ANSYS14.0工程应用实例与常见问题解答
ANSYS14.0详细安装过程及问题处理

ANSYS14.0详细安装过程与常见问题处理方法---------------------------西科大北1B503 安装ANSYS14.0前注意事项:1、确认安装版本与计算机系统相匹配。
如ANSYS14.0 64位与win7 64位系统相一致。
2、确认计算机全名,保证计算机全名最好为小写英文(如swust、yy等)。
如不是修改后重启计算机。
以上2个步骤可以通过控制面板来确认与修改。
控制面板-- 系统与安全--系统--查看计算机名称3、禁用无线网卡。
1、保证安装所需程序的完整。
(如ANSYS14.0 64 位)单的虚拟驱动。
使用它加载ANSYS14.0镜像文件打开DAEMON Tools Lite点击图示圈点按钮,生成2个虚拟驱动,右击下面生成的驱动,分别载入ANSYS14.0镜像文件a、b载入映像后会弹出窗口,分别是驱动器(J)(k),直接关闭窗口。
始安装ANSYS14.0点击圈点按钮即可4、5、选择要安装的盘(如D盘)6、7、8、9、10、11、12、13、正式安装ANSYS14.014、安装67个项目,可能要半个多小时。
15、结束后它会提醒你换另外一张盘,只需选择另外一张盘(如K)即可16、16、17、18、输入计算机名称19、20、这是一个调查,你可以点击NEXT去参加调查问卷,也可以直接点击Finish完成ANSYS14.0主程序的安装。
以上步骤只要正确安装,在后面的安装中即使证书安装失败也没得关系,不必卸载主程序重新安装。
证书安装说明:在证书安装前,先要生成一个证书以便后面载入这个生成的证书。
A、双击这个程序。
B、输入y,按下回车键,会在你放置程序的地方生成一个证书。
特别说明:生成的文本文件名称为license,但在这里我把名称改为了license.txt。
你们不必改名称。
C、将生成的证书剪切粘贴在安装ANSYS主程序的地址,前面我们是装载D盘的,所以证书放在D:\ANSYS Inc\SharedFiles\Licensing目录下。
ANSYS14.0-理论解析与工程应用实例

ANSYS14.0理论解析与工程应用实例 机械工业出版社 2013.1出版 作者:张洪才本书是针对现有的ANSYS 图书,实例单一,工程背景不强,重操作,少原理的现状,特以ANSYS14.0为平台撰写的一部理论与工程应用相结合的自学和提高教程。
全面介绍有限元方法、单元、模型的建立、网格划分、加载、求解、后处理、线弹性静力学分析、梁结构分析、壳结构分析、非线性结构分析,屈曲分析,接触分析,装配体分析,阻尼,模态分析,瞬态动力学分析,谐响应分析,谱分析,热分析,断裂力学分析,裂纹扩展模拟和转子动力学等内容。
围绕ANSYS 软件的功能讲解,书中给出了大量具有工程背景的实例。
本书具有以下特点,语言通俗易懂,逻辑严密,深入浅出,理论与软件操作有机结合,让用户不但知道如何操作还让用户明白为什么这样操作。
切实从读者学习和使用的实际出发,安排章节顺序和内容。
图文并茂。
讲述过程中结合大量分析实例,力求易于理解并方便学习和实践过程中的使用。
本书配套光盘提供了实例的视频教程和ANSYS 实例文件。
1 轴承座的静力学分析图8-9 轴承座的位移等效云图 图8-10 轴承座的等效应力云图2梁框架结构分析图9-20 梁框架结构绕Z轴的弯矩云图图9-21 梁框架结构的轴力云图3变厚度壳体结构分析图10-7 变截面壳体X方向的横向剪切力云图图10-8 变截面壳体X方向的弯矩云图4悬臂板的大变形分析图11-46 悬臂板的转动位移云图图11-47 悬臂板X方向的应力云图5钓鱼竿的非线性分析6 压力容器的弹塑性分析图11-58 85%载荷作用时压力容器的等效塑性应变图11-59 弹性应变能密度云图7 循环载荷作用的力学响应分析图11-64 加载110s时悬臂梁的等效塑性应变云图图11-65 加载170s时悬臂梁的等效塑性应变云图图11-66 加载端Y方向的位移与时间的关系图11-67 距固定端0.04m处等效塑性应变与时间的关系7 螺栓的应力松弛分析图11-69 螺栓右端轴向应力与时间的关系 图11-70 螺栓右端轴向蠕变与时间的关系8 超长杆的特征值屈曲分析 9薄壁圆筒的特征值屈曲分析 10 铰接薄壳的后屈曲分析 11过盈装配分析图13-28 轴的过盈装配等效应力云图 图13-29 盘的过盈装配等效应力云图图13-30 接触单元的接触压力云图 图13-31 接触单元的摩擦应力云图12滚压成型分析图13-33 第一个载荷步的等效应力云图图13-34 第40个载荷步的等效应力云图13橡胶圆筒的大变形接触分析图13-50 50.75%位移载荷的接触压力云图图13-51 100%位移载荷的接触压力云图14平面拉弯成型分析图13-59 成型过程中的接触压力云图图13-60 成型后的接触压力云图15圆柱滚子轴承的接触分析图13-62 轴承的位移云图图13-63 轴承的等效应力云图16球体与平面的接触分析图13-67 球-面接触的位移云图图13-68 球-面接触的等效应力云图17橡胶密封圈分析图13-76 第二载荷步的接触压力云图图13-77 第二载荷步的接触摩擦应力云图18螺栓连接有限元分析图13-81 第二载荷步作用后的位移云图图13-82 第二载荷作用后的螺栓位移云图19 轴-支撑结构装配体分析图14-12 轴-支撑结构的位移云图图14-13 轴支撑结构的等效应力云图20 壳体-实体装配体分析图14-15 壳体-实体装配体位移云图图14-16 壳体-实体装配体等效应力云图21 齿轮装配体模态分析图16-10 第1阶模态振型云图 图16-11 第2阶模态振型云图22多材料的复模态分析23 旋转叶片的预应力模态分析 24 破碎锤的瞬态动力学分析图17-19 撞击初始时等效应力云图 图17-20 撞击过程中的等效应力云图25冲击载荷作用悬臂梁的阻尼振动分析图17-31 加载端Y 方向位移与时间关系 图17-32 加载端Y 方向速度与时间关系图17-33 加载端Z方向弯矩与时间关系图17-34 约束端Z方向弯矩与时间关系26滑动摩擦接触分析图17-37 0.5E-3s时刻等效应力云图图17-38 0.05s时刻等效应力云图图17-39 0.5E-3s时刻接触压力云图图17-40 0.05s时刻接触压力云图27 碟片弹簧的谐响应分析图18-12 4077.8激励频率作用时位移响应云图图18-13 4077.8激励频率作用是等效应力响应云图图18-13 加载端Y方向位移与激励频率的关系图18-14 加载端相位角与激励频率的关系28 扭杆的谐响应分析(振型迭代法)图18-18 49号节点转动位移与激励频率的关系图18-19 18号节点转动位移与激励频率的关系29 楔形梁的谐响应分析(振型迭代法)图18-21 38号节点Y方向位移与激励频率关系图18-22 92号节点Y方向位移与激励频率关系30 简支梁的的随机振动分析31 框架结构的单点响应谱分析32 多材料热接触的传热分析33 液-固体相变分析34薄板边裂纹的应力强度因子计算图21-8 裂纹尖端位移云图图21-9 裂纹尖端应力场云图图21-10 裂纹尖端I型应力强度因子计算结果列表图21-11 裂纹尖端II型应力强度因子计算结果列表35冲击载荷作用下的动态应力强度因子计算图21-14 0.2E-4s时刻的等效应力云图图21-15 0.1E-3s时刻的等效应力云图图21-16 0.2E-3s时刻等效应力云图图21-17 0.3E-3s时刻等效应力云图图21-18 A点裂纹尖端等效应力与时间关系图21-19 A点裂纹尖端I型应力强度因子36 三维应力强度因子的计算图21-21 三维裂纹位移云图图21-22 三维裂纹尖端应力场云图图21-23 裂纹尖端I型应力强度因子计算结果列表37界面裂纹能量释放率的计算图21-25 界面裂纹位移云图图21-26 界面裂纹等效应力云图图21-27 A点能量释放率计算结果列表图21-18 B点能量释放率计算结果列表38 热应力作用下的断裂力学分析图21-20 温度场云图图21-21 热应力作用下的裂纹尖端等效应力云图图21-22 热应力作用下I型应力强度因子计算列表图21-23 热应力作用下II型应力强度因子计算列表39 双悬臂梁的裂纹扩展模拟40单盘转子的临界转速分析41转子系统不平衡激励的谐响应分析图23-13 转盘1的Y方向位移与激励频率的关系图23-14 转盘2的Y方向位移与激励频率的关系图23-15 激励频率1Hz时转子系统的轨迹图图23-16 激励频率300Hz时转子系统的轨迹图42转子系统启动时的瞬态动力学分析图23-18 转盘中心的运动轨迹图23-19 轴承1的X反力与时间的关系43冲击载荷作用下的转子系统响应分析。
【转】ANSYS使用问答精华1

