ANSYS与LS-DYNA 后处理
ANSYS中Ls-dyna应用指导
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。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT :激活自适应网格EDASMP :创建部件集合EDBOUND :定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS :指定体积粘性系数EDBX :创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT :指定自适应网格控制EDCGEN :指定接触参数EDCLIST :列出接触实体定义EDCMORE :为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR :定义各种约束EDCONTACT :指定接触面控制EDCPU :指定CPU时间限制EDCRB :合并两个刚体EDCSC :定义是否使用子循环EDCTS :定义质量缩放因子EDCURVE :定义数据曲线EDDAMP :定义系统阻尼EDDC :删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX :进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛 EDDUMP :指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY :定义能耗控制EDFPLOT :指定载荷标记绘图EDHGLS :定义沙漏系数EDHIST :定义时间历程输出EDHTIME :定义时间历程输出间隔EDINT :定义输出积分点的数目EDIS :定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART :定义刚体惯性EDLCS :定义局部坐标系EDLOAD :定义载荷EDMP :定义材料特性EDNB :定义无反射边界EDNDTSD :清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT :应用旋转坐标节点约束EDOPT :定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT :定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART :创建,更新,列出部件EDPC :选择、显示接触实体EDPL :绘制时间载荷曲线EDPVEL :在部件或部件集合上施加初始速度EDRC :指定刚体/变形体转换开关控制EDRD :刚体和变形体之间的相互转换EDREAD :把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中 EDRI :为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性 EDRST :定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL :定义壳单元的计算控制EDSOLV :把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP :定义接触实体的小穿透检查EDSTART :定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM :定义中断标准EDTP :按照时间步长大小绘制单元EDVEL :给节点或节点组元施加初始速度EDWELD :定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE :将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL :选择部件集合RIMPORT :把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT :把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM :相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
LS-DYNA的前后处理及其运行方式
LS-DYNA的前后处理及其运行方式何海洋辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新(123000)E-mail:hhy2026@摘要:LS-DYNA 作为显示瞬态动力分析的权威软件,加上其开放的结构体系,很多公司为LS-DYNA开发了通用的前后处理器,使得LS-DYNA可以与大多数CAD/CAE软件集成并有接口。
但很多初学者对如何将K文件在DYNA中执行分析计算的问题不太清楚。
该文介绍了LS-DYNA的常用前后处理器和运行方式,对LS-DYNA学习者非常有帮助。
关键词:LS-DYNA,K文件,前后处理,运行方式1. 引言LS-DYNA 是LSTC公司开发的、世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。
由于其强大的数值模拟功能,受到美国能源部的大力资助,二十多年来一直是非线性动力分析的核心软件,在民用和国防领域有广泛的应用[1]。
LS-DYNA 作为显示瞬态动力分析的权威软件,掌握并使用它非常不容易。
但目前市面上的相关书籍还比较少,可能有些书籍还没有网络上的内容丰富。
不管用什么软件作LS-DYNA的前后处理器,最终向LS-DYNA求解器递交的都是K文件,但每个人使用的软件环境不同,进行LS-DYNA的分析运算有所不同,因此,本文结合自己学习的经验进行总结,介绍LS-DYNA的常用前后处理器及在不同软件环境下运行方式。
这对LS-DYNA的学习者有一定的指导作用[2-3]。
2. LS-DYNA常用前后处理器介绍LS-DYNA利用ANSYS、LS-INGRID、Oasys LS-DYNA Environment、ETA/FEMB、TRUEGRID、PATRAN、HYPERMESH及LS-PREPOST等强大的前后处理模块,具有多种自动网格划分选择,并可与大多数的CAD/CAE软件集成并有接口。
ansys通用后处理
• 通过画出结构能误差的等值线图,可显示误差较大的区域 -- 这些区 域需要网格加密。
• 画出所有单元的应力偏差图,可给出每个单元的应力误差值。 (平均 应力和非平均应力不同)
后处理
.误差估计
• 误差估计 仅在 POST1中有效且仅适用于 : – 线性静力结构分析和线性稳态热分析 – 实体单元 (2-D 和 3-D) 和壳单元 – 全图形模式 (非 PowerGraphics) 如果这些条件不能够满足, ANSYS 会自动关闭 误差估 计计算.
为缺省值.
后处理
.路径操作
2. 将数据映射到路径上 – General Postproc > Path Operations > Map onto Path… (或 PDEF
命令) • 选定需要的量, 诸如 SX. • 为选定的量加入一个用于绘图和列表的标签.
– 如果需要,您可以显示这一路径. • General Postproc > Path Operations > Plot Paths • (或键入命令 /PBC,PATH,1 续之以 NPLOT 或 EPLOT命令)
后处理
…结果坐标系
• 将结果坐标系变成不同的坐标系统, 使 用: – General Postproc > Options for Outp… – 或 RSYS 命令
后续的等值图, 列表, 查询拾取等,将显示该坐标系下的 结果值.
