometry”图标,然后选择“3D”或者“2D”,根据你的需要。

在几何模型界面中,可以使用不同的工具进行绘图,如“Line”、“Rectangle”等。

4. 定义材料(Material)在几何模型界面中,点击左下方的“Engineering Data”图标,然后选择“Add Material”。

在材料库中选择合适的材料,并输入必要的参数,如弹性模量、泊松比等。

5. 设置边界条件(Boundary Conditions)在几何模型界面中,点击左上方的“Analysis”图标,然后选择“New Analysis”并选择适合的类型。

然后,在右侧的“Boundary Conditions”面板中,设置边界条件,如约束和加载。

6. 网格划分(Meshing)在几何模型界面中,点击左上方的“Mesh”图标,然后选择“Add Mesh”来进行网格划分。

可以选择不同的网格类型和规模,并进行调整和优化。

7. 定义求解器(Solver)在工作空间内,点击左下方的“Physics”图标,然后选择“Add Physics”。

选择适合的求解器类型,并输入必要的参数。

8. 运行求解器(Run Solver)在工作空间内,点击左侧的“Solve”图标。

ANSYS会对模型进行求解,并会在界面上显示计算过程和结果。

ansys有限元分析实用教程2篇

ansys有限元分析实用教程2篇

ansys有限元分析实用教程2篇第一篇:ansys有限元分析实用教程(上)有限元分析是一种广泛应用的数值分析方法,可用于模拟和分析各种结构和系统的受力、变形及其他物理行为。

在ansys软件平台下,有限元分析功能十分强大,能够对各种工程问题进行有效的分析和解决。

本文将介绍ansys有限元分析的基础操作和实用技巧。

一、建立模型在进行有限元分析前,首先需要建立准确的模型。

在ansys中,可以通过多种方式进行几何建模,包括手工绘制、导入CAD文件、复制现有模型等。

为了确保模型的准确性,需要注意以下几个方面:1.确定模型的几何形状,包括尺寸、几何特征等。

2.选择适当的单元类型,不同形状的单元适用于不同的工程问题。

3.注意建模过程中的单位一致性,确保模型的尺寸和材料参数等单位一致。

4.检查模型建立后的性质,包括质量、连接性和几何适应性等。

二、设置材料参数和加载条件建立模型后,需要设置材料的弹性参数和加载条件。

在ansys中,可以设置各种材料属性,包括弹性模量、泊松比、密度等。

此外,还需要设置加载条件,包括加速度、力、位移等。

在设置过程中,需要注意以下几个方面:1.根据实际情况选择材料参数和加载条件。

2.确保材料参数和加载条件设置正确。

3.考虑到不同工况下的加载条件,进行多组加载条件的设置。

三、网格划分网格划分是有限元分析中的关键步骤,它将模型分割成许多小单元进行计算。

在ansys中,可以通过手动划分、自动划分或导入外部网格等方式进行网格划分。

在进行网格划分时,需要注意以下几个方面:1.选择适当的单元类型和网格密度,确保模型计算结果的准确性。

2.考虑网格划分的效率和计算量,采用合理的网格划分策略。

3.对于复杂模型,可以采用自适应网格技术,提高计算效率和计算精度。

四、求解模型建立模型、设置材料参数和加载条件、网格划分之后,即可进行模型求解。

在ansys中,可以进行静态分析、动态分析、热分析、流体分析等多种分析类型。

有限元法与ANSYS在家具结构分析中的应用

有限元法与ANSYS在家具结构分析中的应用

在家具结构分析中,有限元法与ANSYS的应用方法与技巧如下:
1、选择合适的离散化方法:离散化方法直接影响计算精度和计算效率。在 选择离散化方法时,需要考虑计算资源的限制和实际问题的特点。
2、准确描述边界条件:边界条件是影响结构性能的重要因素。在建立模型 时,需要准确描述沙发的边界条件,如固定支撑、活动支撑等。
可以通过改变支架结构或材料属性来降低应力水平;又比如,某机枪弹匣附 近的零部件会受到较大的冲击载荷,可以通过增加加强筋或改变材料属性来提高 结构强度。
需要注意的是,有限元结构分析需要耗费大量的计算资源和时间,同时还需 要工程师们具备一定的有限元分析知识和经验。因此,在实际应用中,需要权衡 分析成本和实际需求的关系。此外,由于实际工况的复杂性和不确定性,有限元 分析结果可能存在一定的误差。因此,需要结合实际情况和实验数据进行验证和 修正,以获得更为准确的分析法已经成为一种广泛应 用于各种工程领域的重要工具。砌体结构是一种常见的建筑结构形式,具有传力 路径不明确、材料非线性等特点,因此,对其进行非线性有限元分析是非常必要 的。ANSYS是一款广泛使用的有限元分析软件,具有强大的非线性分析和仿真能 力,适用于各种工程领域的有限元分析。因此,本次演示旨在研究ANSYS在砌体 结构非线性有限元分析中的应用,以期提高分析精度和效率。
3、求解:通过ANSYS的求解器,对有限元模型进行求解,得到各节点的位移、 应力、应变等结果。
4、后处理:对计算结果进行后处理,包括结果可视化、数据提取、优化设 计等等。
通过有限元分析,可以获得某机枪在各种工况下的应力、应变、强度等参数, 为结构的优化和改进提供依据。例如,通过分析发现,某机枪的支架在不同工况 下会出现较大的应力集中,
2、数据采集

