ansys简介及转轴模态分析实例

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ansys简介及转轴模态分析实例

ansys简介及转轴模态分析实例

加载
Objective
可在实体模型或 FEA 模型 (节点和单元) 上加载.无 论采取何种加载方式,ANSYS求解前都将载荷转化到有 限元模型.因此, 加载到实体的载荷将自动转化到 其所 属的节点或单元上。
沿线均布的压力 沿单元边界均布的压力
在关键点处 约束
在节点处约束
实体模型
FEA 模型
在关键点加集中力
K=1e8
K=1e6
原因分析
理论计算时取固定支撑,相当于弹簧刚 度无限大,即 K 》1e8 ,此时固有频率 值为95H左右。 而实际支撑刚度大概在1e6左右。
结论
1,滑动轴承可简化为弹簧阻尼结 6 8 构,刚度一般取 K 10 10 ; 2, 刚度的确定对计算结果影响较 大; 3,ANSYS模拟计算值与实际测 量值可以得到很好的 吻合。
?自由度dof定义节点的自由度dof值结构分析位移热分析温度等?集中载荷force点载荷结构分析力热分析热导率率?面载荷surfaceload作用在表面的分布载荷结构分析压力热分析热对流等?体积载荷bodyload作用在体积或场域内热分析体积膨胀内生成热等?惯性载荷inertiaload结构质量或惯性引起的载荷重力角速度加载objective可在实体模型或fea模型节点和单元上加载
单元选择
轴承支座——COMBI214
COMBI214是弹簧阻尼单元, COMBI214由两个节点组 成,每个节点有两个自由度,不考虑弯曲和扭转。单元 有 4 个刚度系数 Kxx,Kyy,Kxy,Kyx, (主刚度和交叉刚度) 和4个阻尼系数Cxx, Cyy,Cxy,Cyx。
COMBI214单元模 拟滑动轴承力学 模型
典型分析过程
1. 创建有限元模型 1)单元属性定义(单元类型、实常数、材料属性) 2)创建或读入几何实体模型 A 1 3)有限元网格划分 2. 施加载荷进行求解 1)施加约束条件、载荷条件 Y Z X 2)定义分析选项和求解控制 3)定义载荷及载荷步选项 4)求解 solve 3. 后处理 1)查看分析结果 2)检验结果

