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Ansys门学习笔记
ANSYS Product Laucher
Customization/PreferenceGraphic device name:图形显示卡设备设置。在PC的操作环境下,一般设置为Win32,若显示支持OpenGL,则可选用3D。
Pick Menu
Loop表示选择相连的对象
Maximum表示最多可选的数量
Minimum表示最少必选的数量
以键盘输入数据的格式:
如果是坐标位置,注意其所指的是WP Coordinates或Global Cartesian;
如果是对象编号,则有两种形式,List of Items和Min,Max,Inc
ANSYS文件系统
ERR错误记录文件,LOG命令记录文件,DB数据库文件
R开头的文件:RST结构分析的结果RTH热导分析的结果RMG电磁分析的结果
其它如EMAT,ESAV,OSAV,TRI视其是否已完成阶段任务而决定清除与否
ANSYS命令格式
命令的输入是以自由字段方式输入的,因此不需要固定命令及其参数字段的大小
以“/”打头的大部分是属于辅助功能性质的命令
以“*”打头的大部分属于APDL(Ansys Parameter Design Languange)的命令
当把需要的命令整合放在一个ASCII码的文件中时,就形成了命令输入文件。命令输入文件没有特定对文件名及扩展名的要求,只是不要使用中文。
应力和应变(stress和strain):
(1) Nodal Solution:会将数据在节点的地方做平均(Average)处理,所画出来的应力图或应变图其数据是连续的。
(2) Element Solution:不会做平均,因此数据在元素和元素之间会呈现不连续的情况
这两种数据显示方式是以等高线图的方式利用不同的颜色作为分隔显示出来,Ansys中称此种方式为Contour Plot。
一般来说,都是以Nodal Solution为准,但是比较两种方式所显示出来的数据,可帮助判断分析结果是否正确。
理论上,这两种方式显示出来的数据应该接近,如果发现差异过大时则表示计算出来的结果还没有收敛或有问题。
应力的计算方法有很多种,根据所使用的材料种类,所看的应力会有所不同,一般金属材料都是检查Von Mises为准,以了解结构材料是否会降伏(yielding)而发生永久变形。
指令:PLNSOL,Item,Comp,KUND
Item
Comp
说明
U
X,Y,Z,SUM
各方向的位移量和位移向量
ROT
X,Y,Z,SUM
各方向的旋转位移或旋转位移量
S
X,Y,Z,XY,YZ,XZ
各方向的应力或剪应力
S
1,2,3
主应力
S
EQV,INT
Von Mises或Intensity
EPTO
X,Y,Z,XY,YZ,XZ
各方向的应变或剪应变
1,2,3
主应变
EQV,INT
Von Mises或Intensity
TEMP
温度
元素属性(Element Attributes)
共5种:元素的种类(Element Type),元素的特性参数(Real Constant),材料性质(Material Property),元素的坐标系统(Element Coordinate system),和截面编号(Section Number)
Real Constant的设置大都是用在一些简化或特殊用途的元素种类上,通过Real Constant把省略掉的几何特征以数值的方式表现出来,例如:
梁元素(Beam)就需要通过Real Constant把梁的转动惯量,截面积等截面上的性质定义出来。
弹簧元素(Spring)则需要通过Real Constant定义弹簧系数,因为这一类的元素在建立模型时一般都会将其简化成一条线段。如果没有利用特性参数去描述,软件就无法模拟出物理特性,而薄壳元素(Shell)则需要定义出厚度。
因为把key option 3设置为3,所以才要输入“Real Constant”设置厚度。如果不设置key option,在设置Real Constant时就会出现一个警告信息,告诉用户不需要Real Constant。
坐标系统
任何模型的建立都必须有一个参考点作为绝对坐标原点称Global Origin,以此点建立的坐标系统称Global Coordinate System,默认是卡氏坐标系统。
但是为了建立模型,切换坐标系统是必需的。ANSYS提供两种方式可以方便地变更坐标系统:(1)Local coordinate systems,用户定义的坐标系统;(2)Working Plane可以任意变换位置或转换坐标系,且有一些绘图的辅助功能。
Working Plane
绘图时,模型不可能都正好是平行或垂直于XY平面的图形,因此为了方便绘制模型,ANSYS提供了一个
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