有限元方法与ANSYS应用第7讲有限元的基础理论与方法 有限元案例分析 动力分析

有限元方法与ANSYS应用第7讲有限元的基础理论与方法 有限元案例分析 动力分析

有限元法分析的基本理论与方法
★ 有限元案例分析—谐响应分析
完全法谐响应分析----加载并求解
步骤:
2 定义分析类型和分析选项
· 选项: Mass Matrix Formulation[LUMPM]
此选项用于指定是采用缺省的分布质量矩阵(取决 于单元类型)还是集中质量矩阵。建议在大多数应用中 采用缺省的分布质量矩阵。但对于某些包含“薄膜”结 构的问题,集中质量近似矩阵经常能产生较好的结果。
有限元法分析的基本理论与方法
★ 有限元案例分析—谐响应分析
三种求解方法----完全法
优点:
· 用单一处理过程计算出所有的位移和应 力。 · 允许定义各种类型的载荷:节点力、外 加的(非零)位移、单元载荷(压力和温 度)。 · 允许在实体模型上定义载荷。
有限元法分析的基本理论与方法
★ 有限元案例分析—谐响应分析
步骤:
9 观察结果
2.派生数据 · 节点和单元应力 · 节点和单元应变 · 单元力 · 节点反作用力,等等。
有限元法分析的基本理论与方法
★ 有限元案例分析—谐响应分析
缩减法谐响应分析
缩减法的分析过程由五个主要步骤组成: 1.建模; 2.加载并求得缩减解; 3.观察缩减解结果; 4.扩展解(扩展过程); 5.观察已扩展的解结果。 在这些步骤中,第1步的工作与完全法的相同。
有限元法分析的基本理论与方法
★ 有限元案例分析—谐响应分析
任何持续的周期载荷作用在结构系统中 所产生的持续性周期响应(谐响应)。
有限元法分析的基本理论与方法
★ 有限元案例分析—谐响应分析 谐响应分析寻求对已知幅值载荷的
响应振幅。 该载荷随时间以已知频率呈正弦形
式变化。

