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时间:2020-10-04
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1、ANSYS机械工程应用精华60例内蒙古工业大学机械系李宗学确定分析类型分析类型通常遵循以下原则:结构分析实体的运动、压力、接触热分析热、高温及温度变化。电磁场分析装置承受电流(交流或直流)、电磁波、电压或电荷激励流体分析:气体或液体的运动,或包容的气体/流体耦合场:上述分析的任意组合在这里,我们将集中讨论结构分析。当您选择了结构分析,接下来的问题是:静力还是动力分析?线性还是非线性分析?要回答这些问题,先要知道物体承受什么样的激励(载荷),因为下述三种类型的力决定了它的响应静力(刚度)惯性力(质量)阻尼力:(在物理学和工程学上,阻尼的力学模型一般是一个与振动速度大小成正比,与振动
2、速度方向相反的力,该模型称为粘性(或粘性)阻尼模型,这个力即为阻尼力。)确定分析类型确定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,必须进行动力分析确定分析类型如果施加的荷载随时间快速变化,则惯性力和阻尼力通常是重要的因此可以通过载荷是否与时间相关,来选择是静力还是动力分析如果在相对较长的时间内载荷基本是一个常数,或者变化很缓慢,请选择静态分析。否则,选择动态分析总之,如果激励频率小于结构最低阶固有频率的1/3,则可以进行静力
3、分析。确定分析类型线性与非线性分析的区别线性分析假设忽略荷载对结构刚度变化的影响。典型的特征是:小变形弹性范围内的应变和应力没有诸如两物体接触或分离时的刚度突变。应变应力弹性模量(EX)确定分析类型如果加载引起结构刚度的显著变化,必须进行非线性分析。引起结构刚度显著变化的典型因素有:应变超过弹性范围(塑性)大变形,例如承载的鱼竿,拉紧的琴弦等两体之间的接触应变应力确定分析类型在建立一个分析模型之前,必须进行许多建模的决策:应该考虑多少细节?是否应用对称性?模型中是否有应力奇异点?细节在分析模型中不应该包括对分析无足轻重的细节。从CAD系统读取模型到ANSYS之前,可以抑制这些细节
4、。但是,某些结构的“细节”可能很重要,如内角或孔洞处,将会出现最大应力。是否保留这些细节取决于你的分析目标。确定分析类型对称性许多结构在形状上是对称的,这就允许只取其中有代表性的部分或截面去建立模型。应用对称模型的主要优点是:通常更易于建立模型允许你创建一个更好更细的模型,以便获得比全模型可能更好的结果确定分析类型要利用对称性,下列因素必须对称:几何形状材料属性荷载工况几种不同类型的对称:轴对称旋转对称平面或镜面对称重复或平移对称确定分析类型轴对称沿一中心轴存在对称性,这类结构有:电灯泡,直管,圆锥体,圆盘和圆屋顶。对称面就是旋转形成结构的横截面,它可以在任何位置。因此你可以用一
5、个二维“薄片”(旋转360°)代表一个真实的模型形状。在多数情况下载荷被假定为轴对称。但是,如果是线性分析,但荷载不存在轴对称性,对此,可以将荷载分解为简谐分量进行独立求解,然后进行叠加。确定分析类型旋转对称结构由绕轴分布的几个重复部分组成,诸如涡轮转子。只须对结构的一个部分建立模型。载荷也被假定为沿轴是对称的。确定分析类型该模型表明反射及旋转对称平面或反射对称结构的一半与另一半成镜面映射关系,镜面称为对称平面加载可以是关于对称面对称或反对称确定分析类型该模型同时表明重复及反射对称重复或平移对称重复部分沿一直线排列,带有均匀分布冷却节的长管等结构载荷也被假定为沿模型长度方向“重复
6、“。确定分析类型在某些情况下,仅仅是那些较次要的结构细节破坏了结构对称性。有时这些细节可以忽略(或认为它们是对称的),进而利用对称性的优点建立更小的分析模型。这样,计算结果的精度损失可能是难于估计的。确定分析类型应力奇异应力奇异是指在有限元模型中那些应力值无限大的点处。例如:点荷载,如集中力或力矩作用处孤立的约束点导致支反力如同点荷载。尖角(零倒角半径)处在应力奇异点处网格越细化,应力值也随之增加且不收敛Ps=P/AAsA0,s确定分析类型真实结构不包含应力奇异。是对模型的简化假定虚构的如何处理应力奇异?如果离感兴趣区域较远,可以在查看结果时通过不激活受影响的区域忽略它的影
7、响如果位于感兴趣区域,需要如下纠正:在尖角处增加圆角重新进行分析代替点力载荷为等效压力载荷“散布”位移约束至一个节点集ANSYS单元类型1单元分类2单元介绍3单元类型的选择方法ANSYS单元类型在开始分析之前,确定单元类型通常是很重要的。典型问题有:哪种单元类型?实体单元、壳单元、梁单元等。单元阶次。线性或二次单元。网格密度。通常由分析目标决定。ANSYS单元类型单元类别ANSYS提供许多不同类型的单元。经常采用的单元有:线单元壳单元二维实体单元三维实体单元ANSYS单元类型线单
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