patran_柔性体建模教程
Patran_Nastran_Adams_Fatigue_简体中文
在Patran中建立一个新模型
生成一个solid几何
划分网格
定义连接点
定义两端固定点的位置
在两个端点附近加上RBE2
将周围的点当成dependent点, 固定端当成independent点 并选择传递所有自由度
定义Fatigue的分析条件
注意事項
ASET中, 需要足够的自由度以支撑结构
若沒有定义RBE2, 則solid element只有Tx, Ty, Tz的自由度,只支撑两 端点时并不足以让结构稳定
若要输出模态应力, 则在output request中就要选择grid point stress的输出 ADAMS读入mnf档后, 需移动至正确位置后再进行分析 *.mnf文件中, 包含的模态阶数计算方法为
Thank you!
设定mnf文件中输出的结果
使用Nastran计算
demo.mnf为ADAMS的柔性体格式, 內含的模态数为10+6+2*6=28 demo.out为OP2格式, 专为Fatigue分析而用(含对应ADAMS的28阶模态) demo.xdb为XDB格式, 仅包含EIGRL所要求輸出的10阶模态
通过Flex接口将MNF文件读入ADAMS
在两个端点加上RBE2
若没有加上RBE2, 則会因为只绑住两个solid element的node,造成有 rotational 的singularity
按下Apply, 定义完成
定义材料
定义材料
定义单元属性
定义分析参数
定义ADAMS的mnf输出
单位要跟ADAMS中用的一样
patran有限元建模和模拟流程
patran有限元建模和模拟流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!Patran有限元建模和模拟流程。
1. 几何建模。
基于Patran的全机柔性模型研究及模态分析
基于Patran的全机柔性模型研究及模态分析
冯振宇;王莉平;王轩;黄彦
【期刊名称】《中国民航大学学报》
【年(卷),期】2010(028)005
【摘要】以某型无人机研制为背景,采用MSC.Patran建立了全机柔性有限元模型Ⅰ.在模型Ⅰ的基础上,简化次要受力部件,建立了全机柔性有限元模型Ⅱ.运用模态分析方法,利用MSC.Nastran对两个全机柔性模型进行仿真模态分析,得到全机各阶固有频率和振型.通过比较两个模型的模态分析结果,得到了关于全机材料及结构方面的有益结论.提出的全机有限元简化模型及模态分析方法,为无人机全机结构动态特性试验和设计提供了参考.
【总页数】5页(P42-46)
【作者】冯振宇;王莉平;王轩;黄彦
【作者单位】中国民航大学航空工程学院,天津300300;中国民航大学航空工程学院,天津300300;中国民航大学航空工程学院,天津300300;中国民航大学航空工程学院,天津300300
【正文语种】中文
【中图分类】V211.4
【相关文献】
1.基于MSC.Patran/Nastran的发动机短舱气动模型建模研究 [J],
2.不完全分布柔度全柔性机构拟柔性模型研究 [J], 邱丽芳;翁海珊;俞必强;代云升
3.基于运行模态分析的单梁起重机模型修正研究 [J], 张松松;梁安阳;岳林
4.基于D-H矩阵的柔性坐标测量机多测量模型研究 [J], 吴霞;郑大腾
5.基于伪刚体模型法的全柔性机构位置分析 [J], 于靖军;毕树生;宗光华;赵东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
patran建模步骤 -回复
patran建模步骤-回复Patran建模步骤Patran是一款常用的有限元前后处理软件,用于建立有限元模型、进行前处理工作、对有限元计算结果进行后处理分析。
在进行Patran建模过程中,一般可以分为以下几个步骤。
步骤一:准备工作在进行Patran建模之前,需要准备相关的几何模型和材料数据。
对于复杂的几何模型,可以使用CAD软件绘制,并导入到Patran中;对于简单的几何模型,也可以在Patran中直接建立几何模型。
此外,还需要准备材料的物理性质数据,例如弹性模量、泊松比等。
步骤二:创建几何模型在Patran中创建几何模型的方法有多种,可以通过导入CAD文件、绘制几何形状等方式来实现。
如果是导入CAD文件,可以选择几何模型文件的格式(例如IGES、STEP等),然后按照相关提示导入CAD文件。
如果是在Patran中直接绘制几何模型,可以使用构建几何体的命令(例如点、线、平面、体等)来创建几何形状,并按照设计要求对几何模型进行编辑和变形。
步骤三:创建网格模型在Patran中创建网格模型是进行有限元分析的关键步骤。
网格模型的生成可以通过网格剖分来实现,可以选择不同的网格剖分算法和参数,以获得满足分析要求的网格模型。
在Patran中,可以使用自动剖分命令,也可以使用手动剖分命令来创建网格模型。
自动剖分命令一般适用于简单几何形状,而手动剖分命令适用于复杂几何形状。
在进行网格剖分时,还需要设置网格尺寸、单元类型、局部剖分等参数。
步骤四:定义边界条件在进行有限元分析之前,需要定义边界条件。
边界条件包括加载边界条件和约束边界条件。
加载边界条件是指施加在模型上的外部荷载,例如力、压力、温度等。
