Ansys实验指导书 附带详细步骤
ANSYS详细教程(非常好)
ANSYS详细教程(非常好)
第一章ANSYS的安装和配置
ANSYS程序包括两张光盘:一张是ANSYS经典产品安装盘,另一张是ANSYSWorkbench产品安装盘。本章以ANSYS10.0为例介绍ANSYS 的安装、配置、启动及ANSYS的相关知识。
第一节ANSYS的安装
一、安装ANSYS对系统的要求
安装ANSYS对计算机系统的要求如下。
1.硬件要求
①内存至少256M;
②采用显存不少于32M的显卡,分辨率至少为1024x768,色彩为真彩色32位:
③硬盘剩余空间至少2G;
④安装网卡,设置好TCP/IP协议,并且TCP/IP协议绑定到此网卡上。注意在TCP/1P协议中要设定计算机的hostname。
2.软件系统要求
操作系统为Windows2000或WindowsXP以上。
二、安装ANSYS前的准备工作
1.拷贝文件
先将安装光盘中MAGNITUDE文件夹拷入计算机中,如D:LMAGNITUDE,用Windows的记事本打开D:~IAGNITUDE文件夹中的ansys.dat文件,该文件的第一行内容为"SERVERhostOOOOO(30000001055”,把host改为你的计算机名,如1wm是我的主机名,则host 改为Ivan。执行命令所有程序>附件,命令提示符进入DOS状态,键入1PCONFIG/ALL回车,所显示的physicaladdress即为网卡号,本例中计算机网卡的physicaladdress为000c6e10c8531055,则ansys.dat文件的第一行内容修改为“SERVERlwm000c6e10c8531055”,以原文件名存盘退出。
ANSYS经典例题详细步骤(精)
ANSYS经典例题详细步骤(精)
1
计算机辅助机械设计
课程设计指导书
机电⼯程学院
2
轴承座
轴⽡轴四个安装孔径向约束 (对称轴承座底部约束 (UY=0 沉孔上的推⼒(1000 psi.
向下作⽤⼒ (5000 psi. 第⼀篇练习主题:实体建模
EX1:轴承座的实体建模、⽹格划分、加载、求解及后处理
练习⽬的:创建实体的⽅法,⼯作平⾯的平移及旋转,布尔运算(相减、粘接、搭接,模型体素的合并,基本⽹格划分。基本加载、求解及后处理。问题描述:
具体步骤:⾸先进⼊前处理(/PREP7
1.
⽣成长⽅体
Main Menu:Preprocessor>Create>Block>By Dimensions 输⼊
x1=0,x2=3,y1=0,y2=1,z1=0,z2=3 平移并旋转⼯作平⾯
Utility Menu>WorkPlane>Offset WP by Increments X,Y ,Z Offsets 输⼊
2.25,1.25,.75 点击Apply XY ,YZ ,ZX Angles输⼊0,-90点击OK 。创建圆柱体
Main Menu:Preprocessor>Create>Cylinder> Solid Cylinder Radius
输⼊0.75/2, Depth输⼊-1.5, 点击
OK 。
拷贝⽣成另⼀个圆柱体
Main Menu:Preprocessor>Copy>Volume 拾取圆柱体, 点击Apply, DZ输⼊
1.5然后点击OK
载荷
3
从长⽅体中减去两个圆柱体
ansys实验报告
ansys实验报告
ANSYS实验报告
一、引言
ANSYS是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件,它能够模拟和分析各种
结构和物理现象。本实验旨在通过使用ANSYS软件,对一个具体的工程问题进行模拟和分析,以探究其性能和行为。
二、实验目的
本次实验的主要目的是通过ANSYS软件对一个简单的悬臂梁进行分析,研究其在不同加载条件下的应力和变形情况,并进一步了解悬臂梁的力学行为。
三、实验步骤
1. 准备工作:安装并启动ANSYS软件,并导入悬臂梁的几何模型。
2. 材料定义:选择适当的材料,并设置其力学性质,如弹性模量和泊松比。
3. 约束条件:定义悬臂梁的边界条件,包括支撑点和加载点。