缺省 方位 RSYS,0
局部柱坐标系 RSYS,11
总体柱坐标系 RSYS,1
PowerGraphics 关闭
检查网格精度
ANSYS中重要的后处理
ANSYS后处理1.ANSYS后处理时如何按灰度输出云图?1)你可以到utilitymenu-plotctrls-style-colors-window colors试试2)直接utilitymenu-plotctrls-redirect plots2 将云图输出为JPG菜单->PlotCtrls->Redirect Plots->To JPEG Files3.怎么在计算结果实体云图中切面?命令流/cplane/type图形界面操作<1.设置工作面为切面<2.PlotCtrls-->Style-->Hidden line Options将[/TYPE]选项选为section将[/CPLANE]选项选为working plane4.非线性计算过程中收敛曲线实时显示solution>load step opts>output ctrls>grph solu track>on5.运用命令流进行计算时,一个良好的习惯是:使用SELECT COMMEND后.........其后再加上ALLSEL.........6.应力图中左侧的文字中,SMX与SMN分别代表最大值和最小值如你plnsolv,s,eqv则 SMX与SMN分别代表最大值等效应力和最小值等效应力如你要看的是plnsolv,u则SMX与SMN分别代表位移最大值和位移最小值不要被S迷惑mx(max)mn(min)7.在非线性分析中,如何根据ansys的跟踪显示来判断收敛?在ansys output windows 有 force convergence value值和 criterion 值当前者小于后者时,就完成一次收敛你自己可以查看两条线的意思分别是:FL2:不平衡力的2范数 FCRIT:不平衡力的收敛容差,如果前者大于后者说明没有收敛,要继续计算,当然如果你以弯矩M为收敛准则那么就对应 M L2 和 M CRIT希望你现在能明白8.两个单元建成公共节点,就成了刚性连接,不是接触问题了。
利用ANSYSLS-DYNA仿真计算
利用ANSYS/LS-DYNA仿真计算ANSYS/LS-DYNA的前后处理器是ANSYS/PRE-POST,求解器LS-DYNA,是全世界范围内最知名的有限元显式求解程序。
LS-DYNA在1976年由美国劳伦斯·利沃莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)J.O.Hallquist博士主持开发,时间积分采用中心差分格式,当时主要用于求解三维非弹性结构在高速碰撞、爆炸冲击下的大变形动力响应,是北约组织武器结构设计的分析工具。
LS-DYNA的源程序曾在北约的局域网Pubic Domain公开发行,因此在广泛传播到世界各地的研究机构和大学。
从理论和算法而言,LS-DYNA是目前所有的显式求解程序的鼻祖和理论基础。
1988年,J.O.Hallquist创建利沃莫尔软件技术公司(Livermore Software Technology Corporation),LS-DYNA开始商业化进程,总体来看,到目前为止在单元技术、材料模式、接触算法以及多场耦合方面获得非常大的进步。
1996年功能强大的ANSYS前后处理器与LS-DYNA合作,命名为ANSYS/LS-DYNA,目前是功能最丰富,全球用户最多的有限元显式求解程序。
ANSYS/LS-DYNA的用户主要是发达国家的研究机构、大学和世界各地的工业部门(航空航天、汽车、造船、零件制造和军事工业等)。
应用领域是:高速碰撞模拟(如飞机、汽车、火车、船舶碰撞事故引起的结构动力响应和破坏)、乘客的安全性分析(保护气囊与假人的相互作用,安全带的可靠性分析)、零件制造(冲压、锻压、铸造、挤压、轧制、超塑性成形等)、罐状容器的设计、爆炸过程、高速弹丸对板靶的穿甲模拟、生物医学工程、机械部件的运动分析等。
ANSYS/LS-DYNA强大功能的基础是求解器的理论基础和丰富算法。
下面仅就LS-DYNA在模拟冲压、锻压和铸造等工艺过程的功能和特色进行说明:1. 冲压薄板冲压过程的物理描述是:在模具各部件(通常是凸模、凹模和压料板)的共同作用下,板料发生大变形,板料成形的变形能来自强迫模具部件运动外功,而能量的传递完全靠模具与板料的接触和摩擦。
ansys workbench 计算结果 后处理 发表
ansys workbench 计算结果后处理发表
如果您已经使用ANSYS Workbench进行了计算,并且想要对结果进行后处理,
您可以按照以下步骤进行操作:
1.打开ANSYS Workbench软件,并加载您的模型和计算结果。
2.在后处理模块中,选择您想要查看的结果类型,例如应力、应变、位移等。
3.可以在图形界面中查看结果,也可以将结果导出为其他格式,例如Excel、CSV等。
4.对导出的结果进行进一步的分析和处理,例如计算平均值、最大值、最小值等。
5.如果您想要将结果发表在学术期刊或其他出版物上,请确保您已经遵守了相关的引
用规范和版权法规。
总之,后处理是ANSYS Workbench中非常重要的一部分,它可以帮助您更好地理解计算结果,并将其应用于实际工程问题中。