约束边界条件是指模型的约束条件,例如支撑、固定、禁止位移等。
在Patran中,可以通过加载定义命令和约束定义命令来分别定义加载边界条件和约束边界条件。
例如,可以选择加载的单元或节点,然后定义加载类型和大小;对于约束条件,可以选择需要约束的节点或边等,然后定义约束类型和大小。
黄登项目Patran和Abaqus建模计算经验总结
黄登项目经验总结1、CAD中描闭合边界(带圆弧):多段线—l直线a圆弧。
当输入a则为画圆弧,再ce选择圆心,输l变回直线,输c闭合曲线。
2、创建面域时要删掉重复的边界,保证每个结点无重复无偏差。
地基和圆弧段可适当简化。
Cad中确保单位长度是实际长度,不然导入到patran中比较麻烦,标注量一下。
3、输出面域.sat文件:输入db/reg,选择面域;文件-输出-.sat文件-再选择面域即可。
4、Patran中导入面域:新建文件名—import—选择—长度单位选择None5、如何切断线?(1)选择—create plane,输入向量<1 0 0>,则建立起平面;(2)过点切断线;(3)连接两个点成线;(4)创建面。
6、如何左右协调撒种子?Type选择T abular,下面选Nodeand Point。
选择需要布设种子的点,以及线编号(需要查询),注意点中node。
7、如何渐变距离撒mesh种子?选择One Way Bias,选择线段长度L1 and L2,注意图上线段的箭头方向。
8、除掉恶心的Ctrl键?点一下左边第二个键就可以取消了。
9、如何选择非结点?有的结构结点没办法选中,如则点一下那个箭头即可。
10、如何避免三角形单元?上下边的切断数要差偶数个,如21、15差6段。
如果产生了三角形单元,那就把某条线段的种子数增加一个或者减少一个。
10、导入进来的几何体如果不是四边形,而是多边形有折坡曲线,则需要在Patran中用Plane 切断比较麻烦,则在CAD中就分好块然后分开面域导入到Paran中。
11、如何显示/隐藏?Display—Plot/Erase则可以不显示几何体(面、线),只剩网格单元、节点。
划分单元的时候应该尽量避免三角形单元!!不能避免时越少越好~12、如何分组?分组标准:混凝土分区以及结构的折减点,如孔口、闸墩、进水口、导墙等。
Group—Create,选择所需分的组即可,一般从上至下选择分组,分好的组用Erase隐藏掉。
Patran中几何建模方法
改变实体三个参数的方向
表11
1
2
3
直角坐标系
X
Y
Z
圆柱坐标系
R
T
Z
球坐标系
R
T
Q
表12 Create/Coord
方法
说明
3Point
由原点、轴3方向上某点、1-3平面内某点创建一个新的坐标系
Axis
由原点、轴1上某点、轴2上某点创建一个新的坐标系
Euler
由原点、绕某一参考坐参考标系的三个转角创建一个新的坐标系
Normal
由曲面及曲面上一点创建一个新的坐标系
(轴3与曲面法向一致、轴1与曲面方向一致)
表13 Create/Plane
方法
说明
Vector normal
由一矢量定义平面(过原点、垂直于该矢量)
Curve normal
由曲线及曲线上一点来定义平面(过该点、垂直于曲线切向)
Interpolate
由曲线及某一差值标准(例如均匀、等比),一次性沿曲线产生多个平面
Trimmed
由一条外边界(或者一条外边界及多条内边界)创建曲面
Vertex
由3或4个顶点创建曲面
XYZ
由原点及一个矢量创建一个矩形面
Extrude
由曲线沿指定方向拉伸(可同时进行缩放和旋转)形成
Glide
由一条基线沿一条路径滑动形成
Normal
由一条曲线(或边)沿其法向偏置一段距离形成
Revolve
Radial Cylindrical
将基单元沿某一自定义柱坐标径向拉伸(需定义中心轴及径向距离)
Radial Spherical
将基单元沿某一自定义球坐标径向拉伸(需定义球心及径向距离)
柔性建模入门教程
柔性建模入门教程CREO引入柔性建模不可谓不是一个创举,可是实际使用中似乎并不是很广泛,究其原因,不是这个功能不好用,而是不知道怎么用,首先小狼大概说一下这个使用的环境:我们机械工程师电脑上不可能只装一种cad软件,而我们需要面对的更是格式多样的cad数据,有时候上游cad图纸只能以中间格式导入,而展现在我们面前的就是一个导入特征,无法对每一特征进行有效的编辑和修改,导致的结果是当我们需要更改其中一个特种的时候需要采用多个特征去修改,而且也不一定能达到预期效果,如下图是一个光学结构件,其中红色部分因为项目需求,尺寸发生了改变,现在需要对其固定部分进行结构更新,而展现在小狼面前的就是一个个的导入特征,无法编译,无法操作,如果用基本模型特征一个个操作,小狼个人建议照着原零件样式,现有数据重新建模吧,可是有了柔性建模,麻麻再也不用担心小狼不能高效处理非ptc数据啦。