ANSYS模态分析教程及实例讲解

ANSYS模态分析教程及实例讲解

ANSYS模态分析教程及实例讲解ANSYS是一款常用的有限元分析软件,可以用于执行结构分析、热分析、流体分析等多种工程分析。

模态分析是其中的一项重要功能,用于计算和分析结构的固有振动特性,包括固有频率、振型和振动模态,可以帮助工程师了解和优化结构的动态响应。

以下是一份ANSYS模态分析教程及实例讲解,包含了基本步骤和常用命令,帮助读者快速上手模态分析。

1.创建模型:首先需要创建模型,在ANSYS界面中构建出待分析的结构模型,包括几何形状、材料属性和边界条件等。

可以使用ANSYS的建模工具,也可以导入外部CAD模型。

2.网格划分:在模型创建完毕后,需要进行网格划分,将结构划分为小的单元,使用ANSYS的网格划分功能生成有限元网格。

网格划分的细腻程度会影响分析结果的准确性和计算时间,需要根据分析需要进行合理选择。

3.设置材料属性:在模型和网格创建完毕后,需要设置材料属性,包括弹性模量、密度和材料类型等。

可以通过ANSYS的材料库选择已有的材料属性,也可以自定义材料属性。

4.定义边界条件:在模型、网格和材料属性设置完毕后,需要定义结构的边界条件,包括约束和加载条件。

约束条件是指结构受限的自由度,例如固定支撑或限制位移;加载条件是指施加到结构上的载荷,例如重力或外部力。

5.运行模态分析:完成前面几个步骤后,就可以执行模态分析了。

在ANSYS中,可以使用MODAL命令来进行模态分析。

MODAL命令需要指定求解器和控制选项,例如求解的模态数量、频率范围和收敛准则等。

6.分析结果:模态分析完成后,ANSYS会输出结构的振动特性,包括固有频率、振型和振动模态。

可以使用POST命令查看和分析分析结果,例如绘制振动模态或振动模态的频率响应。

下面是一个实际的案例,将使用ANSYS执行模态分析并分析分析结果。

案例:矩形板的模态分析1.创建模型:在ANSYS界面中创建一个矩形板结构模型,包括矩形板的几何形状和材料属性等。

ansys轴模态分析教程实例

ansys轴模态分析教程实例

APDL: da,7,all da,8,all da,19,all da,20,all
⑪进行求解 GUI: Main/Solution/Solve/Current LS,即可弹出求解对话框,单击OK,进行求解。 警告窗口单击Yes,后出现Solution is done. ,单击Close关闭对话框,关闭求解对 话框。 APDL: /solu solve
⑫通过通用后处理器查看各自然频率 GUI: Main Menu/General Postproc/Result Summary。在弹出的对话框中列出了提取 的前10阶频率,如图所示。
APDL: /POST1 SET,LIST
⑬读取载荷步数据 GUI: Main Menu/General Postproc/Read Results/By Pick ,在弹出的对话框中选择第 四阶频率(也可以选其他的),单击Read,然后单击Close
APDL: MODOPT,LANB,10 EQSLV,SPAR MXPAND,10, , ,1 LUMPM,0 PSTRES,0
⑩施加边界条件 GUI: Main Menu/Solution/Define Loads/Apply/Structural/Displacement/On Area , 弹出拾取对话框,选择直径为120和100的两个圆柱面,单击OK,在弹出的自由 度限制对话框,选择All DOF,单击OK。
APDL语言
finish /clear,nostart /filname,spindle /title,modal analysis /prep7 et,1,185 mp,ex,1,2e11 prxy,1,0.3 dens,1,7800 cylind,40,0,0,200 cylind,60,0,600,200 cylind,100,0,600,780 cylind,75,0,1080,780 cylind,50,0,1080,1280 cylind,30,0,1400,1280 vadd,all smrt,1 mshape,1,3D mshkey,0 vmesh,all acel,0,-9.8,0 antype,2 MODOPT,LANB,10 EQSLV,SPAR MXPAND,10, , ,1 LUMPM,0 PSTRES,0 da,7,all da,8,all da,19,all da,20,all /solu solve /POST1 SET,LIST SET,,, ,,, ,4 PLNSOL, U,Y, 0,1.0 PLNSOL,S,EQV

ANSYS模态分析教程及实例讲解解析

ANSYS模态分析教程及实例讲解解析

ANSYS模态分析教程及实例讲解解析ANSYS是一个广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以用于各种结构的模态分析,包括机械结构、建筑结构、航空航天结构等。

模态分析是通过计算结构的固有频率和振动模态,用于评估结构的动力特性和振动响应。

以下是一个ANSYS模态分析的教程及实例讲解解析。

一、教程:ANSYS模态分析步骤步骤1:建立模型首先,需要使用设计软件绘制或导入一个几何模型。

然后,在ANSYS中选择适当的单元类型和材料属性,并创建适当的网格。

确保模型的几何形状和尺寸准确无误。

步骤2:约束条件在进行模态分析之前,需要定义适当的约束条件。

这些条件包括固定支持的边界条件、约束点的约束类型、约束方向等。

约束条件的选择应该与实际情况相符。

步骤3:施加载荷根据实际情况,在模型上施加适当的载荷。

这些载荷可以是静态载荷、动态载荷或谐振载荷,具体取决于所要分析的问题。

步骤4:设置分析类型在ANSYS中,可以选择多种不同的分析类型,包括静态分析、模态分析、动态响应分析等。

在进行模态分析时,需要选择模态分析类型,并设置相应的参数。

步骤5:运行分析设置好分析类型和参数后,可以运行分析。

ANSYS将计算结构的固有频率和振动模态。

运行时间取决于模型的大小和复杂性。

步骤6:结果分析完成分析后,可以查看和分析计算结果。

ANSYS将生成包括固有频率、振动模态形态、振动模态形状等在内的结果信息。

可以使用不同的后处理技术,如模态形态分析、频谱分析等,对结果进行更详细的分析。

二、实例讲解:ANSYS模态分析以下是一个机械结构的ANSYS模态分析的实例讲解:实例:机械结构的模态分析1.建立模型:使用设计软件绘制机械结构模型,并导入ANSYS。

