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ansys軟件中的后處理的案例

處理ansys安裝許可證軟件運行第三項"FLEXLM not running"問題的方法
前面我安裝ansys14出現了一個問題,licence軟件最后一項一直顯示:FLEXLM:not running,按照百度上很多方法都試了,結果后來上網無意登錄一個賬號不行,提示我系統時間出錯,后來我就聯想到了我用UG5改了時間,我就馬上改對時間刪除了C盤下的licence文件夾(當然前提得先結束任務管理器相關程序才能刪除掉),然后再刪除開始菜單許可證那個文件夾,最后按照按照licence一樣重新安裝一次就能成功運行了。希望遇到同類問題的好友能得到幫助。
ANSYS處理的應力與屈服準則!
但這都不是重點,重點是它出現最常用的屈服準則,原因是它形式簡單,最容易放到計算去,跟簡單拉伸應力應變關系有直接的對照(在偏量表達式,mises stress 和effective plastic strain 那些奇怪的2/3、3/2就是為了和簡單拉伸關系對應)。在最常用的associate plasticity law,屈服面的函數也就是勢函數,所以mises stress在流動準則也很重要。因此在很多以微裂紋,孔洞為基礎的損傷力學,它和靜水壓一起可以作為損傷的參數。 后處理節點應力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。 此文來源網絡
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ANSYS處理的應力與屈服準則
但這都不是重點,重點是它出現最常用的屈服準則,原因是它形式簡單,最容易放到計算去,跟簡單拉伸應力應變關系有直接的對照(在偏量表達式,mises stress 和effective plastic strain 那些奇怪的2/3、3/2就是為了和簡單拉伸關系對應)。在最常用的associate plasticity law,屈服面的函數也就是勢函數,所以mises stress在流動準則也很重要。因此在很多以微裂紋,孔洞為基礎的損傷力學,它和靜水壓一起可以作為損傷的參數。 后處理節點應力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。 文章來源: CAE仿真之家
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ANSYS處理的應力與屈服準則
但這都不是重點,重點是它出現最常用的屈服準則,原因是它形式簡單,最容易放到計算去,跟簡單拉伸應力應變關系有直接的對照(在偏量表達式,mises stress 和effective plastic strain 那些奇怪的2/3、3/2就是為了和簡單拉伸關系對應)。在最常用的associate plasticity law,屈服面的函數也就是勢函數,所以mises stress在流動準則也很重要。因此在很多以微裂紋,孔洞為基礎的損傷力學,它和靜水壓一起可以作為損傷的參數。 后處理節點應力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。 文章來源:CAE愛聯盟
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ansys軟件中的后處理圖1
ABAQUS等有限元軟件處理節點編號排序matlab程序 ¥5
以ABAQUS為例,在進行ABAQUS的節點信息后處理時,我們通常要分析,選取大量的節點,而我們在建模過程節點的順序往往是不跟隨我們需求的,提取節點的速度、加速度、位移等數據并進行繪圖時,將節點編號與節點位置統一起來比較麻煩,在這里我會使用一個matlab小程序來調整節點編號與我們需要的空間位置進行對應。主要分為以下步驟 1.在ABAQUS,選擇你要輸出的節點信息,通過report-xydate進行rpt文件的輸出。 2.對ABAQUS的節點進行節點信息查詢,記錄節點編號信息。 3.使用文本文檔/notpad++將rpt文件打開,放到excel 4.在excel使用分列,將數據分開,并刪除第一行沒有用的部分,以及第一列的時間列,只保留節點編號與其對應的加速度/速度/位移時程等的變化。 5.使用matlab讀取文件位置,將你想要的正確的順序輸入matlab程序,運行程序即可得到你想要的按順序編號的excel文件。
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ANSYS處理如何顯示力流的矢量圖
今天我忽然又想起來這個事兒,所以我決定寫下這篇小文第一時間分享給他,歲數大了,腦子不夠用了,咳咳咳。 在ANSYS后處理中,我們最常調用的是各種方向的應力云圖,這里還是結合一個簡單的例子來說吧: /PREP7 ET,1,plane42 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,3.45e4 MPDATA,PRXY,1,,0.3 rectng,0,5,0,10 esize,1 amesh,all finish /solu allsel,all nsel,s,loc,y,0 d,all,all allsel,all nsel,s,loc,y,10 nsel,r,loc,x,5 f,all,fx,100 allsel,all solve 然后在/post1 后處理中,用plnsol,s,1查看第一主應力的云圖,如下圖所示,當然還可以查看其他項目的云圖,就不贅述了。 還可以顯示等值線,這只需要在PlotCtrls>Device Options>Vector mode(wireframe)選項里勾選就可以了,而關于等值線的控制,也只需在PlotCtrls>Style>Contours下面的菜單設置即可,非常方便。 當然了,今天要提到的是另外一種并不怎么常見的圖示,即能顯示力流方向的矢量圖。
