ansys加载求解结果后处理

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1、第四章: 加载、求解、结果后处理1本章的目标是,假如已将几何模型划分网格,应如何加载、求解.ModuleObjectiveLessonObjectives目标第1课.载荷4-1.列表和分类载荷。4-2.在实体模型上完成下列操作:a.加载.b.校验载荷.c.删除载荷.第2课.求解4-3.描述求解过程.第3课.结果后处理4-4.描述ANSYS后处理中观看结果的各种功能.4-5.描述静力分析结果后处理的五个步骤.2第1课 加载3载荷分类Objective4-1.列表和分类载荷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、电磁分析_磁势等)

2、集中载荷-点载荷(结构分析_力、热分析_热导率、电磁分析_magneticcurrentsegments)面载荷-作用在表面的分布载荷(结构分析_压力、热分析_热对流、电磁分析_magneticMaxwellsurfaces等)体积载荷-作用在体积或场域内(热分析_体积膨胀、内生成热、电磁分析_magneticcurrentdensity等)惯性载荷-结构质量或惯性引起的载荷(重力、角速度等)4加载Objective4-2a.加载.可在实体模型或FEA模型(节点和单元)上加载.在关键点处约束实体模型沿线均布的压力在关键点加集中力在节点处约束FEA模型沿单元边界均布的压力在节点加集中力5

3、加载(续)几何模型加载独立于有限元网格.重新划分网格或局部网格修改不影响载荷.加载的操作更加容易,尤其是在图形中直接拾取时.直接在实体模型加载的优点:Guidelines6加载(续)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。实体模型加载到实体的载荷自动转化到其所属的节点或单元上FEA模型沿线均布的压力均布压力转化到以线为边界的各单元上7加载(续)注意到这是很长的菜单,对于结构分析,部分菜单呈暗淡灰色,表示不属于结构分析的范畴。(ANSYS可由模型中的单元类型识别分析类型)实体模型加载:MainMenu:Sol

4、ution>-Loads-Apply>步骤1......2......3......说明:可通过在preferences中选择适当的分析类型过滤菜单中的选项。8加载(续)输入一个压力值即为均布载荷,两个数值定义坡度压力说明:压力数值为正表示其方向指向表面MainMenu:Solution>-Loads-Apply>Pressure>OnLines加载面力载荷拾取Line9加载(续)VALI=500VALI=500VALJ=1000VALI=1000VALJ=500500L3500L31000500L31000500坡度压力载荷沿起始关键点(I)线性变化到第二个关键点(J)。如果加载后坡

5、度的方向相反,将两个压力数值颠倒即可。加载面力载荷(续)10加载(续)轴对称载荷可加载到具有对称轴的3-D结构上。3-D轴对称结构可用一2-D轴对称模型描述。加载轴对称载荷10”直径5”半径轴对称模型3-D结构对称轴2001年10月1日11ANSYS培训教程–版本5.5–XJTUMSSV(001128)加载(续)加载轴对称载荷,注意以下方面:载荷数值(包括输出的反力)基于360度转角的3-D结构。在右图中,轴对称模型中的载荷是3-D结构均布面力载荷的总量。TotalForce=2pr=47,124lb.准则3-D结构2-D有限元模型Axisofsymmetry12加载(续)在关键点加载

6、位移约束:加载约束载荷MainMenu:Solution>-Loads-Apply-Structural-Displacement>OnKeypoints+procedure1......2......3......Expansionoption可使相同的载荷加在位于两关键点连线的所有节点上拾取keypoints例要固定一边,只要拾取关键点6、7,并设置allDOFs=0和KEXPND=yes.K6K713加载(续)加载约束载荷(续)在线和面上加载位移约束:MainMenu:Solution>-Loads-Apply-Structural-Displacement>OnLines+OR

7、OnAreas+步骤1......2......3......拾取lines拾取areas14校验载荷实体模型载荷显示在几何模型上(体、面、线或关键点)有限元模型载荷在画节点或单元时显示通过plotting画出载荷:UtilityMenu:PlotCtrls>Symbols...或通过listing列表载荷:UtilityMenu:List>Loads步骤1......2......3......Objective4-2b.校验载荷15将载荷转

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