【转】ANSYS使用问答精华1【转】ANSYS使用问答精华(1)000Q为问A为回复-------------------------------------------------- -----------------------------Q:模态分析得到的结果是不是某个方向上的各阶频率啊我要得到各个方向的一阶频率能做到吗A模态分析得到的结果是你所选择的自由度内的振型如果需要得到某一个方向内的振型用RUDECED法选择你所希望的主自由度如UX将所求的频率值设置为一即可Q不过大型复杂结构的振型一般都不是一个方向的应该是一个方向为主其它方向为次如果把所要求的方向设为主自由度会不会跟真是实际结果有出入Q对于复杂的大型实体其主自由度无法给出此时就无法应用reduce法可不可以改约束还是就认为一次得到前3阶频率就是x,y,z方向的一阶频率啊A正是因为复杂结构的主自由度不好确定所以我还是倾向于用SUBSPACE和BLOCK LANCZOS法约束不要随便改它应该描述结构真实的状态不能说前3阶频率即为XYZ方向的第一阶频率你可以好好想想所用方程中[K]和[M]的意义-------------------------------------------------- ------------------------------Q轴承是用来支撑要研究的对象把轴承等价为弹簧将其刚度加在对象的节点上这样就要定义刚度的大小在加是否还要定义单元类型然后才能定义其刚度A我曾经用LINK8单元模拟过根据K=EA/L确定刚度我当时取E=210e9,L=0.1,然后A=KL/E经过检验是可行的A1用link单元模拟其刚度k=EA/L通过假定E,A,L的值使之和k相等其密度要02用combin14模拟其刚度阻尼0-------------------------------------------------- ------------------------------QANSYS处理动力问题如土层地震响应或基础振动反应可否从边界施加加速度荷载若可以如何瞬态动力反应分析时间子步为>200?A如果你所希望求的最高频率的周期为f则ANSYS取时间步长为1/20f 为默认值Q板单元的后处理的显示在单元坐标还是在总体坐标? 比如位移,应力A应力位移在总体坐标弯矩不一定A应力位移是显示在结果坐标系的顺便说明一下节点信息显示在显示坐标系不过结果坐标系默认为全局坐标系而显示坐标系也是默认为全局坐标系你可以这样修改结果坐标系Main Menu:General Postprocessor>Options for Output...你可以这样修改显示坐标系Utility Menu:Workplane>Change Display CS toA你可以用ETABLE命令先存储对应于各单元的位移等等再用ANSYS的柱状图或是别的画图软件PLOT出图形你认为如何Q我现在需分析一个板梁结构板已用SHELL63单元划分好梁我是用板上的一条线划分单元并添加截面而生成的但现在运算时发现板和梁是分开的它们之间互不影响请教各位高手怎样将板和梁合并为一个整体APreprocessor>Numbering Ctrls>Merge Items里element and node 合并Q: 用SHELL63单元划分的板结构想加垂直于板面的匀布载荷?A: 找到如下位置ANSYS HELP->ANSYS ELEMENTS REFERENCE->ELEMENT LIBRARY->SHELL63 ELASTIC SHELL在INPUT SUMMARY 中有SURFACE LOADS PRESSURES1其中face 1 (I-J-K-L)(bottom,in +Z direction)的意思为当Load Key=1时,pressure加在由节点IJKL确定的面上在单元坐标中以+Z方向为正也可以说垂直指向面IJKL时为正至于均布则将几个值都填成一样的就可以了或者只填主要参数如VALUE at I自己多看看帮助文件做一个例子验证一下-------------------------------------------------- ------------------------------Q: ANSYS可以自己定义输出格式吗?A: 可以先打开一个文件*cfopen再用*vwrite,label通过打开一个文件读出数据或以追加的方式写入数据并可控制输入和输出的格式*cfopen,,*vread,,,,,(f12.6)*vwrite,(f12.6)*cfclos,,-------------------------------------------------- ------------------------------Q:作模态分析时就是集中质量单元和刚度加法A在选用求解方法时例如SUBSPACE和BLOCK LANCZOS会有一个选项[LUMPM]默认为选用一致质量矩阵你可以选为集中质量矩阵A用mass21通过mesh keypoint来把点划分成mass21单元即可Q我在原有的静态分析的基础上想继续作一下结构的模态分析应该采取那些步骤啊我用solution>new analysis-modal,then current LS,出现如下的提示1.the eigenvalue extraction method must be specified on MODOPT command. SUBSP or LANB are usually recommanded.2.please expand modes if any downstream MODAL analysis based calculations need to be performed.这是怎么一回事A你最好先看看帮助文件中的 ANSYS STRUCTURE REFERENCE中的BUCKLING ANALYSIS如果你对理论不清楚我劝你不要盲目计算不然结果也许并不可信这是我的建议A系统默认为0阶!Q1.在ANSYS中如何设定小数的有效位数比如我输入的应力值为0.0004495568而且我的一组数据都是最后几位差别但是ANSYSY自做聪明把它四舍五入了结果弄的都一样了如何更改这个有效位数呢2.ANSYS在输出时如何修改输出的数字显示模式比如用科学记数法或者将数字缩放多少倍那样显示在什么地方能够修改呢3.ANSYS5.7.1中什么地方能够出现那种材料库表就是说不同ANSYS的什么material models对话框生成而是通过table输入材料属性诸如应力应变曲线之类的东西?A用a.bEn来表示如2.45678e-9材料特性用tb-------------------------------------------------- ------------------------------Q我是个ANSYS初学者现在碰到下面几个问题请各位高手帮忙看一下1是什么原因使得相邻ELEMENT的共用节点解得的力不一样应该是方法步骤的原因而不是误差吧请简单介绍一下2假如我想用ANSYS模拟陶瓷的烧结过程是不是有实际*作的可能性如果有其基本的2原理和模型怎样3ANSYS可以用来模拟热循环下的应力分配不均造成的焊点63%Sn&37%Pb失效的过程我看到有一篇文献介绍用在Sn球里随机分布Pb相和其它共晶相的方法建模的那么这个随机过程在ANSYS中怎么实现的而且如果要生成足够多的晶相小颗粒是不是只能手动一个一个的建立A可能是你提取数据的时候思路有问题比如说当你提取的是有多个连接单元的节点数据而实际上你提取的是各个单元的A相邻ELEMENT的共用节点你MERGE了吗ANSYS是通过单元的节点传递数值的从而得出结果的Q在进行模拟计算结构多阶段施工过程计算时,在ansys里面说可以用死活单元的方法但是死活单元每次只允许选择一个,我的模型比较大,如果采用这个方法不太现实,各位同志有什么比较好的方法没有请赐教A涉及到两个方面的问题一以TABLE形式定义参数二DO-LOOP循环你可以参考ANSYS GENERAL GUIDE中SOLUTION中对多重载荷步的叙述很简单Q比如在beam4和shell63中显示的输出结果有应力和变形以及节点等效荷载请问如何才能显示截面弯矩扭矩和剪力呢A在ELEMENT TABLE 中首先定义变量注意一你要知道BEAM设置了几个积分点注意二要知道SEQUENCE NUMBER值所以你需要参考ELEMENT REFERENCE 中的单元介绍Q最近在计算一个模型管状在地下分析中要施加地层给予的支撑我想简化为弹性支撑可是发现在ansys中找不到这样的支撑情况A首先你要知道弹性支撑的弹性系数具体的计算方法你应该知道的然后用LINK8单元模拟要注意的是刚度k=EA/L由此确定LINK单元的面积A来体现单元的弹性刚度我对此作过验证结论是可行的Q用弹簧可是问题很多因为是一个管体整个管壁都有支撑简化为弹簧出现的问题很多了比如用多少个合适隔多长合适线性支撑和非线性支撑能等同吗我最近看校验手册发现V135这个例子可以借鉴可是还是有许多麻烦哪位大侠如果有这方面经验请指点指点-------------------------------------------------- ------------------------------Q如何梁单元同时施加两个方向分布荷载竖向侧向A同时施加两个方向的均布荷载相当与分别施加不同的均布荷载即分别加主要是要选择好均布荷载的ID参考单元参考手册中的说明例如BEAM4 INPUT SUMMARY 中Surface Loads Pressure: 有 face2(i-j)(-Y normal direction) 这里2就是LOAD ID以单元坐标的-Y轴为正你试一试看Q请问如何打印图形结果A用ANSYA中的功能就可以拉GUI菜单命令PLOTCTRLSCAPTURE IMAGES 或RESTORE IMAGESA我是用plotctrl>hard copy>to file,然后在剪贴板中就可以看见了A我都是用抓图工具抓下来然后再打印的A/ui,copy,save是一个截取屏幕图形的命令,现在总算又实现了gui肯定可以通过相应的命令方式来实现的观点AAnsys 5.6已经做到了把图形窗口COPY到文件如JPG/BMP...