4. 加载条件:施加适当的力或压力到加载点,模拟实际工程中的加载情况。
5. 分析模型:选择适当的分析方法,如静力学分析或模态分析,对悬臂梁进行
计算。
6. 结果分析:根据计算结果,分析悬臂梁在不同加载条件下的应力和变形情况,并进行比较和讨论。
四、实验结果
经过计算和分析,我们得到了悬臂梁在不同加载条件下的应力和变形情况。在
静力学分析中,我们观察到加载点附近的应力集中现象,并且应力随着加载的
增加而增大。在模态分析中,我们研究了悬臂梁的固有频率和振型,并发现了
一些共振现象。
五、讨论与分析
根据实验结果,我们可以得出一些结论和讨论。首先,悬臂梁在加载点附近容易发生应力集中,这可能导致结构的破坏和失效。因此,在实际工程中,我们需要采取适当的措施来减轻应力集中的影响,如增加结构的刚度或改变加载方式。其次,悬臂梁的固有频率和振型对结构的稳定性和动态响应有重要影响。通过模态分析,我们可以确定悬臂梁的主要振动模态,并根据需要进行结构优化。
ansys基本过程手册
ANSYS使用手册
第1章开始使用ANSYS
1.1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。在ANSYS分析指南手册中有关于它开展不同工程应用领域分析的具体过程。本章下面几节中描述了对绝大多数分析皆适用的一般步骤。
一个典型的ANSYS分析过程可分为三个步骤:
●建立模型
●加载并求解
●查看分析结果
1.2建立模型
与其他分析步骤相比,建立有限元模型需要花费ANSYS用户更多时间。首先必须指定作业名和分析标题,然后使用PREP7前处理器定义单元类型、单元实常数、材料特性和几何模型。
1.2.1 指定作业名和分析标题
该项工作不是强制要求的,但ANSYS推荐使用作业名和分析标题。
1.2.1.1定义作业名
作业名是用来识别ANSYS作业。当为某项分析定义了作业名,作业名就成为分析过程中产生的所有文件名的第一部分(文件名)。(这些文件的扩展名是文件类型的标识,如.DB)通过为每一次分析给定作业名,可确保文件不被覆盖。如果没有指定作业名,所有文件的文件名均为FILE或file(取决于所使用的操作系统)。可按下面方法改变作业名。
●进入ANSYS程序时通过入口选项修改作业名。可通过启动器或ANSYS执行命令。详见ANSYS 操作指南。
●进入ANSYS程序后,可通过如下方法实现:
命令行方式:/FILENAME
GUI:Utility Menu>File>Change Jobname
/FILENAME命令仅在Begin level(开始级)才有效,即使在入口选项中给定了作业名,ANSYS 仍允许改变作业名。然而该作业名仅适用于使用/FILNAME后打开的文件。使用/FILNAME命令前打开的文件,如记录文件Jobname.LOG、出错文件Jobname.ERR等仍然是原来的作业名。
ANSYS基本操作步骤
• 注意 log 文件只添加,不会覆盖.
14
使用Windows Explorer时的注意事项
当使用Windows Explorer管理ANSYS文件时,建议作 如下设置: View > Options
这些设置将显示ANSYS文件的扩展名,以利于ANSYS 文件管理.
15
练习 - 悬壁梁
Exercise
11
ANSYS数据库 (续)
2-4d.
Objective
怎样利用存储和恢复数据库,从错误操作中恢复.
存储和恢复操作可在工具条 中方便地调用.
ANSYS提供数据库文件备份。 选择 “Files > Resume from,” 然 后选择 jobname.dbb ,恢复到上一次存储的数据库.
12
有关存储与恢复操作的提示
1. 创建有限元模型 – 创建或读入几何模型. – 定义材料属性. – 划分单元 (节点及单元). 2. 施加载荷进行求解 – 施加载荷及载荷选项. – 求解.
A 1
Y Z X
3. 查看结果
– 查看分析结果. – 检验结果. (分析是否正确)
4
ANSYS的分析方法(续)
2-2.
Objective
ANSYS分析步骤在GUI中的体现.