ansys有限元分析实用教程

ansys有限元分析实用教程

ansys有限元分析实用教程ANSYS有限元分析是一种常用的工程分析方法,广泛应用于多个领域,包括机械工程、土木工程、航空航天工程等。

本文将介绍ANSYS有限元分析的实用教程。

首先,要进行ANSYS有限元分析,我们需要安装并打开ANSYS软件。

一般来说,ANSYS软件提供了一个图形用户界面,使得操作相对比较容易上手。

在打开软件之后,我们可以选择创建一个新的工作文件,然后选择适当的分析类型,例如结构分析、热传导分析等。

接下来,我们需要构建模型。

可以使用ANSYS提供的建模工具来创建不同的几何形状,例如线段、圆柱体、平面等。

在创建模型时,我们可以使用不同的几何参数和操作来精确地定义模型的形状。

对于复杂的模型,可以使用更高级的建模工具来导入外部CAD文件,并对其进行细化处理。

一旦模型构建完成,我们需要定义材料属性。

ANSYS允许用户选择不同的材料模型来描述结构材料的行为。

例如,可以选择线性弹性模型、塑性模型或复合材料模型等。

对于每种材料模型,我们需要输入相应的材料参数,例如杨氏模量、泊松比、屈服强度等。

然后,我们需要定义边界条件和荷载。

边界条件描述了模型在分析过程中的约束情况,例如固定约束、弹簧约束等。

荷载描述了外部施加在模型上的力、压力或温度。

在定义边界条件和荷载时,我们可以选择不同的约束类型和施加方式,以满足实际工程需求。

在所有必要的输入参数都定义完毕后,我们可以运行分析并获得结果。

ANSYS将自动生成一个有限元网格,并根据输入的参数和模型条件进行求解。

在求解过程中,ANSYS将计算模型的应力、应变、变形等结果,并将其显示在图形界面上。

此外,ANSYS还提供了更高级的结果后处理工具,可以进行更深入的结果分析和可视化。

最后,我们可以根据分析结果来优化模型设计。

通过修改材料参数、几何形状或边界条件,我们可以评估不同设计方案的性能,并选择最佳的设计方案。

ANSYS提供了一套完整的优化工具,使得优化过程变得更加高效和准确。

有限元分析ANSYS简单入门教程

有限元分析ANSYS简单入门教程
有USER(用户自定义,默认 )SI(国际单位制)、BFT(英 制)等
10
3、实例练习
练习 -带孔矩形板(续)
交互操作
3. 设定分析模块. a. Main Menu: Preferences b. 选择 Structural. c. 选择 OK.
解释
使用“Preferences” 对话框 选择分析模块,以便于对菜单 进行过滤。如果不进行选择, 所有的分析模块的菜单都将显 示出来。例如这里选择了结构 模块,那么所有热、电磁、流 体的菜单将都被过滤掉,使菜 单更简洁明了.
解释
3、实例练习
交互操作
6. 定义材料属性.
a. Preprocessor > Material Props > Constant- Isotropic
(各向同性)
b. 选择 OK to 定义材料 1.
c. 在EX框中输入2e5(弹 性模量).
d.在PRXY框中输入0.3 (泊松比).
f. 选择OK 定义材料属性 并关闭对话框.
-Modeling- Create > -Areas > Circle > -Solid Circle
f. 输入圆心坐标WP X值100, WP Y值50,半径Radius值 20.
g. 选择 OK.
h. Main Menu: Preprocessor >
-Modeling- Operate > Booleans- > Subtract > Areas
结果数据 - ANSYS计算的结果(位移、应力、应变、 温度等).
2、文件管理
ANSYS数据库 (续)
1-4b. 存储数据库操作. 存储操作将数据从内存以数据库文件(以db为扩展名) 写入硬盘,是数据库当前状态的一个备份.

ANSYS有限元分析入门与应用指南

ANSYS有限元分析入门与应用指南

ANSYS有限元分析入门与应用指南第一章:ANSYS有限元分析概述ANSYS是一种常用于工程领域的有限元分析软件,主要用于对各种结构进行力学分析、流体动力学分析、热传导分析等。

本章将对ANSYS的基本原理、工作流程和应用领域进行介绍。

1.1 ANSYS的基本原理ANSYS基于有限元方法,将实际结构或系统离散为有限数量的单元,通过对单元进行各种物理特性的分析,最终得到整个结构的行为。

有限元方法是一种数值分析方法,可以有效解决传统方法难以处理的复杂问题。

1.2 ANSYS的工作流程ANSYS的工作流程包括几个关键步骤:前处理、求解和后处理。

前处理阶段主要负责模型的建立和单元网格的划分,求解阶段进行物理场的计算和求解,后处理阶段对结果进行可视化和分析。

1.3 ANSYS的应用领域ANSYS可应用于各个工程领域,如固体力学、流体力学、热传导、电磁场等。

在航空航天、汽车工程、建筑结构、电子设备等领域都有广泛的应用。

第二章:ANSYS建模与前处理在使用ANSYS进行有限元分析之前,需要对模型进行建模和前处理工作。

本章将介绍ANSYS建模的基本方法和前处理的必要步骤。

2.1 模型建立ANSYS提供了多种建模方法,包括几何建模、CAD导入、脚本编程等。

用户可以根据需要选择合适的建模方法,对模型进行几何设定。

2.2 材料定义和属性设置在进行有限元分析之前,需要为材料定义材料性质和属性。

ANSYS提供了多种材料模型,用户可以根据具体需求进行选择和设置。

2.3 网格划分网格划分是有限元分析中非常重要的一步,它决定了模型的离散精度和计算效果。

ANSYS提供了多种单元类型和划分算法,用户可以根据需要进行合理的网格划分。

第三章:ANSYS求解与后处理在进行前处理完成后,就可以进行有限元分析的求解和后处理了。

本章将介绍ANSYS的求解方法和后处理功能。

3.1 求解方法ANSYS提供了多种求解方法,如直接法、迭代法等。

根据模型的复杂程度和求解要求,用户可以选择合适的方法进行求解。

ANSYS有限元学习经验总结

ANSYS有限元学习经验总结

学习ANSYS经验总结ANSYS的使用主要是三个方面,前处理--建模与网格划分,加载设置求解,后处理,下面就前两方面谈一下自己的使用经验。

(1)前处理--建模与网格划分要提高建模能力,需要注意以下几点:第一,建议不要使用自底向上的建模方法,而要使用自顶向下的建模方法,充分熟悉BLC4,CYLIND等几条直接生成图元的命令,通过这几条命令参数的变化,布尔操作的使用,工作平面的切割及其变换,可以得到所需的绝大部分实体模型,由于涉及的命令少,增加了使用的熟练程度,可以大大加快建模的效率。