2-ANSYS LS-DYNA基本分析流程
Thank You
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结果后处理
应力结果查看
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结果后处理
能量结果查看
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结果后处理
动画查看
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B
© 2014 Pera Corporation Lt网格的划分
指定相关的网格划分方法, 设置对应的网格尺寸
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初始条件的设定
B
定义小球下落的初始速度
A C 选择小球
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材料的定义
双击进入Model,将选择的材料赋予 对应的几何部件
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材料的定义
A
可以把小球设为刚体,减少计算时间
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材料的定义
双击进入Engineering Data,定义相关 的材料参数
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材料的定义
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。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
【干货】ANSYS后处理操作技巧与各类问题良心大总结
【⼲货】ANSYS后处理操作技巧与各类问题良⼼⼤总结本⽂详细整理了关于ANSYS后处理的各种技巧和⽅法,适合收藏阅读。
1.ANSYS后处理时如何按灰度输出云图?1)你可以到utilitymenu-plotctrls-style-colors-windowcolors试试2)直接utilitymenu-plotctrls-redirect plots2 将云图输出为JPG菜单->PlotCtrls->Redirect Plots->To JPEG Files3.怎么在计算结果实体云图中切⾯?命令流/cplane/type图形界⾯操作<><2.plotctrls-->Style-->Hidden line Options将[/TYPE]选项选为section将[/CPLANE]选项选为working plane2.plotctrls-->4.⾮线性计算过程中收敛曲线实时显⽰solution>load step opts>output ctrls>grph solu track>on5.运⽤命令流进⾏计算时,⼀个良好的习惯是: 使⽤SELECT COMMEND后.........其后再加上ALLSEL.........6.应⼒图中左侧的⽂字中,SMX与SMN分别代表最⼤值和最⼩值如你plnsolv,s,eqv则 SMX与SMN分别代表最⼤值等效应⼒和最⼩值等效应⼒如你要看的是plnsolv,u则SMX与SMN分别代表位移最⼤值和位移最⼩值不要被S迷惑mx(max)mn(min)7.在⾮线性分析中,如何根据ansys的跟踪显⽰来判断收敛?在ansys output windows 有 force convergenge valu 值和 criterion 值当前者⼩于后者时,就完成⼀次收敛你⾃⼰可以查看两条线的意思分别是:F L2:不平衡⼒的2范数F CRIT:不平衡⼒的收敛容差,如果前者⼤于后者说明没有收敛,要继续计算当然如果你以弯矩M为收敛准则那么就对应 M L2 和 M CRIT8.两个单元建成公共节点,就成了刚性连接,不是接触问题了。
LS-DYNA常见问题及解决策略 (2012年11月7日)
LS‐DYNA求解器
支持单机和并行计算 支持Windows、Unix、Linux等系统 有32位、64位版本 有单精度、双精度版本
LS‐DYNA求解器
2011/11/9
13
2011/11/9
14
湖南大学 汽车车身先进设计制造国家重点实验室
LS‐DYNA基础
湖南大学 汽车车身先进设计制造国家重点实验室
HGEN Hourglass energy calculation option. This option requires significant additional storage and increases cost by ten percent: EQ.1: hourglass energy is not computed (default), EQ.2: hourglass energy is computed and included in the energy balance.