(1),首先我们在特征树,点击我们需要修改的零件,就是外面那个大外壳,然后右键打开零件,进入零件编辑界面;(2),在主操作面板点击柔性建模,进入柔性建模界面,为了避免一些不必要的困难或者错误,首先我们把倒角全部去掉,点击 编辑倒角,进入倒角编译界面,我们选择如下图所示所有数值相同的或者说是一个特征操作出来的倒角,同时点击移除倒角,单击确定,则完成结果如下图所示,倒角被去掉;(3),同理我们选择圆角编译,选择所有等尺寸圆角,并且点击去除倒角,确定完成,完成对圆角的去除;(4),我们对其中一个面进行拉伸,将下图中的设置为数值,在参考界面选择我们需要拉伸的曲面,然后再在尺寸下面,选择我们刚刚点选的拉伸面,同时按住ctrl选择对面的面,出现一个数值,对这个数值进行调节,可大可小即可完成我们对于拉伸距离的调节,此处因为要拉伸12所以我们把原始的150修改为138,点击对号确定,完成结果如下图所示,同样操作可以对另外一个面完成12mm的拉伸调节,结果如下图所示;(5),我们对于反面的几个面执行去除倒角操作,原理同上,这次为了·保持原有壁厚我们将两边同时选取,并且选取每边的两个面,同时进行拉伸,原理同上,完成之后对另一边就行同样操作或者将以上两步骤的去除倒角和拉伸合并成一个组,然后对整个组进行镜像(一定是柔性建模环境下的)那也是极好的,完成结果如下,然后可以去实体界面操作下进行圆角倒角等命令;(6),在进行壁板支撑部位拉伸之前我们先退回装配体环境下进行测量,得出一个具体我们需要调节的尺寸,其余操作同以前,在此不再累赘注:西北狼(164874561)专注于全3D,参数化自上而下设计理论的研究及运用,目前涉及领域结构,机构,钣金,模具,管道以及钢结构等,欢迎广大同学老师以及业界工程师批评教导,初出茅庐,菜鸟一枚,欢迎老鸟蹂躏教导。
patran实例教程9
patran实例教程9验证及属性设置课程 9. 验证及属性设置目的:, 为分析模型做准备,消除模型中重复的节点及校验单元的属性。
, 施加材料和单元特性。
90 PATRAN 301 练习手册—R7.5验证及属性设置模型描述:为对U形夹进行分析做准备,将删除所有重复的节点,检查六面体单元的细长比,并优化有限模型。
最后,输入模型的材料和单元特性。
建议的练习步骤, 启动MSC/PATRAN,打开已有文件clevis.db。
, 检查模型是否有内部边界,如有,则意味着模型存在裂缝。
, 等效U型夹模型然后校验单元边界。
, 用门槛值2.0来校验六面体单元的细长比。
, 选择分析代码为P3/ADVANCEDFEA。
, 生成一种各向同性材料并命名为Steel,使用线弹性本构模型,钢的弹性模量和泊松比分别为30E6和0.30。
, 生成的一个三维单元特性并命名为Solid_Element_Steel,把整个模型定义成钢材。
练习过程1. 启动MSC/PATRAN,打开已有文件clevis.db。
File/Open DatabaseExisting Database Name clevis.dbOK2. 检查模型是否有内部自己边界,如有,则意味着模型存在裂缝。
Finite ElementsAction: Verify Object: Element91 PATRAN 301 练习手册—R7.5验证及属性设置Test: BoundariesApplyMSC/PATRAN将把模型自由边界用黄线表示,模型如下:几何体的全部边界将显示为自由边界(裂纹)。
MSC/PATRAN定义自由边界为只被一个单元使用的边。
单击Reset Graphics钮,来恢复图形显示。
3. 等效U型夹模型然后校验单元边界。
通过等效模型,所有重复的节点将被删除。
Action: Equivalence Object: All92 PATRAN 301 练习手册—R7.5验证及属性设置Method: Tolerance CubeApply当等效过程进行时,已修改过的位置将用圆来标识。
patran,初学,入门,自学,实例2
课程 2. 从IGES文件输入几何体目的:⏹从IGES中输入几何体。
⏹由曲线和曲面产生一个实体。
⏹用四面体单元划分网格。
模型描述:本练习,首先生成一个新数据库,然后输入CAD几何体。
IGES格式的CAD几何体,是由一些修整过的简单曲面组成。
注意这里所要读入的文件是一个物体的四分之一。
模型的对称性可以使分析简化。
一旦输入这个IGES 文件,你就可以通过生成一些新的面来创建模型,然后将产生一个b-rep 体,并用四面体单元划分网格。
建立的模型图如下图所示,并给出构造这个模型的步骤。
建议的练习步骤:⏹生成一个新的数据库文件,并命名为gadget.db。
⏹把New Model Preference框中Tolerance设置为Based onModel。
Approximate Maximum Model Dimension为70。
设置Analysis code为MSC/NASTRAN,Analysis Type为Structural。
⏹输入IGES文件Gadget.igs。
⏹用Viewing/Named View Option命令和Viewing/Transformations命令,改变模型的方向,使模型在三维空间中更易于观察。
⏹设置MSC/PATRAN显示线为零。
⏹关掉所有的识别标号。
⏹用Geometry/Verify/Surface/Boundaries来校验边界⏹用Create/surface/Curve生成表面18、19、20和21,用前图中曲线来确定表面边界的位置。
⏹参照前图,用自动链结(Autochain)生成曲线1。
⏹用Crease/Surface/Trimmed生成表面21。
