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登錄ansys整體模態(tài)分析的案例
論文精讀---基于SWT的風(fēng)電機(jī)組整體結(jié)構(gòu)模態(tài)與動(dòng)態(tài)載荷分析
文章利用LMS SWT 風(fēng)電機(jī)組仿真軟件,對(duì)風(fēng)電機(jī)組輪轂主軸與風(fēng)電機(jī)組底盤進(jìn)行超單元建模,其他部件進(jìn)行參數(shù)化建模,研究3MW 風(fēng)電機(jī)組整機(jī)的模態(tài)與關(guān)鍵部件動(dòng)態(tài)載荷。 SWT 中提供的參數(shù)化模型庫(kù)集成了當(dāng)前主流機(jī)型中的各個(gè)模塊以便用戶調(diào)用和選擇,由系統(tǒng)級(jí)建模分析與部件級(jí)建模分析兩部分組成,但是在建模方面,對(duì)于復(fù)雜的機(jī)械系統(tǒng)存在諸多不足之處,可通過Pro/E 創(chuàng)建高精度部件模型,通過STP 格式導(dǎo)入到部件級(jí)分析軟件SAMCEF 中,對(duì)其進(jìn)行超單元建模,再將超單元模型通過S4WT 集成到整機(jī)模型中,從而實(shí)現(xiàn)整機(jī)一體化高精度模型。
基于SWT的風(fēng)電機(jī)組整體結(jié)構(gòu)模態(tài)與動(dòng)態(tài)載荷分析2015.pdf
展開 ANSYS beam梁模態(tài)分析,包括考慮預(yù)應(yīng)力和大變形下的預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析 ¥5
考慮不同情況下的模態(tài)分析
以一個(gè)簡(jiǎn)單的beam梁為例子
1.一邊固定下的模態(tài)分析
前三階模態(tài)
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1 6.9815 1 1 1
2 43.627 1 2 2
3 121.59 1 3 3
2.
基于ANSYS的整體張拉索膜結(jié)構(gòu)荷載CAE分析
2.2ANSYS在結(jié)構(gòu)體系動(dòng)力特性分析中的應(yīng)用
索膜結(jié)構(gòu)體型復(fù)雜,對(duì)風(fēng)振作用非常敏感,在風(fēng)動(dòng)力作用下易表現(xiàn)出強(qiáng)機(jī)構(gòu)性特征,研究膜結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性非常重要。ANSYS軟件提供了模態(tài)分析的功能,可計(jì)算線性結(jié)構(gòu)的固有頻率和振型,可進(jìn)行有預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析、大變形靜力分析后有預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析等,能很好的應(yīng)用于張拉索膜結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性分析中。應(yīng)用ANSYS軟件對(duì)本文中的結(jié)構(gòu)進(jìn)行大變形預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析,首先對(duì)結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行靜力求解,得到結(jié)構(gòu)的靜力平衡位置,即結(jié)構(gòu)成形態(tài),動(dòng)力分析時(shí),取結(jié)構(gòu)成形態(tài)作為動(dòng)力分析的初始態(tài)。通過模態(tài)分析得到索膜成形態(tài)的自振頻率和振型,并分析其自振特性。提取前10階自振頻率和振型見表2,前4階振型圖見圖3。
分析表2及圖3可知:索膜成形態(tài)前10階振型均為西面屋蓋索膜的上下局部振動(dòng)。這是由于西面屋蓋懸挑長(zhǎng)度最長(zhǎng),因此剛度相對(duì)較弱,自振頻率比屋蓋其他方向小。模型前10階振型均為上下局部振動(dòng),未發(fā)生整體扭轉(zhuǎn)或脊索、谷索的平面外扭轉(zhuǎn),說(shuō)明上覆膜材提高了結(jié)構(gòu)的水平剛度和扭轉(zhuǎn)剛度。
2.3ANSYS在結(jié)構(gòu)體系彈塑性性能分析中的應(yīng)用