2011/11/9
31
2011/11/9
32
湖南大学 汽车车身先进设计制造国家重点实验室
Hourglass LS‐DYNA沙漏控制方法
湖南大学 汽车车身先进设计制造国家重点实验室
Hourglass LS‐DYNA沙漏控制方法沙漏控制系数
IHQ=1,2,3:粘性控制模式,用于高速 IHQ=4,5,6:刚性控制模式,用于低速 IHQ=8:仅用于16号壳单元
2011/11/9
软件特点
LS‐DYNA是功能齐全的几何非线性(大位移、大 转动和大应变)、材料非线性(160多种材料动态 模型)和接触非线性(40多种接触类型)程序 它以Lagrange算法为主,兼有ALE和Euler算法 以显式求解为主,兼有隐式求解功能 以结构分析为主,兼有热分析、流体‐结构耦合功 能 以非线性动力分析为主,兼有静力分析功能(如 动力分析前的预应力计算和薄板冲压成形后的回 弹计算)
ANSYSLSDYNA用户使用手册第一章.pdf
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。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT: 激活自适应网格EDASMP: 创建部件集合EDBOUND: 定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS: 指定体积粘性系数EDBX: 创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT: 指定自适应网格控制EDCGEN: 指定接触参数EDCLIST: 列出接触实体定义EDCMORE: 为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR: 定义各种约束EDCONTACT : 指定接触面控制EDCPU: 指定CPU时间限制EDCRB: 合并两个刚体EDCSC: 定义是否使用子循环EDCTS: 定义质量缩放因子EDCURVE: 定义数据曲线EDDAMP: 定义系统阻尼EDDC: 删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX: 进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP: 指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY: 定义能耗控制EDFPLOT: 指定载荷标记绘图EDHGLS: 定义沙漏系数EDHIST: 定义时间历程输出EDHTIME: 定义时间历程输出间隔EDINT: 定义输出积分点的数目EDIS: 定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART: 定义刚体惯性EDLCS: 定义局部坐标系EDLOAD: 定义载荷EDMP: 定义材料特性EDNB: 定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
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。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT:激活自适应网格EDASMP:创建部件集合EDBOUND:定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS:指定体积粘性系数EDBX:创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT:指定自适应网格控制EDCGEN:指定接触参数EDCLIST:列出接触实体定义EDCMORE:为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR:定义各种约束EDCONTACT:指定接触面控制EDCPU:指定CPU时间限制EDCRB:合并两个刚体EDCSC:定义是否使用子循环EDCTS:定义质量缩放因子EDCURVE:定义数据曲线EDDAMP:定义系统阻尼EDDC:删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX:进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP:指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY:定义能耗控制EDFPLOT:指定载荷标记绘图EDHGLS:定义沙漏系数EDHIST:定义时间历程输出EDHTIME:定义时间历程输出间隔EDINT:定义输出积分点的数目EDIS:定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART:定义刚体惯性EDLCS:定义局部坐标系EDLOAD:定义载荷EDMP:定义材料特性EDNB:定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
ANSYSLS-DYNA 用 户 使 用 手 册_ 第 一 章
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。