⏹用Show/Surface/Attributes显示表面的法向,并用Edit/Surface/Reverse来编辑它们,以使所有法向方向朝向体外。
⏹用Create/Solid/B-rep生成体1。
⏹用Finite Element/Create/Mesh/Solid来划分体的网格。
MSC.Patran快速建立双轴柔性铰链六面体有限元模型
用MSC.Patran快速建立双轴柔性铰链六面体有限元模型作者:刘巨MSC.Patran是一个集成的并行框架式有限元前后处理及分析仿真系统。
在Patran中,可对任意结构的实体模型进行Tet自动划分,而Hex模型的建立却有一定难度。
双轴柔性铰链是实际工程应用中的一种典型结构,且往往用于结构的重要部位,因此需进行Hex建模以提高分析精度。
由于它具有圆表面相贯特征,进行Hex建模有一定难度,本文将介绍如何对该结构进行六面体快速建模。
一、双轴柔性铰链的合理分块Patran具有几何模型的直接访问技术,与大多数CAD/CAE软件都可以进行几何沟通。
图1是由UG建模后导入Patran的双轴柔性铰链实体模型。
图1 双轴柔性铰链实体模型不难看出,结构中铰链底座部分的Hex建模难度不大,而前面的双轴柔性部分具有圆表面相贯特征,是Hex建模的关键。
综合考虑其结构特点,可将整体划分为三部分,如图2所示。
图2 分块后模型对于前部,显然应先在区域Ⅰ划分面单元,然后用Patran提供的“Sweep”功能沿X方向生成体单元;同样,中部应先在区域Ⅱ划分面单元,然后沿Y方向“Sweep”生成体单元。
由于两部分“Sweep”的方向不同,关键问题就是前部沿X方向生成的体单元如何与中部沿Y方向生成的体单元“对正”。
为解决此问题,进一步划分结构,只考虑前部下半部分和中部上半部分划分网格后体单元的“对正”问题,如图3所示。
图3 不同方向的“Sweep”图3中,前部沿X轴生成体单元时要兼顾到后部的子块以保证“对正”,后部沿Y轴生成体单元时也要兼顾到前部的子块。
因此要将图3中的实体再次分块以方便网格划分,如图4所示。
图4 再次分为两个部分图4中,前后部中间块的底面为面积相等的正方形,这样,只要前部沿X轴与后部沿Y轴“Sweep”的面单元相同,就可实现中间块(相贯特征部分)的“对正”。
二、快速建立六面体有限元模型1、Hex模型的建立由于图4中块1沿X轴的两个面分别为柱面和平面,所以必须要使用“Sweep”功能下的“Loft”方法(如图5)生成体单元。
Patran操作中文手册
Patran 操作中文手册欢迎同行来论坛进行交流科研中国收集整理版权归原作者所有科研中国翱翔论坛/bbs翱翔科技服务中心 2005年8月17日制作目录课程1. 入门课程2. 从IGES文件输入几何体课程3. 连柄的几何模型课程4. U形夹的三维几何模型课程5. U形夹的三维视图课程6. 显示练习课程7. U形夹的三维有限元模型课程8. 另一种U形夹的三维有限元网格课程9. 验证及属性设置课程 10. 随空间和时间变化的载荷课程 11. 在三维U形夹上加载荷和边界条件课程 12. 定义材料特性课程12a. 用材料选择器获得材料特性课程 13. 与空间相关的物理特性课程 14 . 静态分析的建立课程 15. 组群和列表的使用课程 16. 位移结果的后处理课程 17. 应力结果的后处理课程 18. 瞬态响应结果的后处理课程 19. 后处理透视图课程 20. 瞬态和模态的动画课程 21. 与时间相关的结果课程 22. 将PATRAN2.5的模型输入到PATRAN 3 中课程 4. U形夹的三维几何模型目的:生成一个新的数据库生成几何体改变图形显示模型描述:本练习是通过MSC/PATRAN的点、线、面、体建立一个几何模型, 熟悉PATRAN 的几何建模过程,模型的几何尺寸见下图。
练习过程1.新生成一个数据库并命名为clevis.dbFile/New Database…New Database Name clevis.dbOKNew Model PreferenceTolerance DefaultOK2. 把几何参数选择改为PATRAN 2方式。
PATRAN 2 Convention 代表着一个特点的参数化几何类别。
这个操作可以使用户产生一个几何体,该几何体可以通过PATRAN 2的中性文件和IGES文件输入或输出到PATRAN 3中。
Preference/Geometry…Geometric Representation Patran 2 ConventionSolid Origin Location P3/PATRAN ConventionApplyCancel3. 生成一个位于U形夹孔内半径上的点。
Patran基础教程03_几何建模
PAT301, Section 3, September 2010 Copyright 2010 MSC.Software Corporation
S3-11
案例学习:简单实体的拓扑
● 现在通过擦除实体来观察体中的参数化面.
● Display/Plot/Erase. ● Enter Solid 1 for Selected Entities. ● Erase.