ANSYS基本操作步骤
1
Lesson A. 分析过程
《ANSYS基础》上机指导书
第二讲《ANSYS基础》上机指导书
CAD/CAM实验室,USTC
实验要求:
1、基本熟悉ANSYS界面,能够顺利导入CAD软件的模型。
2、熟悉实体建模和网格划分过程。
练习1:打开ANSYS,熟悉界面,练习导入其它CAD软件的模型文件
步骤:
1、在X盘新建一个ansys_ex1文件夹作为工作目录
2、在【开始】>【程序】中找到ANSYS 9.0>【ANSYS Product Launcher】,点击打开ANSYS9.0
Launcher对话框。单击界面上的【File Management】选项卡,点击【Working Directory】右边的Browse按钮,找到X:\ansys_ex1文件夹。【Job Name】中填入basic。然后点击下面的RUN按钮进入ANSYS。
1
2
3
3、熟悉ANSYS的界面,对照下图了解界面上各个窗口的内容。注意ANSYS主界面打开的
同时,还会开启一个ANSYS 9.0 Out Put Window。这是ANSYS的信息输出窗口,运行过程中不能关闭。
4、对照下图了解各实用菜单的功能
5、点击实用菜单(注:以下用Utility Menu 表示)上的PlotCtrls -> Pan Zoom Rotate …打开【Pan -Zoom -Rotate 】对话框,对照下图了解了解平移-缩放-旋转对话框的使用。
实用菜单
命令输入窗口
图形显示窗口
工具条 主菜单
提示窗口
显示调整工具
文件
选择
列表
显示
显示控制
工作平面
参数设置 宏设置
菜单设置
帮助
6、对照下图了解主菜单的主要功能,点击菜单前面的“+”展开菜单项,熟悉各菜单的内容。
(完整word版)ansys实验报告
有限元上机实验报告
姓名柏小娜
学号0901510401
实验一
一 已知条件
简支梁如图所示,截面为矩形,高度h=200mm ,长度L=1000mm ,厚度t=10mm 。上边承受均布载荷,集度q=1N/mm 2,材料的E=206GPa ,μ=0.29。平面应力模型。
X 方向正应力的弹性力学理论解如下:
)534()4
(6222
23-+-=h y h y q y x L h q x σ
二 实验目的和要求
(1)在Ansys 软件中用有限元法探索整个梁上x σ,y σ的分布规律。
(2)计算下边中点正应力x σ的最大值;对单元网格逐步加密,把x σ的计算值与理论解对比,考察有限元解的收敛性。
(3)针对上述力学模型,对比三节点三角形平面单元和4节点四边形平面等参元的求解精度。
三 实验过程概述
(1) 定义文件名
(2) 根据要求建立模型:建立长度为1m ,外径为0.2m ,平行四边行区域 (3) 设置单元类型、属性及厚度,选择材料属性: (4) 离散几何模型,进行网格划分 (5) 施加位移约束 (6) 施加载荷
(7) 提交计算求解及后处理 (8) 分析结果
四 实验内容分析
(1)根据计算得到应力云图,分析本简支梁模型应力分布情况和规律。主要考察x σ和y σ,并分析有限元解与理论解的差异。
由图1看出沿X 方向的应力呈带状分布,大小由中间向上下底面递增,上下底面应力方向相反。由图2看出应力大小是由两侧向中间递增的,得到X 方向上最大应力就在下部中点,为0.1868 MPa 。根据理论公式求的的最大应力值为0.1895MPa 。由结果可知,有限元解与理论值非常接近。由图3看出Y 的方向应力基本相等,应力主要分布在两侧节点处。
ansys基本操作PPT演示文稿
2.1.3 ANSYS文件类型
1)数据库文件 2)日志文件 3)结果文件
•7
文件类型
文件名称
文件格式
日志文件
Jobname.log
文本
错误文件
Jobname.err
文本
输出文件
Jobname.out
文本
数据库文件
Jobname.db
二进制
结果文件: 结构或耦合分析
热分析 电磁分析 FLOTRAN(流体 )分析
对于实体建模,需要描述模型的几何边界,以便生成有限元模型 前建立对单元大小和形状的控制,然后让ANSYS自动生成所有的 节点和单元。与之对比,直接生成方法必须直接确定每个节点的 位置,以及每个单元的大小、形状和连接关系。采用命令流方式 往往更便于实现有限元模型的直接生成。
•16
实体建模 ✓ 优点:可以使用ANSYS建模工具建立模型;相对而言需要处理的
•23
5)定义工作平面 工作平面是一个无限的平面,有原点、二维坐标系等等。在同一 时刻只能定义一个工作平面(当通过移动和旋转操作工作平面时, 操作的结果产生新的工作平面,同时删除已有的工作平面)。工 作平面是与坐标系独立存在的,除非打开了工作平面轨迹跟踪。 工作平面只是建模的辅助工具,在建立几何模型时,体素(圆面、 矩形面等)一般也只能在当前工作平面内创建。同时由于工作平 面无限大,所以通常在布尔操作(分割)时比较有用。 在进入ANSYS时,有一个缺省的工作平面,即总体笛卡儿坐标系 的X-Y平面。工作平面的X、Y轴分别取为总体笛卡儿坐标系的X 轴和Y轴。
ansys-中文帮助手册(含目录-word版本)
目录
第1 章开始使用ANSYS 1
1.1 完成典型的ANSYS 分析 1 1.2 建立模型 1
第2 章加载23
2.1 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85
3.1 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113