等格式PLOTCTRL/HARD COPY/TO FILE很好用-------------------------------------------------- ------------------------------3Q其实APDL语言是ANSYS的二次开发语言是在FORTRAN编程语言的基础上形成的你只要会FORTRAN语言这就很容易理解APDL语言了也有循环选择等编程结构把枯燥的*作用计算机自动实现然后形成一个宏*作拉Q是的APDL语言确实很方便而且和FORTRAN语言类似很容易读懂在计算电机电磁场中电机的反电势更加方便前几天刚算了一个需要循环运算288次的程序使用APDL语言使的我可以让电脑自己运行程序保存结果数据而我的任务就是睡一觉醒来对结果数据进行处理Q: 我看见好多人在讨论用命令流处理程序很不明白命令流和gui的形式有很大区别吗在什么情况下更适用命令呢A很容易控制Ansys且结果文件小功能很强大可以进行循环控制分支等*作运算速度快充分利用APDL语言对ansys进一步开发Q用ansys5.6.2计算一个压力容器,划分网格9万余个.运行环境win2000,cpu:1G,内存640M,硬盘40G,模型建立,网格划分均无问题.但是运行到占用硬盘大约9.2G的时候,就出错.提示内存无法read.请问该如何解决?是内存的问题?还是ansys本身问题?还是系统问题?硬件问题?模型建立实在无法简化.A我的硬盘是30G的内存1GOS windowsNT,Total Workingspace是1400M,再高就控制不了Database 是56,我能解的有效节点数是140000,只是因为磁盘空间不够工作的分区是0G,当ansys探测到磁盘空间已满就自动退出尽量大的增大节点数并不是好办法因为运行速度太慢了利用对称性减小求解区域利用Lesize,esize等控制网格都是好的办法A选用对称性的时候要注意边界条件但的确是个好办法A以前在使用ALGOR时也遇到过类似情况当时有10万个结点对WIN2000来说已不存在WIN9X中文件最大只能2G的瓶颈但在处理超大虚拟内存需求时仍然会出问题处理方法有二1使用PQMAGIC划分出一个20G的逻辑分区一定要跟WIN2000系统在不同的分区再在控制面板-系统中将虚拟内存文件指定到这个大分区上以尽量避免发生系统堆栈错误虚拟文件大小仍交WINDOWS控制2将至少两个分区的硬盘升级至NTFS由于NTFS文件可以跨分区存储且要小10%左右比FAT32要好用得多Q我在求解是出现如下的提示1. real constant 1 referenced by at least element types 1 and2.2. 2.coefficient ratio exceeds 1.0e8.我全部忽略上述提示得出了结果结果能可信吗我有错在哪里呢模型我都检查了数遍了还是和初始文件名有关我是在一个初始名下面建立若干相关的模型由于我的单元只是板梁的结合所以我重新检查了一下删除了一个影响不大的扁梁很扁尺寸不大系统可能认为是板了运行就通过了上述的提示可能是因为系统对某些单元有默认的尺寸限制A有些单元类型在默认值状态下不需要输入REAL CONSTANT但是当你改变了某项选项你就需要重新输入REAL CONSTANT你可以用UTILITY>SELECT>ENTITIES命令中的SELECT ELEMENT BY ATTRIBUTE来查看单元材料REAL CONSTANT等等是否定义明确然后用APPLY REPLOT命令来显示每个不同材料的单元A我试了一下按照你所说的步骤出现了如下提示a default command range is not provided for the ESEL4command.the ESEL command is ignored.所以没有任何结果可见是不是需要对某些default的命令做些改动呢A.real constant 1 referenced by at least element types 1 and2.此句意思好象是说你为1号单元和2号单元或是别的单元定义的real constant 均为1你需要检查你的模型的单元类型和实常数部分A第二个问题经常出现.第一个问题有点问题,你看看单元定义对没有如果单元都没有划分对,结果当然不可靠啦-------------------------------------------------- ------------------------------Qslab on girder highway bridge 桥板为SOLID单元由于girder上部flange嵌贴在板的下表面所以建模时我将桥板定义为SOLID单元桥板下表面AREA定义为SHELL63单元但SOLID和SHELL单元的自由度不同这样建模肯定有不对的地方运算结果与实验结果也相差了40%有什么好的解决办法A你可以根据需要为不同的单元增加自由度DOF顺便问一句你的模型的两个部分的节点是否完全重合提高计算精度要用更细的网格划分另外要保证模型中每个单元的长宽比和理是否有使用大应变的需要在ANSYS非线形手册中有影响精度的说明A本来SOLID体的下表面被我定义为SHELL这时面单元的节点同时也是体单元下表面的节点但由于两种不同的单元自由度不同所以我放弃了这个模型另建模型的SHELL单元和SOLID单元相贴面节点坐标完全相同节点号不同这样才可能把它们耦合但是结果仍不理想可有什么方法?A比较麻烦,可以通过编程输入命令流!QA我已经把SHELL和SOLID对应点的UXUYUZ全部耦合起来让这些NODE的XYZ三个方向的位移相同但是结果仍然不理想我想约束方程的功能也进乎如此有没有更进一步的建议十分感谢-------------------------------------------------- ------------------------------Qansys有没有评价一个网格划分好坏的参数或命令请告知菜单*作APREPROCESSOR>MESHING>CHECK MESH>两个命令中一个用来CHECK网格划分另一个用来CHECK连贯性只是CHECK完了别哭就好APLOT BAD ELEMENT!-------------------------------------------------- ------------------------------Q(1)在gui下运行宏时,重新定义原来已有的数组,ansys就会有个提示,想不要这个提示,怎么办?(/uis,msgpop,3这个行不通,我试过了)(2)ansys中数组的定义为a*b*c a<10040 b<255 c<7 而我实际上要定义更大的有什么好办法,难道非要写到文件里再读进来?Aq1:有两种办法1在ultility menu / menuctrls/ message controls下设 (2)将/uis,msgpop,3 加入到start.ans文件中去以后每一次运行ansys时都会默认这个设置-------------------------------------------------- ------------------------------Q我现在做一个板壳的屈曲分析想要得到该结构在荷载作用下的极限承载力利用非线性屈曲分析请问极限承载力的荷载比例因子在什么命令下可以查到A非线性屈曲分析与特征屈曲的不同之处是它一开始就挠屈变形随着荷载的增大变形日益增大我们认为结构最危险点的变形时间历程曲线中变形若从某点开始发生较大的转折与先前完全不一样就发生了屈曲此时的荷载就是屈曲荷载故不存在荷载比例因子即特征值问题A要进行非线性屈曲,必须加到可以使结构发生屈曲的荷载,即荷载要比结构的实际承载力要5大,在进行非线性屈曲分析(极限承载力分析)时荷载逐步增加到破坏为止.计算时一定要输出每一步的计算结果,这样在post1中就会有一系列的荷载系数,而最后收敛的那个系数就是相对于极限承载力的系数,极限承载力=系数和总荷载的乘积-------------------------------------------------- ------------------------------Q如果材料一定为各向异性我用的材料为钢板该如何选用单元类型A只要材料参数中有Ex,Ey,Ez单独输入项就能考虑各向异性A波纹板的EXEY可以输入但是EZ该如何确定呢我自己练习了一下如果不输入EZ则计算就不能进行下去提示我材料的弹性模量要输入正值这是为什么A如果是钢板一般认为是各向同性的厚板因轧制次数少晶体不密实存在着Z向厚度方向弱化对厚板一般地Ex=EyEz较小通过试验确定对薄板<16mm 认为各向同性A不管是什么板材料的本构关系是微小单元之间应力与应变的关系因此波纹板的几何构成是用几何模型->有限元模型计算的而不是用比较大块的板试验得出的Ex,Ey来输入你说的波纹板是不是压型钢板A是压型钢板EXEY是通过拉伸试验确定的EX与EY不相等但是既然是考虑板壳为什么还要输入EZ况且EZ并没有试验数据A波纹板的Ex=Ey=Ez-------------------------------------------------- ------------------------------Q怎样使梁单元把弯矩传给实体单元实体单元只有应力使它与相连的梁单元保持连续性真是件很难的事情还请各位大侠指教A关键不是实体单元只有应力而是实体单元每个点只有三个平动自由度能不能模拟成将梁插入到实体中一小段用两个或多个实体单元节点固定梁单元根据Sevant原理忽略掉两种不同类型单元连接处的计算结果A关键问题在于传递弯矩是为了保持变形的连续性实体单元中尽管没有弯矩但同一截面各点处的应力实际已构成了弯矩但这弯矩是多大怎样传递给相邻的梁恐怕不是简单的插入嵌固可以解决的从各结构杂志来看这一问题似乎很普遍还请各位一起深入探讨A上述方法实质上就是施加了人工约束单元相邻近点的连线几乎是梁的切线这样就能保证转角和位移连续弯矩相等并不意味着位移和一阶导数相等这是因为两种单元的位移函数相差太大-------------------------------------------------- ------------------------------Q弹性地基梁中的弹簧(2维)在ANSYS 中应采用那一个单元?