no?导入的几何将不会是parasolid格式而是sgm几何mscpatrannativesolidgeometrymodel?entitylayers?所有层或选择的层被导入?groupclassification?显示对话框来指导实体进入mscpatran组?creategroupsfromlayers?自动由cad层创建mscpatran组?groupname
S3-2
拓扑结构
● ●
Patran 结合拓扑结构来定义几何 Patran 中的拓扑实体是
Face
Vertex Body
Edge
● ●
角点保留了边, 面, 体的位置 在Patran语法中,所有的拓扑元素都是可以被光标选取的 (例如 Surface 10.2)
S3-3
PAT301, Section 3, September 2010 Copyright 2010 MSC.Software Corporation
第 3部分 几何建模
PAT301, Section 3, September 2010 Copyright 2010 MSC.Software Corporation
S3-1
基本概念
PAT301, Section 3, September 2010 Copyright 2010 MSC.Software Corporation
Patran操作中文手册
Patran 操作中文手册欢迎同行来论坛进行交流科研中国收集整理版权归原作者所有科研中国翱翔论坛/bbs翱翔科技服务中心 2005年8月17日制作目录课程1. 入门课程2. 从IGES文件输入几何体课程3. 连柄的几何模型课程4. U形夹的三维几何模型课程5. U形夹的三维视图课程6. 显示练习课程7. U形夹的三维有限元模型课程8. 另一种U形夹的三维有限元网格课程9. 验证及属性设置课程 10. 随空间和时间变化的载荷课程 11. 在三维U形夹上加载荷和边界条件课程 12. 定义材料特性课程12a. 用材料选择器获得材料特性课程 13. 与空间相关的物理特性课程 14 . 静态分析的建立课程 15. 组群和列表的使用课程 16. 位移结果的后处理课程 17. 应力结果的后处理课程 18. 瞬态响应结果的后处理课程 19. 后处理透视图课程 20. 瞬态和模态的动画课程 21. 与时间相关的结果课程 22. 将PATRAN2.5的模型输入到PATRAN 3 中课程 4. U形夹的三维几何模型目的:生成一个新的数据库生成几何体改变图形显示模型描述:本练习是通过MSC/PATRAN的点、线、面、体建立一个几何模型, 熟悉PATRAN 的几何建模过程,模型的几何尺寸见下图。
练习过程1.新生成一个数据库并命名为clevis.dbFile/New Database…New Database Name clevis.dbOKNew Model PreferenceTolerance DefaultOK2. 把几何参数选择改为PATRAN 2方式。
PATRAN 2 Convention 代表着一个特点的参数化几何类别。
这个操作可以使用户产生一个几何体,该几何体可以通过PATRAN 2的中性文件和IGES文件输入或输出到PATRAN 3中。
Preference/Geometry…Geometric Representation Patran 2 ConventionSolid Origin Location P3/PATRAN ConventionApplyCancel3. 生成一个位于U形夹孔内半径上的点。
patran参数化建模
patran参数化建模
marilaoch
1. 安装Patran:首先你需要安装Patran,从官网上下载安装即可。
2. 运行Patran:打开Patran 后,会出现一个Modeling 面板,这里点击Part -> Create New,即可开始新建模型。
3. 输入基本参数:打开后需要输入图像尺寸,接着使用“Spline”工具绘制图形,你也可以使用“多面片”工具添加基本片元。
4. 参数化模型:在工具栏上点击“Parametric Modeler”工具,你可以在右边的面板上选择参数,如边界条件,焊接和约束类型等。
5. 设计边界条件:在“Path and Boundary”面板中,你可以选择图像的边界类型,点击“Create Boundary”,接下来你可以拖动左边的小框框来设置你想要的边界类型。
6. 导出结果:最后,将你的模型导出成STL、数据或者其他可用格式。
第2章 patran几何建模(Geometry)
输入参数
说 明
根据给定矢量平移或拷贝点 给定转轴及转角,转动或拷贝点 在指定坐标系,放大或收缩点位置 根据指定镜面,产生点镜面映射 坐标值不变,参考坐标系由 1变为 2。在将模 型装配对准时有用 根据三个点所定义的转轴和转角,转动一个 点
注:变换操作对所有几何一样
■硬点、硬线(Associate/Disassociate) 硬点: 指网格划分中必须为有限元结点的几何点
打断曲线或边,可通过参数或点来定断开位置
把二条或多条曲线(或边)合并成一条曲线;新曲线一阶导数连续,不会与原曲线一致
把(Chained曲线分解成一组简单曲线 延长曲线 把多条曲线(边)合成一条;新曲线在指定公差内与原曲线一致 将曲线转换成相互连续的分段三次曲线 改变曲线参数方向 修剪曲线到指定位置
示例
任何几何在Patran中都由Point、Curve、Surface、Solid构成
▲▲点
0 维几何,用X,Y,Z三坐标描述,缺省蓝绿色(cyan)