3.19 奇异解114
第4 章后处理概述116
4.1 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) 118
5.1 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
ANSYS的基本步骤讲解
ANSYS的基本步骤讲解
1.创建几何模型:ANSYS提供了多种几何建模工具,可以通过绘制、
导入或其他方式创建几何模型。几何模型是仿真分析的基础,它必须准确
地表示所研究的物体的形状和尺寸。
2.网格划分:在几何模型上进行网格划分是进行模拟和分析的关键步骤。ANSYS提供了强大的网格生成工具,可以将几何模型划分成小网格单元,以便进行数值计算。网格的划分质量直接影响仿真结果的准确性和计
算速度。
3.定义物理属性和材料属性:在进行仿真分析之前,需要定义模型中
各个部分的物理属性和材料属性。物理属性可以包括温度、流体速度、载
荷等信息,而材料属性可以包括材料的弹性模量、热传导系数等。ANSYS
提供了丰富的材料模型和物理属性设置选项。
4.定义约束条件:在仿真过程中,需要对模型施加适当的约束条件,
以保持模型的真实性和可靠性。例如,可以固定一些点或边界,或者施加
一定的力或温度条件。设定约束条件时需要考虑实际问题的边界条件。
5.定义分析类型:根据仿真分析的目的,可以选择不同的分析类型。ANSYS提供了多种分析类型,比如静态结构分析、动态分析、热传导分析、流体力学分析等。选择适当的分析类型对于准确地模拟和预测所研究物体
的行为非常重要。
6.设定求解器和求解参数:使用适当的求解器和求解参数可以提高仿
真计算的效率和准确性。ANSYS拥有多个求解器,可根据问题的特点选择
最合适的求解器。求解参数包括收敛准则、迭代次数、收敛精度等。
7.进行仿真计算:在完成以上各项设置后,可以开始进行仿真计算。ANSYS会根据所设定的条件和参数,对模型进行数值计算,并生成结果。这个过程可能需要一定的时间,特别是对于复杂的模型和大规模的网格。
ansys基本流程
ansys基本流程
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Ansys实验指导书 附带详细步骤
一、实验目的:熟悉 ANSYS 的操作界面及整个分析过程。 二、实验要求:
1、计算分析模型如图 1 所示, 文件名:Truss。
1m
1m
1m
载荷:1.0e8N
图 1 超静定桁架的计算分析模型 2、弹性模量 E=2.1E11Pa,泊松比μ=0.3。
3、每个学生的载荷按照学号尾数 3 位乘以 108,即 XXXe8N。 三、实验步骤: 1.进入 ANSYS
3.选择单元类型 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete →Add →select Beam 188 →
OK(back to Element Types window) →Close (the Element Type window) 4.定义材料参数
ANSYS Main Menu:Preprocessor →Meshing →Mesh Tool → (Size Controls) lines: Set →Pick All(in Picking Menu) →input NDIV:8 →OK (back to Mesh Tool window) → Mesh →Pick All (in Picking Menu) → Close (the Mesh Tool window) 显示梁体
ANSYS的基本步骤讲解
ANSYS的基本步骤讲解
1.问题定义:
在使用ANSYS之前,您需要明确要解决的问题。定义问题包括确定您要分析的物理现象,所使用的材料,边界条件和所需的结果等。
2.创建几何模型:
根据问题定义,您需要创建一个几何模型来表示分析的对象。ANSYS 提供了各种建模工具,可以用于创建二维和三维的几何形状。您可以使用ANSYS自带的CAD工具或导入其他CAD软件创建的模型。
3.划分网格:
对几何模型进行网格划分是进行仿真分析的关键步骤。ANSYS提供了各种网格划分工具,可以根据需要选择不同的划分技术和网格密度。良好的网格划分可以提高仿真的准确性和效率。
4.材料属性定义:
根据问题定义,您需要为模型中的不同部分定义适当的材料属性。ANSYS提供了一个材料库,可以选择多种不同的材料,并根据需要定义其属性参数,如弹性模量,热导率等。
5.添加约束条件:
在仿真中,机械结构通常受到约束条件的限制。您需要添加适当的约束条件来代表物理世界中的限制。ANSYS提供了各种约束选项,包括固定支撑、自由支撑、弹簧等。通过添加这些约束条件,您可以更准确地模拟实际场景。
6.应用载荷:
在仿真中,您需要明确地定义作用在模型上的载荷。这可能是一个力,一个压力,一个温度或者其他物理效应。您需要在模型的相关位置上添加
适当的载荷。ANSYS提供了各种载荷选项,可以精确描述应用的载荷。
7.设置仿真参数:
在进行仿真之前,您需要设置一些模拟参数。这些参数可以控制仿真
过程和结果的精度。例如,您可以设置时间步长、迭代次数、收敛标准等。
8.运行仿真:
ansys教程完整PDF
可在实体模型或 FEA 模型 (节点和单元) 上加载.
沿线均布的压力
沿单元边界均布的压力
实体模型 在关键点加集中力
在关键点处 约束
FEA 模型 在节点加集中力
在节点处约束
()
直接在实体模型加载的优点:
Guidelines