2.约束条件:根据实际情况,将结构的一些部分设置为固定支持的边界条件。

3.施加载荷:根据实际应用,施加恰当的静态载荷。

4.设置分析类型:在ANSYS中选择模态分析类型,并设置相应的参数,如求解方法、迭代次数等。

ANSYS入门——模态分析步骤与实例详解

ANSYS入门——模态分析步骤与实例详解

ANSYS入门——模态分析步骤与实例详解模态分析是ANSYS中的一项重要功能,它用于分析结构的模态特性,如固有频率、模态形态、振型等。

下面将详细介绍ANSYS中模态分析的步骤与实例。

1.准备工作:在进行模态分析前,首先需要完成模型的几何建模、模型的网格划分、边界条件的设定和材料属性的定义等准备工作。

2.设置分析类型:在ANSYS中,可以使用分析类型工具条或命令行指令设置分析类型。

对于模态分析,可以选择"Modal"。

选中“Modal”选项后,会弹出新窗口,用于设置分析的参数。

可以设置计算的模态数目、输出结果的范围、频率的单位等。

3.定义约束条件:在模态分析中,需要定义结构的约束条件,以模拟实际情况。

常见的约束条件有固定支撑、自由边界、对称几何等。

可以使用ANSYS中的约束条件工具条或命令行指令进行定义。

4.定义激励条件:在模态分析中,可以定义激励条件,以模拟结构在特定频率下的振动情况。

常见的激励条件有振动源、压力载荷、重力载荷等。

可以使用ANSYS中的激励条件工具条或命令行指令进行定义。

5.执行分析:完成上述设置后,点击分析工具条中的“运行”按钮,开始执行模态分析。

ANSYS会根据所设定的参数进行计算,并输出相应的结果。

6.结果展示与分析:模态分析完成后,可以查看分析结果并进行进一步的分析。

ANSYS会输出各模态下的固有频率、模态振型、模态质量、模态参与度等信息。

接下来,我们以一个简单的悬臂梁的模态分析为例进行详解。

1.准备工作:在ANSYS中绘制悬臂梁的几何模型,并进行网格划分。

设定材料属性、加载条件和边界条件。

2.设置分析类型:在ANSYS主界面上选择“Workbench”,然后点击“Ana lysis Systems”工具条中的“Modal”选项。

3.定义约束条件:设置悬臂端点的约束条件为固定支撑。

可以使用ANSYS中的“Fixed Support”工具进行设置。

4.定义激励条件:在此示例中,我们只进行自由振动分析,不设置激励条件。

ANSYS模态分析教程及实例讲解

ANSYS模态分析教程及实例讲解

结构动态特性的改善方法
增加结构阻尼
通过增加结构阻尼,可以有效地吸收和消耗振动能量,减小结构 的振动幅值和响应时间。
优化结构布局
通过合理地布置结构的质量、刚度和阻尼分布,可以改善结构的动 态特性,提高结构的稳定性和安全性。
加强关键部位
对于关键部位,应加强其刚度和稳定性,以减小其对整体结构的振 动影响。
ansys模态分析教程及实例讲解
目 录
• 引言 • ANSYS模态分析基础 • ANSYS模态分析实例 • 模态分析结果解读 • 模态分析的优化设计 • 总结与展望
01 引言
ห้องสมุดไป่ตู้
目的和背景
01
了解模态分析在工程领域的应用 价值,如预测结构的振动特性、 优化设计等。
02
掌握ANSYS软件进行模态分析的 基本原理和方法。
挑战
未来模态分析面临的挑战主要包括处理大规模复杂结构 、模拟真实环境下的动力学行为以及提高分析的实时性 。随着结构尺寸和复杂性的增加,如何高效地处理大规 模有限元模型和计算海量数据成为亟待解决的问题。同 时,为了更准确地模拟实际工况下的结构动力学行为, 需要发展更加逼真的边界条件和载荷条件设置方法。此 外,提高模态分析的实时性对于一些实时监测和反馈控 制的应用场景也具有重要的意义。
模态分析基于振动理论,将复杂结构系统分解为若干个独立的模态,每个模态具有 特定的固有频率和振型。
模态分析可以帮助工程师了解结构的动态行为,预测结构的振动响应,优化结构设 计。
模态分析的步骤
建立模型
施加约束
求解
结果分析
根据实际结构建立有限 元模型,包括几何形状、 材料属性、连接方式等。
根据实际工况,对模型 施加约束条件,如固定

ANSYS模态分析教程及实例讲解(共74张PPT)

ANSYS模态分析教程及实例讲解(共74张PPT)
➢静力(刚度) ➢惯性力(质量) ➢阻尼力
准备工作
哪种分析类型?
静力与动力分析的区别 静力分析假定只有刚度力是重要的。 动力分析考虑所有三种类型的力。
例如:考虑跳水板的分析 ➢如果潜水者静止地站在跳水板上,做 一个静力分析已经足够了。
➢ 但是如果潜水者在跳水板上下跳动,必须 进行动力分析
准备工作
为了改变结构的固有频率在危险范围外,可通过改变产品 的几何结构、材料、避震特性或在适当的地方添加质量单 元。
➢ 对于结构的固有频率,如果结构变刚,则频率高,如果变柔, 则频率低。
➢ 另外,振动部件的重量重,则频率变低,重量轻,频率变高。
➢ 结构要变刚,即提高结构的刚性,可以加厚构件,可以加 入补强材。
模态提取 是用来描述特征值和特征向量计
算的术语。
模态分析的用途
有预应力的结构进行模态分析。例如旋转的涡轮叶片 。
循环对称结构模态分析。允许对循环对称结构的一部 分进行建模,而分析产生整个结构的振型。
ANSYS的模态分析都是线性分析。 ANSYS中的模态提取方法:
➢ Block Lanzos(默认)、子空间、PowerDynamics、缩减法 、非对称法、阻尼法和QR 阻尼法。后两种允许结构中包含阻 尼。
➢ 钟摆越长周期越长,钟摆越短周期越短。
频率分析的相关知识
固有频率(以钟摆为例) ➢ 钟摆的振动所经过的时间越来越小,最后停了下来。
➢ 这是因为空气的阻碍、磨擦的阻碍等的阻力妨碍了钟摆的摆动(振 动)。
➢ 因为这样的阻力作用使振动衰减的力而起作用,被称为衰减力。
➢ 钟摆在没有外部而来的强迫它摆动的力(重力除外)作用下的振动称 为自由振动。
应力
应变
内容简介

(完整版)ANSYS模态分析实例和详细过程

(完整版)ANSYS模态分析实例和详细过程

均匀直杆的子空间法模态分析1.模态分析的定义及其应用模态分析用于确定设计结构或机器部件的振动特性(固有频率和振型),即结构的固有频率和振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。

同时,也可以作为其它动力学分析问题的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析和谱分析,其中模态分析也是进行谱分析或模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析所必需的前期分析过程。