▲ ▲曲线
Patran中分为:简单曲线(ASM Curve)和复杂曲线(Chained Curve) 简单曲线:由两端点P1,P2及参数坐标ξ(0~1)描述。缺省黄色((Yellow) ξ=0 起点参数,ξ=1 终点参数
新曲线在指定公差内与原曲线一致refit将曲线转换成相互连续的分段三次曲线reverse改变曲线参数方向trim修剪曲线到指定位置editcurve示例attribute显示曲线几何类型长度和起始点等arc显示有关圆弧信息angles显示二线间夹角lengthrange显示长度在指定范围的部分特性并求长度和node显示曲线或边上所有硬点showcurve示例面surface面的selectmenu任何面曲面体表面curve过23或4个点产生一次二次或三次曲面composite将多个曲面合并成一大复杂曲面decompose将复杂曲面重构成由三角形四边形曲面组成的简单曲面edge由3条或4条封闭曲线生成三角形或四边形曲面extract提取实体表面或按一定参数提取实体内某一面fillet二个面间产生倒角面match当二面交接处有裂纹时用match消除间隙以保证连接协调ruled二曲线间产生有理面trimmed指定母面上一外边界或一外边界和多条内边界创建trimmedvertex过3或4个顶点创建面或在母面上创建面xyz指定原点及一矢量创建矩形面extrude曲线或边沿指定方向拉伸出一面拉伸时可进行缩放和转动glide基线basecurve沿路径directioncurve滑动形成曲面normal曲线或边沿法向偏置产生曲面revolve曲线绕轴旋转产生曲面面产生法示例editbreak曲面按某方式如曲线参数位置等分割成多个小曲面blend合并多个曲面为一个且边界一阶导数连续disassemble把trimmedsurface打散分解成简单曲面edgematch消除相邻曲面间缝隙使协调一致refit将复杂曲面用简单三次曲面parametriccubes替换新曲面在指定公差内与原始面一致reverse将曲面及其相应单元反向sew自动缝补曲面即自动执行editpointequivalence和editsurfaceedgematch示例surface根据2个3个或4个简单面建1次2次或3次简单实体brep根据一组协调封闭曲面生成brep实体decompose指定实体内一些顶点位置分解实体face指定56个封闭边界面创建简单实体vertex指定顶点建实体xyz根据一矢量原点及一个矢量建长方体extrude将曲面沿矢量方向拉伸成实体注
Patran操作步骤仅供参考,照搬的切小JJ
3.1.1创建数据库文件1)任务栏中点【File】,选择New,文件名输入yuan,点。
2)会出现如图3-1这样的一个选择项,Analysis Code下选项选择MSC.Nastran,Analysis Type下的选项选择Structural,点。
图3-1 创建文件选择区3.1.2创建几何模型1)任务栏中点【Geometry】,Action→Create,Object→Solid,Method→Primitive,点击按钮,弹出如图3-2所示菜单:图3-2 创建平板菜单栏2)设定长宽高X Length list→60, Y Length list→40, Z Length list→1, 选择基点Base Origin Point List→[-30 -20 0],点,得到如图3-3所示平板。
图3-3 创建平板3)创建圆柱:点击按钮,出现如图3-4所示菜单:图3-4 创建圆柱菜单栏4)设定圆柱高Height List→5,半径Radius List→2,基点Base Origin Point List →[0 0 0],点。
得到如图3-5所示模型:图3-5 带圆柱板5)【Geometry】菜单栏中,Action→Edit,Object→Solid,Method→Boolean,点击按钮,弹出如图3-6所示菜单:图3-6 Boolean菜单6)选中Target Solid下的命令框,左键单击平板,选中Subtracting Solid List 下命令框,左键单击圆柱,点,得到图3-7所示带圆孔板:图3-7 带圆孔板模型3.1.3有限元网络划分1)任务栏中点【Meshing】,Action→Create,Object→Mesh,Type→Solid,弹出如图3-8所示菜单:图3-8 有限元网络划分2)这里我们选用四面体自动划分网格Elem Shape→Ted, Mesher→TetMesh, Topology→Ted4, Input List→Solid 1,取消Automatic Calculation选项前的√,在Value后的命令框中输入1.0,点,得到图3-9模型。
PATRAN参数化建模教程
z Define a variable name and its default value to be used during the modeling process
Response variables creation mode
z Search through and manipulate the results of analysis to define meaningful metrics for export to an external file
