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關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys初始的視頻教程
【13】基于ANSYS的巖體初始地應力反演
巖體初始地應力場是影響隧道等地下工程圍巖穩(wěn)定的重要荷載,是其設計、施工時的首要考慮因素,而實測原位地應力由于樣本稀少導致較難反映巖體初始地應力場的宏觀分布規(guī)律,因此, 反演巖體的初始地應力場是地下工程進行穩(wěn)定性分析及結構設計的前提條件。 本課程帶你從零開始到完全掌握基于ANSYS的地應力反演分析。視頻主要是教你怎么使用命令流以及多元線性回歸的python程序。還有相應的參考文獻。
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ansys初始的實例教程
近日,水哥收到一粉絲對初始地應力施加這塊的疑問,恰逢今天時間較多,便說說在ANSYS中如何施加初始地應力。
針對巖土工程相關的分析而言,初始地應力這個概念比較重要,所謂初始地應力,也即是在我們對巖土進行任何外部操作之前,例如基坑開挖、邊坡開挖、隧道開挖等,其本身內所存在的真實應力,也可稱之為初始應力場。
初始應力場是平衡的,這也是經常聽到的一個概念,初始地應力平衡,更簡單來講,就是我們在進行分析之前的位移清零,應力不清零。
為什么進行這樣一步操作?
答:為了使模型更加的符合實際。
ANSYS中對于初始地應力的平衡沒有類似設計軟件那般(例如Midas NX)方便,也即是我們在做類似基坑開挖分析之前,首先要進行地應力平衡操作,ANSYS中主要分為兩步進行:
第一步:原始應力場計算,導出地應力文件;
第二步:新建模型,導入地應力文件,施加重力,平衡地應力。
關于導入與導出的命令流,ANSYS以前老版本是采用Iswrite與isfile命令,新版本可采用Inistate命令,但是Iswrite和isfile依然可以用,只是幫助文件已經沒了這兩個命令的解釋,其用法同inistate,可具體查詢Help。
通過上兩步操作,能達到位移清零,真實應力不清零的效果,下面以一個小例子來進行說明操作過程。
某二維地塊,長度50m,高度20m,需進行基坑開挖操作,操作之前,需進行初始地應力的平衡,材料為中風化砂質泥巖,彈性模量取1200Mpa,粘聚力取450Kpa,摩擦角取30度,采用DP材料模型。
展開 在使用ANSYS進行結構分析時,可以把初始應力指定為一項載荷,但只能在靜態(tài)分析和瞬態(tài)分析中使用(分析可以是線性,也可以是非線性),初始應力載荷只能施加在分析的第一個載荷步中,執(zhí)行初始應力命令一次以上將覆蓋先前的初始應力指定。初應力載荷可以是初應力,初應變或者初塑性應變。
問題示例大致如下:
板子初始是平板狀態(tài),安裝后工作狀態(tài)是貼合一個弧面,并通過四個支點進行連接固定,板子安裝后存在回彈力。
現(xiàn)在需要評估板子安裝變形預應力狀態(tài)下,連接面的回彈力。
仿真思路:
仿真對象是一個有初始應力的彎曲板,但是曲面形狀實際可能不是正常弧線而是曲面。
因此仿真步驟大致需要兩步:
第一、初始平板變形為曲面形狀,提取板子的應力狀態(tài);
第二、板子在預應力狀態(tài)下產生彈性回復力,查看彈性回復力在連接位置的大小。
第一步的仿真方法:
模擬擠壓形式,在初始平板兩側使用變形后的彎曲板進行擠壓變形。
擠壓變形
第二步的仿真方法:
加載板子的變形預應力,按裝配狀態(tài)連接,計算連接處的彈性變形力。
但是:在第一步加載的時候就不是很容易實現(xiàn)。兩個夾層面需要設定接觸面進行接觸非線性仿真,經常發(fā)生接觸面穿透現(xiàn)象,需要小載荷步,多次調試。
即使擠壓方式沒有穿透,應力分布也不是很均勻。
此處先擱置擠壓法的計算過程不提,假設已經獲得預期的初始變形應力。
繼續(xù)進行第二仿真步,傳遞板子的預應力狀態(tài);
預應力的傳遞方法在微信公眾號文章:“ansys分析中如何考慮殘余應力影響?”中提及了兩種方法,這里分別測試如下:
方法一:使用external Data模塊
首先,在步驟一初始板子變形,有正確應力分布的結果中,分別提取X、Y、Z、XY、YZ、ZX六個方向的法向應力和切向應力。
需要注意的是:
六個方向的應力導出文件需要修改節(jié)點坐標位置,不然映射應力會不準確。
展開 在使用ANSYS進行結構分析時,可以把初始應力指定為一項載荷,但只能在靜態(tài)分析和瞬態(tài)分析中使用(分析可以是線性,也可以是非線性),初始應力載荷只能施加在分析的第一個載荷步中,執(zhí)行初始應力命令一次以上將覆蓋先前的初始應力指定。初應力載荷可以是初應力,初應變或者初塑性應變。
初應力命令如下:
INISTATE, Action, Val1, Val2, Val3, Val4, Val5, Val6, Val7, Val8, Val9
其中Action可以為:
SET
用Action = SET 定義初始應力狀態(tài)坐標系,數據類型和材料類型參數
DEFINE
用Action = DEFINE 定義真實的狀態(tài)值, 和相對應的單元,積分點,或層信息
WRITE
當solve命令執(zhí)行之前,用 Action = WRITE 將初應力值寫入文件
READ
用 Action = READ 讀入文件中的初始應力值
LIST
用 Action = LIST讀出初始應力狀態(tài)
DELETE
用Action = DELE 刪除所選擇單元的初始應力狀態(tài)數據
各個動作對應的用法如下:
INISTATE, SET, Val1, Val2
Val1=
Val2 =
CSYS
坐標系.