然而,在显式动态分析中有一些独特的命令,如下:EDADAPT: 激活自适应网格EDASMP: 创建部件集合EDBOUND: 定义一个滑移或循环对称界面EDBVIS: 指定体积粘性系数EDBX: 创建接触定义中使用的箱形体EDCADAPT: 指定自适应网格控制EDCGEN: 指定接触参数EDCLIST: 列出接触实体定义EDCMORE: 为给定的接触指定附加接触参数EDCNSTR: 定义各种约束EDCONTACT : 指定接触面控制EDCPU: 指定CPU时间限制EDCRB: 合并两个刚体EDCSC: 定义是否使用子循环EDCTS: 定义质量缩放因子EDCURVE: 定义数据曲线EDDAMP: 定义系统阻尼EDDC: 删除或杀死/重激活接触实体定义EDDRELAX: 进行有预载荷几何模型的初始化或显式分析的动力松弛EDDUMP: 指定重启动文件的输出频率(d3dump)EDENERGY: 定义能耗控制EDFPLOT: 指定载荷标记绘图EDHGLS: 定义沙漏系数EDHIST: 定义时间历程输出EDHTIME: 定义时间历程输出间隔EDINT: 定义输出积分点的数目EDIS: 定义完全重启动分析的应力初始化EDIPART: 定义刚体惯性EDLCS: 定义局部坐标系EDLOAD: 定义载荷EDMP: 定义材料特性EDNB: 定义无反射边界EDNDTSD:清除噪声数据提供数据的图形化表示EDNROT:应用旋转坐标节点约束EDOPT:定义输出类型,ANSYS或LS-DYNAEDOUT:定义LS-DYNA ASCII输出文件EDPART:创建,更新,列出部件EDPC:选择、显示接触实体EDPL:绘制时间载荷曲线EDPVEL:在部件或部件集合上施加初始速度EDRC:指定刚体/变形体转换开关控制EDRD:刚体和变形体之间的相互转换EDREAD:把LS-DYNA的ASCII输出文件读入到POST26的变量中EDRI:为变形体转换成刚体时产生的刚体定义惯性特性EDRST:定义输出RST文件的时间间隔EDSHELL:定义壳单元的计算控制EDSOLV:把“显式动态分析”作为下一个状态主题EDSP:定义接触实体的小穿透检查EDSTART:定义分析状态(新分析或是重启动分析)EDTERM:定义中断标准EDTP:按照时间步长大小绘制单元EDVEL:给节点或节点组元施加初始速度EDWELD:定义无质量焊点或一般焊点EDWRITE:将显式动态输入写成LS-DYNA输入文件PARTSEL:选择部件集合RIMPORT:把一个显式分析得到的初始应力输入到ANSYSREXPORT:把一个隐式分析得到的位移输出到ANSYS/LS-DYNAUPGEOM:相加以前分析得到的位移,更新几何模型为变形构型关于ANSYS命令按字母顺序排列的详细资料(包括每条命令的特定路径),请参阅《ANSYS Commands Reference》。
ANSYSLSDYNA_经验手册
ANSYS/LSDYNA 经验手册显式与隐式方法对比:隐式时间积分不考虑惯性效应([C]and[M])。
在t+△t时计算位移和平均加速度:{u}={F}/[K]。
线性问题时,无条件稳定,可以用大的时间步。
非线性问题时,通过一系列线性逼近(Newton-Raphson)来求解;要求转置非线性刚度矩阵[k];收敛时候需要小的时间步;对于高度非线性问题无法保证收敛。
显式时间积分用中心差法在时间t求加速度:{a}=([F(ext)]-[F(int)])/[M]。
速度与位移由:{v}={v0}+{a}t,{u}={u0}+{v}t新的几何构型由初始构型加上{X}={X0}+{U}非线性问题时,块质量矩阵需要简单的转置;方程非耦合,可以直接求解;无须转置刚度矩阵,所有的非线性问题(包括接触)都包含在内力矢量中;内力计算是主要的计算部分;无效收敛检查;保存稳定状态需要小的时间步。
关于文件组织:jobname.lsdyna输入流文件,包括所有的几何,载荷和材料数据jobname.rst后处理文件主要用于图形后处理(post1),它包含在相对少的时间步处的结果。
jobname.his在post26中使用显示时间历程结果,它包含模型中部分与单元集合的结果数据。
时间历程ASCII文件,包含显式分析额外信息,在求解之前需要用户指定要输出的文件,它包括:GLSTAT全局信息,MATSUM材料能量,SPCFORC节点约束反作用力,RCFORC接触面反作用力,RBDOUT刚体数据,NODOUT节点数据,ELOUT单元数据……在显式动力分析中还可以生成下列文件:D3PLOT类似ansys中jobname.rstD3THDT时间历程文件,类似ansys中jobname.his关于单元:ANSYS/LSDYNA有7种单元(所有单元均为三维单元):LINK160:显式杆单元;BEAM161:显式梁单元;SHELL163:显式薄壳单元;SOLID164:显式块单元;COMBI165:显式弹簧与阻尼单元;MASS166:显式结构质量;LINK167:显式缆单元显式单元与隐式单元不同:每种单元可以用于几乎所有的材料模型。
LS-DYNA中文教程
第二部分 ANSYS/LS-DYNA 程序的使用方法1 概述ANSYS/LS-DYNA 程序系统是将非线性动力分析程序LS-DYNA 显式积分部分与ANSYS 程序的前处理PREP7和后处理POST1、POST26连接成一体。
这样既能充分运用LS-DYNA 程序强大的非线性动力分析功能,又能很好地利用ANSYS 程序完善的前后处理功能来建立有限元模型与观察计算结果,它们之间的关系如下。
ANSYS/LS-DYNA 程序系统的求解步骤为: 1.1 前处理Preprocessor 建模(用PREP7前处理解算器)1.设置Preference(Main Menu:Preference)选项置Structural LS-DYNA explicit 。
这样,以后显示的菜单完全被过滤成ANSYS/LS-DYNA 的输入选项。
