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ansys應力云圖后處理的案例

Ansys workbench處理中查看某一截面的結果云圖 ¥15
背景描述: 本案例以ansys workbench中電-熱模塊為例,在前面電加熱結束以后,結果如圖所示: 溫度分布云圖 電勢分布云圖 文章目的: 為獲得通電圓柱體某一截面上的結果云圖,如電流、電勢和溫度等分布情況,我們需要在后處理中進行一系列操作,以方便調取相應結果,這里以獲取電壓和溫度分布云圖為例,結果如圖: 截面溫度分布云圖 截面電勢分布云圖 具體操作思路如下:
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ANSYS處理中的應力與屈服準則!
ansys后處理該看的那些應力 01 應力 材料發生形變時,內部產生了大小相等但方向相反的反作用力,抵抗外力把分布內力在一點的集度稱為應力 (Stress),應力與微面積的乘積即微內力或物體由于外因(受力、濕度變化等)而變形時,在物體內各部分之間產生相互作用的內力,以抵抗這種外因的作用,并力圖使物體從變形的位置回復到變形前的位置。我們分析查看應力,目的就是在于確定該結構的承載能力是否足夠。那么承載能力是如何定義的呢?比如混凝土、鋼材,應該就是用萬能壓力機進行的單軸破壞試驗吧。也就是說,我們在ANSYS計算中得到的應力,總是要和單軸破壞試驗得到的結果進行比對的。所以,當有限元模型本身是一維或二維結構時,通過查看某一個方向,如plnsol,s,x 等,是有意義的。但三維實體結構中,應力分布要復雜得多,不能僅用單一方向上的應力來代表結構此處的確切應力值——就出現了強度理論學說。 材料力學中的四種強度理論 01 最大拉應力強度理論 該理論認為,材料破壞的主要因素是最大拉應力,無論何種狀態,只要最大拉應力達到材料的單向拉伸斷裂時的最大拉應力,則材料斷裂。其中,某點的最大拉應力數值,就是其第一主應力數值。
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ANSYS處理中的應力與屈服準則
ansys后處理該看的那些應力 01 應力 材料發生形變時,內部產生了大小相等但方向相反的反作用力,抵抗外力把分布內力在一點的集度稱為應力 (Stress),應力與微面積的乘積即微內力或物體由于外因(受力、濕度變化等)而變形時,在物體內各部分之間產生相互作用的內力,以抵抗這種外因的作用,并力圖使物體從變形的位置回復到變形前的位置。我們分析查看應力,目的就是在于確定該結構的承載能力是否足夠。那么承載能力是如何定義的呢?比如混凝土、鋼材,應該就是用萬能壓力機進行的單軸破壞試驗吧。也就是說,我們在ANSYS計算中得到的應力,總是要和單軸破壞試驗得到的結果進行比對的。所以,當有限元模型本身是一維或二維結構時,通過查看某一個方向,如plnsol,s,x 等,是有意義的。但三維實體結構中,應力分布要復雜得多,不能僅用單一方向上的應力來代表結構此處的確切應力值——就出現了強度理論學說。 材料力學中的四種強度理論 01 最大拉應力強度理論 該理論認為,材料破壞的主要因素是最大拉應力,無論何種狀態,只要最大拉應力達到材料的單向拉伸斷裂時的最大拉應力,則材料斷裂。
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ANSYS處理中的應力與屈服準則
ansys后處理該看的那些應力 01 應力 材料發生形變時,內部產生了大小相等但方向相反的反作用力,抵抗外力把分布內力在一點的集度稱為應力 (Stress),應力與微面積的乘積即微內力或物體由于外因(受力、濕度變化等)而變形時,在物體內各部分之間產生相互作用的內力,以抵抗這種外因的作用,并力圖使物體從變形的位置回復到變形前的位置。我們分析查看應力,目的就是在于確定該結構的承載能力是否足夠。那么承載能力是如何定義的呢?比如混凝土、鋼材,應該就是用萬能壓力機進行的單軸破壞試驗吧。也就是說,我們在ANSYS計算中得到的應力,總是要和單軸破壞試驗得到的結果進行比對的。所以,當有限元模型本身是一維或二維結構時,通過查看某一個方向,如plnsol,s,x 等,是有意義的。但三維實體結構中,應力分布要復雜得多,不能僅用單一方向上的應力來代表結構此處的確切應力值——就出現了強度理論學說。 材料力學中的四種強度理論 01 最大拉應力強度理論 該理論認為,材料破壞的主要因素是最大拉應力,無論何種狀態,只要最大拉應力達到材料的單向拉伸斷裂時的最大拉應力,則材料斷裂。