展開 總結
本文詳細描述了如何根據內窺鏡物鏡系統(tǒng)的初始結構,分析當前系統(tǒng)的成像質量、畸變情況以及所需的參數控制,并使用相應的優(yōu)化操作數對系統(tǒng)性能進行進一步提升。除了使用本文中提到的優(yōu)化操作數,用戶可根據實際情況自行添加其他的優(yōu)化操作數從多角度對于系統(tǒng)性能進行優(yōu)化。

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問題:
在工作過程中有時會遇到某些仿真類型,是需要進行帶有預應力的仿真。但是WB中預應力在模塊之間的傳遞,似乎預應力模態(tài)可以直接傳遞。而兩個靜力模塊可以傳遞變形后的幾何,但是不能傳遞預應力。
問題示例大致如下:
板子初始是平板狀態(tài),安裝后工作狀態(tài)是貼合一個弧面,并通過四個支點進行連接固定,板子安裝后存在回彈力。
現(xiàn)在需要評估板子安裝變形預應力狀態(tài)下,連接面的回彈力
的巖體初始地應力反演
https://www.yqgqt.org.cn/video/c210265
八折
【09】基于ANSYS的隧道開挖模擬
https://www.yqgqt.org.cn/video/c17740
八折
【06】附加質量在ANSYS中的應用
https
系統(tǒng)性能提升
根據上篇的內窺鏡系統(tǒng)分析,我們可以從四個方面對內窺鏡物鏡系統(tǒng)進行優(yōu)化:元件間距、圓錐系數、MTF 值以及畸變值。點擊優(yōu)化-評價函數編輯器以設置具體的評價函數。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
首先,用三個 CONF 操作數將評價函數編輯器分為三個部分,在第一個 CONF 操作數的結構#一欄輸入1,即在此操作數后插入的后續(xù)操作數均用于對結構1進行優(yōu)化;在所有關于第一個結構的操作數后
概述
本文分為內窺鏡系統(tǒng)簡介、主要結構、系統(tǒng)分析、性能提升和總結五個部分,介紹了內窺鏡系統(tǒng)的主要結構,并討論了如何在 OpticStudio 中根據內窺鏡物鏡系統(tǒng)的初始結構進行像差分析,以及如何對其進行后續(xù)的優(yōu)化提升。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
內窺鏡系統(tǒng)簡介
內窺鏡系統(tǒng)作為具有光學鏡頭、圖像傳感器、光源照明、機械裝置等多重組件的光學系統(tǒng),一般來說可以分為醫(yī)用內窺鏡和工業(yè)內窺鏡
為什么用ANSYS做用完全重啟動實現(xiàn)地應力初始化出現(xiàn)DUMP文件為空的錯誤提示?
打開運行工具,在km_from_Ansys程序目錄下,在Matlab命令行輸入km_from_Ansys,是初始界面
B.點擊“剛度文件路徑”后的“獲取路徑按鈕”,找到剛剛生成的十進制文件的存儲路徑,選擇剛度十進制文件Stiff.txt:
同樣的方法選擇好質量矩陣的文件路徑,和Mapping文件路徑(Mapping文件有兩個,選擇任意一個都可以),以及想要把提取完成后的矩陣文件存儲的路徑
結構后處理中可得到結構內部的速度場、壓力場結果(見圖5)
圖3 汽車尾氣凈化器流動仿真
圖4 ANSYS Fluent初始化界面
圖5 不同截面的速度場云圖、壓力場云圖及壓力曲線
圖8 初始設計模型
分別利用solidThinking Inspire和ANSYS對初始模型基于設計工況進行減重優(yōu)化,二者優(yōu)化結果隨減重比變化情況如下:
圖9 初始設計模型Inspire系列優(yōu)化結果
圖10 初始設計模型ANSYS系列優(yōu)化結果
通過第一次拓撲優(yōu)化系列結果,尋找兩種仿真軟件的共同點,發(fā)現(xiàn)初始模型隨減重比變化的共同趨勢是呈現(xiàn)X型。
在使用ANSYS進行結構分析時,可以把初始應力指定為一項載荷,但只能在靜態(tài)分析和瞬態(tài)分析中使用(分析可以是線性,也可以是非線性),初始應力載荷只能施加在分析的第一個載荷步中,執(zhí)行初始應力命令一次以上將覆蓋先前的初始應力指定。初應力載荷可以是初應力,初應變或者初塑性應變。
初應力命令如下:
INISTATE, Action, Val1, Val2, Val3, Val4, Val5
當中初始地應力的施加。