再定义一种显式单元类型,即可激活LS-DYNA 求解。
GUI: Main Menu>Preferencesa.选择Structural.b.选择LS-DYNA Explicit.c.OK.2.定义单元类型Element Type和Option(算法)和实常数Real Constant。
3.定义材料性质Material Properties。
4.建立结构实体模型Modeling。
5.进行有限元网格剖分Meshing。
6.定义接触界面Contact。
1.2 加载和求解Solution1.约束、加载和给定初始速度。
2.设置求解过程的控制参数。
3.选择输出文件和输出时间间隔。
4.求解Solve(调用LS-DYNA)。
1.3 后处理POST1(观察整体变形和应力应变状态)和POST26(绘制时间历程曲线),也可连接LSTC公司的后处理程序LS-TAURUS。
在各程序模块之间传递数据的文件有:(1)A NSYS数据文件数据库文件(Database File)-Jobname.DB 二进制文件图形数据文件(Results File)-Jobname.RST 二进制文件时间历程数据文件-Jobname.HIS 二进制文件输出文件(Output File)-Jobname.OUT ASCII文件命令文件(Log File)-Jobname.LOG ASCII文件(2)L S-DYNA数据文件输入数据文件(Iuput file)-Jobname.K ASCII文件重起动文件(Dump File)-D3DUMP随机文件图形数据文件(Plot File)-D3PLOT随机文件时间历程文件-D3THDT随机文件由于ANSYS前处理程序还不能满足LS-DYNA程序系统的全部功能,用户可以生成LS-DYNA的输入数据文件Jobname.K,经过编辑、修改后,再直接调用LS-DYNA程序求解,其计算结果图形数据文件仍然可以连接ANSYS后处理程序POST1和POST26以及LS-DYNA的后处理程序LS-TAURUS观察计算结果。
ANSYS WORKBENCH与LS-DYNA的联合仿真
ANSYS WORKBENCH与LS-DYNA的联合仿真ANSYS WORKBENCH是新一代的多物理场仿真平台,而LS-DYNA是世界上最著名的通用显式动力分析程序,尤其适合于仿真高速碰撞,爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题。
如何联合二者进行进行瞬态动力学仿真呢?本文以一个理想油壶的跌落为例,来说明其操作方法。
总体上说,操作过程分为三步:(1)在ANSYS WORKBENCH中为LS-DYNA准备输入文件*.k(2)使用ANSYS APDL PRODUCT LANCHER来调用LS-DYNA求解器求解。
(3)使用LS-PREPOST进行后处理。
下面详细描述这三步。
(1)在ANSYS WORKBENCH中为LS-DYNA准备输入文件*.k(1.1)在ANSYS WORKBENCH中创建项目流程图(1.2)双击geometry,在DesignModeler中创建油壶模型。
该模型包括一个理想油壶,内面的润滑油以及一个平板所表示的地面。
(1.3)在engineering data中设置各种材料属性。
(1.4)双击model,进入到mechanical中。
(1.5)设置油壶,润滑油以及地面的材料属性。
下面的例子是对于油的材料属性的设置。
(1.6)创建所有的交互作用。
(1.7)划分单元,形成有限元模型。
(1.8)设置边界条件。
首先,固定地面。
其次,给整体施加重力。
(1.9)设置初始条件。
给油壶和油同时施加一个初速度。
(1.10)设置计算时间。
这里仿真2秒。
(1.11)生成k文件。
至此,准备工作结束。
该k文件就在工作目录下。
(2)使用ANSYS APDL PRODUCT LANCHER来调用LS-DYNA求解器求解。
(2.1)打开ansys apdl product lancher.(2.2)设置求解器及求解文件注意图中红色方框内部的设置。
首先把仿真环境改变成LS-DYNA SOLVER,然后是许可改成ANSYS MULTIPHYSICS/LS-DYNA ,接着把工作目录修改到当前目录,再把关键字输入文件修改成(1.11)步中生成的文件(2.3)调用LS-DNYA求解器计算单击上述界面中的RUN按钮即开始启动LS-DYNA的计算。
ANSYS与LS-DYNA后处理
ANSYS与LS-DYNA后处理LS-DYNA使用指南中文版本第12章后处理可以用ANSYS的两种后处理POST1和POST26查看ANSYS/LS-DYNA结果。
用POST1观看整个模型在特定时刻点的结果或动画结果。
用POST26观看一段时间内指定component在很多时间点的结果。
显式动态分析中所需观看的一般是动画结果(POST1)和时间历程结果(POST26)。
注:有经验的LS-DYNA用户也可以用LSTC后处理器LS-POST。
但是ANSYS不支持这种处理器。
12.1输出控制12.1.1结果文件(Jobname.RST)和时间历程文件(Jobname.HIS)的比较后处理中所使用的结果取决于用EDRST和EDHTIME命令写入到Jobname.RST和Jobname.HIS文件的信息。
(MainMenu>Solution>OutputControls>FileOutputFreq)。
注意Jobname.RST和Jobname.HIS的区别:Jobname.RST文件主要用于POST1后处理,包括整个模型的求解,但是捕捉的时间点相对较少。
一般来说,Jobname.RST文件包含有足够的信息以形成动画。
