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模态与瞬态动力学分析.ppt

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规定边界条件和初始条件(接上页)实例–承受冲击载荷的固定平板此种情况下u0=v0=a0=0;这些初始条件都是ANSYS中的缺省初始条件值,所以这里不必再规定它们!只施加边界条件和冲击载荷,然后求解。第28页,共47页,星期六,2024年,5月施加时间-历程载荷并求解建模选择分析类型和选项规定边界条件和初始条件施加时间-历程载荷和求解时间-历程载荷是随时间变化的载荷这类载荷有两种施加方法:列表输入法多载荷步施加法函数载荷法Ansys命令流程序LoadtLoadtLoadt第29页,共47页,星期六,2024年,5月0.5Forcet施加时间-历程载荷并求解(接上页)列表输入法允许定义载荷随时间变化的表(用数组参数)并采用此表作为载荷;尤其是在同时有几种不同的载荷,而每种载荷又都有它自己的时间历程时很方便;例如,要施加下图所示的力随时间变化曲线:1. 选择SolutionApplyForce/MomentOnNodes,然后拾取所需节点22.5101.01.5第30页,共47页,星期六,2024年,5月施加时间-历程载荷并求解(接上页)2. 选择力方向和“新表Newtable”,然后确定(OK);3. 输入表名和行数(时间点的数量),然后确定(OK);4. 填入时间和载荷值,然后FileApply/Quit;5. 规定终止时间和积分时间步长SolutionTime/FrequencTime-TimeStep…不必指定载荷的分步或线性条件,这已包含在载荷曲线中6. 激活自动时间步,规定输出控制,然后求解。第31页,共47页,星期六,2024年,5月实例,施加前面所述的力随时间变化曲线:1. 对施加方法作出计划,这种情况需用三个载荷步:一个为递增线性载荷,一个为递减线性载荷,另一个为阶梯式的除去载荷;Forcet22.5100.51.01.52. 定义载荷步1:在要求的节点上施加22.5单位的力;规定施加此力的终止时间(0.5),指出时间步长和线性载荷;激活自动时间步功能*,规定输出控制*,或者进行求解,或将此载荷步写入载荷步文件中。多载荷步法允许在单个的载荷步中施加载荷—时间曲线中的一段载荷;不必用数组参数,只需施加每段载荷并且或者求解该载荷步或者将其写入一个载荷步文件中(LSWRITE)。施加时间-历程载荷并求解(接上页)第32页,共47页,星期六,2024年,5月施加时间-历程载荷并求解(接上页)3. 定义载荷步2:改变力值为10.0;规定终止时间(1.0)。不必重新指定积分时间步长或线性载荷条件;求解或将此载荷步写入载荷步文件中。4. 定义载荷步3:删除力或将其值设置为零;规定终止时间(1.5)并分步加载;求解或将此载荷步写入载荷步文件中。第33页,共47页,星期六,2024年,5月施加时间-历程载荷并求解(接上页)输出控制用于确定写入结果文件的内容用OUTRES命令或选择在主菜单中SolutionOutputCtrlsDB/ResultsFile...典型的选择是对每个子步将全部项目写入结果文件中。这样做的结果是:可以画出结果随时间变化的平滑曲线可能造成结果文件过大典型命令:OUTRES,ALL,ALL第34页,共47页,星期六,2024年,5月施加时间-历程载荷并求解(接上页)求解采用SOLVE命令(或者,如果已写成了结果文件,则采用LSSOLVE)在每个时间子步,ANSYS按照载荷-时间曲线计算载荷值典型命令:SOLVE !或LSSOLVEFINISH第35页,共47页,星期六,2024年,5月瞬态分析结果

察看结果建模选择分析类型和选项指定边界和初始条件施加时间-历程载荷并求解察看结果由三步构成:绘制结构中某些特殊点的结果-时间曲线确定临界时间点察看在这些临界时间点处整个结构上的结果采用POST26,时间-历程后处理器采用POST1,通用后处理器第36页,共47页,星期六,2024年,5月瞬态分析结果

察看结果-POST26绘制结果-时间曲线:首先定义POST26的变量节点或单元数据列表用一个?2的编号来识别变量1含有各时间点,并且是预见定义了的第37页,共47页,星期六,2024年,5月瞬态分析结果

察看结果-POST26(接上页)定义变量(接上页)拾取那些变形最大的节点,然后选择自由度的方向更新变量定义表第38页,共47页,星期六,2024年,5月

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