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时间:2018-07-31
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1、ansys有限元强度分析一、实验目的1熟悉有限元分析的基本原理和基本方法;2掌握有限元软件ANSYS的基本操作;3对有限元分析结果进行正确评价。二、实验原理利用ANSYS进行有限元静力学分析三、实验仪器设备1安装windowsXP的微机;2ANSYS11.0软件。四、实验内容与步骤1熟悉ANSYS的界面和分析步骤;2掌握ANSYS前处理方法,包括三维建模、单元设置、网格划分和约束设置;3掌握ANSYS求解和后处理的一般方法;4实际应用ANSYS软件对六方孔螺钉头用扳手进行有限元分析。五、实验报告1)以
2、扳手零件为例,叙述有限元的分析步骤;答:(1)选取单元类型为92号;(2)定义材料属性,弹性模量和泊松比;5建立模型。先生成一个边长为0.0058的六边形平面,再创建三条线,其中z向长度为0.19,x向长度0.075,中间一段0.01的圆弧,然后把面沿着三条线方向拉伸,生成三维实体1如题中所给形状,只是手柄短了0.01;把坐标系沿z轴方向平移0.01,再重复作六边形面,拉伸成沿z轴相反方向的长为0.01的实体2;利用布尔运算处理把实体1和2粘接成整体。(4)划分网格。利用智能网格划分工具划分网格,网格
3、等级为4级。5(5)施加约束。在扳手底部面上施加完全约束;(6)施加作用力。在实体2的上部面上施加344828pa(20/(0.01*0.0058))的压强,在实体2的下部面的临面上施加1724138pa(100/0.01/0.0058)的压强;5(7)求解,进入后处理器查看求解结果,显示应力图。2)对扳手零件有限元分析结果进行评价;答:结果如图所示:正确的显示出了受力的最大位置及变形量,同时给出了各处受力的值,分析结果基本正确,具有一定的参考意义。5六、回答下列思考题1.什么是CAE技术?答:CAE
4、是包括产品设计、工程分析、数据管理、试验、仿真和制造的一个综合过程,关键是在三维实体建模的基础上,从产品的设计阶段开始,按实际条件进行仿真和结构分析,按性能要求进行设计和综合评价,以便从多个方案中选择最佳方案,或者直接进行设计优化。2.有限元单元的选取原则有哪些?答:首先,根据分析类型选择单元;比如结构分析、热分析、瞬态分析等;其次,根据问题的特性选择单元的阶次;比如梁的弯曲问题,位移为2阶,单元最好选择2阶;再次,选择单元的形状,如三角形还是四边形;理论上四边形单元有更高的精度,但是实践表明,只有在
5、单元是矩形时才有较高的精度,在大变形中,单元变歪斜,误差可能到100%;因而在你关心的区域,一定要用规则的单元,注意单元的质量。3.网格划分的原则有哪些?实验不同单元大小对计算精度的影响。答:有限元网格划分的基本原则①网格数量网格数量的多少将影响计算结果的精度和计算规模的大小。一般来讲,网格数量增加,计算精度会有所提高,但同时计算规模也会增加,所以在确定网格数量时应权衡两个因数综合考虑。②网格疏密网格疏密是指在结构不同部位采用大小不同的网格,这是为了适应计算数据的分布特点。在计算数据变化梯度较大的部位
6、(如应力集中处),为了较好地反映数据变化规律,需要采用比较密集的网格。而在计算数据变化梯度较小的部位,为减小模型规模,则应划分相对稀疏的网格。采用疏密不同的网格划分,既可以保持相当的计算精度,又可使网格数量减小。因此,网格数量应增加到结构的关键部位,在次要部位增加网格是不必要的,也是不经济的。③5单元阶次许多单元都具有线性、二次和三次等形式,其中二次和三次形式的单元称为高阶单元。选用高阶单元可提高计算精度,因为高阶单元的曲线或曲面边界能够更好地逼近结构的曲线和曲面边界,且高次插值函数可更高精度地逼近复
7、杂场函数,所以当结构形状不规则、应力分布或变形很复杂时以选用高阶单元。但高阶单元的节点数较多,在网格数量相同的情况下由高阶单元组成的模型规模要大得多,因此在使用时应权衡考虑计算精度和时间。④网格质量网格质量是指网格几何形状的合理性。质量好坏将影响计算精度。质量太差的网格甚至会中止计算。⑤网格分界面和分界点结构中的一些特殊界面和特殊点应分为网格边界或节点以便定义材料特性、物理特性、载荷和位移约束条件。即应使网格形式满足边界条件特点,而不应让边界条件来适应网格。常见的特殊界面和特殊点有材料分界面、几何尺寸
8、突变面、分布载荷分界线(点)、集中载荷作用点和位移约束作用点等。⑥位移协调性位移协调是指单元上的力和力矩能够通过节点传递相邻单元。为保证位移协调,一个单元的节点必须同时也是相邻单元的节点,而不应是内点或边界点。相邻单元的共有节点具有相同的自由度性质。否则,单元之间须用多点约束等式或约束单元进行约束处理。⑦网格布局当结构形状对称时,其网格也应划分对称网格,以使模型表现出相应的对称特性,不对称布局会引起一定误差。4.扳手应力云图所示应力集中处是否像估计的那样
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