ANSYS的模态分析可以对有预应力的结构进行模态分析和循环对称结构模态分析。

前者有旋转的涡轮叶片等的模态分析,后者则允许在建立一部分循环对称结构的模型来完成对整个结构的模态分析。

ANSYS提供的模态提取方法有:子空间法(subspace)、分块法(block lancets),缩减法(reduced/householder)、动态提取法(power dynamics)、非对称法(unsymmetric),阻尼法(damped), QR阻尼法(QR damped)等,大多数分析都可使用子空间法、分块法、缩减法。

ANSYS的模态分析是线形分析,任何非线性特性,例如塑性、接触单元等,即使被定义了也将被忽略。

2.模态分析操作过程一个典型的模态分析过程主要包括建模、模态求解、扩展模态以及观察结果四个步骤。

(1).建模模态分析的建模过程与其他分析类型的建模过程是类似的,主要包括定义单元类型、单元实常数、材料性质、建立几何模型以及划分有限元网格等基本步骤。

(2).施加载荷和求解包括指定分析类型、指定分析选项、施加约束、设置载荷选项,并进行固有频率的求解等。

指定分析类型,Main Menu- Solution-Analysis Type-New Analysis,选择Modal。

指定分析选项,Main Menu-Solution-Analysis Type-Analysis Options,选择MODOPT(模态提取方法〕,设置模态提取数量MXPAND.定义主自由度,仅缩减法使用。

ANSYS模态分析理论与实例(共75张)

ANSYS模态分析理论与实例(共75张)

建模的典型(diǎnxíng)命令流(接上页)
/PREP7 ET,... MP,EX,... MP,DENS,…
! 建立几何模型 …
! 划分网格 …
15
第15页,共75页。
模态分析步骤(bùzhòu)
选择分析类型和选项
建模
选择分析类型和选项:
• 进入求解器并选择模态分析 • 模态提取选项*
• 模态扩展选项*
施加边界条件并求解:
• 位移约束: 下面讨论
• 外部载荷: 因为振动被假定为自由振动,所以忽略外部载荷。然而
,ANSYS程序形成的载荷向量可以在随后的模态叠加分析中使用
• 求解:以后讨论
23 第23页,共75页。
模态分析步骤
施加(shījiā)边界条件并求解(接上页)
位移约束:
•典型命令:
• 施加必需的约束来模拟实际的固定情况;
5
第5页,共75页。
模态分析(fēnxī)
术语和概念 (续上页)
• 特征值的平方根是 i , 它是结构的自然圆周频率(弧度/秒),并 可得出自然频率 fi = i /2p 特征值是固有频率
• 特征向量 {u}i 表示振型, 即假定结构以频率 fi振动时的形状

是用来描述特征值和特征向量计算的术语
6
4
第4页,共75页。
模态分析
第二节: 术语和概念
通用运动方程:
M u Cu Ku Ft
• 假定为自由振动(zhèndòng)并忽略阻尼:
M u K u 0
• 假定为谐运动:
K 2M u 0
这个方程的根是 i, 即特征值, i 的范围从1到自由度的数目, 相 应的向量是 {u}I, 即特征向量。