對(duì)于許多工程問題,近似地用線性理論來(lái)處理可使計(jì)算簡(jiǎn)單切實(shí)可行,并符合工程的精度要求,如對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行線性靜力分析,結(jié)構(gòu)的剛度不變化,荷載與位移呈線性關(guān)系。但是許多問題的荷載與位移為非線性關(guān)系,結(jié)構(gòu)剛度是變化的,用線性理論完全不合適,必須用非線性理論解決。結(jié)構(gòu)非線性問題主要有幾何非線性、材料非線性、狀態(tài)非線性三類,通常結(jié)構(gòu)非線性不是單純某類問題,如可能要同時(shí)考慮幾何和材料非線性問題,稱為雙重非線性問題,這些問題ANSYS均可解決。
展開 考慮壩體-庫(kù)水相互作用的重力壩模態(tài)分析--對(duì)比分析ANSYS和ABAQUS重力壩流固耦合模態(tài)結(jié)果
模態(tài)分析主要目的是為測(cè)得結(jié)構(gòu)的固有頻率、周期和振型,每一階模態(tài)都有特定的固有頻率、阻尼比和模態(tài)振型。通過模態(tài)分析方法搞清楚了結(jié)構(gòu)物在某一易受影響的頻率范圍內(nèi)的各階主要模態(tài)的特性,就可以預(yù)言結(jié)構(gòu)在此頻段內(nèi)在外部或內(nèi)部各種振源作用下產(chǎn)生的實(shí)際振動(dòng)響應(yīng)。--引自《百度百科》
下面直接開始進(jìn)入正文。
混凝土重力壩材料參數(shù)如下
彈性模量E=30GPa,泊松比v=0.167,密度rou=2450kg/m3
在ANSYS中,混凝土壩壩體采用平面Plane42單元,庫(kù)水采用Fluid29單元來(lái)進(jìn)行模態(tài)計(jì)算。
展開 
基于ANSYS某單層球面網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性分析
基于ANSYS某單層球面網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性分析
注:此文核心內(nèi)容非水哥原創(chuàng),水哥只做部分語(yǔ)言美化與校核工作,出于私密性要求,本文不提供命令流學(xué)習(xí)。
所謂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),其實(shí)是指由一種桿件組成的曲面網(wǎng)格結(jié)構(gòu),也可以看成是曲面的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),兼有桿系結(jié)構(gòu)和薄殼結(jié)構(gòu)的固有特性。因而其具有結(jié)構(gòu)形式多樣,跨度大,質(zhì)量輕,現(xiàn)場(chǎng)安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn),近年來(lái)被廣泛用于建筑工程中。以下工程皆為網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)。
日本名谷屋體育館
福岡體育館
天津體育館
上海國(guó)際會(huì)議中心
雖然網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)有如此多的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也應(yīng)該注意到國(guó)內(nèi)外常有網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)倒塌事故的發(fā)生,而其中結(jié)構(gòu)的整體性失穩(wěn)已成為一種關(guān)鍵性因素。
本文以某單層球面網(wǎng)殼為例,采用ANSYS軟件對(duì)其進(jìn)行了結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性分析,該網(wǎng)殼大概情況如下:跨度40米,矢高8米,勁肋為6,環(huán)桿的圈數(shù)為5,主要截面為外部直徑為152mm,壁厚為5mm的鋼管。
本次分析主要包括以下內(nèi)容:
1、等效節(jié)點(diǎn)荷載的轉(zhuǎn)換
2、施加等效節(jié)點(diǎn)荷載,網(wǎng)殼的靜力分析
3、網(wǎng)殼屈曲分析
4、考慮幾何非線性(幾何缺陷)的穩(wěn)定性分析
5、改變矢跨比后結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性分析