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ANSYS處理將數據以輸出到txt文本應用案例 ¥10
ANSYS后處理將數據以輸出到txt文本中,用到的主要命令為do循環、get命令; 循環命令*DO,Par,IVAL,FVAL,INC Par循環變量的名稱,可以定義為i,j等 IVAL, Par循環變量的初始值 FVAL, Par循環變量的終止值 INC循環變量的增長步長,缺省值為1 例子1:*do,i,1,100 *********************************************************************************************************************** 獲取命令*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Par變量的名稱,將獲取的值存到變量去 Entity,獲取的對象類型可以為node、element、area等 ENTNUM為對象的ID號 Item1可以為單元表選項smic等 IT1NUM可以為單元表選項smic對應的輸出序號,對于梁單元可以用來輸出載荷或應力 例子1統計完單元數量賦值給變量number:*GET, number, ELEM,0,count 例子2提取單元最大的ID號賦值給變量number:*GET, number,ELEM,0,NUM,MAX ********************************************************************************************************************** 數組定義命令*DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3,CSYSID Par數組的名稱 Type
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Ansys workbench處理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 Workbench處理,利用APDL命令提取繞圓柱坐標系的扭矩角度 ¥10
問題: 在有限元仿真有時需要提取某些結構的扭轉角度。Ansys workbench的結果后處理中可以設定圓柱坐標系,然后按圓柱坐標讀取Y軸的變形結果,再進行扭轉角度的換算。 本文這里將該過程利用APDL命令進行處理,避免一下步驟重復操作。 ? 每次要單獨記錄變形量, ? 還要測量關鍵節點到坐標系原點的距離, ? 將變形量和距離進行角度換算(弧度) ? 弧度角轉角度 APDL后處理命令功能介紹: 1. 在坐標系創建所需的圓柱坐標系,并在屬性ADPL name進行命名:aix (用戶隨意命名) 2. 在Named selection 定義需要查看的區域,并命名:load(用戶隨意命名) 3. 在后處理中插入command 命令,并將上述坐標系和NS的名稱修改。 4. 在command的結果屬性就會有最大/最小/平均扭轉角度。并且為了方便校核準確性還提供了沿圓柱坐標系Y軸的變形量。 并且,除了界面顯示的結果外,還會在WB的結果文件夾,顯示named Selection區域所有節點的編號/距離選定坐標系的距離/沿坐標系Y軸的變形量/換算的角度值等信息,以便進行其它數據處理
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Workbench處理和Hyperview處理,提取一定取值范圍結果的設置
后處理過程,有時候我們獲取結構的結果數值,過小的數值我們不需要都顯示出來,如果想后處理結果云圖只顯示某一范圍的結果,如何設置呢? 1 .workbench設置方法 1)選擇capped isosurface 2)設置顯示范圍 2.hyperview設置方法 1)選擇下方value filter 2)設置顯示范圍apply。
使用HyperGraph/HyperView批處理進行處理用于聯合優化軟件
在進行聯合仿真優化時,通常需要對CAE求解結果文件進行后處理,用于創建設計響應。對于一些優化軟件,并沒有自帶的求解器接口,因此需要通過優化軟件預留的接口進行結果文件的后處理并創建設計響應。比如LSOPT沒有ABAQUS的接口,便需要通過其他方式來進行結果后處理。比如使用Meta(作者強烈推薦這種方法用于聯合仿真優化的有限元結果后處理,后續會專門講解如何使用Meta進行結果后處理并聯合優化軟件進行優化仿真),或者hyperview、hypergraph等。 本文主要講解使用hyperview和hypergraph的后處理用于創建設計響應,并聯合優化軟件進行聯合仿真優化。 使用hyperview/hypergraph進行結果后處理有多種方式,常用的方法是直接通過圖形界面進行操作,這也是常規的操作方法。但是這種方法無法與優化軟件建立聯合關系。另外兩種方法一個是通過使用tcl腳本來處理結果文件,并將需要讀取的設計響應結果輸出到一個文本文件。還有一種方法是使用hyperview/hypergraph的mvw文件來處理結果文件,這種方法相比于第二種方法更加容易掌握,不需要熟悉tcl腳本語言。本文主要針對兩種方法進行講解。
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ansys軟件中的后處理圖2
ANSYS Workbench處理不給力?ANSYS APDL來幫你!