相对来说,在POST26中使用的Jobname.HIS文件包括较多的时间点上的结果,但它仅限于模型的一部分。
(要得到整个模型在较多时刻的结果将很快充满硬盘空间。
)相比较而言,Jobname.RST文件中的时间步通常小于100;Jobname.HIS文件通常是大于1000或更多。
注ANSYS/LS-DYNA不支持文件分离。
因此,存储在任何文件中的全部数据仅限于系统所允许的最大文件大小。
对于大模型,存储在结果文件Jobname.RST和Jobname.HIS中的数据可能超过系统的限制。
在这种情况下,ANSYS/LS-DYNA将把数据写入每一个结果文件中直到限制的大小。
剩余的数据将不再写入,而存储的最后一个载荷步数据可能是不完全的。
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LS-DYNA使用指南中文版本第12章后处理可以用ANSYS的两种后处理POST1和POST26查看ANSYS/LS-DYNA结果。
用POST1观看整个模型在特定时刻点的结果或动画结果。
用POST26观看一段时间内指定component在很多时间点的结果。
显式动态分析中所需观看的一般是动画结果(POST1)和时间历程结果(POST26)。
注:有经验的LS-DYNA用户也可以用LSTC后处理器LS-POST。
但是ANSYS不支持这种处理器。
12.1输出控制12.1.1结果文件(Jobname.RST)和时间历程文件(Jobname.HIS)的比较后处理中所使用的结果取决于用EDRST和EDHTIME命令写入到Jobname.RST和Jobname.HIS文件的信息。
(MainMenu>Solution>OutputControls>FileOutputFreq)。
注意Jobname.RST和Jobname.HIS的区别:Jobname.RST文件主要用于POST1后处理,包括整个模型的求解,但是捕捉的时间点相对较少。
一般来说,Jobname.RST文件包含有足够的信息以形成动画。
相对来说,在POST26中使用的Jobname.HIS文件包括较多的时间点上的结果,但它仅限于模型的一部分。
(要得到整个模型在较多时刻的结果将很快充满硬盘空间。
)相比较而言,Jobname.RST文件中的时间步通常小于100;Jobname.HIS文件通常是大于1000或更多。
注ANSYS/LS-DYNA不支持文件分离。
因此,存储在任何文件中的全部数据仅限于系统所允许的最大文件大小。
对于大模型,存储在结果文件Jobname.RST和Jobname.HIS中的数据可能超过系统的限制。
在这种情况下,ANSYS/LS-DYNA将把数据写入每一个结果文件中直到限制的大小。
剩余的数据将不再写入,而存储的最后一个载荷步数据可能是不完全的。
而且,如果试图用SET命令获得最后一次存储的载荷步数据,系统就会产生错误。
为了防止结果文件超出系统限制,应该减少写入到Jobname.RST和Jobname.HIS的输出量。
(参看EDRST和EDHTIME命令)12.1.2生成POST26的Components在用POST26观看结果前,必须在模型中生成单元或节点Components。
例如,在PREP7或SOLUTION阶段,选择想观看结果的那部分单元,生成仅含有那些单元节点的Component,也可以生成包含一组给定节点的Component。
这些Components可通过GUI生成,或执行下列命令;ESEL,S,MAT,,1选择材料1的单元。
CM,elm1,elem生成单元组件elm1。
NSLE选择单元的节点。
CM,nod1,node生成节点组件nod1。
应限制单元和节点组件以节省硬盘空间。
生成组件的详细信息请参看《ANSYSBasicAnalysisProceduresGuide》。
12.1.3为POST26记录输出文件在用POST26观看结果前,必须直接命令ANSYS/LS-DYNA把相关的信息写入到Jobname.HIS或其它输出文件中去,在PREP7或SOLUTION阶段,需定义时间步数、要分析的单元和节点Component 以及记录的ASCII码文件。
可用GUI给定上述信息(MainMenu>Solution>OutputControls)或执行下列命令:EDHTIME,NSTEPS定义时间历程结果的时步数。
EDHIST,elm1定义单元component名。
EDHIST,nod1定义节点component名。
EDOUT,GLSTAT写ASCII文件GLSTAT(总的时间步和能量统计)。
EDOUT,MATSUM写ASCII文件MATSUM(每个PART的能量信息)。
EDOUT,SPCFORC写ASCII文件SPCFORC(单点约束(反作用)力)。
EDOUT,RCFORC写ASCII文件RCFORC(合成界面力数据)。
EDOUT,SLEOUT写ASCII文件SLEOUT(界面滑移能量)。
EDOUT,NODOUT写ASCII文件NODOUT(节点数据)。
EDOUT,RBDOUT写ASCII文件RBDOUT(刚性体数据)。
LS-DYNA用户注意——如果熟悉LS-DYNA程序所产生的所有ASCII文件,可用EDOUT,ALL命令写出所有可能的ASCII文件。
12.2使用ANSYS/LS-DYNA的POST1ANSYS程序的POST1操作同样适用于ANSYS/LS-DYNA程序。
可显示变形形状、等值线、矢量以及结果表格,对于上述或其它POST1后处理的详细信息请参看《ANSYSBasicProceduresGuide》。
当采用POST1时,可用RSYS命令把应力结果转换到定义的坐标系中。
