静力结构的有限元分析

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1、在静态结构分析中,由BeginLevel进入处理器,可通过斜杠加处理器的名称,如/prep7、/solu、/post1。处理器间的转换通过finish命令先回到BeginLevel,然后进入想到达的处理器位置,如(图2-3)所示。【例2-1】考虑悬臂梁如图2-2,求x=L变形量。已知条件:杨氏系数E=200E9;截面参数:t=0.01m,w=0.03m,A=3E-4,I=2.5E-9;几何参数:L=4m,a=2m,b=2m;边界外力F=2N,q=0.05N/m.使用ANSYS解决该问题的命令如下:/FILNAM,EX2-1!定义

2、文件名/TITLE,CANTILEVERBEAMDEFLECTION!定义分析的标题/UNITS,SI!定义单位制(注意观察输出窗口的单位)/PREP7!进入前置处理ET,1,3!定义元素类型为beam3MP,EX,1,200E9!定义杨氏模量R,1,3E-4,2.5E-9,0.01!定义实常数(要严格根据该元素类型的说明文档所给出的实常数格式)N,1,0,0!定义第1号节点X坐标为0,Y坐标为0N,2,1,0!定义第2号节点X坐标为1,Y坐标为0N,3,2,0!定义第3号节点X坐标为2,Y坐标为0N,4,3,0!定义第4号节点

3、X坐标为3,Y坐标为0N,5,4,0!定义第5号节点X坐标为4,Y坐标为0E,1,2!把1、2号节点相连构成单元,系统将自定义为1号单元E,2,3!把2、3号节点相连构成单元,系统将自定义为2号单元E,3,4!把3、4号节点相连构成单元,系统将自定义为3号单元E,4,5!把4、5号节点相连构成单元,系统将自定义为4号单元FINISH!退出该处理层/SOLU!进入求解处理器D,1,ALL,0!对1节点施加约束使它X,Y向位移都为0F,3,FY,-2!在3节点加集中外力向下2NSFBEAM,3,1,PRES,0.05!在3号元素的第

4、1个面上施加压力(beam3有四个面可通过命令help,beam3查看,任何一个命令都可以通过help,命令查看帮助文档)SFBEAM,4,1,PRES,0.05!同上在4号元素的第1个面加压力SOLVE!计算求解FINISH!完成该处理层/POST1!进入后处理SET,1,1!查看子步1,在有限元中复杂的载荷可以看做简单的载荷相互叠加,在ANSYS中每施加一类载荷都可以进行一次求解,可以查看它对结构的影响,称为子步。PLDISP!显示变形后的形状FINISH!完成【例2-2】固定端杆件受到外力F1及F2的力,如图2-4,求固定

5、端的作用力。图(a)为实际的工程系统,图(b)为转化后的有限元模型系统,其中包含4个节点、3个元素。外力负载及约束条件为:1)第二点受外力负载F22)第三点受外力负载F33)第一点和第四点不产生任何变形(约束条件)/FILNAM,EX2-2!定义文件名/PREP7ET,1,LINK1!定义杆单元R,1,1!定义实常数MP,EX,1,30E6N,1N,2,0,4N,3,0,7N,4,0,10E,1,2$E,2,3$E,3,4!可以有”$”在一行输入多个命令D,1,ALL,,,4,3!在1、4节点施加约束F,2,FY,-500F,3

6、,FY,-1000SAVE!存数据文件FINISH/SOLUSOLVEFINISHEXIT/UNITS,SI/FILNAME,EX4-1/TITLE,FiniteElementModelofStepBeam/PREP7ET,1,BEAM3!定义第一组元素型态为BEAM3MP,EX,1,2.07e11!定义第一组元素,钢材料特性MP,EX,2,70e9!定义第二组元素,铝材料特性R,1,1.5e-4,3.125e-10,0.005!定义第一组几何参数(第一段)R,2,3.0e-4,2.5e-9,0.01!定义第二组几何参数(第二段

7、)R,3,6.0e-4,2.0e-8,0.02!定义第三组几何参数(第三段)N,1,0,0N,13,1.5,0Fill,1,13TYPE,1!可省略,目前系统自设为TYPE,1MAT,1!可省略,目前系统自设为MAT,1REAL,1!可省略,目前系统自设为REAL,1E,1,2!以下元素属性,由上三行指令决定E,2,3E,3,4E,4,5TYPE,1!可省略,目前系统自设为TYPE,1MAT,2!不可省略,选取第二组元素,铝材料特性REAL,2!不可省略,选取第二组元素,几何参数E,5,6!以下元素属性,由上三行指令决定E,6,

8、7E,7,8E,8,9TYPE,1!可省略,目前系统自设为TYPE,1MAT,1!不可省略,重新选取第一组元素钢材料特性REAL,3!不可省略,重新选取第三组元素几何参数E,9,10!以下元素属性,由上三行指令决定E,10,11E,11,12E,12,13/UN

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