我們在workbench進行仿真分析,可以進行一些常規的后處理操作,十分方便,但是對于一些涉及到比如單元、節點等的結果,在workbench還是無法實現的,那么,我們就沒有辦法了嗎?當然不是,這個時候我們就要用到ANSYS APDL,只需要把我們workbench的求解結果文件(file.rst),導入到APDL,則可以在APDL進行結果后處理。 一、找到Workbench求解文件:其他路徑/.../.../工程名/dp0/SYS/MESH/file.rst 二、打開APDL,并在general postproc,利用Data&file opts導入剛才找到的file.rst文件。 三、至此,可以進行相關的后處理了!
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ansys之——計算結果重新導入ansys進行處理
問題討論: 1. iswrite輸出單元積分點應力,當然在讀入時候也只能采用積分點方式讀入;isfile,read,xbl1,ist,,nN可為0=單元中心,1=積分點,2=指定不同的初應力位置,3=每個單元的初應力狀態都是相同的。當N=2時候,要在單元坐標指定位置標志,那么這個標志如何指定呢?而節點應力應該屬于這個選項,怎樣制定呢? 2. 如果采用xbl1的結構及邊界條件(問題A處有!號),僅施加初應力計算,則結果是應力基本為零(這是必然的),位移是向上的。顯然是觀察不到應力的,則要想將計算的應力用ansys處理是達不到目的的。 3. 如果將xbl2.txt問題A處的!號去掉,即修改了邊界條件,這時計算能夠得到相同的應力(與xbl1.txt比較),也可以觀察結果了,但位移又與xbl1.txt計算的不符合,這個問題怎樣處理呢?
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ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前處理、求解器和處理性能改善!
王鑫鑫 沈陽安世亞太 ANSYS Fluent 2022 R1版本在前處理、求解器和后處理方面的性能都有很多改善,使流場仿真功能更全面、流程更高效。本文將從這三個方面,介紹新版本軟件的主要功能更新。 前處理性能提升 1)復雜模型處理性能 現在,使用Fluent計算的模型越來越大、越來越復雜,很多時候一個計算模型會包含大量的域,軟件處理性能也隨之降低。2022 R1版本軟件,針對含有大量計算域的問題,在各種命令執行、圖形顯示以及讀寫方面都有了全面的改進。 如表1,顯示了用戶界面下不同命令性能的改善,尤其對于含有10000個以上計算域或邊界的問題,例如鋰電池Pack,速度可提升5-6倍。 2)替換部件劃分網格 在Fluent Meshing容錯幾何網格(FTM)流程,增加了部件替換選項,可以增加、移除或替換模型的幾何對象,而不需要對整個模型都進行網格重劃分,使設計變更迭代更加高效,功能支持所有類型的網格,能夠在面網格和體網格兩個級別實現部件的替換。例如汽車外氣動計算時,可以替換后視鏡、擾流板等部件,考察新設計方案對流場的影響。 圖2.
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ansys處理
這篇文檔對ansys后處理交代的很清楚,轉載到這里,主要目的(1)以防自己后期需要找不到;(2)分享給需要的朋友 這篇文檔從百度文庫下載,不知道原創是誰,可以肯定非本人原創 ansys后處理基礎.pdf