又如何*作?A很久以前我用过弹簧单元好象是COMBIN2D你试试看Q我在平面应变的有限元分析中,要使用初始应力这个条件,该初始应力在没加重力的时候在各点的应力是相同的.于是我在WIN2000 中相当于DOS的平台上用EDIT生成了初始应力文件,在第一个载荷步中用constsnt stress这个选项读入初始应力并逐步调整边界条件,使计算的结果与初始应力相差不大.然后我在第二个载荷步中施加重力,进一步形成迭加应力场;在完成了上述步骤之后在第三载荷步中进行开挖,然而, 在这一步中无论挖掉多少,要么结果十分不可靠或不收敛,请众同行不惜赐教,指出错误之处.本人对您们的帮助万分感激!模型大概如下:模型边界为四方形,其边界取足够大,中间有圆孔需要在一定的初始应力条件下挖掉,这个初始应力条件为正应为SX=12.7MPa,SY=14.7MPa,SZ=10.2MPa,剪应力SXY=1.7MPa,SYZ=2.1MPa,SZX=3.0MPa,在下边界及左右边界法向约束,上部边界施加稍大于SZ值的力.A可能实施加重力时,单位不一致-------------------------------------------------- ------------------------------6QANSYS里椭圆有没有命令可以直接画A你可以利用ansys的局部坐标系,非常方便gui:workplane>local coordinate systems>creat local cs>at wp origin选择cylindrical 1,再用part1,part2,设置长短轴这种方法在工作平面原点产生局部椭圆坐标系,在局部椭圆坐标系下产生2 keypoints,连点成线即可.Q在椭圆坐标系下生成怎样两个点A每一种坐标系的坐标都用x,y,z来表示,但是当你设为不同的坐标系时,x,y,z表示不同的含义例如,在圆柱坐标下,x,y,z非别代表R,,z,输入相应的值即可.更简单,现在直角坐标系下生成两个点,然后在生成椭圆坐标系.可以参阅ansys基本过程手册关于坐标系的讲解.-------------------------------------------------- ------------------------------Q一个圆锥形曲面刚架屋顶怎样加风荷载A在Ansys中施加面荷载时可以设置倾斜度首先用SFGRAD命令设置倾斜度和0点位置然后选择面或节点施加压力0点位置的压力等于施加的压力其他点的压力值等于由距0点的坐标差笛卡尔坐标系X轴或Y轴或Z轴球面坐标系R或乘于倾斜度再加上施加的压力值如水荷载倾斜度等于水的比重Qansys默认面荷载是垂直于作用面而曲面承受的风荷载为恒定的方向那怎么办Q如果想把上一次的分析结果作为下一次分析的初始条件该怎么做A使用LDREAD命令首先需要注意下面两个问题1每一个ANSYS的实体模型的面或体都要定义对应的单元类型编号材料属性编号实常数编号单元坐标系编号这些参数在整个分析过程中保持不变而这些编号对应的属性在各个步骤中是不同的2网格划分要满足所有步骤的要求单元类型必须兼容步骤1创建实体模型2创建多个物理环境设定一个物理环境中的单元类型材料属性实常数坐标系等将这些参数的编号赋给实体模型的面或体施加基本物理载荷和边界条件设定求解选项选择一个标题使用PHYSICS, WRITE命令将物理环境存入文件中3清楚当前的物理环境命令是PHYSICS, CLEAR4重复第二步准备下一个物理环境例如可以按照下面的方法将磁场的计算结果施加到流场上/solu 进行求解physics,read,magnetics 读入磁场分析的物理环境solvefinish/solvephysics,read,fluids7LDREAD,FORCE,,,,2,,rmg 读入洛伦兹力solve更多信息请参考ansys的耦合场分析指南和命令手册-------------------------------------------------- ------------------------------Q有一个形状很不规则的刚架结构外表面是玻璃建模的时候只建了刚架风荷载怎样传递到刚架上去啊A建模时就应该把玻璃和刚架同时建好要注意两种材料的衔接面(或LINE)和材料特性定义风载加上去后就会由玻璃传递给刚架或者简化风载成为PRESSURE直接加到刚架上如果手上有实验数据加以比较会避免很多失误-------------------------------------------------- ------------------------------Q管路穿过厚壁,管路采用梁单元,厚壁采用体单元,在两者交接的地方怎么办?A建模时可以考虑先建管路再建厚壁体时厚壁体由外部的平面与管路外表曲面组成这样管路和厚壁SHARE同一个曲面荷载作用下力也可以传递材料属性分配的时候先PICK UP厚壁单元定义为所选取得体单元再PICK UP管路定义为梁单元其实很多梁单元也属于体单元没有什么冲突除非管路属于SHELL或面单元时要后PICK UP此面单元定义为所要的属性至为重要的是在MESH这两个单元面体衔接的时候要注意衔接面体对应的ELEMENTS 和NODES的COMPATIBILITY否则将会出现大的错误REFINE时也不可忽视QA1请详细解释一下1再建厚壁体时厚壁体由外部的平面与管路外表曲面组成这样管路和厚壁SHARE同一个曲面2至为重要的是在MESH这两个单元面体衔接的时候要注意衔接面体对应的ELEMENTS 和NODES的COMPATIBILITY否则将会出现大的错误REFINE时也不可忽视并非英文不懂2我的情况是已经建好了厚壁体再建立管路3这样一个问题该如何办例如一块厚板(x1,x2,y1,y2,z1,z2)(0,1,0,1,0,0.1),一根管由k1=x1,y1,z1(0.5,0.5,2);k2=x2,y2,z2(0.5,0.5,-2)构成求其固有频率其他条件随便管路为圆管-------------------------------------------------- ------------------------------Q模型是一个正交异性钢桥面板是个钢箱梁取了一部分来分析由主梁纵向加劲肋横隔板钢板还有沥青铺装层组成横向4800mm纵向9060mm纵向加劲肋共8个横隔板是3m一个共四个钢板层厚度14mm沥青混凝土50mm除了上面的沥青铺装层其他都是钢的我原来考虑可以使用shell63单元但我要计算铺装层与钢板层的层间剪应力似乎不好处理所以全部采用solid45建模在中间某一荷位作用一矩形均布荷载我现在建模完成了在网格划分的时候如果按照smartsize的话可以划分但是我怎么施加荷载呢所以好像必须在荷载作用区域有整数个element如果按照smartsize的话可以划分但是我怎么施加荷载呢这样可以press on element但是我不会自己控制网格划分在中间某一荷位作用一矩形均布荷载建模型的时候就要预先把那个部分设一个面?似乎很复杂这个面下面又有钢板又有加劲肋另外我即使简化成一个集中荷载来计算那也得中间有node呀我怎么能保证我的网格在我需要的坐标值上恰好有个node我的模型并不是规则的啊下面是梯形的加劲肋如果按map的话它会提示非法拓扑形式即使我等效成集中力我在想如果定义 hard point的话可以加载到那个位置上但我好像没看到可以按坐标值定义hard point8A使用SWEEP或CONCATENATE命令重新MESH桥板可以在HELP文件中找到这两种命令的用法十分有用将桥面MESH成为HEX类的ELEMENT这样寻找加载位置会方便很多A建议你将整个桥面划分为比较规则的四边形网格(六面体)当然网格的大小肯定与加强筋的厚度等有关这样应该能够解决你所说的问题。
ANSYS的应用及其分析全过程(包含实例详解)

