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ansys質點加速度設置

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創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08

ansys質點加速度設置的視頻教程

ANSYS-WorkBench基礎教程 簡單橋梁 加速度響應譜分析
ANSYS-WorkBench基礎教程 簡單橋梁 速度響應譜分析

建立 簡單橋梁結構幾何模型,將梁單元與板殼單元耦合,分析橋梁在地震波加速度響應譜 作用下的變形與應力分布情況。 涉及預應力下的模態分析,加速度響應譜分析。

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ANSYS-WorkBench基礎教程 建筑桁架結構 加速度響應譜分析
ANSYS-WorkBench基礎教程 建筑桁架結構 速度響應譜分析

對于建筑中的鋼筋桁架結構建模,并對建筑桁架在垂直地震波的加速度響應譜分析,確定桁架結構的變形與應力分布。其中涉及workbench DM建模的一些最基本操作,以及預應力下的模態分析,加速度譜響應分析。

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ansys質點加速度設置圖1

ansys質點加速度設置的實例教程

WB中,重力加速度加速度的方向需要注意: 總結起來就是: 如果是施加加速度,那就與運動的方向相反; 如果是施加重力加速度,那就與重力的方向相同。 舉例: 如下圖,施加加速度方向向上,然后看到相應的應力云圖。
邊界條件設定 1)剛體自由度已通過joint設置 2)Analysis Settings設置10s(本例只計算車體運行10s) 3)不平順施加: 為了模擬實際情況,本例采用德國低干擾譜,計算車輛的動力響應,右鍵Tranisent-joint,選取不平順施加點,添加已在EXCEL處理好的時間-不平順激勵。 6. 后處理 分別查看車體加速度、轉向架加速度輪軸對不平順彈簧反力(即輪軌力)等。 由圖可得到車體及轉向架加速度的大致分布,以及輪軌力大多為幾十kN,及少數情況下,輪軌力超過100kN,這與實際情況是相符的。分析大致就結束了,但是實際的分析遠遠不止如此,有限元算完后,才是一個分析的真正開始,首先判斷自己的結果是否在誤差范圍之內,在分析為何會出現此種情況,后處理遠遠不止插入幾個加速度變形曲線等這么簡單,還需要更為深入的了解,深入的分析。 通過以上算例我們可以知道在不平順情況下車體加速度,輪軌力等等,但是如果涉及到軌道下部基礎的變形該如何處理呢?這就是剛柔耦合的內容,workbench在此方面也非常成熟,如果有時間的話,筆者也會進行演示。
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問題: 使用Python腳本錄制功能,記錄下的諧響應加速度命令不能正常使用。按照錄制的python命令寫出的加速度激勵載荷,界面上看不出任何問題,求解則會報錯,同時也不能正常導出*.dat文件。 一:利用錄制功能,錄制諧響應加速度在激勵的python命令。(此時可以正常計算) 二:刪除上一步手動創建的“Acceleration”, 整理python命令,使用命令創建新的“Acceleration”。 三:此時界面顯示沒有任何問題,加速度激勵也成功創建,但是點擊求解則會報錯。 四:并且將python命令生產的數值,手動更改下。又可以正常計算。 解決方法: 將可以手動填寫的加速度激勵(可以正常計算),導出*.dat文件可以看到,加速度信息的APDL命令。 加速度載荷是以“time”為變量記錄的表格載荷。
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硅微諧振式加速度計硅微諧振式加速度計 建模幾何 有限元及邊界條件 模態結果 附件包括:建模及仿真分析結果 modal.txt
將位移對時間求導,得到速度,存為變量3 DERIV,4,3,1,,,,,1 ! 將速度對時間求導,得到加速度,存為變量4 VGET,T_U(1,2,1),4 ! 矩陣的第2列保存第四個時間歷程變量,j號節點X方向的加速度時間歷程結果 num_t(1,2)=T_U(i,2,1) !將與i對應的j節點的X加速度值賦給num_t的第2列 NSOL,5,j,U,Y,UY ! 定義第5個變量為UY,值為j號節點Y方向的位移 DERIV,6,5,1,,,,,1 ! 將位移對時間求導,得到速度,存為變量6 DERIV,7,6,1,,,,,1 ! 將速度對時間求導,得到加速度,存為變量7 VGET,T_U(1,3,1),7 ! 矩陣的第3列保存第7個時間歷程變量,j號節點Y方向的加速度時間歷程結果 num_t(1,3)=T_U(i,3,1) !將與i對應的j節點的Y加速度值賦給num_t的第3列 NSOL,8,j,U,Z,UZ ! 定義第8個變量為UZ,值為j號節點Z方向的位移 DERIV,9,8,1,,,,,1 ! 將位移對時間求導,得到速度,存為變量9 DERIV,10,9,1,,,,,1 ! 將速度對時間求導,得到加速度,存為變量10 VGET,T_U(1,4,1),10 ! 矩陣的第4列保存第10個時間歷程變量,j號節點Z方向的加速度時間歷程結果 num_t(1,4)=T_U(i,4,1) !將與i對應的j節點的Z加速度值賦給num_t的第4列 num_t(1,5)=j *VWRITE,num_t(1,5),num_t(1,5),num_t(1,2),0,num_t(1,3) !
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ansys質點加速度設置圖2

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問題: 使用Python腳本錄制功能,記錄下的諧響應加速度命令不能正常使用。按照錄制的python命令寫出的加速度激勵載荷,界面上看不出任何問題,求解則會報錯,同時也不能正常導出*.dat文件。 一:利用錄制功能,錄制諧響應加速度在激勵的python命令。(此時可以正常計算) 二:刪除上一步手動創建的“Acceleration
硅微諧振式加速度計硅微諧振式加速度計 建模幾何 有限元及邊界條件 模態結果 附件包括:建模及仿真分析結果 modal.txt
筆者在學習振動理論的過程中,看到一個例題,問題描述如下: 假定車輛在不平順軌道上勻速行駛,設車體的質量為1000kg,懸掛的剛度k=350kN/m,阻尼比為0.5,車速為100km/h,軌道不平順呈正弦波形,可表示為y=asin(2*pi/l*s),其中波長l=5m,a=2mm。求車體的振動加速度。簡化后的模型如下圖所示(懶,不想畫圖)。 問題非常簡單,直接取質量塊為隔離體
WB中,重力加速度和加速度的方向需要注意: 總結起來就是: 如果是施加加速度,那就與運動的方向相反; 如果是施加重力加速度,那就與重力的方向相同。 舉例: 如下圖,施加加速度方向向上,然后看到相應的應力云圖。
[轉貼] 提供Ansys計算結果(比如加速度值)寫成fre文件的命令流 提供Ansys計算結果(比如加速度值)寫成fre文件的命令流 將Ansys計算結果(比如加速度值)寫成fre文件的命令流。位移值更簡單。 /POST26 NSOL,2,10,U,Y,UY_2 ! 定義第二個變量為UY_2,值為10號節點Y方向的位移,節點可任選,但要保證其值非0 XVAR,1 ! 定義時間變量為坐標橫軸