Step 4: Run the session file created earlier
Assign the configuration file using an environment variable: parametric_modeling_config_file
Or assign the configuration file using the following command: In the command line In the session file
my_config_2.dat
cyl_height = 45 cyl_radius = 25 hole_radius = 2
my_config_3.dat
MSC.Patran 2003 Features and Capabilities
16
CASE STUDY: PARAMETRIC MODELING
Step 2: Create a cylinder using the variables
MSC.Patran 2003 Features and Capabilities
patran,初学,入门,自学,实例3
课程 3. 连柄的几何模型目的:⏹从IGES文件中输入几何图。
⏹在MSC/PATRAN(Phase I)产生几何体。
模型描述:本练习,将产生一个由表面构成的连柄几何模型。
首先,输入一个IGES文件,此文件包含一个表面和一些曲线。
曲线将用来定义MSC/PATRAN 中裁剪面。
建议的练习步骤:⏹生成一个新的数据库,并命名为Con_rod.db。
模型近似最大尺寸是3单位,用MSC/NASTRAN作为分析代码。
⏹输入名为Con_rod.igs的IGES文件,关闭除曲线标号外的所有实体标号。
⏹把模型中所有外轮郭曲线链接在一起,成为第一个连续环。
⏹把内部表面的边界线链接成第二个连续环。
⏹用生成的两条环型曲线产生MSC/PATRAN中的表面,并在连柄顶部产生一圆孔。
练习过程:1. 产生一个新的数据库,并命名为Con_rod.db。
模型近似最大尺寸是3单位,用MSC/NASTRAN作为分析代码。
File/New Database…New Database NameNew Model PreferenceTolerance Based on ModelApproximate MaximumModel Dimension:Analysis Code:Analysis Type2.输入名为Con_rod.igs的IGES文件,关闭除曲线标号外的所有实体标号。
File/ImportObject :Source:IGES File:由于IGES格式数据文件的特点,当MSC/PATRAN发现有重复曲线时,将会问你如何处理。
当它问你是否希望产生一条重复曲线(Do you wish to Create a Duplicate Curve?)时,点击Not for All(全部不要)。
如果仅回答No, 则MSC/PATRAN遇到每一条重复线时都会向你提问。
而回答No for All,则MSC/PATRAN不会对每条重复线都向你提问,它告诉MSC/PATRAN不要产生任何一条重复线。
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載入A/Durability的模組 的模組 載入
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透過A/Durability, 將各模態對應的結果 透過 轉到Fatigue繼續分析 轉到 繼續分析n, Nastran, Fatigue Integration 2004 Copyright 2004 MSC.Software Corporation
產生網格
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檔讀入ADAMS 將MNF檔讀入 檔讀入
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設定ADAMS的環境 的環境 設定
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在兩個端點加上RBE2 在兩個端點加上
若沒有加上RBE2, 則會因為只綁住兩個solid element的node,造成有rotational 的singularity
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在兩個端點附近加上RBE2 在兩個端點附近加上
將周圍的點當成dependent點, 固定端當成independent點 並選擇傳遞所有自由度
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A/Durability自動將資料轉換到 自動將資料轉換到Patran中 自動將資料轉換到 中
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定義Fatigue的分析條件 的分析條件 定義