ANSYS模态分析详

ANSYS模态分析详

ANSYS模态分析详解1. 简介ANSYS是一款常用的工程仿真软件,其模态分析功能能够帮助工程师快速分析和优化结构的自振频率和振型,进而提高结构的可靠性和性能。

本文将详细介绍ANSYS模态分析的原理、操作步骤和实际应用。

2. 模态分析原理模态分析是一种通过分析结构的固有振动特性来研究结构的方法。

在模态分析中,首先需要建立结构的有限元模型,然后通过求解结构的固有频率和振型,得到结构的模态数据,包括自振频率、自振模态和模态质量等。

结构的固有频率和振型是结构设计和安全评估的重要依据。

3. 模态分析步骤3.1. 几何建模在进行模态分析之前,需要首先进行结构的几何建模。

ANSYS提供了强大的几何建模工具,可以通过手工绘制、导入CAD模型或直接建立几何实体进行建模。

建模过程中需要注意几何的精确性和几何尺寸的准确性。

3.2. 材料属性设置对于模态分析来说,材料的物理属性是非常重要的。

在ANSYS中,可以通过定义材料属性来描述材料的力学性能,包括弹性模量、泊松比、密度等。

合理的材料属性设置可以更准确地预测结构的固有频率。

3.3. 约束和加载条件设置在模态分析中,需要设置结构的约束和加载条件。

约束条件可以是支撑约束、固连约束或自由约束,加载条件可以是点载荷、面加载或体加载。

通过合理的约束和加载条件设置,可以模拟实际工况下的结构响应。

3.4. 网格划分与单元属性设置在进行模态分析之前,还需要对结构进行网格划分和单元属性设置。

ANSYS提供了多种网格划分算法和单元类型,可以根据结构的几何形状和材料特性选择合适的划分算法和单元类型。

合理的网格划分和单元属性设置可以提高计算的精度和效率。

3.5. 模态求解与后处理在完成前面的准备工作之后,可以开始进行模态分析了。

ANSYS提供了多种求解方法,包括隐式求解和显式求解。

通过求解结构的特征方程,可以得到结构的固有频率和振型。

模态分析的后处理包括振型显示、振动模态验证和模态参数输出等。

ansys在模态分析中的应用

ansys在模态分析中的应用
右侧文本框中பைடு நூலகம்出了 轮盘的前十阶固有频 率,可以看到有些频 率值相同,这是由于 轮盘结构和边条都是 对称的,会出现振型 相同但是相位不同的 情况。
轮盘前十阶固有频率
查看振型图
第一阶振型图
观察第一阶模态的动 画显示。 Utility Menu >PlotCtrls >Animate >Deformed Results
查看振型图 第二阶振型图
小结
一般来说结构的模态求解不是最终目的,模态求 解是为了解出固有频率和振型,将结果应用于谐 响应分析、瞬态动力学分析、谱分析过程中。
复杂结构(如多层框架结构)的模态求解与算 例的要求和过程无异,只是建模过程稍微复杂 一些,建模过程中可以忽略对模态影响较小的 因素,例如小圆孔、倒角等。
1.基本原理
N自由度线性体系的振动方程:
[M ]{u(t)}[C]{u(t)} K{u(t)} {P(t)}
一般忽略上式中阻尼对固有频率和振型的影响。则上式可化为:
[M ]{u(t)} K{u(t)} {P(t)}
设其解为如下形式(即各个质点按同一频率做简谐运动):
u(t) U sin(t )
U为位移幅值向量
能采用线性单元,任何非线性,如塑性和接触单元,即使定义了也会 被忽略。)
2,加载及求解 (在模态分析中唯一有效的荷载是零位移约束)
3,扩展模态 (将振型写入结果文件,只有扩展模态后才能在
后处理中看到振型)
4,结果后处理 (经过扩展模态后,模态分析的结果包括固有频
率、扩展的模态振型、相对应力和力分布将被写入到结构分析结果文件 中去。)
Ansys在结构动力学分析中的应用
—模态分析
模态分析主要是研究结构和机器部件的固有频率和振型。模

最新ANSYS模态分析教程及实例讲解PPT课件

最新ANSYS模态分析教程及实例讲解PPT课件

➢ 钟摆的形状(长度)决定了其固有的数值。 ➢ 钟摆越长周期越长,钟摆越短周期越短。
频率分析的相关知识
固有频率(以钟摆为例) ➢ 钟摆的振动所经过的时间越来越小,最后停了下来。 ➢ 这是因为空气的阻碍、磨擦的阻碍等的阻力妨碍了钟摆的摆动(振 动)。 ➢ 因为这样的阻力作用使振动衰减的力而起作用,被称为衰减力。
静力分析中,节点位移是主要的未知量。[K]d=F中[K]为刚度 矩阵,d为节点位移的未知量,而F为节点载荷的已知量。
在动力学分析中,增加阻尼矩阵[C]和质量矩阵[M]
上式为典型的在有阻尼的交迫振动方程。当缺少阻尼及外力 时,该缺少阻尼及外力时(自由振动),该方程式简化为
频率分析的相关知识
固有振动模态(以弦的振动为例)
要点:振动的形式(振形)称为振动模态。 一般从低频开始,称为1阶、2阶、3阶……固有频率,并且具
什么是振动 固有频率 固有振动模态 共振
频率分析的相关知识
什么是振动?
➢ 钟摆和秋千的摆动,是我们身边最典型的振动现象。 ➢ 乐器的弦振动而发出声音。 ➢ 小提琴用弓拉弦,吉他用手指或拨片拨弦,在钢琴上敲
击琴键则小锤打击琴弦而使琴弦振动起来。 ➢ 洗衣机在脱水时也会突突突地产生很大的振动现象。 ➢ 按摩机是机械的振动,地震则是大地的振动。 ➢ 如果在不平整的地上或公路上开车的话,也会感到让人 为便于心理解情振变动坏现的象烦,我人们的从振了动解。固有频率(固有周期),固有模态,
进 入 夏 天 ,少 不了一 个热字 当头, 电扇空 调陆续 登场, 每逢此 时,总 会想起 那 一 把 蒲 扇 。蒲扇 ,是记 忆中的 农村, 夏季经 常用的 一件物 品。 记 忆 中 的故 乡 , 每 逢 进 入夏天 ,集市 上最常 见的便 是蒲扇 、凉席 ,不论 男女老 少,个 个手持 一 把 , 忽 闪 忽闪个 不停, 嘴里叨 叨着“ 怎么这 么热” ,于是 三五成 群,聚 在大树 下 , 或 站 着 ,或随 即坐在 石头上 ,手持 那把扇 子,边 唠嗑边 乘凉。 孩子们 却在周 围 跑 跑 跳 跳 ,热得 满头大 汗,不 时听到 “强子 ,别跑 了,快 来我给 你扇扇 ”。孩 子 们 才 不 听 这一套 ,跑个 没完, 直到累 气喘吁 吁,这 才一跑 一踮地 围过了 ,这时 母 亲总是 ,好似 生气的 样子, 边扇边 训,“ 你看热 的,跑 什么? ”此时 这把蒲 扇, 是 那 么 凉 快 ,那么 的温馨 幸福, 有母亲 的味道 ! 蒲 扇 是 中 国传 统工艺 品,在 我 国 已 有 三 千年多 年的历 史。取 材于棕 榈树, 制作简 单,方 便携带 ,且蒲 扇的表 面 光 滑 , 因 而,古 人常会 在上面 作画。 古有棕 扇、葵 扇、蒲 扇、蕉 扇诸名 ,实即 今 日 的 蒲 扇 ,江浙 称之为 芭蕉扇 。六七 十年代 ,人们 最常用 的就是 这种, 似圆非 圆 , 轻 巧 又 便宜的 蒲扇。 蒲 扇 流 传 至今, 我的记 忆中, 它跨越 了半个 世纪, 也 走 过 了 我 们的半 个人生 的轨迹 ,携带 着特有 的念想 ,一年 年,一 天天, 流向长