本章主要讲述:1.空间网格结构设计软件MSTCAD的应用;2.通用有限元分析程序ANSYS的应用及其分析全过程;总体而言,空间结构的分析方法主要有弹性力学分析方法和有限元分析方法,弹性力学原理作为广义的理论基础,其总结的共性结论有利于帮助理解空间结构的力学性能,但其建立的基本方程往往为高阶微分方程,求解较为困难,因此目前的空间结构分析基本上都是采用有限元分析方法通过计算机程序完成,因此掌握一些常用分析设计软件的应用十分必要,本章主要介绍浙江大学空间结构中心研发的空间网格结构设计软件MSTCAD的应用,这个软件作为商业软件,目前可用于网架和网壳的分析设计,简单易学,但还不能进行结构非线性分析;本章的重点在于通用有限元软件ANSYS的介绍,ANSYS的分析功能就相当强大,掌握其应用有利于开展课题研究,本章仅简单介绍其分析过程,使用时可查阅相关文献或查阅程序的帮助文件。
第二节ANSYS8.0软件概述ANSYS是大型通用有限元软件,从1971年的2.0版本到10.0版本,其操作界面到分析功能等各方面都有巨大的改进。
ANSYS功能强大,命令繁多,掌握常用的操作就足够一般用户解决工程中的具体问题,对初学者而言,不可能一下就掌握ANSYS的所有操作功能,且无必要。
对软件的掌握应以能应用于实际工程作为标准,ANSYS不是一个专业,也不是一门理论课程,更不是一种分析方法,而只是一个有限元工具,应强调以应用为出发点,否则就算对ANSYS相当熟悉,其命令记得相当完全,但不能用其解决工程问题也是枉然。
还需注意的是,通过若干例题的考证,ANSYS软件的计算结果逼近于弹性力学的精确解,但学习和应用该软件时,因为单元类型的选定和边界条件的引入需人工干予,所以应养成对计算结果的合理性和可靠性作评价的习惯,以确保结构安全,也便于以后对其它有限元软件的学习和应用。
本节仅就ANSYS的一般情况作一个简单说明,需要强调的是,由于其功能过于强大,学习过程中应注意做笔记的习惯,以便于今后遇到类似问题时查阅,还应该注意查阅ANSYS 自身的帮助系统。
ANSYS常见问题及应用技巧8页word文档
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ANSYS常见问题及应用技巧(一)(二)发表时间:2019-3-6 作者: 刘军涛来源: e-works关键字: ANSYS使用技巧问题解本篇开始讲述ANSYS在使用过程中常见的问题和在使用时一些常用的使用技巧,对与初学者来说,理解和弄清楚这些问题的根源和掌握这些使用技巧,能够更好的理解ANSYS这个软件本身。
1.ANSYS中的等效应力是什么物理含义?1)ANSYS中等效应力最大应力s1有什么区别,平常讨论应力分布,应该用等效应力还是最大应力s1呢?2)计算等效应力时是否需要输入等效泊松比呢?3)在实际的应用中,例如在讨论平板上的圆孔应力集中的应力分布问题时,应该用等效应力来描述应力集中的现象,还是采用主应力s1来反应集中的程度呢?还是采用一个单方向的sx来说明问题呢?答:1)这个等效应力应该就是弹塑性力学里的VonMises应力,他主要考察的是材料在各个方向上的应力差值,因为在实验室里获得材料强度都是单向载荷作用下的强度(当然现在也有三轴应力实验仪),所以有时候材料所受的单向载荷可能很大,但并没有造成破坏,这是就是看他的等效应力,具体计算公式是:σ等效=sqrt{0.5[(σ1-σ2)^2+(σ2-σ3)^2+(σ3-σ1)^2]}2)等效应力是三项主应力的组合如s,int即为max(si-sj),si,sj为三项主向应力。
i,j=1,2,3 i≠j即tresca 型s,eqv为sqrt(0.5*∑(si-sj)**2),i,j=1,2,3 i≠j即mises型3)个人认为应该采用等小应力来描述应力集中的现象,因为在实际中很难找到真正的单轴拉压的情况,一般结构的受力都没有这么简单,所以在分析的时候需要用等效应力来将各主应力进行转化,因此应该用等效应力来描述应力集中的现象。
4)等效泊松比就是泊松比,等效应力计算时不会用到泊松比,不过在计算mises等效应变时会用到。
对于泊松比的取值原则应遵循以下两条:a:对于elastic & thermal strains 泊松比取为材料的泊松比;b:对于plastic creep hyperelastic strains 泊松比取为0.5。
Ansys常见问题

Ansys常见问题关于梁、壳单元应力结果输出的说明问题:怎样显示梁单元径向和轴向的应力分布图(我作的梁单元结果只有变形图DOF SOLUTIN –Translation,但是没有stress等值线图,只有一种颜色)和壳单元厚度方向的应力、变形图(我们只能显示一层应力、变形,不知道是上下表层或中间层的结果)。
解答:如果想显示梁单元的应力等值线图,请打开实际形状显示功能(PLotCtrl->Style->Size and Shape->/ESHAPE选为ON),然后即可绘制。
注意梁单元(如BEAM188,BEAM189)的应力结果是在单元坐标系中显示的,即SXX为轴向正应力,SXY,SXZ为截面剪应力,没有其他应力分量。
另外,缺省情况下,只输出SXX,如果想观察SXY,SXZ,请将BEAM188或189的KEYOPT(4)选为Include both(以这两个单元为例,其他单元可能不同,请看帮助文件,推荐使用BEAM188,BEAM189,这是功能最强的梁单元)。
至于壳的应力显示也类似,请打开实际形状显示功能,即可如同在实体上一样显示结果,您可以很清楚地看出不同位置、高度的应力值。
当然如果你只想画出顶部、中部或底部的应力图也可以,以shell63为例,首先需关闭powergraphics(T oolbar上点POWRGRPH,选择OFF),然后进入General PostProc->Option for outp->SHELL中选择位置即可。
如何在管、梁单元上施加任意方向的风载荷?在实际工程中,特别是土木结构,常会遇到这一类的问题。
要合理的施加这类载荷,必须灵活应用APDL所提供的嵌入函数。
对于管、梁单元上所作用的风载荷,可以这样处理:获得相应管、梁单元迎风面的投影长度,结合单元实常数即可得到投影面积;继而将风载荷简化作用到节点上去。
pa=100 ! X方向风载荷面集度*afun,deg*do,i,1,20,1esel,s,ename,,pipe16*if,esel(i),eq,1,thenesel,,,,i,*get,nreal,elem,i,attr,real*get,d,rcon,nreal,const,1, !获得单元实常数n1=nelem(i,1)n2=nelem(i,2) !节点座标length=distnd(n1,n2) !单元长度dx=abs(nx(n1)-nx(n2))theta=acos(dx/length) !计算单元与X轴夹角fnode=0.5*pa*length*d*sin(theta) !面载荷等效简化为节点载荷f,n1,fx,fnodef,n2,fx,fnode*elsen1=0n2=0*endif*enddo土木工程中如何得到关键位置的最不利荷载?问:土木工程中如何得到关键位置的最不利荷载?答:可以使用ANSYS中的荷载工况的方法,并充分利用时间历程后处理器。
ANSYS14.0详细安装过程及问题处理(全)
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ANSYS14.0详细安装过程与常见问题处理方法---------------------------西科大北1B503安装ANSYS14.0前注意事项:1、确认安装版本与计算机系统相匹配。
如ANSYS14.0 64位与win7 64位系统相一致。
2、确认计算机全名,保证计算机全名最好为小写英文(如swust、yy等)。
如不是修改后重启计算机。
以上2个步骤可以通过控制面板来确认与修改。
控制面板-- 系统与安全--系统--查看计算机名称3、禁用无线网卡。
4、正常安装后,运行ansys程序时,出现画面:Both the ANSYS140_DIR and ANSYS_SYSDIRenvironment variables must be set to run the ANSYS Mechanical APDL launcher, and either one or both of these are not set.解决:1、在我的电脑/右键属性/高级/环境变量/系统变量中添加了ansys140_dir的变量,ansys140_dir =C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ANSYS;2、在我的电脑/右键属性/高级/环境变量/系统变量中添加ansys_sysdir的变量,这个变量值是winx64安装ANSYS14.0详细过程图解:1、保证安装所需程序的完整。
(如ANSYS14.0 64 位)2、下载安装DAEMON Tools Lite。
这是一个使用非常简单的虚拟驱动。
使用它加载ANSYS14.0镜像文件打开DAEMON Tools Lite点击图示圈点按钮,生成2个虚拟驱动,右击下面生成的驱动,分别载入ANSYS14.0镜像文件a、b载入映像后会弹出窗口,分别是驱动器(J)(k),直接关闭窗口。
3、打开计算机,点击上图所示左侧的驱动器(J),开始安装ANSYS14.0点击圈点按钮即可4、5、选择要安装的盘(如D盘)6、7、8、9、10、11、12、13、正式安装ANSYS14.014、安装67个项目,可能要半个多小时。
win7ansys14.0中an...