+ 几何模型加载独立于有限元网格. 重新划分网格或局部网格修改不影 响载荷.
+ 加载的操作更加容易 ,尤其是在图形中直接拾取时.
由几何模型创建有限元模型的过程叫作网格划分
几何实体模型
Meshing
有限元模型
ANSYS
Objective
3-3. 四类实体模型图元, 以及它们之间的层次关系.
(即使想从CAD模型中传输实体模型�也应该知道如何使用ANSYS建模工具修改传入的 模型.)
下图示意四类图元.
Keypoints Lines
ANSYS程序自身有着较为强大三维建模能力�仅靠 ANSYS的GUI(图形界面)就可建立各种复杂的几何模型� 此外�ANSYS还提供较为灵活的图形接口及数据接口。 因而�利用这些功能�可以实现不同分析软件之间的模 型转换。
1. 结构分析 1� 静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及 非线性行为。 ● 线性结构静力分析 ● 非线性结构静力分析 ♦ 几何非线性�大变形、大应变、应力强化、旋 转软化 ♦ 材料非线性�塑性、粘弹性、粘塑性、超弹性、 多线性弹性、蠕变、肿胀等 ♦ 接触非线性�面面/点面/点点接触、柔体/柔体 刚体接触、热接触 ♦ 单元非线性�死/活单元、钢筋混凝土单元、非 线性阻尼/弹簧元、预紧力单元等
ansys使用教程
ansys使用教程
ANSYS使用教程
ANSYS是广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以模拟
各种结构、流体、电磁和多物理场的行为。本教程将介绍如何使用ANSYS进行基本的静态结构分析。
1. 安装和启动ANSYS
- 下载并安装ANSYS软件,并获取有效的许可证。
- 双击桌面上的ANSYS图标启动软件。
2. 创建新工程
- 在菜单栏中选择“File”>“New”>“Jobname”,输入工程名称,并选择默认的工作文件夹。
- 在主界面的“Project Schematic”中右键单击“Geometry”>“Create Geometry”,选择相应的几何模型创建方法。
3. 导入几何模型
- 在几何模块中选择“File”>“Import”,选择要导入的几何文件(如STEP、IGES等)。
- 在弹出的导入向导中,选择适当的选项进行导入。
4. 定义材料属性
- 在工程树中选择“Engineering Data”>“Materials”>“Create”。
- 输入材料名称,选择材料类型,输入材料属性(如弹性模量、泊松比等)。
5. 定义边界条件
- 在工程树中选择“Analysis Settings”>“Step
Settings”>“Boundary Conditions”>“Apply”。
- 选择要应用边界条件的面或体,指定相应的约束(如固定、约束力等)。
6. 定义加载条件
- 在工程树中选择“Analysis Settings”>“Step
Settings”>“Loads”>“Apply”。
ANSYS实验报告
重庆交通大学
学生实验报告
实验课程名称有限元基础
开课实验室交通装备与制造工程实训中心
学院机电与汽车工程学院年级2011专业班制造(1-2)
学生姓名吕旦学号631124110105 开课时间2014 至2015 学年第一学期
实验过程:
)定义工作文件名和工作标题并显示工作平面。
a.定义工作文件名:执行Utility Menu>File>Change Jobname命令,弹出对话框输入”Gear 并选择[New log and error files]复选框,单击OK按钮。
b.定义工作标题:执行Utility Menu>File>Change Title命令,弹出对话框后
chuandongdailun”,单击OK按钮。
)将对称后的线条生成面:
执行Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>By Lines命令,选择所有的直线后单击OK得到如下所示的面。
)面成体:
执行Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>About Axis。先选择面,然后选择旋转轴线(轴线需要选择两个点),然后即可把得到的面绕轴旋转生成体。
)孔和键槽的生成:
孔的生成:执行Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>V olumes>Cylinder>Solid Cylinder, 生成圆柱体;
执行Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>subtract>V olumes进行体相减操作,生成键槽。
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Pick All →LKEY:1,VALI:100000 →OK(注:每个学生的载荷按照学号尾数 3 位乘以 105,即 XXXe5Pa) 9.分析计算