第二,对于比较复杂的模型,一开始就要在局部坐标下建立,以方便模型的移动,在分工合作将模型组合起来时,优势特别明显,同时,图纸中有几个定位尺寸,一开始就要定义几个局部坐标,在建模的过程中可避免尺寸的换算。

第三,注重建模思想的总结,好的建模思想往往能起到事半功倍的效果,比如说,一个二维的塑性成型问题,有三个部分,凸模,凹模,胚料,上下模具如何建模比较简单了,一个一个建立吗?完全用不着,只要建出凸凹模具的吻合线,用此线分割某个面积,然后将凹模上移即可。

第四,对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令,MSHAPE,0,2D MSHKEY,2 ESIZE,SIZE 控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的四边形网格,对于三维的壳单元,麻烦一点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用AATT,REAL,MA T,赋于属性即可。

第五,对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的三维实体模型划分网格是一件比较艰辛的工作,需要对模型反复的修改,以满足扫掠条件,或者一开始建模就要考虑到后面的网格划分;体单元大小的控制也是一个比较麻烦的事情,一般要对线生成单元的分数进行控制,要提高划分效率,需要对选择命令相当熟悉;值得注意的是,在生成网格时,应依次生成单元,即一个接着一个划分,否则,可能会发现有些体满足扫掠的条件却不能生成扫掠网格。

ansys有限元分析实用教程

ansys有限元分析实用教程

ansys有限元分析实用教程ANSYS有限元分析实用教程有限元分析是一种工程数值分析方法,广泛应用于工程领域中的结构力学分析、热传导分析、流体力学分析等各个方面。