在打印输出、显示或单元列表操作时,就会轮换应力数据。
除BEAM161,COMBI165和合成单元SHELL163(KEYOPT(3)=1)外,RSYS支持所有显式单元的应力输出。
在包括这些单元的模型中使用RSYS命令,执行此命令之前,千万不能选择不支持的单元。
注:任何显式单元的应变数据都不能转换。
如果RSYS不设置为整体笛卡尔坐标系,而需要应变结果,将忽略打印或绘图命令。
当在POST1中显示结果时,将自动去除失效单元。
失效单元是那些超过指定失效准则的单元(例如失效应变)。
在某些情况下,由于模型中某时间步一定数量单元失效,网格连接可能会出现丢失现象。
但是,单元仍在所选之列,模型仍按所期望的那样工作。
(在LS-DYNA求解中,单元失效后自动从求解中去除)。
12.2.1动画结果在POST1中也可进行动画显示;例如,可以动画显示变形形状的单元中心应力。
从Jobname.RST文件读入一系列结果后,采用UtilityMenu>Plotctrls>Animate>OverResults。
然后使用动画对话框中的“push-button”来运行、停止、重新运行以及控制动画显示。
如果使用命令输入,使用合适的绘图命令(例如,PLESOL)然后再运行ANDATA命令如下示。
PLESOL,Item,CompANDATA这种方法就是读入所有的结果数据,并进行动画显示。
对于快速作图,使用INRES命令选择结果数据中的特定类型:INRES,Item12.2.2单元数据输出POST1中所使用的结果数据因单元不同而不同。
每一种显式动态单元(LINK160,BEAM161,SHELL163,SOLID164,COMBI165,MASS166,LINK167)的输出数据,都在《ANSYSElementsReference》中有完整的描述。
以下是有关显式动态单元中应注意的几项:·对于SOLID164单元,不论使用1个或8个积分点(KEYOPT(1)),应力应变结果只储存单元中心的。
·对于BEAM161和SHELL163单元,不论使用缩减还是多个积分点,储存应力应变结果仅在每个单元的中心(壳单元的每一层)。
·对于BEAM161和SHELL163单元,必需给定ANSYS/LS-DYNA 计算的积分点数(采用实常数)和存储结果数据的积分点数(采用EDINT命令)。
缺省值时,壳单元高斯积分点数为2;对于高斯积分法,可定义到5个点(层壳)。
超过5层,需要用梯形积分法则或用户自定义积分法。
(注—对于少于20个积分点的情况尤其是弯曲,不推荐使用梯形积分法)缺省时,对于壳单元,用EDINT,SHELLIP 定义的层数为3。
如果NIP=2,底层的结果和积分点1相对应,顶层的结果和积分点2相对应,中间的结果为顶层和底层的平均值。
对于梁单元,缺省时存储4个积分点的结果(在EDINT中,BEAMIP=4)。
对于作为结果输出的梁单元的描述,(KEYOPT(1)=2),不管有没有BEAMIP设置,都没有应力输出。
如果BEAMIP=0,对于任何梁单元都没有应力输出。
在这种情况下,梁单元将不出现在任何POST1的图中,因为程序假设它们为失效单元。
·当使用BEAM161单元时,可用LAYER,NUM命令定义想要保存结果的层数,对于应力数据,层数由最低层开始逐层向上定义。
然而,对于应变数据,层1是低层,层2是顶层,无论存在多少层,应变信息只存储这两层。
另外,仅可得到在层中间的数据,而不能得到每层或单元的顶表面或底表面的数据。
要得到靠近单元表面的结果,应沿壳单元厚度给定较多的积分点。
然而,存储这么多层数据量将变得很庞大。
·SHELL,LOC命令不影响SHELL163单元。
缺省时,在绘制数据(PLNSOL,PLESOL)时只显示顶层输出数据,但在打印结果中将显示最顶层和最低层数据。
·对于PLANE162,SHELL163,SOLID164单元,“TOTAL”应变仅是记录的应变(不管单元采用的材料性质,包括弹性材料)。
当观看这些单元的塑性应变时[PLESOL,EPPL],也可以显示塑性应变以外的应变。
12.2.3自适应网格划分的处理结果在ANSYS/LS-DYNA的大变形分析中,用自适应网格来定义壳单元的网格细分(关于如何使用自适应网格参看§3.8AdaptiveMeshing)。
在分析中包括自适应网格时,随着网格增多与用户定义的单元面比保持一致,模型中单元的数目在求解中也会增多。
随着单元数的变化,文件扩展名也会改变来表示一个新的有限元网格。
结果文件扩展名表示如下:Jobname.RS01-第一次网格划分Jobname.RS02-第二次网格划分Jobname.RS03-第三次网格划分,等等。
为了在采用自适应网格时处理结果,需定义合适的文件名和扩展名(FILE命令)来区分特定的时间步。
不能恢复原来的模型数据库(.DBfile),因为数据库文件中的网格不能和结果文件中的匹配。
下面的例子说明了一个典型的后处理过程:/POST1FILE,Jobname,RS01指定第一次网格重分的结果文件SET,LIST显示第一次网格重分要写入的时间步SET,1,2把结果放在一个特定的时间步内PRNSOL,…打印或显示结果在RSnn文件中不存储单元特性。
因此,在用这些文件进行后处理时,应小心使用选择逻辑。
并且,不能仅用这些文件的信息进行求解,也不能由这些文件存储新的数据库。
注--由于是多结果文件,当采用自适应网格时不能直接显示整个求解过程的动画。
但是,采用FILE或/SEG命令,可以写一个宏来创建所要的动画。
12.3在ANSYS/LS-DYNA中使用POST26在ANSYS中可用的POST26操作也可在ANSYS/LS-DYNA中使用。