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时间:2017-11-12
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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
2、移、热分析_温度、电磁分析_磁势等)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
3、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
4、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:Solution>-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=10
5、00VALJ=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
6、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
7、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+OROnAreas+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:Lis
8、t>Loads步骤1......2......3......Objective4-2b.校验载荷15将载荷转
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