ANSYS Main Menu: General Postproc →Plot Results →Deformed Shape → OK back to Plot Results window →Contour Plot →Nodal Solu…→select:DOF solution→Y-Component of displacement(即 Y 方向的位移)→OK 图形输出:ANSYS 命令菜单栏:PlotCtrls →Redirect Plots →To Jpeg File(在 Force White BG and Black FG 选项打勾即由 off 变为 on——则输出的图形为白底)→OK 视频输出:ANSYS 命令菜单栏:PlotCtrls →Animate→Mode Shape→OK 11.退出系统 ANSYS Utility Menu: File → Exit → Save Everything→OK 四、思考题: 1.求解支座反力? 2.如何列表显示各杆的内力? 五、实验报告 要求:把有限元计算出来的各杆件的内力与材料力学进行对比。
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models →Structural →Linear → Elastic →Isotropic →input EX:2.1e11, PRXY:0.3 → OK 5.定义截面
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Sections →Beam →Common Sectns →定义第 1 组截面即矩形 截面:ID=1,B=0.15,H=0.2 →OK (同理,可以定义另外两组截面,ID=2,圆截面参数;ID=3,工字钢截 面参数) 6.生成几何模型
3
生成特征点 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS →依次输入
三个点的坐标:1(0,0),2(1,0),3(2,0)及参考点的坐标 4(0,1,0) →OK 生成梁 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Lines →lines →Straight lines →依次连
4
下面做第二种和第三种截面:
第二种截面(圆形截面):ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing →Clear→Lines→Pick All,
然后回到第 7 步骤重新划分网格(选方向关键点时注意选择第二种截面),直至第 10 步完成,完成后结
1
生成特征点 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS →依次输入
四个点的坐标:1(1,1),2(2,1),3(3,1),4(2,0) →OK 生成桁架 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Lines →Lines →Straight Line →依次
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models →Structural →Linear → Elastic →Isotropic →input EX:2.1e11, PRXY:0.3 → OK 5.定义实常数
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Real Constants… →Add… →select Type 1→ OK→input AREA:0.25 →OK →Close (the Real Constants Window) 6.生成几何模型
接三个特征点,1(0,0), 2(1,0),3(2,0) →OK 7.网格划分
选取方向关键点(参考点) ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing →Mesh Attributes →Picked lines →拾取线 1 和 2→
OK → 在 Pick Orientation Keypoint(s)选项框选 YES→拾取:4#参考点(0,1,0) →OK 单元尺寸设置、网格划分
ANSYS Main Menu: Solution →Solve →Current LS →OK(to close the solve Current Load Step window) →OK 10.结果显示
ANSYS Main Menu: General Postproc →Plot Results →Deformed Shape→OK back to Plot Results window →Contour Plot →Nodal Solu →select:Stress→von Mises stress(即最 大米塞斯应力)→OK 图形输出:ANSYS 命令菜单栏:PlotCtrls →Redirect Plots →To Jpeg File(在 Force White BG and Black FG 选项打勾即由 off 变为 on——则输出的图形为白底)→OK 视频输出:ANSYS 命令菜单栏:PlotCtrls →Animate→Mode Shape→Display Type 选项 Stress> von Mises SEQV→OK 11.其它截面计算及结果输出 把第一种截面(矩形截面)的结果另存为另一个文件,File→Save as→Beam_rectangle.db
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete →Add →select Link 2D spar 1 →OK (back to Element Types window) →Close (the Element Type window) 4.定义材料参数