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ansys應力云圖后處理圖1
ansys處理要看的那些應力
Von Mises 應力是基于剪切應變能的一種等效應力其值為(((a1-a2)^2+(a2-a3)^2+(a3-a1)^2)/2)^0.5其中a1,a2,a3分別指第一、二、三主應力,^2表示平方,^0.5表示開方。 后處理節點應力中x,y,z方向應力和第一、二、三主應力就不介紹了,stress intensity(應力強度),是由第三強度理論得到的當量應力,其值為第一主應力減去第三主應力。Von Mises是一種屈服準則,屈服準則的值我們通常叫等效應力Ansys后處理中"Von Mises Stress"我們習慣稱Mises等效應力,它遵循材料力學第四強度理論(形狀改變比能理論)。 第三強度理論認為最大剪應力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發生最大剪應力,材料沿著這個平面發生滑移,出現滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現塑性變形的現象。形式簡單,但結果偏于安全。第四強度理論認為形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因。結果更符合實際。 一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應力。 一般材料在外力作用下產生塑性變形,以流動形式破壞時,應該采用第三或第四強度理論。壓力容器上用第三強度理論(安全第一),其它多用第四強度理論。
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Ansys Workbench諧響應掃頻結果處理,提取Von Mises掃頻曲線和應力幅值 ¥10
問題: Ansys workbench進行諧響應仿真計算的后處理結果中,提供了單一頻率下的Von Mises應力查看功能和應力頻響曲線功能,但是應力頻響曲線的應力列表中沒有Von Mises應力查看項。因為Von Mises應力太常用,所以這就給我們在整個掃頻范圍內,定位Von Mises應力的最大頻率和應力值帶來一定的困難。如下所示。 需求: 希望后處理結果中可以在應力響應曲線中,有一項Von Mises應力選項。實現每個掃頻點的最大Von Mises應力和掃頻頻率的曲線圖顯示,從而一眼就看出產品在整個掃頻范圍內,哪個頻率下結構的等效應力最大。而后再通過應力云圖查看這個頻率下的Von Mises應力。 解決方法: 利用APDL命令實現。簡要流程為:首先,讀取每一個掃頻點的最大Von Mises應力值。記下應力值、頻率值和最大節點號。再統計記錄的所有掃頻點的Von Mises應力值,提取整個掃頻過程中最大應力值及其頻率。并將結果寫出到txt文件。進一步提取這個最大Von Mises應力點對應的整個掃頻范圍內的Von Mises應力曲線。 這個樣就可以在txt文檔中直接看到所有掃頻點下,結構的等效應力幅值;以及全頻段中最大Von Mises應力所在節點的等效應力掃頻曲線圖。 效果展示如下: 在結果文件夾中,會生成一個txt結果文件和一張Von Mises應力曲線圖。如此我們可以直觀注意到,在當前掃頻范圍內,結構在78.95Hz時應力最大約為17.552Mpa。 結果后處理問題示例: Ansys workbench進可以查看某個頻率下的 Von Mises應力幅值 Ansys workbench進掃頻應力響應曲線中,應力選項卻沒有Von Mises應力選型,只能按三個方向來分別查看。
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Abaqus處理-云圖變量含義(部分)
