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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys瞬態結構步長的視頻教程
Ansys 結構動態分析-模態/掃頻/隨機振動/響應譜/瞬態
應用 Ansys Workbench 2022R1 版本,講述了應用 Ansys Workbench 進行結構動態分析 Dynamic Analysis。
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ansys瞬態結構步長的實例教程
ANSYS Workbench結構瞬態分析
1.添加結構分析模塊
圖1
2.建模和分網
略。
3.瞬態分析設置
點擊Transient下面的Analysis Settings,下面會出來屬性設置窗口,如圖2。
圖2
載荷步設置、求解器設置、重啟設置、非線性設置、輸出設置、阻尼設置、分析數據管理、可視化。
(1)載荷步設置
圖3
Number Of Steps:載荷步,表示分幾步施加載荷。
Current Step Number:當前載荷步。
Step End Time:當前載荷步結束時間。
Auto Time Stepping:自動時間步長是否打開,這個大多數情況下打開,讓程序自動決定迭代時間。
Define By:定義載荷子步的方式。可以通過時間和載荷子步數來定義,用時間定義的意思是每一載荷子步經歷的時間是多少,用載荷子步定義的意思是一個載荷步有多少個載荷子步。
Initial Time Step:初始載荷子步的時間,也就是計算時第一個載荷子步的時間。
Minimum Time Step:最小的載荷子步時間
Maximum Time Step:最大的載荷子步時間
Time integration:時間積分是否打開,如果打開,表示考慮時間對計算結果的影響,也就是考慮動力響應,如果不打開,那么計算過程中相當于是準靜態過程。
本次例子定義三個載荷子步,分別施加壓力載荷,如圖所示。
圖4
每個載荷步都可以通過以上選項設置不同的載荷子步。
(2)求解器設置和重啟動設置
圖5
Solver Type:求解器類型,有直接法和迭代法兩種,這個具體的意義以前文章有介紹,這里不說。
展開 本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
3、對有限元分析感興趣的工程師
你會得到什么:
1、學習小塊移動的三維模型處理
2、學習小塊移動非線性接觸相關的接觸設置
3、學習非線性熱結構耦合動力學分析步的建立
4、學習小塊移動熱結構耦合動力學分析的載荷施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 小塊移動熱結構耦合動力學分析。
本案例完整得提供了分析相關所有分析文件。
?
3
瞬態分析
3.1 瞬態分析的三種方法
瞬態分析有三種方法:full, mode-superposition , and reduced。對于涉及非線性(plasticity, large deflections, large strain, and so on)的情況一般使用全積分方法。 全積分也是最費時的方法。
3.2 選擇積分時間步的準則
瞬時分析的精度取決于時間步的大小。太大的時間步可能引起不可接受的誤差,太小的時間步浪費計算時間和資源。
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非線性瞬態熱應力分析中的重要命令
①輸出控制(結果輸出到數據庫),建立存儲規格。
間接法計算熱應力時,熱分析的結果文件要作為結構分析的熱載荷輸入。因此,熱分析的載荷步時間步、結果存儲設置要適應結構分析。
OUTRES, Item, Freq, Cname
Item: NSOL,節點結果;ESOL,單元結果;ALL,所有。
Freq: n,每第n個子步;-n,均分成n段;NONE,一個也不存;ALL,每一子步;LAST,最后一子步;%array%按數組提供的時刻來存儲。
例1:
NSUBST,6
OUTRES,ERASE 設置到默認值,對于靜態和瞬態分析,默認的是輸出每一載荷步的最后子步的所有結果;諧態分析是每一子步。
例2:
NSUBST,6
OUTRES,NSOL,2 每2子步保持節點結果,其他不保存
例3:
NSUBST,6
OUTRES,ESOL,4 第4子步和第6子步(last),保存單元結果
②保存
SAVE, Fname, Ext, --, Slab
Slab:ALL,保存所有數據(模型數據,結果數據,后處理數據),默認值;MODEL,模型數據;SOLU,結果數據。
展開 <p>在<a href="https://www.yqgqt.org.cn/qa/3655" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ANSYS結構</a>動力分析時,時程分析(瞬態分析)的后處理經常想要提取全時程結構響應的最大值及對應的時間步。在<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/Ansys" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ANSYS</a>中,由于載荷激勵時間步較多(例如持時30s,時間步長0.01s),則結構在全時程地震激勵下的最大響應較難確定。本文設計一種方法,步驟如下:</p><p>(1)利用*DO循環語句,先由*GET命令得到每一時間步結構的最大響應;</p><p>(2)通過*IF語句對各時間步下的最大響應值進行對比,從而得到全時程所有時間步中最大的響應值及其所對應的時間步。</p><p>算例:對于塑形較強的實體結構,分析時通常采用von Mises stress進行安全評估。</p><p>以某結構為例,對其全時程von Mises stress進行提取,過程如視頻所示。
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本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
3、對有限元分析感興趣的工程師
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2、學習小塊移動非線性接觸相關的接觸設置
3、學習非線性熱結構耦合動力學分析步的建立
4、學習小塊移動熱結構耦合動力學分析的載荷施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了
<p>在<a href="https://www.yqgqt.org.cn/qa/3655" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ANSYS結構</a>動力分析時,時程分析(瞬態分析)的后處理經常想要提取全時程結構響應的最大值及對應的時間步。在<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/Ansys" rel="noopener
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非線性結構分析
導致非線性的原因主要有三個:狀態改變;材料非線性;幾何非線性。
材料非線性包括:
Plasticity 塑性
Multilinear Elasticity Material Model 多線性彈性材料模型
Hyperelasticity Material Model 超彈性材料模型
Bergstrom-Boyce Hyperviscoelastic Material
ANSYS Workbench結構瞬態分析
1.添加結構分析模塊
圖1
2.建模和分網
略。
3.瞬態分析設置
點擊Transient下面的Analysis Settings,下面會出來屬性設置窗口,如圖2。
圖2
載荷步設置、求解器設置、重啟設置、非線性設置、輸出設置、阻尼設置