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ansys中的mpc的案例

關于mpc
********************************************** 上面所述的不同單元之間的接連方法主要是用耦合自由度和約束方程來實現的,有一定的局限性,只適用 于小位移,下面介紹一種支持大位移算法的方法,MPC法。 MPC即Multipoint Constraint,多點約束方程,其原理與前面所說的方程的技術幾乎一致,將不連續、自 由度不協調的單元網格連接起來,不需要連接邊界上的節點完全一一對應。 MPC能夠連接的模型一般有以下幾種。 solid 模型-solid 模型 shell模型-shell模型 solid 模型-shell 模型 solid 模型-beam 模型 shell 模型-beam模型 在 ANSYS中,實現上述MPC技術有三種途徑。 (1)通過MPC184單元定義模型的剛性或者二力桿連接關系。定義MPC184單元模型與定義桿的操作完全一 致,而MPC單元的作用可以是剛性桿(三個自由度的連接關系)或者剛性梁(六個自由度的連接關系)。 (2)利用約束方程菜單路徑Main Menu>preprocessor>Coupling/Ceqn>shell/solid Interface創建殼與 實體模型之間的裝配關系。 (3)利用ANSYS接觸向導功能定義模型之間的裝配關系。選擇菜單路徑Main Menu>preprocessor>Modeling>Creat>Contact Pair,彈出一序列的接觸向導對話框,按照提示進行操作 ,在創建接觸對前,單擊Optional setting按鈕彈出Contact properties對話框,將Basic選項卡的 Contact algorithm即接觸算法設置為MPC algorithm。
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實體單元施加扭矩常見方法介紹
二、MPC184剛性梁法 剛性梁相信大家并不陌生,其主要引入的單元便是ANSYS中最為特殊的單元MPC184,通過設置單元實常數,使其該單元成為剛性梁,在具體使用過程,需要在構件中心部分建立一個節點,跟其他受力節點分別形成多根剛性梁,從而形成剛性面,最后直接在構件中心節點施加荷載,通過剛性梁來傳遞荷載。 該方法適用范圍相對剛性區域法來講更廣,對于大應變分析也能很好的使用。 下面以一個簡單的例子來簡單演示兩種方法的具體使用過程。 題目:某長方體塊,材料為鋼材,截面尺寸為10mmX10mmX30mm,一端固定,另一端承受 1 N.m的扭矩,采用上述兩種方法求解該模型。 一、cerig剛性區域法 finish /clear /prep7 et,1,solid186 et,2,mass21 r,2,1e-6 mp,ex,1,2.0e5 mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,7850e-12 blc4,,,10,10,30 esize,2 vmesh,all !========= *get,nodemax,node,0,num,maxd n,nodemax+1,5,5,35 type,2 real,2 e,nodemax+1 !=============== !建立剛性區域 nsel,s,loc,z,30 nsel,a,,,nodemax+1 cerig,nodemax+1,all,all !=================== f,nodemax+1,mz,1e3 nsel,s,loc,z,0 d,all,all,0 !
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