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注意事項
ASET中, 需要要足夠的自由度以支撐結構
若沒有定義RBE2, 則solid element只有Tx, Ty, Tz的自由度, 只支撐兩 端點時並不足以讓結構穩定
執行完Fatigue分析, 可透過A/Durability將結果讀回 ADAMS, 在ADAMS中檢視應力, 疲勞壽命及損傷程度
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定義分析參數
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定義ADAMS的mnf輸出 的 定義 輸出
單位要跟ADAMS中用的一樣 跳出的兩個視窗可以忽略不理
Num. Shapes to Adams為Nastran中 SPOINTS & QSET的數目 必須 >= modes requested on EIGRL + 6 + num of load case
若要輸出模態應力, 則在output request中就要選擇grid point stress的輸出 ADAMS讀入mnf檔後, 需移動至正確位置後再進行分析 *.mnf檔中, 包含的模態數量計算方法為
28 = 2 Adams connection points * 6 dofs + 10 modes requested on EIGRL + 6 inertia modes + 0 load case
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指定欲輸出的模態數
Number of Desired Roots即是Nastran的EIGRL指令
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Nastran, Patran, ADAMS, Fatigue 的整合操作練習
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開啟新檔案
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结果文件输出格式:
如下图所示,正确的方法应该是选择advanced-Direct,这 样才能够得到含有应力应变信息的mnf文件。 如果选择Both,用nastran计算将无mnf文件生成; 如果选择principal,用nastran计算能生成mnf文件 但是无应力应变信息; PS:如果输出不了mnf文件,可以借助Flex Toolkit 计算nastran的.out文件来获得mnf文件
定義材料
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定義元素特性
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定義連接點
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選擇兩端固定點的位置
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設定輸出的結果
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設定輸出的結果(更新) 設定輸出的結果(更新) 此更新在patran2005
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檢視各模態的振形
在Flex上按下右鍵, 選擇Modify
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定義相關條件並執行分析
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按下Apply, 定義完成 按下
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定義材料
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開始Nastran計算 計算 開始
demo.mnf為ADAMS的柔性體格式, 內含的模態數為10+6+2*6=28 demo.out為OP2格式, 專為Fatigue分析而用(含對應ADAMS的28個模態) demo.xdb為XDB格式, 僅包含EIGRL所要求輸出的10個模態
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注意事項(续) 注意事項(
单位设置问题:
在patran中输出MNF文件的正确单位设置应该是:Megagram N mm s如下图所示,因此 其density=7.8E-009(如果材料=steel) 如果单位是KG N mm S 将mnf导入adams中显示的频率 是patran中的31.6倍,也就是1000开2次方的倍数; 如果将长度单位改为M的话,那就更不对了,因为将mnf文 件导入adams中后零件尺寸放大了,与实际不相符.