实验:ANSYS模态分析

实验:ANSYS模态分析

高速旋转轮盘模态分析在进行高速旋转机械的转子系统动力设计时,需要对转动部件进行模态分析,求解出其固有频率和相应的模态振型。

通过合理的设计使其工作转速尽量远离转子系统的固有频率。

而对于高速部件,工作时由于受到离心力的影响,其固有频率跟静止时相比会有一定的变化。

为此,在进行模态分析时需要考虑离心力的影响。

通过该实验掌握如何用ANSYS 进行有预应力的结构的模态分析。

一.问题描述本实验是对某高速旋转轮盘进行考虑离心载荷引起的预应力的模态分析,求解出该轮盘的前5阶固有频率及其对应的模态振型。

轮盘截面形状如图所示,该轮盘安装在某转轴上以12000转/分的速度高速旋转。

相关参数为:弹性模量EX =2.1E5Mpa ,泊松比PRXY =0.3,密度DENS =7.8E-9Tn/mm 3。

1-5关键点坐标:1(-10, 150, 0)2(-10, 140, 0)3(-3, 140, 0)4(-4, 55, 0)5(-15, 40, 0)L=10+(学号×0.1)RS=5二.分析具体步骤1. 定义工作名、工作标题、过滤参数①定义工作名:Utility menu > File > Jobname②工作标题:Utility menu > File > Change Title (个人学号)2. 选择单元类型本实验将选用六面体结构实体单元来分析,但在建模过程中需要使用四边形平面单元,所有需要定义两种单元类型:PLANE42和SOLID45,具体操作如下: Main Menu >Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete①“ Structural Solid”→“ Quad 4node 42”→Apply(添加PLANE42为1号单元)②“ Structural Solid”→“ Quad 8node 45”→ok(添加六面体单元SOLID45为2号单元)在Element Types (单元类型定义)对话框的列表框中将会列出刚定义的两种单元类型:PLANE42、SOLID45,关闭Element Types (单元类型定义)对话框,完成单元类型的定义。

ANSYS模态分析实例和详细过程

ANSYS模态分析实例和详细过程

ANSYS模态分析实例和详细过程ANSYS是一款被广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以进行多种不同类型的分析,包括模态分析。