ANSYS作为一款常用的有限元分析软件,能够有效地对工程结构进行模拟和分析,得到结构的应力、位移、温度等相关信息。

本文将为大家提供一份有关ANSYS有限元分析的实用教程,希望能够帮助读者更加深入地理解和应用该软件。

一、软件介绍ANSYS是一款由美国ANSYS公司开发的通用有限元分析软件。

它能够对各种结构进行力学分析、热传导分析和流体力学分析,具有广泛的应用范围。

ANSYS软件提供了全面而强大的建模和分析工具,帮助用户模拟和分析工程结构的力学性能。

同时,软件还提供了可视化的结果展示,使用户能够直观地了解分析结果。

二、基本操作1. 创建几何模型在进行有限元分析之前,首先需要创建几何模型。

ANSYS提供了多种建模工具,包括绘制直线、圆弧、矩形等基本几何图形,以及从CAD软件导入模型。

根据实际需要,选择合适的建模工具,创建准确的几何模型。

2. 设定材料属性在进行分析之前,需要设定材料的力学性质。

ANSYS提供了各种常见材料的力学性质参数,例如弹性模量、泊松比、密度等。

根据实际情况,选择合适的材料属性,以便进行准确的分析。

3. 设定边界条件分析中,还需要设定结构的边界条件。

边界条件包括约束条件和加载条件两部分。

约束条件用于限制结构的自由度,加载条件用于模拟结构所受到的外界载荷。

根据具体情况,在ANSYS中设定合适的边界条件,以便准确模拟实际工况。

4. 网格划分在进行有限元分析之前,需要对几何模型进行网格划分。

网格划分是有限元分析的基础,它将结构离散为多个小单元,每个小单元称为一个单元。

ANSYS提供了多种网格划分算法,用户可以根据需求选择合适的划分方法。

划分完成后,还需要检查网格质量,确保每个单元的质量良好。

5. 进行分析完成以上步骤后,即可进行有限元分析。

用ANSYS作裂纹走向预测的计算技巧

用ANSYS作裂纹走向预测的计算技巧

用ANSYS作裂纹走向预测的计算技巧ANSYS是一个广泛应用于工程领域的有限元分析软件,用于模拟和解决各种工程问题。

在裂纹走向预测方面,ANSYS提供了多种功能和技巧。

本篇文章将介绍ANSYS在裂纹走向预测方面的计算技巧,并提供一些实用的方法和建议。

以下是一些值得关注的关键步骤和技巧:1.建立准确的模型:在进行裂纹走向预测之前,需要建立一个符合实际情况的准确模型。

模型的准确性对于预测结果的准确性至关重要。

在建模过程中,需要考虑材料的性质、裂纹的大小和方向以及与裂纹配合的部件的几何形状。

2.材料参数的输入:ANSYS提供了材料数据库,可以选择标准材料参数。

然而,在一些情况下,需要自定义材料参数。

这涉及到材料的宏观和微观力学性质。

这些材料参数包括弹性模量、屈服强度、破坏韧性等。

正确输入材料参数对于准确预测裂纹走向至关重要。

3.边界条件的设置:边界条件对于裂纹行为的模拟非常关键。

在模型中正确设置边界条件将能够准确预测裂纹的行为。

对于裂纹走向预测,需要考虑材料的加载状态和应力分布。

要模拟真实情况下材料的力学行为,可以设置边界条件来模拟真实的受力情况。

4.裂纹尺寸的输入:在模拟裂纹行为时,需要定义裂纹的尺寸。

ANSYS提供了多种定义裂纹尺寸的方法,包括手动输入和自动生成。

在裂纹走向预测中,可以通过输入不同的裂纹尺寸来模拟不同的裂纹形态,然后预测不同的裂纹走向。

5.工程应力的加载:工程应力加载是模拟实际工程问题的关键步骤之一、通过在模型中应用工程应力,可以模拟裂纹行为的响应。

可以在ANSYS中使用加载边界条件来模拟不同的加载条件,例如拉伸、压缩或弯曲。

6. 材料损伤准则的选择:裂纹走向预测中,需要选择适当的材料损伤准则。

材料损伤准则用于预测裂纹扩展方向和速率。

ANSYS提供了多种材料损伤准则,如J-Integral、CTOD等。

选择适当的材料损伤准则可以提高预测结果的准确性。

7.结果分析和后处理:在模拟完成后,需要对结果进行分析和后处理。

《有限元教程》20例ANSYS经典实例

《有限元教程》20例ANSYS经典实例

《有限元教程》20例ANSYS经典实例有限元方法在工程领域中有着广泛的应用,能够对各种结构进行高效精确的分析和设计。

其中,ANSYS作为一种强大的有限元分析软件,被广泛应用于各个工程领域。

下面将介绍《有限元教程》中的20个ANSYS经典实例。

1.悬臂梁的静力分析:通过加载和边界条件,研究悬臂梁的变形和应力分布。

2.弯曲梁的非线性分析:通过加载和边界条件,研究受弯曲梁的非线性变形和破坏。

3.柱体的压缩分析:研究柱体在压缩载荷作用下的变形和应力分布。

4.钢筋混凝土梁的受弯分析:通过添加混凝土和钢筋材料属性,研究梁的受弯变形和应力分布。

5.圆盘的热传导分析:根据热传导方程,研究圆盘内部的温度分布。

6.输电线杆的静力分析:研究输电线杆在风载荷和重力作用下的变形和应力分布。

7.轮胎的动力学分析:通过加载和边界条件,研究轮胎在不同路面条件下的变形和应力分布。

8.支架的模态分析:通过模态分析,研究支架的固有频率和振型。

9.汽车车身的碰撞分析:通过加载和边界条件,研究汽车车身在碰撞中的变形和应力分布。

10.飞机翼的气动分析:根据飞机翼的气动特性,研究翼面上的气压分布和升力。

11.汽车车身的优化设计:通过参数化建模和优化算法,寻找最佳的车身结构设计。

12.轮毂的疲劳分析:根据材料疲劳寿命曲线,研究轮毂在不同载荷下的寿命。

13.薄膜材料的热应力分析:根据热应力理论,研究薄膜材料在不同温度下的应变和应力。

14.壳体结构的模态分析:通过模态分析,研究壳体结构的固有频率和振型。

15.地基基础的承载力分析:通过加载和边界条件,研究地基基础的变形和应力分布。

16.水坝的稳定性分析:根据水力和结构力学,研究水坝的稳定性和安全性。

17.风机叶片的动态分析:通过加载和边界条件,研究风机叶片在不同风速下的变形和应力分布。

18.圆筒容器的蠕变分析:根据蠕变理论,研究圆筒容器在持续加载下的变形和应力。

19.桥梁结构的振动分析:通过模态分析,研究桥梁结构的固有频率和振型。

工程分析应用软件(ANSYS)第1章 有限元基本理论(2)

工程分析应用软件(ANSYS)第1章 有限元基本理论(2)