6、考慮材料非線性和幾何非線性后結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性分析。
結(jié)構(gòu)建模思路主要為通過有規(guī)律的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo),建立節(jié)點(diǎn),通過節(jié)點(diǎn)建立我們所需單元,單元這里采用beam189以及mass21(考慮節(jié)點(diǎn)安裝質(zhì)量)。
展開 Ansys Workbench模態(tài)分析
而我們所提取模態(tài)的階數(shù)即對(duì)應(yīng)要獲取的方程中特征值的個(gè)數(shù)。實(shí)際的分析對(duì)象是無(wú)限維的,所以其模態(tài)具有無(wú)窮階。但是對(duì)于運(yùn)動(dòng)起主導(dǎo)作用的只是前面的幾階模態(tài),所以計(jì)算時(shí)根據(jù)需要指定提取前幾階進(jìn)行計(jì)算。
復(fù)雜的振動(dòng)一般都可分解為簡(jiǎn)單振動(dòng)的組合,而且,這些個(gè)簡(jiǎn)單振動(dòng),跟外來(lái)的激勵(lì)樣式無(wú)關(guān),只跟物體的本身的性質(zhì)以及邊界約束條件有關(guān)。
求振型的過程,就是把復(fù)雜振動(dòng)“提純”(數(shù)學(xué)術(shù)語(yǔ)叫做解耦,decoupling)的過程。例如當(dāng)簡(jiǎn)支梁受到不同形式的外力時(shí),會(huì)有不同的振動(dòng)樣式,再?gòu)?fù)雜的形式,也不過是前幾階振型的線性組合。由于各階振型在整個(gè)振動(dòng)中所占的比例不同,在宏觀上就表現(xiàn)為振動(dòng)形態(tài)有所不同。找出了振型,就抓住了振動(dòng)的本質(zhì)特征,振型是特征向量的一種表現(xiàn)形式。
一階模態(tài)是外力的激勵(lì)頻率與物體固有頻率相等的時(shí)候出現(xiàn)的,此時(shí)物體的振動(dòng)形態(tài)叫做一階振型或主振型。
3.模態(tài)分析的前六階以及其它階
對(duì)于沒有約束的對(duì)象,前6階為剛體位移模態(tài),頻率為0;而對(duì)于有約束的對(duì)象,則沒有剛體模態(tài)。約束施加的正確與否,對(duì)結(jié)構(gòu)模態(tài)分析的影響十分顯著,因此對(duì)于該問題應(yīng)十分注意,保證對(duì)模型施加的約束與實(shí)際情況盡量符合。
所以模態(tài)分析的目的就是要得到結(jié)構(gòu)的振型和固有頻率。所得到的應(yīng)力、應(yīng)變、位移值都沒有實(shí)際量化意義,只能用于定性地考察比較;模態(tài)分析的意義在于了解結(jié)構(gòu)的共振區(qū)域,為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo),它是開展其它動(dòng)力學(xué)特性分析的基礎(chǔ);為結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的振動(dòng)特性、振動(dòng)故障診斷以及結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
展開 ANSYS workbench 塔架模態(tài)分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)塔架三維模型的處理
2、學(xué)習(xí)模態(tài)分析步的建立
3、學(xué)習(xí)模態(tài)分析的邊界條件的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 塔架模態(tài)分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有的分析文件。
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基于ANSYS的風(fēng)機(jī)復(fù)合材料葉片建模分析模態(tài)分析 ¥20
基于ANSYS的風(fēng)機(jī)復(fù)合材料葉片建模分析模態(tài)分析
首先需要葉片的截面輪廓
