UG仿真基础知识简介

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3.6 仿真导航器窗口分级树及其主要节点
UG NX高级仿真的导航器是一个 图形化、交互式的分级树状形式, 用来显示仿真文件和解算结果的
结构关系、节点内容及其是否处
于激活状态,也方便结果的查看 和评估操作,包括仿真(前处理) 导航器窗口和后处理导航器窗口,
其中仿真导航器窗口分级树中的
主要节点内容、文件名称如图所 示:
5 有限元分析学习的基本方法
掌握有限元分析相关的基础课程和专业知识,比如:材料力学、弹
性力学、有限元基础、 振动基础等等;
先从线性静力学结构分析学起,掌握一些有限元分析的基本术语, 熟练掌握有限元分析的工作流程和关键步骤;

掌握静力学有限元分析方法后,根据工作或者研究的需要,学习
一些专业模块的有限元分析方法,比如振动响应、热力学等有限元 分析;
k1 0 0 k1 k k k k2 0 1 1 2 0 k 2 k 2 k3 k 3 0 k3 k 3 k 4 0 0 0 0 k4 0 u1 R u 0 0 2 0 u3 0 k4 u4 0 u5 k4 F
仿真导航器窗口分 级树及其主要节点
4 有限元分析结果评价的常见方法
以线性静力学分析为例,其解算后的结果包括变形位移、应力、应 变和反作用力等项目及其相应的数值,而最为常用需要评价的是位 移和应力两个指标。 1)变形位移 分析模型在工况条件下,其受到边界约束和施加载荷后引起 的最大变形位移,不能超过设计要求的允许值,判断式简化为: δ max < δ 0 -------- (1-1) 2)应力 分析模型在工况条件下,其受到边界约束和施加载荷后的 最大应力响应值,不能超过材料自身的许用应力值,判断式简化为: σ max <σ 0 ------- (1-2)
2.3 常见有限元商业软件
Msc/Nastran:著名结构分析软件,由 NASA研制,近年来衍生出 MD Nastran、 NX Nastran、MIDAS Nastran FX等; MSC/Dytran:动力学分析软件; Ansys:通用结构分析软件; Adina: 非线性分析软件; Abaqus:非线性分析软件; …
UG NX8.5有限元分析前提知识- 简介
有限元法基础知识介绍 有限元分析操作流程介绍
UG NX有限元分析介绍 有限元分析结果评价的常见方法 有限元分析学习的基本方法
1.1 有限元法概念-问题引出
规则截面零件可以利用 理论公式计算应力、应变等, 但变截面或者复杂截面? 如图所示,复杂截面采 用近似法;