1.7 单元形函数(续)
DOF值二次分布
.
.
二次曲线的线性近似 (不理想结果)
真实的二次曲线
.
.
1
节点
单元
2
节点
单元
线性近似 (更理想的结果)
真实的二次曲线
.. . . .
3
节点
单元
二次近似 (接近于真实的二次近似拟合) (最理想结果)
.
.
4
节点
单元
1.7 单元形函数(续)
❖ DOF值可以精确或不太精确地等于在节点处的真实 解,但单元内的平均值与实际情况吻合得很好。
❖ 即对单元假设一个位移差值函数(位移模式),得到用 节点位移表示单元体内任一点的唯一的关系式
{u} [N]{}e
1.9.2 选择位移模式(续)
❖ 有了位移模式,就可利用几何关系和应力-应变关系 表出用单元节点位移表示单元中应变和应力的表达 式
{} [B]{ }e
{ } [D][ B]{ }e
即:
u
ui
ui1 ui li
(x
xi )
u [N ]{ }e
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1.8 直杆受自重作用的拉伸问题(续)
❖ 有了位移插值函数,就可以按材料力学公式求出应 变和应力用节点位移表示的公式:
i
du
ui 1 ui
❖ 可利用最小势能原理建立结构的节点载荷和节点 位移之间的关系式,即结构的平衡方程
主要内容
❖ 第1章 有限元基本理论 ❖ 第11章 网格划分
❖ 第2章 ANSYS功能简介 ❖ 第12章 加载求解技术

ANSYS应用技巧(一)

ANSYS应用技巧(一)

1.将扩散管的入口速度测量结果用作CFX的入口边界条件对一个扩散管的入口速度进行了实验测量,并打算把测量所得到的结果用作CFX 计算的入口边界条件,怎么做?怎么样才能够在CFX 中引入实验数据而非公式做为入口边界条件呢?只需要创建并使用一个边界条件分布文件就可以了,文件的格式非常简单,就是一个有文件头的CSV 文件。

一个简单的办法是用CFX5.7 把你需要的截面变量分布文件输出,并以此为基础创建自己的变量分布文件。

具体要输出入口边界的操作是这样的:1) 点击“文件”->“输出”命令,在类型中选择“BC”变量分布而不是“通用”或者别的;2) 选择你要输出的变量;3) 点击“OK”;然后打开“profilefile.scv”文件,保持原有格式和单位。

以此文件做为模板,你就可以创建自己的“profilefile.scv”文件了。

2.如何将扩散管的入口速度测量结果用作CFX的入口边界条件对一个扩散管的入口速度进行了实验测量,并打算把测量所得到的结果用作CFX 计算的入口边界条件,怎么做?怎么样才能够在CFX 中引入实验数据而非公式做为入口边界条件呢?只需要创建并使用一个边界条件分布文件就可以了,文件的格式非常简单,就是一个有文件头的CSV 文件。

一个简单的办法是用CFX5.7 把你需要的截面变量分布文件输出,并以此为基础创建自己的变量分布文件。

具体要输出入口边界的操作是这样的:1) 点击“文件”->“输出”命令,在类型中选择“BC”变量分布而不是“通用”或者别的;2) 选择你要输出的变量;3) 点击“OK”;然后打开“profilefile.scv”文件,保持原有格式和单位。

