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登錄ansys對(duì)稱求解模型的案例
ANSYS Workbench周期對(duì)稱模型的模態(tài)分析方法 ¥10
確保循環(huán)對(duì)稱面(Source 和 Target)的網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)一一對(duì)應(yīng)
4. 邊界條件設(shè)置
固定約束,對(duì)輪轂內(nèi)孔或軸連接部分施加 Fixed Support(全約束)或其他需要的約束
5. 求解設(shè)置
循環(huán)對(duì)稱求解控制
雙擊 Setup 進(jìn)入求解設(shè)置。在 Analysis Settings 中,設(shè)置 Max Modes to Find(通常 5-10 階)。Cyclic Symmetry 選項(xiàng),確保計(jì)算考慮循環(huán)特性。
啟動(dòng)求解,右鍵點(diǎn)擊 Solution → Solve。
6. 結(jié)果查看與驗(yàn)證
模態(tài)結(jié)果擴(kuò)展,將模型的一份擴(kuò)展為整個(gè)模型
查看變形,點(diǎn)擊 Solution → Insert → Total Deformation,查看不同頻率下的變形。可以將結(jié)果進(jìn)行按照頻率排序
在 Details View 中,選擇 Expanded Results 以查看整個(gè)模型的振動(dòng)形態(tài)。
通過(guò)以上步驟,可大幅減少計(jì)算量(網(wǎng)格數(shù)量降為 1/n),同時(shí)保持分析精度。適用于葉片數(shù)量較多的風(fēng)扇、螺旋槳等旋轉(zhuǎn)機(jī)械的動(dòng)力學(xué)分析。
展開 ANSYS Workbench模型對(duì)稱簡(jiǎn)化計(jì)算及節(jié)點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)出方法
(8)右鍵單擊模型樹節(jié)點(diǎn)上已經(jīng)插入的對(duì)稱工具Symmetry,選擇Insert→Symmetry Region。
(9)由于使用了八分之一對(duì)稱模型,所以模型一共有3個(gè)對(duì)稱面,在Details of Symmetry Region中選擇模型中的其中一條對(duì)稱邊,同時(shí)確定該對(duì)稱面的法向?yàn)槿肿鴺?biāo)系的X軸,如圖4所示。
圖4 對(duì)稱面法向X軸
(10)使用同樣的方式,新建兩個(gè)Symmetry Region,確定模型的另外兩個(gè)對(duì)稱面,分別為Y軸法向,如圖5所示,以及Z軸法向,如圖6所示。
圖5 對(duì)稱面法向Z軸
圖6 對(duì)稱面法向Y軸
(11)右鍵單擊模型樹節(jié)點(diǎn)Static Structural,選擇Insert→Force,在模型頂點(diǎn)加載一個(gè)豎直向下,即-Y方向的外載荷25N,整體模型中外載荷F=100N,由于使用了對(duì)稱模型,外載荷為整體載荷的四分之一,如圖7所示。
圖7 模型外載荷
(12)右鍵單擊模型樹節(jié)點(diǎn)Solution,選擇Solve進(jìn)行計(jì)算。
(13)使用Solution→Insert→Directional Deformation,插入一個(gè)模型的沿Y方向的變形結(jié)果,右鍵點(diǎn)擊Directional Deformation,選擇Evaluate All Results,得到模型沿Y軸方向,即豎直方向的變形量,最大為0.0377mm,位于外載荷加載位置,如圖8所示。
圖8 模型X方向變形
(14)左鍵單擊模型樹節(jié)點(diǎn)Symmetry,發(fā)現(xiàn)有對(duì)稱模型的擴(kuò)展顯示功能,如圖9所示。
展開 ANSYS Workbench16.2 如何將求解后的有限元模型導(dǎo)出幾何模型
本文用2種方法將求解后在荷載的作用下發(fā)生變形后的有限元模型 使用FE模塊和MAPDL模塊互相搭配
提取變形后幾何模型(X-T格式)的方法
截圖比較多 就坐成了PDF進(jìn)行的演示
項(xiàng)目文件和模型.rar
一共60個(gè)截圖 共計(jì)26頁(yè)
另外一個(gè)壓縮包是16.2保存的項(xiàng)目文件和本案例所用的模型文件
ANSYS Workbench 16.2 如何將求解后的有限元模型導(dǎo)出幾何模型.pdf
ANSYS網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn) ANSYS 17.0工作流程和求解器進(jìn)展(HPC、CMS+RBD、梁、子模型技術(shù)等)
培訓(xùn)時(shí)間:
2016年6月14日
14:00 - 15:00
本次網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)將為您介紹ANSYS 17.0工作流程和求解器進(jìn)展,具體如下:模型網(wǎng)格處理技術(shù)又有很大的進(jìn)展,涵蓋幾何、網(wǎng)格、復(fù)雜截面梁?jiǎn)卧?fù)合材料建模,以及變形后的網(wǎng)格生成幾何。
ANSYS通過(guò)收購(gòu)MultiPlas,巖土材料極大豐富,涵蓋Cam-clay、Mohr-Coulomb、Jointed Rock、Drucker-Prager concrete等巖土本構(gòu),從而更加有效解決土壤、巖石、顆粒、混凝土、砌體等非線性結(jié)構(gòu)力學(xué)問(wèn)題,對(duì)于眾多的土木行業(yè)用戶是最大的福音。 新的分布式并行求解技術(shù)全面支持Lanczos特征求解器,使得動(dòng)力學(xué)求解規(guī)模和速度大幅提升,加速10倍以上。 ANSYS HPC計(jì)算效率大幅提升,有效使用更多的計(jì)算機(jī)內(nèi)核參與計(jì)算。
CMS技術(shù)用于剛體動(dòng)力學(xué),使得剛?cè)峄旌蟿?dòng)力學(xué)求解規(guī)模和速度大幅提升。
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基于ANSYS的西安鐘樓模型建立有限元求解(一)
作者: Duteransys
來(lái)源:ansys有限元學(xué)習(xí)
基于ANSYS的西安鐘樓模型建立有限元求解(一)
本文以第八屆全國(guó)大學(xué)生結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)競(jìng)賽賽題——三重檐攢尖頂仿古樓閣模型制作與測(cè)試為例子主要來(lái)介紹該模型的制作和有限元分析。首先介紹的是模型的建立。
本次賽題的建筑模型是以西安鐘樓為原型設(shè)計(jì)的,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為此次競(jìng)賽的核心,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求達(dá)到結(jié)構(gòu)質(zhì)量輕、抗震性能強(qiáng)的目的。本文介紹的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模型是基于作者當(dāng)時(shí)參賽的模型為例來(lái)進(jìn)行闡述的。
作者是大二參加這次比賽的,當(dāng)時(shí)接觸ansys時(shí)間比較短,所以未能將結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的模型建立成功,隨著對(duì)ansys的日臻熟練,覺(jué)得將這個(gè)重新拿來(lái)作為例子分析很有意義。遂找到了當(dāng)時(shí)參賽的設(shè)計(jì)資料,來(lái)完成這個(gè)幾乎被遺忘,卻非常有意義的一個(gè)“任務(wù)”。首先,介紹一下本模型結(jié)構(gòu)的基本情況:
模型的結(jié)構(gòu)由144個(gè)構(gòu)建組成,這些構(gòu)件包含:柱子、轉(zhuǎn)換梁、橫梁,挑梁、屋檐扁梁、屋檐懸挑梁、屋頂斜梁等、這些構(gòu)件一共分為13種截面,下圖展現(xiàn)的為部分構(gòu)建及其截面設(shè)計(jì)。
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