
發(fā)布
注冊(cè)
/
登錄ANSYS 后處理單元表的案例
ANSYS 有限元分析后處理結(jié)點(diǎn)解與單元解!
3.4求解
四、后處理
ANSYS 提供了兩個(gè)后外理器:通用后處理器(POST1)和 時(shí)間歷程后處理器(POST26)。通用后處理器(POST1):用來(lái)觀察整個(gè)模型在某一時(shí)刻的結(jié)果。時(shí)間歷程后處理器(POST26):用來(lái)觀察整個(gè)模型在不同時(shí)間段或荷載步上的結(jié)果,常用干處理瞬態(tài)分析和動(dòng)力分析結(jié)果。本算例為靜力分析,因此,該模型的后處理主要用到 POST1 處理器。
4.1顯示變形形狀
4.2顯示位移云圖
PLNSOL 為用等值線或云圖的方式顯示結(jié)點(diǎn)處的計(jì)算結(jié)果;PLESOL為用等值線或云圖的方式顯示單元的計(jì)算結(jié)果。
4.3顯示應(yīng)力云圖
4.3.1顯示連續(xù)應(yīng)力云圖
4.3.2顯示非連續(xù)應(yīng)力云圖
本文內(nèi)容來(lái)源:Hulunbuir博客
展開 基于算例分析ANSYS有限元計(jì)算后處理結(jié)點(diǎn)解與單元解的區(qū)別
3.4求解
四、后處理
ANSYS 提供了兩個(gè)后外理器:通用后處理器(POST1)和 時(shí)間歷程后處理器(POST26)。通用后處理器(POST1):用來(lái)觀察整個(gè)模型在某一時(shí)刻的結(jié)果。時(shí)間歷程后處理器(POST26):用來(lái)觀察整個(gè)模型在不同時(shí)間段或荷載步上的結(jié)果,常用干處理瞬態(tài)分析和動(dòng)力分析結(jié)果。本算例為靜力分析,因此,該模型的后處理主要用到 POST1 處理器。
4.1顯示變形形狀
4.2顯示位移云圖
PLNSOL 為用等值線或云圖的方式顯示結(jié)點(diǎn)處的計(jì)算結(jié)果;PLESOL為用等值線或云圖的方式顯示單元的計(jì)算結(jié)果。
4.3顯示應(yīng)力云圖
4.3.1顯示連續(xù)應(yīng)力云圖
4.3.2顯示非連續(xù)應(yīng)力云圖
文章來(lái)源:CAE愛(ài)聯(lián)盟
展開 CAE算例丨基于算例分析ANSYS有限元分析后處理結(jié)點(diǎn)解與單元解的區(qū)別
其中 NODE 為根據(jù)結(jié)點(diǎn)坐標(biāo)值獲取對(duì)應(yīng)的結(jié)點(diǎn)編號(hào)的 ANSYS 內(nèi)置函數(shù)。根據(jù)圣維南原理,此種加載方式并不影響遠(yuǎn)端的計(jì)算結(jié)果。
3.4求解
四、后處理
ANSYS 提供了兩個(gè)后外理器:通用后處理器(POST1)和 時(shí)間歷程后處理器(POST26)。通用后處理器(POST1):用來(lái)觀察整個(gè)模
型在某一時(shí)刻的結(jié)果。時(shí)間歷程后處理器(POST26):用來(lái)觀察整個(gè)模型在不同時(shí)間段或荷載步上的結(jié)果,常用干處理瞬態(tài)分析和動(dòng)力分
析結(jié)果。本算例為靜力分析,因此,該模型的后處理主要用到 POST1 處理器。
4.1顯示變形形狀
4.2顯示位移云圖
PLNSOL 為用等值線或云圖的方式顯示結(jié)點(diǎn)處的計(jì)算結(jié)果;PLESOL為用等值線或云圖的方式顯示單元的計(jì)算結(jié)果。
4.3顯示應(yīng)力云圖
4.3.1顯示連續(xù)應(yīng)力云圖
4.3.2顯示非連續(xù)應(yīng)力云圖
文章來(lái)源:CAE仿真之家
展開 ANSYS與ABAQUS關(guān)于梁單元后處理的計(jì)算與理論值比較(糾錯(cuò))- CAE夢(mèng)想很偉大