結果中分量說明: S11、S22、S33指各軸正應力; S12指作用于XZ平面(與“2”,即Y軸垂直的平面)內,沿1方向剪應力; S13指作用于XY平面內,沿1方向剪應力; S23指作用于XY平面內,沿2方向剪應力。 若為柱坐標,S12、S13、S23分別指:由徑向向環向的剪應力、由徑向向軸向的剪應力、由環向向軸向的剪應力
STKO助力OpenSEES系列:結果云圖處理初瞥
文/心塵軒 網站/STKO OpenSees Software (asdeasoft.net) 歡迎關注STKO官方公眾號,目前許可證正在免費開放中,歡迎大家申請 案例一:大跨橋梁多點地震激勵分析(tcl來自陳學偉) 案例二:超高層彈塑性時程分析(tcl來自陸新征老師) 案例三:土結構相互作用SSI分析 案例四:鋼筋混凝土柱腳pushover分析 案例五:鋼筋混凝土柱滯回分析 案例六:砌體結構滯回分析 案例七:dual system 滯回和時程分析 內容回顧: 關于STKO: 1.STKO for OpenSEES 安裝教程 2.STKO for OpenSEES 免費許可證申請指南(修改版) 3.研究生STKO免費許可證申請郵箱范例 4.導師STKO免費許可證申請郵箱范例 5.無需TCL編程能力,STKO帶你輕松玩轉OpenSEES 6.STKO助力OpenSEES系列:自復位支撐框架靜力循環pushover分析 7.STKO助力OpenSEES系列:平面多層多跨混凝土框架靜力循環pushover分析 8.STKO助力OpenSEES系列:結構模態分析以及動力特性(MDOF與等效SDOF驗證) 關于Abaqus: 1.Abaqus 基于python的plugin 開發,生成常用建模部件,可以輔助我們快速建模 2.Abaqus基于python的懸臂梁參數化分析(基礎) 歡迎關注
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Abaqus處理插件——云圖場變量查詢器 ¥50
基于Python對Abaqus進行后處理的二次開發,形成了場變量查詢插件,寫論文寫報告的實用小工具,話不多說直接上圖。 其實Abaqus后處理模塊本身具有場變量查詢功能(Tools-Query-Probe values),可以滿足使用需求,但其顯示效果非常不友好,以節點(單元)編號+場變量值的形式顯示,理工科氣息十足。不得不說,Abaqus在操作體驗方面而言和Workbench還是有一些差距。 PS:常規的二次開發通過fieldvariable.getsubset方式查詢到的場變量為節點直接插值的計算結果,即節點上的值是從相鄰單元插值未經過平均化的值,是離散的,而結果顯示云圖默認是按75%平均化處理后的結果,更接近實際。 本插件查詢到的場變量為平均化之后的結果,和云圖的顯示的值一致。
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Abaqus_Python 處理結點數據提取、場變量云圖輸出 ¥1.99
今天體會了Python腳本操作ODB文件進行數據的輸出、處理等方面的快速高效。 首先介紹一下背景,同事的項目,計算case較多。每個case需要輸出幾個路徑上的部分節點值,而且需要針對不同的case、不同的幀、不同的視角截圖、保存云圖,如果人工出圖和提取節點數據,工作量會非常大,費時會遠遠超出計算所用時間;并且,同事還要求我根據case名稱、組件名稱(模型有多個組件組成,且網格是在part上畫的,所以同一個節點編號可能對應多個節點)等保存成不同的文件。 結點溫度數據沒有保存,因此沒有輸出。下圖是自動輸出的png格式云圖。 比較倉促,代碼也比價粗糙。回頭做一個詳細的介紹。 主要代碼見下。
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【LSDYNA操作小技巧六】如何在LSDYNA處理中將云圖變清晰