以此文件做为模板,你就可以创建自己的“profilefile.scv”文件了。

3.ANSYSFLOTRAN分析的几个处理技巧Flotran是CFD分析模块,与ANSYS的其它模块一起可以方便的进行流固耦合分析。

在流体分析以及流固耦合分析中,常见的几个问题的处理技巧如下:1)小、负主元问题:可以采用修正的惯性松弛因子的方法处理,惯性松弛因子可以设置为1.0。

ansys mac用法

ansys mac用法

ansys mac用法Ansys Mac是一款功能强大的有限元分析软件,广泛应用于机械、土木、航空航天、电子等领域。

本文将介绍Ansys Mac的安装、基本操作、前处理、后处理以及常见问题解决方法等内容。

一、安装与启动首先,需要从Ansys官方网站下载并安装Ansys Mac软件。

安装完成后,可以通过双击桌面图标来启动软件。

首次启动时,需要创建一个新项目或打开已有的项目。

二、基本操作1. 视图控制:Ansys Mac提供了直观的界面和易于使用的工具栏,可以通过鼠标点击和拖拽来操作视图。

同时,还提供了缩放和平移工具,方便用户查看和分析模型。

2. 对象选择:Ansys Mac支持多种对象选择方式,如单击选择、框选、快捷键选择等,方便用户快速定位和分析模型中的特定对象。

3. 参数设置:在分析过程中,用户可以根据需要对模型进行参数设置,如材料属性、边界条件、分析类型等。

三、前处理前处理是Ansys Mac的重要环节,主要包括模型导入、网格划分和约束添加等步骤。

1. 模型导入:支持多种格式的模型导入,如STEP、IGES、DXF 等,方便用户在不同软件之间交换数据。

2. 网格划分:Ansys Mac提供了多种网格生成方法,如自由网格、映射网格、四面体网格等,可以根据模型特点和精度要求选择合适的网格类型。

3. 约束添加:在添加约束时,需要考虑模型的几何形状和运动方式,合理设置约束类型和约束施加的位置,以确保分析结果的准确性。

四、后处理后处理是Ansys Mac的核心功能之一,主要包括结果查看、动画生成和分析报告输出等步骤。

1. 结果查看:可以通过图形界面查看分析结果,如位移、应力、应变等,还可以通过图表和曲线等形式展示结果。

2. 动画生成:Ansys Mac支持多种动画生成方式,如静态展示、动态演示等,可以方便地展示模型的运动过程和受力情况。

3. 分析报告输出:Ansys Mac提供了分析报告功能,可以将分析结果以表格、图形等形式输出,方便用户进行数据分析和文档编写。

《ANSYS 有限元分析实用教程》6

《ANSYS 有限元分析实用教程》6

ANSYS有限元分析实用教程第六章通用后处理器对模型进行有限元分析后,通常需要检查求解结果,这种检查在ANSYS中称为后处理。

本章和第七章将分别介绍ANSYS中的两个后处理器:通用后处理器(POST1)和时间历程后处理器(POST26)。

6.1 后处理器概述后处理可能是分析中最重要的一个环节,因为在任何一个分析中用户总是试图搞清楚作用荷载如何影响设计、单元划分是否合理等。

需要用户单击工具栏上的(1)将光盘目录“\ch06\data\”中的文件复制到工作目录,启动ANSYS,单击工具栏上的按钮,打开数据库文件“beam.db”。

(2)单击Main Menu>General Postproc>Results Summary菜单查看计算得到数据集合情况,如图6.1所示。

可参考此表有目的地读入某个荷载步的结果。

第六章:通用后处理图6.1 计算结果数据情况(3)单击Main Menu>General Postproc>Read Results>Last Set菜单,可读入最后一子步的结果数据。

接下来就可以显示了查看最后一子步的结果数据了,显示的操作将在6.2节中详细讲述。

读取结果数据菜单,如图6.2所示。

常用的读取结果数据的菜单还有:图6.2 读取数据菜单●【First Set】:单击此菜单,可读入第一子步的结果数据。

●【Next Set】:单击此菜单,可读入当前子步的下一子步的结果数据。

●【Previous Set】:单击此菜单,可读入当前子步的上一子步的结果数据。

此外,用户还可以按如下几种方式读取结果数据:1.选择子步直接读取用户可以直接选择某一子步的数据进行读取。

操作如下:(1)单击Main Menu>General Postproc>Read Results>By Pick菜单,将弹出如图6.3所示的对话框。

ANSYS 有限元分析实用教程图6.3 选取子步数据 (2)选中某一子步,然后单击按钮即可把该子步数据读入数据库。

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N IN C D
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K IN C )进 行拷 贝
l ’ , T IM E
表 示经 拷 贝 操作后 坐 标 面 内所拥 有 的 关键 点行 数 ;


N PI

表 示 被拷 贝 的 起 始 关 键 点 序号 ;
,

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表示 被 拷 贝 的 终 止 关 键点 序号 ;

,
N IN C ’
时间
3
A N S YS
的后 处 理
,
A N S Y S 后 处 理 功能 用 来 检查 分 析 计算 的 结 果 这 也 是 A N
A N SY S
,
Y S S
解 决 工 程 问 题 中 比 较 重 要 的一 环
, ,
.
.
具有 极强 的后 处 理功 能 包 含通 用 后处 理器 和 时 间 历 程 后 处 理器 通 过 友 好 的 用 户 界 面 用 户 可 以

,
,

,

期 的 效果 如 图 3 (a 所 示 并 通 过 进 一 步 推 理 还 可 以 计 算 出拟 划 分体 素上 各 段 线段 的实 际 长 度 )
,
.
,
.
a ( ) 顶想有限元 网 格 示 意 图 3
) l ( )参 数相同时单元 划分结 果
C ( ) 几 何 实休 体素 示 意
渐进 网 格 划分 参 数设 置 及 结 果 示 意
,
.
荷和 递 增 载 荷 如果 载 荷是 阶 跃 的 全部 载 荷 施加 于 第 一 个载 荷 子 步 以 后 各子 步 保持该 载荷大小 不 变 如
图 4 a 所 示 如 果 载 荷 是递增 的 在 每 个 子 步 内载 荷 是逐 渐 增 加 的 全 部 载荷 出 现 在该 载 荷 步 结束 时 如 ( )
.
,
,
,
,
,
,
图 4 (b 所 示 以 )
.
AN
Y S S 操作 的 规律
,
建议 在 非零 载 荷的 载 荷 步 内采 用 递增 载荷 方式 为好
.
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.
文 章 编 号 : 16 7 2
2 4 7 7 (2 0 0 3 )0 3