从模拟有限元分析实例开始,掌握操作要点后,再独立应用有限 元手段,逐步去解决实际问题。
1.6 有限元法概念-自由度和约束
UY ROTY
方向 结构 热 电 流体 磁
自由度 位移 温度 电位 压力 磁位
ROTZ UZ
UX ROTX
用于描述一个物 理场的响应特性
1.7 有限元法概念-单元类型
点 (质量)
.
. . .
线性
面 (薄壳, 二维实体, 轴对称实体)
.. . . ...
二次
. . . . . . . . .. . . . . .. . .. .
3.1 UG NX 有限元分析的文件结构形式1
主模型部件 (*.prt) 理想化部件 (*_i.prt) 有限元模型部件 (*_fem#.fem) 仿真模型部件
(*_sim#.sim)
3.2 UG
NX 有限元分析的文件结构形式3
Master Part
Idealize Part1 Idealize Part2 FEM1
FEM2
FEM3
FEM4
SIM1
SIM2
3.3 UG 有限元分析的文件结构含义
主模型部件:分析的原始设计部件 包含主模型,装配,未修改的部件几何体; 理想化部件:是原始部件的一个相关拷贝/提升体 可进行编辑,以提高分析质量; 有限元文件 包含材料属性、网格属性、单元类型和大小等; 仿真文件 包含所有的仿真数据,求解方案,求解步骤,边界条件;
2.2 有限元的分类(2)
其中线弹性有限元法是非线性有限元法的基础,二者不但在分析 方法和研究步骤上有类似之处,而且后者常常要引用前者的某些 结果。 非线性问题与线弹性问题的区别: 1)非线性问题的方程是非线性的,一般需要迭代求解; 2)非线性问题不能采用叠加原理; 3)非线性问题不总有一致解,有时甚至没有解; 非线性有限元包括:材料非线性问题、几何非线性和接触边界 非线性等三个工程常见类型;
已知弹性模量E,杆长L,各段横 截面A,并且:刚度K=AE/L
1.2 有限元法概念-近似解法的推导过程
R k1 (u2 u1 ) 0 k1 (u2 u1 ) k2 (u3 u2 ) 0 k2 (u3 u2 ) k3 (u4 u3 ) 0 k3 (u4 u3 ) k4 (u5 u4 ) 0 k4 (u5 u4 ) F 0
分析对象
机构,建筑,单个零件,机 械系统,声场,电磁场…… 离散成各种单元组成的计算模型。 连续问题,变成离散问题;无限 自由度问题,变成有限自由度问 题。计算结果是实际情况的近似。 ● 选择位移模式 ● 分析单元的力学性质 ● 计算等效节点力 利用平衡边界条件把各单元重新 连接起来,形成整体有限元方程
由 分 到 合
物体离散化
单元特性分析
单元组集
求解未知节点位移
1.5 有限元源自文库概念-有限元模型的构建
(理想化的数学抽象)
真实系统 FEM模型
载荷
节点
单元
约束 节点:空间中的坐标位置,具有一定自由度和存在相互物理作用; 单元:一组节点自由度间相互作用的数值、矩阵描述(称为刚度或系数矩阵),单元 有线、 面或实体以及二维或三维的单元等种类; 有限元模型:由一些单元组成,单元之间通过节点连接,并承受一定载荷和约束。
单元刚度阵
R K u F
K u F
1.3 有限元法概念-基本思想
分割、 逼近 y p
Vi vi
Ui
ui
单个 单元 求解
Vj
vj
q r
Uj
uj
vm
Vm
Um
um
x 单元 组合
F k
e
e
边界条件和载荷
2016/10/9
单元属性和网格
1.4 有限元法概念-计算基本流程
3.4 UG NX提供了两种工作流程
UG NX提供了两种工作流程,分别为自动式和显式两种工作流程方式,如表所示;
3.5 UG NX 有限元分析的工作流程
打开文件,进入高级仿真应用模块; 创建FEM和SIM文件,指定求解器(决定 设置环境和网格语言) 创建Solution; 理想化几何体(移除细节特征,分割几何 体,创建中面等); 显示FEM文件,准备划分网格; 定义材料属性和网格的物理属性; 检查网格质量; 显示SIM文件,应用载荷和约束到模型; 求解; 进入后处理检查结果。
后处理:提取数据,云图,绘制曲线、计算结果评价,导出数据等;
2.2 有限元的分类(1)
有限元法可以分为两类,即线弹性有限元法和 非线性有限元法;
线弹性有限元是以理想弹性体为研究对象的, 所考虑的变形建立在小变形假设的基础上。在 这类问题中,材料的应力与应变呈线性关系, 满足广义胡克定律; 线弹性有限元一般包括线弹性静力学分析与线 弹性动力学分析两方面。
体(三维实体)
线性 二次
线(弹簧,梁,杆,间隙)
. .
2.1 有限元法概念-软件操作基本流程
前处理
分析计算
后处理
前处理:建模,模型简化,材料定义,单元属性,网格划分和网格 检查等,添加边界条件、施加载荷等; 选择计算类型:静力分析,接触分析,瞬态分析,模态分析,谐波分 析,谱分析,声学分析,热分析,电磁场分析等;
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