在LSDYNA后處理查看云圖時,云圖顏色、線條的清晰度直接影響云圖展示的效果。尤其在論文、仿真報告中需要使用的云圖均有云圖圖片清晰度的要求。其實在LSDYNA后處理LS-PREPOST中,對于改善圖片清晰度有專門的命令。 本次分享以本人近期所做的一個流固耦合所得的云圖為例加以說明這一命令的應用。圖1給出了箱體中的水在重力作用下傾倒到另一個箱體中的水的密度云圖。拋開物理現象不談,可以看到云圖中水分傾倒的邊緣較為模糊,線條勾勒不明確,水的密度分層也變得模糊,這樣清晰度的圖片嚴格來說是不滿足論文圖片格式要求的。這里其實用到Smooth Fringe Color命令的應用。具體的操作方式如圖2所示:在view→關閉 Smooth Fringe Color即可實現。關閉Smooth Fringe Color云圖如圖3所示,可以發現云圖明顯變得更加清晰,分層明顯,輪廓也很分明展現出來。值得注意的是,調試完成導出動圖,這一效果仍然有用,云圖依舊非常清晰,如圖4所示。 圖1未調試前的模糊云圖 圖2 Smooth Fringe Color命令操作步驟 圖3調試的清晰云圖 圖4 調整的清晰動圖表示
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ansys應力云圖后處理圖2
abaqus系列技巧15:說一說處理云圖的變形縮放倍數
開篇聲明:對象為剛接觸abaqus的同學,力求深入淺出,不求嚴謹 什么是云圖的變形縮放倍數呢?英文叫做 deformation scale factor。請對號入座。 當我們打開結果云圖是,常常遇到這樣的情況: 此視不明真相的觀眾通常的操作是,打開手機QQ,拍個照,然后發到各種交流群:大神,看看我這個怎么了? 其實完全不需要,我們關注最后一行 具體我就不翻譯了,應該都看的懂,縮放倍數明顯太大了。 那好,我們來改正他,具體步驟如下: 是不是風平浪靜,一切安好啊。 不著急,我們在看看nonuniform是做什么的。這叫做舉一反三。它是一個自定義的變形比例,如下圖設置 我們只定義Y方向的變形比例,其他兩個方向的為0,那么只有Y方向的變形被放大,這在分方向確定變形趨勢的時候很有用! 想獲得幻想飛翔最新CAE技術文章,請關注幻想飛翔公眾賬號:幻想飛翔CAE。 想獲得幻想飛翔最新CAE技術文章,請關注幻想飛翔公眾賬號:幻想飛翔CAE。 也歡迎加入群516073058進行交流
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Simright 2018.12.7更新:支持自定義處理云圖色條范圍
https://www.simright.com/zh/blogs/simright-2018-12-7-setiao/ 更新語錄 有限元后處理中常用應力/位移云圖來表示結構受力狀態,行業內普遍應用紅-藍色條來標識計算結果數值范圍。而工程應用中經常使用自定義云圖上下限,來查看結構超出或低于指定數值范圍的區域。Simright采用自主研發的后處理器,目前已支持自定義云圖色條范圍。更新共有3項改進和修復,歡迎大家體驗,多提建議!希望大家支持云端CAE,支持Simright!2018.12.1-2018.12.7 Simulator(在線結構分析軟件) 1.新增:后處理色條可調整支持在后處理中自定義應力/位移云圖的上下限。2.新增:支持處理文件名包含逗號模型支 持上傳/計算文件名包含逗號的模型。 Toptimizer(在線拓撲優化軟件) 1.新增:支持處理文件名包含逗號模型 支持上傳/計算文件名包含逗號的模型。 www.simright.com
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在LS-dyna的處理器中查看RHT模型的damage值(損傷云圖 ¥1
RHT模型由HJC模型發展而來,不僅引入了偏應力張量第三不變量對破壞面的影響,還引入了3個極限面(彈性極限面、殘余強度面和失效面),綜合反映材料的壓縮和拉伸破壞、應變率效應、應變硬化和應力軟化等現象,能夠更為全面地反映脆性材料在不同應力狀態下的動態力學行為,特別適合巖石(尤其是硬巖)爆破模擬等非線性動力沖擊等大變形、高應變率問題。 本帖主要是關于RHT本構模型求解的查看損傷云圖的一點小應用,如若需要可以留言交流,共同學習
ANSYS經典三個主應力代數和云圖顯示方法(UPFS子程序)
三個主應力代數和?算這個有什么用呢?還真有用,壓力容器分析設計標準 JB4732里有明確的校核條款,見下圖。 JB4 732很多條款是參考美國ASME標準的,所以ASME 8-2 也有一樣的要求。 ANSYS經典界面后處理并沒有這個項目,那么我們如何得到 三個主應力代數和的云圖呢? ANSYS UPFS二次開發 userOut.F子程序可以完美解決這個問題。如果想進行 UPFS二次開發,首先需要搭建開發環境。