模态分析是通过对结构进行振动分析,计算得到结构的固有频率、振型和阻尼比等参数,对结构的动力响应进行预测和分析。

本文将介绍ANSYS模态分析的实例和详细过程。

一、模态分析实例假设我们有一个简单的悬臂梁结构,长度为L,横截面面积为A,杨氏模量为E,密度为ρ。

我们想要计算该梁结构的固有频率、振型和阻尼比等参数,以评估其动力特性。

二、模态分析过程1.准备工作在进行模态分析之前,我们需要先准备好结构的有限元模型。

假设我们已经完成了悬臂梁结构的几何建模和网格划分,并且已经定义好了材料属性和约束条件。

2.设置分析类型和求解器打开ANSYS软件,并选择“Structural”工作台。

在“Analysis Settings”对话框中,选择“Modal”作为分析类型。

然后,在“Analysis Type”对话框中选择“Modes”作为解决方案类型。

3.定义求解控制参数在“Analysis Settings”对话框中,点击“Solution”选项卡。

在该选项卡中,我们可以定义求解控制参数,例如计算模态频率的数量、频率范围和频率间隔等。

4.添加约束条件在模态分析中,我们需要定义结构的边界条件。

假设我们对悬臂梁的一端施加固定边界条件,使其不能在该位置发生位移。

我们可以在“Model”工作区中选择相应的表面,然后右键点击并选择“Fixed”。

5.添加载荷在模态分析中,我们通常可以不添加外部载荷。

因为模态分析着重于结构的固有特性,而不是外部激励。

6.定义材料属性在模态分析中,我们需要定义材料的弹性性质。

假设我们已经在材料库中定义了结构所使用的材料,并在“Model”工作区中选择了适当的材料。

7.运行分析完成以上设置后,我们可以点击“Run”按钮开始运行分析。

ANSYS将计算结构的固有频率、振型和阻尼比等参数。

ANSYS模态分析实例

ANSYS模态分析实例

ANSYS模态分析实例ANSYS模态分析是一种用于计算和预测结构的固有频率和振动模态的方法。

模态分析可用于确定结构的固有频率、振动模态形状和模态质量,并且在设计和优化过程中具有广泛的应用。

下面将通过一个实例来介绍如何使用ANSYS进行模态分析。

假设我们有一个简单的悬挑梁结构,长度为L,截面积为A。

我们的目标是计算该结构的固有频率和模态形状。

第一步是创建模型。

使用ANSYS的建模工具,我们可以创建一个简单的悬挑梁结构。

设置结构的几何尺寸和材料属性(如悬挑梁的长度、截面积以及材料的弹性模量等)。

第二步是设置边界条件。

在模态分析中,我们需要定义结构的固定边界条件,以模拟实际应用中的约束情况。

对于悬挑梁结构,我们可以指定其一个端点固定。

第三步是应用模态分析。

在ANSYS中,我们可以选择适当的模态分析方法。

常用的方法包括隐式和显式求解器。

我们可以选择其中一种方法,并设置分析的参数,如求解器的精度和迭代次数等。

第四步是进行计算和分析。

启动计算后,ANSYS将计算结构的固有频率和模态形状。

计算结果将显示为结构的振动模态和对应的频率。

通过分析不同的模态,我们可以了解结构的振动行为和不同模态之间的关系。

第五步是结果分析和优化。

分析得到的结果后,我们可以对结构进行优化。

通过调整结构的几何形状、截面积或材料属性等参数,我们可以改变结构的固有频率和模态形状,以满足特定应用需求。

总结:以上是使用ANSYS进行模态分析的简要步骤。

通过模态分析,我们可以了解结构的振动特性,并优化结构以避免共振和振动问题。

ANSYS提供了强大的工具和功能,可帮助工程师进行模态分析和改进结构设计。

在实际应用中,模态分析对于航空航天、建筑工程和汽车工程等领域都有重要的应用价值。

ANSYS模态分析实例和详细过程

ANSYS模态分析实例和详细过程

ANSYS模态分析实例和详细过程下面是一个ANSYS模态分析的实例和详细过程:1.创建模型:使用ANSYS的几何建模工具,创建需要进行模态分析的结构模型。

模型可以包括不同的几何形状、材料属性和加载条件等。

2.定义材料属性:根据结构的材料特性,定义材料的弹性模量、泊松比和密度等参数。

这些参数将用于在分析中计算结构的响应。

3.网格划分:使用ANSYS的网格划分工具,将结构模型进行离散化处理,将其划分为小的单元网格,这些单元网格将用于进行数值计算。

4.定义加载条件:根据实际情况,定义结构的加载条件,包括外力、支持条件和约束等。

这些加载条件将作为分析的输入参数。

5.设置分析类型:在ANSYS的分析设置中,选择模态分析作为分析类型。

定义分析的参数,包括求解方法、迭代步数和计算精度等。

6.进行求解:点击ANSYS的求解按钮,开始进行模态分析的求解过程。

ANSYS将根据设定的求解参数,使用有限元法进行结构的动力学计算。

7.分析结果:模态分析完成后,ANSYS将生成一系列结果,包括结构的固有频率、模态振型、模态质量和模态阻尼等。

这些结果可以用于评估结构的振动特性和动力响应。

8.结果后处理:使用ANSYS的后处理工具,将分析结果进行可视化处理,绘制出结构的模态振型图和模态频率响应图等。

这些图形可以帮助工程师更好地理解结构的动力学特性。

以上是一个简单的ANSYS模态分析的实例和详细过程。

在实际应用中,根据具体情况可能需要进行更多的参数设置和后处理操作,以获取更准确和全面的分析结果。

同时,模态分析结果还可以用于其他工程分析,如结构的疲劳分析和振动控制等。

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实体模型
b 划分网格
几何实体模型并不参与有限元分析. 所有施加在几何实体 边界上的载荷或约束必须最终传递到有限元模型上进行 求解. 由几何模型创建有限元模型的过程叫作网格划分
Meshing
几何实体模型
有限元模型
(2)分析计算模块——加载和求解
分析模块包括结构分析、流体动力学分 析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及 多物理场的耦合析。 载荷包括边界条件 和激励,实际上, ANSYS的功能就是分析有限元模型在不同激 励以及不同边界条件下的响应。
致谢
典型分析过程
