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關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-08

ansys查看鋼筋應力的實例教程
許多時候我們需要在ANSYS中查看高斯點上的應或者和應變,然而我們看到的節(jié)點上的應力或者應變通常是由高斯點上的應力或者應變外插而來,這時候我們就需要用到ERESX這個命令了。
ERESX命令使用格式:ERESX,Key(GUI: Main>solution > Load Step Opts > Output Ctrls > Integration Pt或Main Menu > Preprocessor > Loads > Load
Step Opts > Output
Ctrls > Integration Pt)
Key為外插法控制鍵,有DEFA,YES和NO三個選項,分別對應著三種情況:
DEFA(默認設置):除了具有塑性、蠕變或膨脹等非線性特性的單元意外,將積分點的結果進行外插擴展到所有單元的節(jié)點上。
YES: 將積分點的結果進行外插擴展到所有單元的節(jié)點上,僅將線性結果數(shù)據(jù)通過外插法擴展到這些具有塑性、蠕變或膨脹非線性特性的單元上。
NO: 將積分點上的結果復制(不是外插)到所有單元的節(jié)點上。
顯然,當我們不確定ANSYS是如何外推的,想直接查看高斯點上的應力、應變或其它結果的時候,我們就可以直接使用ERESX,no這個命令來查看了。
注意:對于非線性的數(shù)據(jù)ANSYS總是采用復制的方式擴展到節(jié)點上,而不是外推法,當 然,你也可以用ERESX,yes來采用外推法;這個命令同樣可以在prep7中使用;
轉載來源于
http://blog.sina.com.cn/s/blog_934e096a0102wkyb.html
展開 問題描述
用ANSYS計算預應力混凝土非線性有限元問題時,混凝土采用三維Solid單元,預應力鋼筋采用線性的Link單元。常規(guī)做法是分別建模,用耦合的方法使鋼筋和混凝土單元協(xié)調(diào)工作。
于是,問題出現(xiàn)了,當二維單元和三維單元進行耦合的時候,在耦合點處“天然出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象”,而且應力集中對整體有限元計算精度的影響隨著單元尺度劃分的不同而不同。
作者還提供的對比計算結果如下:
原因分析
1.沿梁縱向,恰好也是鋼筋線性單元的布置方向,所以此方向上的應力和跨中撓度受單元劃分尺度影響很?。?2.沿梁豎向,曲線預應力有豎彎構造時,單元劃分尺度對豎向應力影響較大;
3.沿梁橫向,曲線預應力有橫彎構造時,單元劃分尺度對豎向應力影響較大;
4.當曲線預應力鋼筋的彎折半徑較小時,彎折區(qū)域應力集中可能會對計算結果有較大影響。
解決方案
作者提出了一個解決方案:用三維Solid單元代替二維單元模擬預應力鋼筋。并且通過對比計算得出以下結論:
1.沿跨度縱向方向”當單元劃分尺度適宜時”單元劃分尺度變化對于特征應力影響微乎其微;
2.沿截面豎向方向”單元劃分尺度變化時”其應力相對變化率約在5%以內(nèi);
3.沿截面橫向方向”單元劃分尺度變化時”其應力相對變化率約在10%以內(nèi),當單元劃分尺度選取適宜時”其應力相對變化率可控制在
5%左右。
至此,耦合產(chǎn)生的應力集中問題基本解決。
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變形和應力云圖如圖 4 所示。
圖 4:總變形和應力云圖
總結
本示例展示了無人機葉片在壓力載荷下產(chǎn)生的變形和應力,可以將其與材料的許用值進行校核,以判斷葉片是否能承受該載荷。
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即使擠壓方式?jīng)]有穿透,應力分布也不是很均勻。
此處先擱置擠壓法的計算過程不提,假設已經(jīng)獲得預期的初始變形應力。
繼續(xù)進行第二仿真步,傳遞板子的預應力狀態(tài);
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綁定、無摩擦與摩擦接觸的對比分析1個月前
施加螺栓預緊力能夠提升結構整體性、優(yōu)化應力分布并提高節(jié)點剛度。
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此時,除了需要由應力結果估計危險疲勞區(qū)域,提取危險點的應力結果外,還需要給出危險疲勞區(qū)域的特征尺寸。在Ansys Workbench中,用戶可以方便的查看應力結果云圖,從而大體評估出危險疲勞區(qū)域。并且用戶可以通過選取高應力區(qū)域的單元體,再通過特征尺寸一般計算公式,來估計高應力區(qū)域的特征尺寸,進行進行合理的FKM疲勞評估。