ANSYS與ABAQUS關(guān)于梁單元后處理的計(jì)算與理論值比較(推薦)- CAE夢(mèng)想很偉大
本文原創(chuàng),若是轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處和筆名CAE-夢(mèng)想很偉大。
感謝abaqus襄陽(yáng)對(duì)于本文中錯(cuò)誤Mises應(yīng)力的問(wèn)題的糾正。
本文目的
本文以工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的評(píng)估問(wèn)題為原型,以懸臂梁為例,對(duì)abaqus的mises應(yīng)力在評(píng)估梁單元的如何獲得正確性進(jìn)行說(shuō)明。以理論計(jì)算為主,聯(lián)合ansys 和ansys workbench的計(jì)算結(jié)果,縱向評(píng)估正確的abaqus查看梁單元的正確用法beam-stress。
雖然本文可能小題大做,但是對(duì)于新手和一般不了解beam-mises的工程師,都希望引起足夠的重視。若是有任何異議,請(qǐng)大家留言,也歡迎大家留言討論。
具體內(nèi)容如下
以10×10mm矩形截面,長(zhǎng)度100mm的矩形管為例進(jìn)行說(shuō)明。
載荷:軸向載荷為10000N,彎矩為100N.m。通過(guò)理論計(jì)算
理論計(jì)算結(jié)果
軸向正應(yīng)力為 ,
彎曲最大應(yīng)力為
疊加組合應(yīng)力
最大組合應(yīng)力100+60=160
最小組合應(yīng)力100-60=40
下面對(duì)比有限元計(jì)算結(jié)果與理論值比對(duì),如表格所示
可以知道ANSYS、WB、ABAQUS顯示結(jié)果均與理論值一致。但是需要注意的是,ABAQUS需要修改截面顯示設(shè)置,需要考慮TOP和BOTTOM同時(shí)顯示數(shù)據(jù),才能獲得正確的MISES結(jié)果。
ABAQUS的Mises不同截面激活設(shè)置顯示形式的比較如圖4所示。
展開 
鋁電解槽多物理場(chǎng)耦合分析之電熱場(chǎng)耦合計(jì)算
拉伸而成的槽幫模型和角部炭塊模型有一部分是重疊的,需要進(jìn)行布爾操作,而Solidworks里面沒(méi)有相減的布爾操作,所以布爾操作在導(dǎo)入workbench后進(jìn)行。
陽(yáng)極高度根據(jù)換極表確定。
圖1熱場(chǎng)計(jì)算整體模型
2 邊界條件
1、電場(chǎng)邊界條件
(1)立柱母線底部施加總電流420KA
(2)陰極鋼棒端頭施加零電位
2、熱場(chǎng)邊界條件
(1)電解槽周圍溫度按照車間實(shí)測(cè)溫度施加為50℃,覆蓋料表面溫度施加為槽內(nèi)煙氣溫度120℃,其余位置根據(jù)實(shí)測(cè)結(jié)果給出。
(2)覆蓋料與槽罩內(nèi)的空氣為對(duì)流和輻射換熱,綜合傳熱系數(shù)由公式確定。
3 后處理
1、電場(chǎng)計(jì)算結(jié)果
電解槽導(dǎo)電部分電位分布如圖3- 2所示,從圖中可以看到,電解槽的總的壓降約為2.07V。
圖 2 電解槽電位分布
電解槽各部分的電壓降不能直接通過(guò)云圖進(jìn)行提取,而是要利用公式U=Q/I,根據(jù)各部件產(chǎn)生的焦耳熱提取。因此要先把熱場(chǎng)模型導(dǎo)入ANSYS APDL中進(jìn)行計(jì)算,然后利用ANSYS后處理中的單元表提取焦耳熱,再根據(jù)焦耳熱計(jì)算出各部件的壓降。
2、溫度場(chǎng)計(jì)算結(jié)果
電解質(zhì)和鋁液溫度分布如圖3和圖4所示。電解質(zhì)和鋁液溫度為950~953℃左右,與實(shí)際生產(chǎn)中的電解溫度比較接近。
展開