0 0 18
: 收稿 日期 :
20 03

06

08
,
,
作者 简 介 王 立 涛 (19 6 一 ) 男 辽 宁法 库人 副教授 博 士 4
,
,.Leabharlann 第3期,王 立 涛 大 型 有 限 元 分 析软件
,
.
:

AN
Y S S 的应用 技 巧
,
著的 操 作 它 可 以 提 高几 何 建模 的 效率 减 少 工 作 时间 但 由 于 该 项 操 作 涉及 参 数 较 多 现有
,
个 突 出的要 领 问 题进 行 阐述 希 望 能 对使 用 A N S Y S 的同 行有所 帮 助
,
1
1 1
.
A N S YS
建 模 技术
关 键 点操 作
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,
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中 关 键点 (K e p yo
,
.
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ts
)是 构 造几 何模 型 的基 石 通 过 在 当前 激 活 的 坐 标 系 下 建 立 一 系 列 关
,
,
单 元类 型 和 操作 方法 能够解 决大 多 工 程设 计分析 中 的 结构离 散 问 题 ; 又 由 于 网 格 划 分 是有 限元 分析 的 瓶
颈所在 所 以其操 作方法 尤 为用户所 关注 作 者在进行 特 定 要 求 网 格 划 分 时 发 现 如果 需 要 在几 何 模 型 某
一 方 向 非等 比 划 分 网格 划 分 结果往 往 大 相 径庭 a 如考 虑 分 析 问 题 中应 力分 布 的 渐进 性 需 要 将模 型 的有 限 元 网 格划 分 成 图 3 ( )所 示 的形 式 经 过 一
,
.
A N SYS
帮助
文 件 及 相关专 著 对此 又 无 详 尽 的 描 述 给 用 户 实 际操 作 带来 一定 的 困 扰 为 此 作 者结 合 相 关 图 例将 我 们
,
摸 索 出 的 规 律详 述如下
Pr p e
:
, ,
i n ) n 在 进 行 拷 贝 操 作 以 前 须先 建 立 一 定 数 量 (大 于 0 的 基 础 关 键 点 然后 就 可 通 过 菜 单 (M a m e
,
,
表 示 拷 贝 关 键点 操作 所 采 用 的 步 长
,

1
就 是 将 选 关 键 点连 续 拷
3 1

=
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就 是 将 选 关键 点 隔 点 拷 贝

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,
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x
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,


表示 经 拷 贝 得 到 的 关 键 点

相 对 于基 础 关键 点 的 位 移 量 , I C 表 示 拷 贝 操作 在 坐 KN’
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e n 2 图 2 是 A N S Y S 执 行 kg
、 、

,




,
.
除 了具 有 强 有 力 的结 构分 析 功 能 外 还 针 对 一 些 特 殊
的领 域 如 断裂 屈 曲 以 及 电 场 磁 场 温 度 场 声 学 流
,

、 、 、 、
,
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: 操 作 但无 论 是 菜单 方式 还 是 命 令流 方式 都 要 涉 及 如 何选 取 IT M E 等参 数 的 问 题 本 文 对 其 的 释 义 为 I
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.
,
A NSY S
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过程 中所 起 的 作用 是 举 足 轻 重 的 在 A N S Y S 中 关 键 点 的 设 置 方 法 很 多 其 中拷 贝 关 键 点 是 效 果最 为显
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1 00
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2 2
.
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;
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.
分 步载 荷的施 加 方式 : 在 A N S S 分 步加 载过 程 中 每一 载荷 步 一 般 由几 个 子 步组 成 这 种 情 况 下 有 两 种加 载 方式 阶跃 载 Y
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教 授 率 领 科 技人 员 经 多年研究 开 发 出的世 界上

,
颇有 影 响 的 大 型 通用有 限 元分 析软 件 它 以先进 的计算 方 法 计算技 术 以 及 良好 的可 靠 性 开 放性 广泛应
‘“ 用 于 国 防 航 空 航 天 汽 车 船 舶 机 械 加 工 土 木工程 生 物 医 学 日 用 家 电 及相 关 科 学 研究 的领域 [ 〕 它
,
并结 合 图 例对其 中的关 键 技术 问 题进 行 了详 细 释 义

.

: 词 A N S Y ; 几 何建模 ; 网格 划 分 ; 载 荷 步 S
中图 分 类 号
:
2 0
1 4
.
2 8
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