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时间:2021-04-14
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1、UG有限元分析解析2.1UGNX有限元入门实例1—轴对称分析本小节主要内容:基础知识问题描述问题分析操作步骤本节小结2.1.1基础知识弹性力学中将回转体对称于旋转轴而发生变形的问题定义为轴对称问题。根据铁摩辛柯《弹性理论》中介绍,在轴对称情况下,只有径向和轴向位移,不能有周向(切向)位移。轴对称分析要求,除了结构是轴对称之外,载荷和约束也必须是轴对称的。由此可见,在轴对称分析中不能有周向变形,因而也不能施加周向载荷。UGNX轴对称模型分析的基本要求;所有的载荷、约束都必须是轴对称的;2.1.4操作步骤创建有限元模型的解算方案设置有限元模型基本参数划
2、分有限元模型网格创建仿真模型求解及后处理单击确定设置为轴对称(1)创建有限元模型的解算方案依次左键单击【开始】和【高级仿真】,在【仿真导航器】窗口的分级树中,单击【HSK63E.prt】节点,右键弹出菜单并单击出现的【新建FEM和仿真】选项,弹出【新建FEM和仿真】对话框。弹出信息对话框仿真导航器新增新的节点单击关闭(2)创建有限元模型理想化模型环境下简化模型自定义材料创建物理属性网格属性定义定义截面模型1)理想化模型环境下简化模型单击【仿真导航器】窗口分级树中【HSK63E_sim1.sim】节点的【HSK63E_fem1_i.prt】子节点(理
3、想化模型节点),即可进入理想化模型环境:先理想化几何体,再对称分割模型;设置相关参数设置相关参数2)自定义材料单击工具栏中的【指派材料】图标,弹出【指派材料】对话框,在图形窗口选中被分割后的两个模型作为【选择体】,单击【新建材料】选项下的【创建】命令,弹出如图所示的【各向同性材料】对话框。单击【新建材料】输入名称及参数单击【确定】3)创建物理属性单击工具栏中的【物理属性】图标,弹出【物理属性表管理器】对话框单击【创建】选择材料单击【确定】4)网格属性定义单击工具栏中的【网格收集器(俗称为:网格属性定义)】图标,弹出【网格捕集器】对话框设置相关参数单
4、击【确定】5)定义截面模型去掉【仿真导航器】窗口分级树中【多边形几何体】节点的【PolygonBody(3)】子节点方框中的勾选,隐藏-Y向的模型,单击命令工具栏中【仅显示】命令按钮,弹出【仅显示】对话框,选取对象,单击【确定】,即得到如图所示的截面。相关操作后得到的截面模型(3)划分网格单击工具栏中的【2D网格】图标,弹出【2D网格】对话框设置相关参数单击确定仿真导航器新增节点1)分析单元质量单击工具栏中的【单元质量】图标,弹出【单元质量】对话框:设置相关参数(4)创建仿真模型单击【仿真导航器】窗口分级树中【HSK63E_fem1.fem】节点,
5、右键弹出快捷菜单的【显示仿真】命令,弹出【HSK63E_sim1.sim】节点并单击该选项,即进入SIM仿真环境1)施加边界约束2)施加载荷设置相关参数单击工具栏中【约束类型】中的【用户定义约束】命令,弹出【用户定义约束】对话框;1)施加边界约束固定约束施加示意图2021/8/262)施加载荷单击工具栏中的【载荷类型】图标右侧的小三角形符号,单击其中的【离心】图标,弹出【离心力】对话框;设置相关参数单击确定(5)求解及后处理在仿真窗口中单击【Solution1】节点,右键单击弹出的【求解】命令,弹出【求解】对话框,单击【确定】按钮,稍等后完成分析作
6、业,关闭各个信息窗口,双击出现的【结果】节点,即可进入后处理分析环境。1)云图结果查看在【后处理导航器】窗口分级树中,点击【Solution1】,打开【位移-节点的】前面的加号(+),单击【幅值】节点,可以查看截面的整体变形情况。打开【应力-单元节点的】前面的加号(+),选择【VonMises】可以查看截面的VonMises的应力情况。位移幅值云图VonMises云图VonMises云图最大值及最小值2)查看云图最大值及最小值查看截面变形和应力的最大值与最小值可以通过【后处理导航器】中的【云图绘图】中的【PostView1】来实现;通过【拖动注释】
7、命令来放置和调整最大值与最小值的位置,单击【新建注释】命令,弹出相应的对话框设置相关参数3)注释N个最大值及最小值3个最小值及3个最大值选择【编辑后处理视图】命令,可以对后处理中的【显示】、【图例】、【文本】等内容进行相关参数设置;单击【编辑后处理视图】命令,弹出相应的对话框;选取不同的项目编辑相应的结果4)编辑后处理视图勾选显示未变形的模型示意图单击【编辑后处理视图】对话框中的【显示于】后面的下拉小三角形符号,选择【3D轴对称结构】,单击后面的【选项】按钮,弹出【3D轴对称】设置对话框设置相关参数5)显示3D轴对称结构360度显示模型结果示意图单
8、击【编辑后处理视图】,对文本,图例进行相关设置;设置相关参数6)其他设置参数设置7)返回到建模模块限于篇幅,还有其他数据结
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