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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys單元不全的實例教程
實體單元和殼單元之間的連接是ANSYS中常見的問題。即使兩種單元之間共節點,但單元之間不連續(實體單元每個節點有3個平動自由度,而殼單元每個節點有3個平動自由度和3個轉動自由度),對于兩種單元之間面面接觸,可直接定義剛域,本文主要采用MPC法對實體-殼單元的連接方法進行說明。
1 單元類型
算例模型中,實體單元采用SOLID45,殼單元采用SHELL63,接觸位置不共節點。對于兩種單元之間的連接,通過目標單元TARGE170和接觸單元CONTA175實現,定義約束為實體-殼約束,接觸單元為MPC算法,接觸類型為綁定接觸。
2 有限元模型和綁定接觸
圖1 底部固定約束,殼單元施加均布荷載
圖2 目標單元和接觸單元
3 計算結果
圖3 von Mises stress
圖4 X-Component of displacement
付費內容為相關命令流。
展開 務必選擇所有,才能使所有節點和單元參與計算。
(5)求解:Main Menu> Solution> Solve>Current LS→ File> Close→ Solve Current Load Step → OK→ Solution is done→ Close。
(6)保存結果文件:Utility Menu> Files> Saveas→ 輸入Solve.db→ OK。
6.后處理
(1)位移和應力云圖
①打開梁單元的單元形狀:Utility Menu> PlotCtrls> Style> Size and Shape→ [/ESHAPE]:On。顯示梁單元的應力云圖前,務必打開梁單元的單元形狀,否則看不了應力云圖。
②關閉單元坐標系顯示:Utility Menu> PlotCtrls> Symbols→ ESYS: Off→ OK。顯示結果云圖前,務必關閉坐標系顯示。否則看不了應力云圖,看到的位移云圖也是沒有打開單元形狀。
③顯示節點位移云圖:Utility Menu> Plot>Results> Contour Plot> Nodal Solution→ DOF Solution→ X-Component of displacement→ OK。
④顯示X方向的應力云圖:Main Menu> GeneralPostproc> Plot Results> Contour Plot> Nodal Solu→ Stress→ X-Componentof stress→ OK。X方向的應力包括軸力和彎矩共同引起的正應力。
(2)查找定義單元表的方法(軸力和彎矩單元表)
①查找定義BEAM188內力單元表的方法:打開ANSYS Help,搜索BEAM188。
展開 也就是,ANSYS的單元解,其實不能完全看作單元解,筆者稱之為單元角節點解。
轉自公眾號——ANSYS學習與應用
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實體單元和殼單元之間的連接是ANSYS中常見的問題。即使兩種單元之間共節點,但單元之間不連續(實體單元每個節點有3個平動自由度,而殼單元每個節點有3個平動自由度和3個轉動自由度),對于兩種單元之間面面接觸,可直接定義剛域,本文主要采用MPC法對實體-殼單元的連接方法進行說明。
1 單元類型
算例模型中,實體單元采用SOLID45,殼單元采用SHELL63,接觸位置不共節點。對于兩種單元之間的連接
導讀:要確定梁的放置方向,但是不知道怎么定義方向關鍵點,不會確定單元坐標系Z軸的方向,怎么設置?
一、問題描述
一個門字架,跨度L=6 m,集中力P=30 kN,彈性模量E=210 GPa,泊松比μ=0.3。工字鋼截面W1= W2= 140 mm,W3=360 mm,t1= t2= 12.8 mm,t3=7.5 mm。計算在水平集中力作用下的彎矩。
計算結果
彎矩圖
有限元在求解結構問題時,最先得到的是各個節點的位移,再通過彈性力學方程得到單元的應力和應變,得到的單元應力應變實際上是一個函數,這個函數能夠描述單元內所有位置處的應力場。無疑,這樣沒法在軟件中顯示結果,因此單元解需要確定一些積分點(高斯點),通過積分得到這些積分點的解,這些積分點的解代表單元解。
積分點通常和單元的節點位置不重合,因此想要得到單元節點的解,需要將積分點的解根據某種規則外推,以一種近似的方法得到單元節點的解