本文原始數(shù)據(jù)將風(fēng)機(jī)葉片三維模型獲取了90多個(gè)截面輪廓,最后根據(jù)實(shí)際需要,利用C#軟件編程,獲取了其中32個(gè)風(fēng)機(jī)復(fù)合材料葉片輪廓點(diǎn)。然后再利用ansys的spline功能連線,spline連點(diǎn)有上線,葉片中間還有加復(fù)合材料的加強(qiáng)筋,所以建模時(shí)需要考慮清楚連點(diǎn)的個(gè)數(shù)。
再利用askin功能,兩條線之間連成面。
再由線形成面。
利用shell281單元,設(shè)置保存每層的值。
新建復(fù)合材料屬性,各向異性。
自由網(wǎng)格劃分,約束,求解前十階模態(tài),
第1階模態(tài)振動(dòng)
展開 ansys apdl 模態(tài)分析詳解與案例 ¥5
模態(tài)分析介紹與案例(附帶完整建模及前后處理命令流)。模態(tài)分析的本質(zhì)就是研究系統(tǒng)的自由振動(dòng)特性,確定一個(gè)結(jié)構(gòu)的固有頻率和振型。而固有頻率和振型是承受動(dòng)態(tài)載荷結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要參數(shù),所以,模態(tài)分可以作為其它動(dòng)力學(xué)分析問題的起點(diǎn)。ansys的模態(tài)分析是線性分析,任何非線性特性,例如塑性,接觸單元等,即使定義了也將被忽略。
?它的主要用途:
(1)避免共振或使結(jié)構(gòu)以特定頻率進(jìn)行振動(dòng)(例如橋梁設(shè)計(jì)),
(2)認(rèn)識(shí)到結(jié)構(gòu)對(duì)于不同類型的動(dòng)力載荷是如何響應(yīng)的,
(3)有助于在其它動(dòng)力分析中估算求解控制參數(shù)(如時(shí)間步長(zhǎng))等
模態(tài)分析步驟雖然相較簡(jiǎn)單,但其對(duì)結(jié)構(gòu)的NVH特性分析尤為重要,下面通過兩個(gè)案例詳細(xì)介紹模態(tài)分析的專屬名詞及分析方法。
案例1--均勻直桿的固有頻率分析
命令流:
/clear
/prep7
et,1,solid186
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finish
!
展開 ANSYS workbench 車架模態(tài)分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)車架三維模型的處理
2、學(xué)習(xí)焊接相關(guān)的接觸設(shè)置
3、學(xué)習(xí)模態(tài)分析分析步的建立
4、學(xué)習(xí)模態(tài)分析邊界條件的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 車架模態(tài)分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有的分析文件。
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初學(xué)ANSYS的自由模態(tài)分析
jiangyemotaifenxi.avi
初學(xué)ANSYS的自由模態(tài)分析:
槳葉的自由模態(tài)分析:
槳葉形狀如圖所示,尺寸為29寸逆槳。
材質(zhì)預(yù)設(shè)為Structural steel。
任何物體在自由狀態(tài)下都存在 6 個(gè)剛體運(yùn)動(dòng) - 三個(gè)方向的平移和三個(gè)方向的轉(zhuǎn)動(dòng)。如果不施加任何約束進(jìn)行模態(tài)分析,則至少會(huì)出現(xiàn) 6 個(gè)零頻率,稱為剛體模態(tài)。
槳葉的前六階為零頻和接近零頻。
固有頻率:是指結(jié)構(gòu)系統(tǒng)在受到外界激勵(lì)產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)時(shí),只由系統(tǒng)本身性質(zhì)決定的特定的頻率。
固有頻率也稱為自然頻率。物體做自由振動(dòng)時(shí),其位移隨時(shí)間按正弦或余弦規(guī)律變化,振動(dòng)的頻率僅與系統(tǒng)固有特性有關(guān)如質(zhì)量、形狀、材質(zhì)等有關(guān),其對(duì)應(yīng)周期稱為固有周期。
固有頻率與外界激勵(lì)沒有關(guān)系,是結(jié)構(gòu)的一種固有屬性。不管外界有沒有對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行激勵(lì),結(jié)構(gòu)的固有頻率都是存在的,只是當(dāng)外界有激勵(lì)時(shí),結(jié)構(gòu)是按固有頻率產(chǎn)生振動(dòng)響應(yīng)的。