ANSYS 14.0在长期未使用时,启动后,出现ANSYS LICENSE Manager error:Could not connect to any license server这种情况下面就是解决方法:第一步:在开始中找到当初破解文件用来生产license的软件,运行之,重新生成license,下面两个图就是简要步骤。
第二步:运行LICENSE Manager中的Server ANSLIC_ADMIN Utlity,右击点以管理员身份运行(这步很重要,如果不这样,问题还是不会解决)弹出对话框,点击Run The License Wizard然后一路continue直到弹出下面的对话框:选中刚才生成的license 文件,继续continue,中间会有一段时间让你等待,然后就会让你点击Exit。
OK这就搞定了,可以继续enjoy你的Ansys 14.0了。
自己写的东西,要5金,不多吧,呵呵下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!!一一条猎狗将兔子赶出了窝,一直追赶他,追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景,讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说:…你不知道我们两个的跑是完全不同的!我仅仅为了一顿饭而跑,他却是为了性命而跑呀!目标二这话被猎人听到了,猎人想:猎狗说的对啊,那我要想得到更多的猎物,得想个好法子.于是,猎人又买来几条猎狗,凡是能够在打猎中捉到兔子的,就可以得到几根骨头,捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用,猎狗们纷纷去努力追兔子,因为谁都不愿意看着别人有骨头吃,自已没的吃.就这样过了一段时间,问题又出现了.大兔子非常难捉到,小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多,猎狗们善于观察发现了这个窍门,专门去捉小兔子.慢慢的,大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了,为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别,为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后,决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩,而是采用每过一段时间,就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗,决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间,猎人发现,猎狗们捉兔子的数量又少了,而且越有经验的猎狗,捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您,主人,但是我们随着时间的推移会老,当我们捉不到兔子的时候,您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量,规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后,即使捉不到兔子,每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴,大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后,终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时,其中有一只猎狗说:我们这么努力,只得到几根骨头,而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是,有些猎狗离开了猎人,自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失,并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
ansys工程实例(4经典例子)
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输气管道受力分析(ANSYS建模)任务和要求:按照输气管道的尺寸及载荷情况,要求在ANSYS中建模,完成整个静力学分析过程。
求出管壁的静力场分布。
要求完成问题分析、求解步骤、程序代码、结果描述和总结五部分。
所给的参数如下:材料参数:弹性模量E=200Gpa; 泊松比0.26;外径R₁=0.6m;内径R₂=0.4m;壁厚t=0.2m。
输气管体内表面的最大冲击载荷P为1Mpa。
四.问题求解(一).问题分析由于管道沿长度方向的尺寸远大于管道的直径,在计算过程中忽略管道的端面效应,认为在其长度方向无应变产生,即可将该问题简化为平面应变问题,选取管道横截面建立几何模型进行求解。
(二).求解步骤定义工作文件名选择Utility Menu→File→Chang Jobname 出现Change Jobname对话框,在[/FILNAM] Enter new jobname 输入栏中输入工作名LEILIN10074723,并将New log and eror file 设置为YES,单击[OK]按钮关闭对话框定义单元类型1)选择Main Meun→Preprocessor→Element Type→Add/Edit/Delte命令,出现Element Type 对话框,单击[Add]按钮,出现Library of Element types对话框。
2)在Library of Element types复选框选择Strctural、Solid、Quad 8node 82,在Element type reference number输入栏中出入1,单击[OK]按钮关闭该对话框。
3. 定义材料性能参数1)单击Main Meun→Preprocessor→Material Props→Material models出现Define Material Behavion 对话框。
选择依次选择Structural、Linear、Elastic、Isotropic选项,出现Linear Isotropic Material Properties For Material Number 1对话框。
ansys14.0注意的问题
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1.wall_deforming wall_top等壁面的定义,都应该在流体上定义。
2.在Fluent里,time step size和number of time steps的意思分别是时间步长和步数,步长就是求解时每次推进的时间间隔,步数就是按时间步长推进求解的次数 两者相乘为求解的总时间。
例如:time step size 0.001s, number of time step 2000 ,步长0.001秒,步数2000,也就是模拟的时间长度为 2 秒。
3.fluent中计算非定常问题时,迭代步长的时间(即time step size)是如何选定的?答:一般来说选最小网格长度除以速度的1/34.fluent计算,iterate步骤,max iteration per time step的数值设的小一些可以吗?现设置为20 答:20是默认的值。
这个值与你具体的迭代情况有关,意思是在一个step里最多迭代20次,在这20次里,如果cas收敛,自动进行下一个step里迭代,如果不收敛,迭代至20次后跳出,再进入下一个step。
所以,你最好设置的稍大些。
5.哪位知道workbench中engineering data中的每一项中前面的小方块,也就是点击之后显示蓝色P字的地方,那是什么意思的啊?有什么用么?答:Y ou can also parameterize properties for later use in DesignXplorer(多目标优化模块)from the summary view by selecting the box to the left of the property name. Parameterization is indicated with a P as shown here: .Engineering Data Help 》Material Data 》Modify and Parameterize Material Properties6.workbench中的无摩擦约束(Frictionless Support)是什么意思?这个约束是什么意思啊,我的资料上说是“一种施加在整个面的法线方向上的约束。
ansys常见问题及回答集锦
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关于ansys常见问题及回答集锦问题1:一个面,赋予材料特性、截面特性,网格划分后如何在不/solu的前提下,知道其质量?初步解答有五种办法:第一种办法:用XSUM命令族,但其限制较多(例如无法考虑象mass21这样单元的质量),且除了vsum命令,其它XSUM命令并不能得到实体的质量,不管这些实体是否分网并赋予单元特性第二和第三种办法:利用psolve部分求解命令,或者联合irlf和psolve命令求解,前者或者较快但是结果不够精确,后者速度很慢,但是结果精确第四种办法:利用APDL编写命令流宏,求解每个单元的质量和几何信息,然后叠加求解第五种办法:利用etable,建立单元表,利用单元操作完成。