1. 创建有限元模型 1)单元属性定义(单元类型、实常数、材料属性) 2)创建或读入几何实体模型 A 1 3)有限元网格划分 2. 施加载荷进行求解 1)施加约束条件、载荷条件 Y Z X 2)定义分析选项和求解控制 3)定义载荷及载荷步选项 4)求解 solve 3. 后处理 1)查看分析结果 2)检验结果
单元选择
ANSYS 的单元库中提供有超过 150 种的不 同单元类型,每种单元类型有一个特定的编号 和一个标识单元类型的前缀,如BEAM4。
转轴——PIPE16单元
PIPE16是一种轴单元,具有拉压、扭转和弯曲 性能。 集中质量(测速齿轮)——MASS21单元 MASS21是质点单元,质点的质量和转动惯量以 实常数形式定义。
技术
—— 固有频率 —— 振型 —— 振型参数等 模态分析是所有动力学分析类型的最基础 的内容
(3)后处理模块—结果处理和结果查看
后处理是指检查并分析求解的结果的相关操作。是分析 中最重要的环节之一。
ANSYS 有两个后处理器:
• 通用后处理器 (POST1) ——只能观看整个模型在某一 时刻的结果。 • 时间历程后处理器 (POST26) ——可观看模型在不同 时间的结果。
KБайду номын сангаас1e8
K=1e6
原因分析
理论计算时取固定支撑,相当于弹簧刚 度无限大,即 K 》1e8 ,此时固有频率 值为95H左右。 而实际支撑刚度大概在1e6左右。
结论
1,滑动轴承可简化为弹簧阻尼结 6 8 构,刚度一般取 K 10 10 ; 2, 刚度的确定对计算结果影响较 大; 3,ANSYS模拟计算值与实际测 量值可以得到很好的 吻合。
ANSYS 六个窗口的总体功能
Objective
输入 输入ANSYS命 令,所有输入 的命令将在此 窗口显示。 主菜单 包含ANSYS的 主要功能,前 处理、求解、 后处理等。 输出 显示软件的文 本输出。
应用菜单 包含例如文件 管理、选择、 显示控制、参 数设置等功能. 工具条 将常用的命令 制成工具条, 方便调用. 图形 显示由ANSYS 创建或传递到 ANSYS的图形 .
加载
Objective
可在实体模型或 FEA 模型 (节点和单元) 上加载.无 论采取何种加载方式,ANSYS求解前都将载荷转化到有 限元模型.因此, 加载到实体的载荷将自动转化到 其所 属的节点或单元上。
沿线均布的压力 沿单元边界均布的压力
在关键点处 约束
在节点处约束
实体模型
FEA 模型
在关键点加集中力
分析结论;
振型图
一阶振型
振型图
二阶振型
振型图
三阶振型
结果分析
固有频率计算值:(前四阶频率)
X方向 Y方向
结果分析
一阶固有频率随弹簧刚度变化曲线
结果分析
结果对比:
理论计算值 临界转速 (rpm) 实验测得值 ANSYS模拟值
5782 96.37
5200 86
5070 84.5
固有频率 (Hz)
转子——轴承实体模型
二 加载求解
Objective
施加约束:节点10,11为固定端(DOF=0), 轴 上所有节点(UX=0)
求解
New Analysis 新分析
Modal 模态分析 Block 分块矩阵法 Solve 求解
Current LS 当前载荷
三 结果处理
各阶振型图; 固有频率计算值;
在节点加集中力
求解
进入求解器后,首先要指定欲进行分析的分析类 型,比如Static(静力分析)、Modal(模态分析)、 Harmonic(谐响应分析)、Transient(瞬态分析) 以及Spectrum(谱分析)等
输入数据
数据库
结果
求解器
结果数据
结果文件
求解——模态分析
什么是模态分析? 模态分析是用来确定结构振动特性的一种
结果表示方式
后处理模块可将计算结果以多种方式显示 出来:彩色等值线显示、矢量显示、立体切片 显示等图形方式显示出来,也可将计算结果以 图表、曲线形式显示或输出。
二 ,转子—轴承系统模态分析实例
一、建模
在分析之前要建立简化模型,模型建的正确 与否直接决定了分析结果的可靠程度。 转子—轴承—基础模型
(1) 前处理模块——建立有限元模型 a 建模
前处理模块提供了一个强大的实体建模 及网格划分工具,用户可以方便地构造有限 元模型。 用户除了可以用利用 ANSYS 自带的功能 建模外,还可以用其他外部 CAD 软件建立模 型,然后导入 ANSYS 中。(如 solidworks 、 PRO/E等)
一,ANSYS软件简介
二,转子—轴承系统模 态分析实例
ANSYS有限元分析软件简介
一、ANSYS发展简介
ANSYS 是在 20 世纪 70 年代由 ANSYS 公司开 发的工程分析软件。它包括热、电、磁、流体和 结构等诸多模块,现在已经广泛应用于航空、航 天、电子、汽车、土木工程等各种领域,能够满 足各行业有限元分析的需要,是当前使用最广泛, 功能最强大的有限元软件。
载荷分类
Objective
ANSYS中的载荷可分为:
• 自由度DOF - 定义节点的自由度( DOF ) 值 (结构分析 _位移、热分析_ 温度等) • 集中载荷Force- 点载荷 (结构分析_力、热分析_ 热导 率) • 面载荷Surface load - 作用在表面的分布载荷 (结构分析 _压力、热分析_热对流等) • 体积载荷Body load - 作用在体积或场域内 (热分析_ 体 积膨胀、内生成热等) • 惯性载荷Inertia load - 结构质量或惯性引起的载荷 (重 力、角速度)
单元选择
轴承支座——COMBI214
COMBI214是弹簧阻尼单元, COMBI214由两个节点组 成,每个节点有两个自由度,不考虑弯曲和扭转。单元 有 4 个刚度系数 Kxx,Kyy,Kxy,Kyx, (主刚度和交叉刚度) 和4个阻尼系数Cxx, Cyy,Cxy,Cyx。
COMBI214单元模 拟滑动轴承力学 模型
一、有限元分析典型步骤
ANSYS 可进行各种各样的分析,如线性、静 态、非线性、瞬态分析等,无论哪种分析都有 一套固定流程。 ANSYS典型分析步骤(三个模块):
(1) 前处理模块——建立有限元模型
(2) 分析计算模块——加载和求解
(3) 后处理模块——结果后处理和结果查看
ANSYS主程序窗口
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