固有頻率做為某一物體的固有屬性,在某種程度上,就跟物體的大小的概念一樣,當(dāng)物體的性質(zhì)發(fā)生變化時(shí)才會(huì)改變。
實(shí)際的分析對(duì)象是無(wú)限維的,所以其模態(tài)具有無(wú)窮階。但是對(duì)于運(yùn)動(dòng)起主導(dǎo)作用的只是前面的幾階模態(tài)。所以計(jì)算時(shí)根據(jù)需要計(jì)算前幾階的。
展開 
ANSYS模態(tài)分析
201606281039考慮接觸2700板厚4mm-邵冰.txt
ANSYS模態(tài)分析出現(xiàn)圖示問題,請(qǐng)大神幫忙解決下,附件是命令流,本人QQ:504939591
ANSYS模態(tài)分析步驟
如果需要看其他階模態(tài),執(zhí)行Main Menu>General Postproc>Read results>NextSet,重復(fù)執(zhí)行上述步驟即可
ANSYS workbench 齒輪模態(tài)分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)齒輪三維模型的處理
2、學(xué)習(xí)模態(tài)分析步的建立
3、學(xué)習(xí)模態(tài)分析的邊界條件的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 齒輪模態(tài)分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有的分析文件。
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ANSYS Workbench周期對(duì)稱模型的模態(tài)分析方法 ¥10
對(duì)于風(fēng)扇葉片、螺旋槳類型的產(chǎn)品模態(tài)分析,往往采用循環(huán)對(duì)稱的方式來(lái)進(jìn)行計(jì)算,這樣建立其中的一份,剩余的自動(dòng)擴(kuò)展計(jì)算就可以了,這樣可以極大的縮小網(wǎng)格數(shù)量,降低計(jì)算量。在ANSYS Workbench中如何設(shè)置操作設(shè)置循環(huán)對(duì)稱的方法呢?
在 ANSYS Workbench 中對(duì)風(fēng)扇葉片、螺旋槳等循環(huán)對(duì)稱結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析的步驟如下:
1. 幾何模型準(zhǔn)備
創(chuàng)建基礎(chǔ)扇區(qū),在 DesignModeler 或外部 CAD 軟件中,僅建模一個(gè)完整扇區(qū)(例如單個(gè)葉片及其對(duì)應(yīng)的輪轂部分)。
確保扇區(qū)的兩個(gè)邊界(起始面和終止面)與旋轉(zhuǎn)對(duì)稱軸形成的角度為 360°/n(n 為葉片總數(shù))。例如,對(duì)于 6 葉片風(fēng)扇,單個(gè)扇區(qū)角度為 60°。
定義坐標(biāo)系,在 DM 中創(chuàng)建全局坐標(biāo)系,確保 Z 軸與旋轉(zhuǎn)對(duì)稱軸重合(即葉片繞 Z 軸旋轉(zhuǎn))。
2. 循環(huán)對(duì)稱設(shè)置(Modal 模塊)
導(dǎo)入幾何到 Modal 分析系統(tǒng),將扇區(qū)模型拖入 Modal 分析系統(tǒng)的 Geometry 模塊。
進(jìn)入 Mesh 模塊,激活循環(huán)對(duì)稱:右鍵點(diǎn)擊 Mesh → Insert → Cyclic Symmetry。
選擇循環(huán)對(duì)稱類型:
Full Cyclic:適用于所有葉片完全相同的結(jié)構(gòu)。
定義循環(huán)對(duì)稱邊界
Source Face:選擇扇區(qū)的起始面(例如 0° 位置的面)。
Target Face:選擇扇區(qū)的終止面(例如 60° 位置的面)。
Axis Definition:選擇局部坐標(biāo)系的 Z 軸作為旋轉(zhuǎn)對(duì)稱軸。
3. 網(wǎng)格劃分優(yōu)化
網(wǎng)格控制,對(duì)葉片邊緣、輪轂等關(guān)鍵區(qū)域使用更精細(xì)的網(wǎng)格(如 Sizing 或 Inflation)。
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