注:计划写一个有关的宏,希望可以交流问题2:CFX是否有像ANSYS一样可以利用的命令流,通过直接编写命令流来算题,如果有可否提供一个命令流模版,或者实例,参考书籍一致的观点认为没有类似于ansys的命令流,通常用CCL (CFX Command Language)和CEL表达式问题3:多工况下结构体的优化设计——一个结构体,分析其在不同工况下的强度和刚度,进而对其进行优化设计,我们该如何着手?例如,如果单以承压工况,优化设计后,其结构体在承拉工况下未必合理;而在承拉工况下优化得到的结构体,在承压工况下也未必合理;如何兼顾两者,同时优化,同时最优合理?单工况的优化设计都会做,多工况的优化设计有人考虑过?首先,找到不同工况下最大应力值所处的位置然后,进入时间历程后处理器,定义这些位置相应的变量,如等效应力,然后绘出时间历程曲线再次,在变分优化中寻找对应力结果影响较显著的变量最后,在优化设计中,忽略不必要的、影响不大的变量,进行结果优化分析问题4:两个结构体,分别采用焊接(即几何glue和节点融合)和绑定接触/CEINTF(MPC 多点约束方法),给定同样的边界条件,得到的计算结果,相似?几何gule和NUMMRG节点融合,可能更容易引发连接局部的应力奇异现象。
ANSYS使用问答精华
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ANSYS使用问答精华问:ANSYS是什么?为什么要使用它?答:ANSYS是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件。
它可用于模拟和分析各种工程问题,诸如结构力学、热传导、电磁场、振动分析以及流体力学等。
ANSYS具有强大的模拟和分析功能,可以帮助工程师优化设计、提高产品性能、减少试验成本,并加速产品开发周期。
问:在ANSYS中如何建模?答:在ANSYS中,建模可以通过几种方式进行:手动建模、导入CAD模型和几何建模。
手动建模是指通过ANSYS提供的工具手动绘制几何形状,并定义材料属性和约束条件。
导入CAD模型是将已经在其他CAD软件中建立的模型直接导入到ANSYS中进行分析。
几何建模则是使用ANSYS的几何建模工具创建复杂的几何形状。
问:在ANSYS中如何进行分析?答:在ANSYS中,分析是通过定义边界条件、加载条件和所需分析类型来进行的。
边界条件包括约束和外部加载,约束定义物体的固定边界,而外部加载是对物体施加的力、压力或温度等。
加载条件是指物体承受的外部力或温度梯度。
分析类型包括静态、动态、热传导、流固耦合等。
问:如何解释ANSYS中的网格?答:网格是ANSYS中的一种离散化方法,将模型分成小的单元,再对每个单元进行分析。
网格质量对于分析结果的准确性至关重要。
ANSYS提供了多种网格生成方法,如结构网格、非结构网格和前后处理网格。
在生成网格之后,可以进行网格质量评估并进行必要的修复和优化。
问:如何解释ANSYS中的后处理?答:后处理是ANSYS中对分析结果进行可视化和解释的过程。
后处理包括生成结果图像、动画、报告和数据导出等。
ANSYS提供了强大的后处理工具,可以展示分析结果的细节和变化,帮助工程师更好地理解模型行为,优化设计和做出决策。
问:如何进行ANSYS的参数化分析?答:ANSYS中的参数化分析是指通过改变模型参数来评估模型对这些参数的敏感性。
ANSYS提供了DesignXplorer工具,可以自动化进行参数化分析。
ANSYS技巧与常见问题解决

ANSYS 查询函数(Inquiry Function)在ANSYS操作过程或条件语句中,常常需要知道有关模型的许多参数值,如选择集中的单元数、节点数,最大节点号等。
此时,一般可通过*GET命令来获得这些参数。
现在,对于此类问题,我们有了一个更为方便的选择,那就是查询函数— Inquiry Function。
Inquiry Function类似于ANSYS的 *GET 命令,它访问ANSYS数据库并返回要查询的数值,方便后续使用。
ANSYS每执行一次查询函数,便查询一次数据库,并用查询值替代该查询函数。
假如你想获得当前所选择的单元数,并把它作为*DO循环的上界。
传统的方法是使用*GET命令来获得所选择的单元数并把它赋给一个变量,则此变量可以作为*DO循环的上界来确定循环的次数*get, ELMAX,elem,,count*do, I, 1, ELMAX……*enddo现在你可以使用查询函数来完成这件事,把查询函数直接放在*DO循环内,它就可以提供所选择的单元数*do, I, ELMIQR(0,13)……*enddo这里的ELMIQR并不是一个数组,而是一个查询函数,它返回的是现在所选择的单元数。
括弧内的数是用来确定查询函数的返回值的。
第一个数是用来标识你所想查询的特定实体(如单元、节点、线、面号等等),括弧内的第二个数是用来确定查询函数返回值的类型的(如选择状态、实体数量等)。
同本例一样,通常查询函数有两个变量,但也有一些查询函数只有一个变量,而有的却有三个变量。
查询函数的种类和数量很多,下面是一些常用、方便而快速快捷的查询函数1 AREA—arinqr(areaid,key)areaid—查询的面,对于key=12,13,14可取为0;key—标识关于areaidr的返回信息=1,选择状态=12,定义的数目=13,选择的数目=14,定义的最大数=-1,材料号=-2,单元类型=-3,实常数=-4,节点数=-6,单元数…arinqr(areaid,key)的返回值对于key=1=0, areaid未定义=-1,areaid未被选择=1, areaid被选择…2 KEYPOINTS—kpinqr(kpid,key)kpid—查询的关键点,对于key=12,13,14为0 key —标识关于kpid的返回信息=1,选择状态=12,定义的数目=13,选择的数目=14,定义的最大数目=-1,数料号=-2,单元类型=-3,实常数=-4,节点数,如果已分网=-7,单元数,如果已分网kpinqr(kpid,key)的返回值对于key=1=-1,未选择=0,未定义=1,选择3 LINE—lsinqr(lsid,key)lsid—查询的线段,对于key=12,13,14为0 key—标识关于lsid的返回信息=1,选择状态=2, 长度=12,定义的数目=13,选择的数目=14,定义的最大数=-1,材料号=-2,单元类型=-3,实常数=-4,节点数=-6,单元数…4 NODE—ndinqr(node,key)node—节点号,对于key=12,13,14为0 key—标识关于node的返回信息=1,选择状态=12,定义的数目=13,选择的数目=14,定义的最大数=-2,超单元标记=-3,主自由度=-4,激活的自由度=-5,附着的实体模型ndinqr(node,key)的返回值对于key=1=-1,未选择=0,未定义=1,选择5 VOLUMES—vlinqr(vnmi,key)vnmi—查询的体,对于key=12,13,14为0key—标识关于vnmi的返回信息=1,选择状态=12,定义的数目=13,选择的数目=14,定义的最大数目=-1,数料号=-2,单元类型=-3,实常数=-4,节点数=-6,单元数=-8,单元形状=-9,中节点单元=-10,单元坐标系vlinqr(vnmi,key)的返回值对于key=1=-1,未选择=0,未定义=1,选择ANSYS能实现直接流-固耦合分析吗?ANSYS流固耦合分析有三种形式,可以实现全直接或半直接耦合分析:一: ANSYS/Mechanical模块或含该模块的软件包中的流固耦合分析功能,但此处的流体是非流动的流体,而是静流体,它计算流体由于重力、惯性力、波动压力等引起的分布压力载荷与结构的相互作用。
ansys常见问题解答汇总

ANSYS常见问题及应用技巧本篇开始讲述ANSYS在使用过程中常见的问题和在使用时一些常用的使用技巧,对与初学者来说,理解和弄清楚这些问题的根源和掌握这些使用技巧,能够更好的理解ANSYS这个软件本身。
1.ANSYS中的等效应力是什么物理含义?1)ANSYS中等效应力最大应力s1有什么区别,平常讨论应力分布,应该用等效应力还是最大应力s1呢?2)计算等效应力时是否需要输入等效泊松比呢?3)在实际的应用中,例如在讨论平板上的圆孔应力集中的应力分布问题时,应该用等效应力来描述应力集中的现象,还是采用主应力s1来反应集中的程度呢?还是采用一个单方向的sx来说明问题呢?答:1)这个等效应力应该就是弹塑性力学里的VonMises应力,他主要考察的是材料在各个方向上的应力差值,因为在实验室里获得材料强度都是单向载荷作用下的强度(当然现在也有三轴应力实验仪),所以有时候材料所受的单向载荷可能很大,但并没有造成破坏,这是就是看他的等效应力,具体计算公式是: σ等效=sqrt{0.5[(σ1-σ2)^2+(σ2-σ3)^2+(σ3-σ1)^2]}2)等效应力是三项主应力的组合如s,int即为max(si-sj),si,sj为三项主向应力。
i,j=1,2,3 i≠j 即tresca型s,eqv为sqrt(0.5*∑(si-sj)**2),i,j=1,2,3 i≠j即mises型3)个人认为应该采用等小应力来描述应力集中的现象,因为在实际中很难找到真正的单轴拉压的情况,一般结构的受力都没有这么简单,所以在分析的时候需要用等效应力来将各主应力进行转化,因此应该用等效应力来描述应力集中的现象。
4)等效泊松比就是泊松比,等效应力计算时不会用到泊松比,不过在计算mises 等效应变时会用到。
对于泊松比的取值原则应遵循以下两条:a:对于elastic & thermal strains 泊松比取为材料的泊松比;b:对于plastic creep hyperelastic strains 泊松比取为0.5。
ANSYS_Workbench_V14.0_实例精解[1]
![ANSYS_Workbench_V14.0_实例精解[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/291d767f02768e9951e73819.png)
ANSYS Workbench V14.0实例入门通过一个简单的分析案例,对ANSYS Workbench 有一个初步的了解,在学习时无需了解操作步骤的每一项内容,了解ANSYS Workbench有限元分析的基本流程即可。
本例题可以采用V14.0求解,和V13.0结果相比,有一定的差异。
1案例介绍某如图1-24所示不锈钢钢板尺寸为320mmX50mmX20mm,其中一端为固定,另一端为自由状态,同时在一面上分布有均布载荷q=0.2MPa,请用ANSYS Workbench求解出应力与应变的分布云图。
2启动Workbench并建立分析项目(1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 14.0 →Workbench命令,启动ANSYS Workbench 14.0,进入主界面。