Keypoints →拾取特征点 4(2,0) →OK →Lab: FY, Value: -1e8 →OK(注:每个学生的载荷按照学号尾 数 3 位乘以 108,即 XXXe8N) 9.分析计算
ANSYS Main Menu: Solution →Solve →Current LS →OK(to close the solve Current Load Step window) →OK 10.结果显示
实验一 超静定桁架的有限元建模与分析
一、实验目的:熟悉 ANSYS 的操作界面及整个分析过程。 二、实验要求:
1、计算分析模型如图 1 所示, 文件名:Truss。
1m
1m
1m
载荷:1.0e8N
图 1 超静定桁架的计算分析模型 2、弹性模量 E=2.1E11Pa,泊松比μ=0.3。
3、每个学生的载荷按照学号尾数 3 位乘以 108,即 XXXe8N。 三、实验步骤: 1.进入 ANSYS
三、实验步骤:
1.进入 ANSYS
程序 →ANSYS9.0 →Product launcher→File Management →change the working directory into
yours →input Initial job name: beam→Run
2.设置计算类型(可不选,按默认选择) ANSYS Main Menu: Preferences →select Structural → OK
连接四个点,画出 3 条直线→OK 7.网格划分
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing →Mesh Tool→(Size Controls) lines: Set →依次拾取 三根杆:OK→input NDIV: 1 →OK →(back to the mesh tool window) →Mesh: lines →Mesh→ Pick All (in Picking Menu) →Close( the Mesh Tool window) 8.模型施加约束
分别给 1,2,3 三个特征点施加 x 和 y 方向的约束 ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply → Structural → Displacement → On
Keypoints →拾取 1(1,1),2(2,1),3(3,1)三个特征点 →OK →select Lab2:UX, UY → OK 给 4#特征点施加 y 方向载荷 ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply → Structural → Force/Moment → On
ANSYS 命令菜单栏:PlotCtrls >Style >Size and Style →/ESHAPE →On →OK
8.模型施加约束
分别给 1,2,3 三个特征点加约Biblioteka Baidu ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply → Structural → Displacement → On
3.选择单元类型 ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete →Add →select Beam 188 →
OK(back to Element Types window) →Close (the Element Type window) 4.定义材料参数
2
实验二 超静定梁的有限元计算分析
一、实验目的:熟悉 ANSYS 的操作界面;学习应用 ANSYS 梁单元分析简单的机械工程结构 二、实验要求:
1、计算分析模型如图 2 所示, 文件名:beam。 梁承受均布载荷:1.0e5 Pa
lm
lm
图 2 超静定梁的计算分析模型 2、要求选择不同形状的截面分别进行计算。
程序 →ANSYS9.0 →Product launcher →File Management→change the working directory into yours →input Initial job name: truss→Run 2.设置计算类型 (可不选,按默认选择)
ANSYS Main Menu: Preferences →select Structural → OK 3.选择单元类型
梁截面分别采用以下三种截面(单位:m):
矩形截面:
圆截面:
工字形截面:
B=0.15, H=0.2
R=0.15
w1=0.15,w2=0.1,w3=0.2,
t1=0.0116,t2=0.0116,t3=0.008
3、弹性模量 E=2.1E11Pa,泊松比μ=0.3。
4、每个学生的载荷按照学号尾数 3 位乘以 105,即 XXXe5Pa。
ANSYS Main Menu:Preprocessor →Meshing →Mesh Tool → (Size Controls) lines: Set →Pick All(in Picking Menu) →input NDIV:8 →OK (back to Mesh Tool window) → Mesh →Pick All (in Picking Menu) → Close (the Mesh Tool window) 显示梁体