(2)双击主界面Toolbox(工具箱)中的Component systems→Symmetry(几何体)选项,即可在项目管理区创建分析项目A,如图1-25所示。
图1-24 案例问题图1-25 创建分析项目A(3)在工具箱中的Analysis System→Static Structural上按住鼠标左键拖曳到项目管理区中,当项目A 的Symmetry红色高亮显示时,放开鼠标创建项目B,此时相关联的项数据可共享,如图1-26所示。
图1-26 创建分析项目提示:本例是线性静态结构分析,创建项目时可直接创建项目B,而不创建项目A,几何体的导入可在项目B中的B3栏Geometry中导入创建。
本例的创建方法在对同一模型进行不同的分析时会经常用到。
3导入创建几何体(1)在A2栏的Geometry上点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse命令,如图1-27所示,此时会弹出“打开”对话框。
(2)在弹出的“打开”对话框中选择文件路径,导入char01-01几何体文件,如图1-28所示,此时A2栏Geometry后的变为,表示实体模型已经存在。
ANSYS 14.0理论解析与工程应用实例

BRCKWD=0.02 !支架宽度
BRCKDP=0.005 !支架深度
BLOCK,-BASEWD/2,BASEWD/2,0,-BASEHT,0,BASEDP ! 建立底座模型
BLOCK,-BRNGWD/2,BRNGWD/2,0,BRNGHT,0,BRNGDP ! 建立轴承座模型
WPAVE,BRNGWD/2,0,0 ! 移动工作平面原点MOVE WORKING PLANE ORIGIN
BLOCK,0,BRCKWD,0,BRNGHT,0,BRCKDP Hale Waihona Puke ! RIGHT BRACKET
WPAVE,-BRNGWD/2,0,0
BLOCK,0,-BRCKWD,0,BRNGHT,0,BRCKDP ! LEFT BRACKET
WPAVE,0,BRNGHT,0
SPRTHT=BRNGHT/2 !支撑孔高度
SPRTRAD=0.005 !支撑孔半径
ET,1,SOLID187
MP,EX,1,2.12e11
MP,PRXY,1,0.3
BRNGWD=0.04 !轴承座长度
BRNGDP=0.03 !轴承座宽度
BRNGHT=0.02 !轴承座高度
CYLIND,0,GRVDIA/2,0,BRNGWD
VSBV,2,5 ! GROOVE
LOCAL,11,1,BRNGWD/2+(BASEWD-BRNGWD)/4,SPRTHT ! LOCAL COORD SYSTEM
LOCAL,12,1,-BRNGWD/2-(BASEWD-BRNGWD)/4,SPRTHT
WPCSYS,1,12
CYLIND,0,SPRTRAD,0,1
ansys常见问题解决办法
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ansys常见问题解决办法ansys常见问题解决办法?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 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 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。
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书名:ANSYS14.0工程应用实例与常见问题解答出版社:机械工业出版社作者:张洪才等本书以ANSYS14.0软件为平台,工程实例为载体,详细的讲解了静力学,动力学,材料非线性,接触分析,屈曲分析,断裂力学,复合材料,热-结构分析的步骤和方法。
围绕ANSYS软件的功能讲解,书中给出了18个具有工程背景的实例。
本书具有以下特点,实例工程背景强,理论与软件操作结合紧密,并详细软件使用过程中的常见的问题,能够快速提高读者的工程实例分析能力。
切实从读者学习和使用的实际出发,安排章节顺序和内容。
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讲述过程中结合大量分析实例,力求易于理解并方便学习和实践过程中的使用。
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2.谐响应求解后处理图14-40 加载点Y方向位移与激励频率的关系图14-41 加载点的相位角与激励频率的关系图14-42 一阶共振频率列表图14-43二阶共振频率列表图14-40给出了加载点Y方向位移与激励频率的关系,由图可知在固有频率附近的存在振动位移峰值,在0到300Hz内共有四个峰值。
图14-41给出了加载点的相位角度与激励频率的关系,由图可知只有在共振频率处相位角会发生突变。
图14-42和图14-43分别给出了一阶和二阶共振频率列表,由表可知一阶共振频率为67.935Hz,二阶共振频率为142.51Hz,这与前面模态分析的固有频率存在差别,原因主要是结构存在了阻尼,导致共振频率点发生偏移。
3.PSD求解后处理图14-44 加载点Y方向位移PSD值与频率关系图14-45 加载点X方向位移PSD值与频率关系图14-44和图14-45分别给出了加载点Y方向和X方向位移的PSD值与频率的关系,由图可知,在结构的共振点附近存在峰值。
13. 加强筋板的屈曲和后屈曲分析图15-24到图15-29分别给出了不同加载比例时的等效应力云图,由图可知,非线性屈曲求解到发散时的最大等效应力为281MPa。
图15-24 加载12.5%时的等效应力云图图15-25 加载20%时的等效应力云图图15-26 加载30%时的等效应力云图图15-27 加载40%时的等效应力云图图15-28 加载50%时的等效应力云图图15-29 加载55%时的等效应力云图图15-30到图15-35分别给出了不同加载比例时的位移云图,由图可知,非线性屈曲求解过程中的最大位移先增大后减小。
图15-30 加载12.5%时的位移云图图15-31 加载20%时的位移云图图15-32 加载30%时的位移云图图15-33 加载40%时的位移云图图15-34 加载12.5%时的位移云图图15-35 加载20%时的位移云图图15-36给出了位移载荷曲线提取位置示意图,图15-37给出了位置1的Y方向位移与载荷的关系,由图可知位置发生屈曲时的载荷大约为2.97E4Pa,图15-38和图15-39分别给出了位置2和位置3处的Z方向位移与载荷的关系,由图可知,两个位置处的Z方向位移随着外载先增大后减小。
图15-36 位移载荷曲线提取位置示意图图15-37 位置1的Y方向位移与载荷的关系图15-38 位置2的Z方向位移与载荷的关系图15-39 位置3的Z方向位移与载荷的关系14. 切削过程有限元模拟图16-19 子步为10时的等效应力云图图16-20 子步为30时的等效应力云图图16-21 子步为60时的等效应力云图图16-22 子步为100时的等效应力云图图16-23 子步为200时的等效应力云图图16-24 子步为325时的等效应力云图15.金属杆冲击刚性墙分析图17-24到图17-29分别给出了求解过程中不同时刻的金属杆的等效应力云图,由以下六副图可知,在金属杆撞击刚性墙的过程中,最大的等效应力先增大后减小。
图17-24 子步为5时的等效应力云图图17-25 子步为10时的等效应力云图图17-26 子步为20时的等效应力云图图17-27 子步为40时的等效应力云图图17-28 子步为100时的等效应力云图图17-29 子步为114时的等效应力云图图17-30 175节点的等效应力与时间的关系图17-31 2007节点的等效应力与时间的关系图17-32 175节点处的接触压力与时间关系图17-33 175节点处的穿透距离与时间关系16. 汽车充气轮胎与地面接触的有限元分析图18-29 1s时刻的位移云图图18-30 2s时刻的轮胎内空气的Y方向位移云图图18-31 2s时刻的轮胎等效应力图18-32 2s时刻的轮胎内强化纤维的等效应力图18-33 4s时刻的轮胎底面的接触压力云图图18-34 轮胎底部的节点图18-34给出了轮胎底部的局部视图,图18-35到图18-40分别给出了16号节点与260号节点处的接触压力,X方向速度和Y方向速度随时间变化的关系曲线。
由图18-35和图18-36可知,16号节点的最大接触压力约为0.36MPa,260号节点的最大接触压力约为0.4MPa,并且当轮胎滚过之后,接触压力迅速下降到0。
由图18-37和图18-38可知,两个节点处的X方向速度在轮胎滚动阶段都是振动变化,由图18-39和图18-40可知,由于轮胎滚动过程中与路面接触的阶段Y方向没有位移,因此图中的初始阶段的速度为0,当离开与路面的接触区后振荡上升。
图18-35 轮胎16号节点接触压力与时间的关系图18-36 轮胎260号节点接触压力与时间的关系图18-37 轮胎16号节点X 方向速度与时间的关系图18-38 轮胎16号节点X 方向速度与时间的关系图18-39 轮胎16号节点Y 方向速度与时间的关系 图18-40 轮胎16号节点Y 方向速度与时间的关系17. 搅拌摩擦焊接模拟图19-39 1s时刻的Z方向位移云图图19-40 1s时刻的等效应力云图图19-41 2.02s时刻的温度云图图19-42 2.02s时刻的等效应力云图图19-43 4.03s时刻温度云图图19-44 4.03s时刻等效应力云图图19-45 6.5s时刻温度云图图19-46 6.5s时刻等效应力云图图19-47 10.0084s时刻温度云图图19-48 10.0084s时刻等效应力云图图19-39到图19-50分别给出了焊接过程中,不同时刻的位移、温度和等效应力云图,由图可知ANSYS 可以很好的模拟搅拌摩擦焊接中初始升温和焊接过程中的应力。
图19-51和图19-52分别给出了3311节点和1244节点处温度与时间的关系,由图可知该节点处的温度在6.5s时刻具有最高温度,然后缓慢降低;图19-53给出了3313节点处的等效应力与时间的关系,由图可知,该点的最大等效应力在6.5s时刻时最大,然后迅速减小;图19-54给出了1270节点处的等效应力与时间的关系,由图可知,该点等效应力随时间先增加然后达到一个稳定值。