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登錄ansys 施加正弦的案例
ANSA中正弦載荷的施加方法演示
對于載荷大家都清楚,可以隨時間變化,也可以隨空間變化,今天就展示一下ANSA在Abaqus面板怎樣施加余弦載荷。
1、創(chuàng)建一個長方形平板,并劃分網(wǎng)格。尺寸和網(wǎng)格可以任意,此處網(wǎng)格畫的較密是為了后續(xù)能體現(xiàn)正弦載荷的連續(xù)性。
2、定義整個模型為一個單元集合。在Abaqus面板下,LOADs > DLOAD > P/HP/EDLD/TRVEC > Set。
在彈出的SET HELP窗口中右鍵選擇new,框選所有的單元。需要注意的是,確定左邊模型樹中 ELEMENT選項背景色顯示為藍(lán)色,若不是這樣的顯示在模型樹中左鍵點擊 ELEMENT,即表示定義的SET集合為單元集合。點擊OK完成對SET集的創(chuàng)建,接著雙擊新建的SET集,表示載荷施加的區(qū)域為這個SET集,在彈出的*DLOAD窗口對載荷進(jìn)行設(shè)置。
在magn(EID) 中輸入 sin(yel(@EID@)),其他設(shè)置保持默認(rèn)。式中@EID@是固定格式表示自變量的區(qū)域,yel是ANSA語法中表示沿著整體坐標(biāo)系的Y方向。更多語法參看本文最后的附表。最終施加載荷后的圖
余弦載荷圖示如下:cos(yel(@EID@))
ANSA中余弦載荷的施加方法.pdf
展開 Workbench中施加正弦載荷
在求解瞬態(tài)動力學(xué)問題時,經(jīng)常需要施加正弦載荷,在Workbench中可以很容易地施加正弦激勵,其關(guān)鍵步驟如下。
(1)在WB中創(chuàng)建一個瞬態(tài)結(jié)構(gòu)分析流程
(2)設(shè)置單位:進(jìn)入Mechanical,設(shè)置角度單位為Radians,即把角度單位設(shè)置為弧度
(3)設(shè)置分析選項。下圖設(shè)置表示計算2秒,初始時間步是20步,最小10步,最多40步
(4)在幾何上施加正弦激勵
注意這里面對于振幅的填寫,是用函數(shù)表示的,其中的time就是ANSYS自己的時間變量。此時可以看到該振幅的圖形及數(shù)據(jù)如下,顯然這是一個正弦激勵。
(5)求解完后在后處理中查看右邊端面上一個點的位移,其響應(yīng)曲線也是正弦函數(shù)
展開 高熵合金施加循環(huán)應(yīng)力(正弦,三角函數(shù))的分子動力學(xué)
疲勞失效是工程結(jié)構(gòu)件的主要破壞形式之一,通常由循環(huán)應(yīng)力(如正弦波載荷)作用下的微觀缺陷(如位錯聚集、裂紋萌生與擴(kuò)展)逐漸累積所致。分子動力學(xué)(MD)模擬能夠在原子尺度揭示高熵合金在循環(huán)載荷下的微觀過程,為理解其抗疲勞機(jī)理提供重要依據(jù)。然而,目前針對高熵合金在正弦波循環(huán)應(yīng)力下的MD研究仍較為有限,尤其是不同成分、溫度及加載頻率對疲勞行為的影響仍需深入探索。本研究擬通過分子動力學(xué)模擬,對其開展研究。
1:建立長寬高均為150埃米的正方形盒子,在內(nèi)部填充Ni、Fe、Cr三種原子:
建立的模型如下圖所示:
初始模型在NPT系綜平衡后,在溫度為800K、周期為50ps,拉伸速率以正弦函數(shù)變化,最大拉伸速率為0.05s-1的條件下,使用loop命令循環(huán)10次,使用 fix 3 all deform 100 x erate ${speed} remap x units box命令,在x方向進(jìn)行拉伸。
在lammps中拉伸的命令設(shè)置如下
模擬結(jié)束之后,在origin中畫出x方向應(yīng)變隨時間的變化情況:從圖中可以看出應(yīng)變符合正弦函數(shù)。
2:在上述條件下,將正弦函數(shù)可調(diào)整為三角形,同樣拉伸10次結(jié)果下圖所示,同樣驗證良好。
本次模擬主要更改了應(yīng)變的函數(shù)形式,溫度,拉伸頻率,周期都是固定的,后續(xù)可通過更改參數(shù),進(jìn)行更廣泛的研究,如峰值,循環(huán)次數(shù),合金成分以及尺寸的影響,也可進(jìn)一步增加缺陷,探究缺陷對拉伸的影響。
最后,歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯(lián)絡(luò)。
展開 ABAQUS圓弧面施加正弦分布壓力荷載
工程模擬當(dāng)中有時需要在圓弧面上施加正弦分布的壓力,比如襯砌表面的壓力如圖:
1、創(chuàng)建解析場(Tools -> Analytical Field -> Create)
2、在彈出的對話框中對要創(chuàng)建的解析場進(jìn)行命名,并選擇解析場的類型(Expression Field)
3、點擊Continue后,彈出如下對話框,點擊紅色框內(nèi)按鈕,創(chuàng)建參考坐標(biāo)系
4、坐標(biāo)系創(chuàng)建對話框中,完成參考坐標(biāo)系的命名,并選擇新建參考坐標(biāo)系的類型(Cylindrical)
5、以模型的內(nèi)圓弧面的圓心為原點,創(chuàng)建柱面坐標(biāo)系,坐標(biāo)系的方向(R -> 徑向,T -> 環(huán)向,Z -> 軸向)
6、坐標(biāo)系創(chuàng)建完畢后返回,解析場定義對話框,點擊紅色圓圈的選擇按鈕
7、選擇已創(chuàng)建的圓柱坐標(biāo)系
9、返回解析場定義對話窗口后,根據(jù)位置關(guān)系,在框內(nèi)定義壓力場分布的解析表達(dá)式。(注意環(huán)向角度Th 的單位為弧度) 該圓弧面的的度為pi*2/3,相對于環(huán)向起點旋轉(zhuǎn)了pi/2,所以其表達(dá)式為 cos ( ( Th - pi / 2 ) / 2 * 3 )。
10.解析場定義完畢后,在荷載定義中選擇鋼材定義的解析場作為壓力分布形式。填寫荷載量值并正確選擇其作用的圓弧面。
至此完成圓弧面正弦分布壓力荷載的施加
展開 
求教hypermesh里怎么施加一個半正弦波
如題
Ansys workbench正弦駐頻轉(zhuǎn)隨機(jī)窄帶PSD譜的方式 ¥10
問題:
在Ansys Workbench進(jìn)行隨機(jī)振動分析時,有時為了評估結(jié)構(gòu)共振條件下是否可以滿足要求。需要將環(huán)境PSD譜,疊加共振頻率的駐頻進(jìn)行振動仿真。當(dāng)使用Ncode進(jìn)行計算時可以實現(xiàn)同時輸入環(huán)境PSD譜和正弦駐頻。但是在Ansys Workbench進(jìn)行隨機(jī)振動分析時,確不能同時輸入PSD譜和正弦駐頻。此時需要將正弦駐頻轉(zhuǎn)為窄帶隨機(jī)PSD譜,再將環(huán)境PSD與窄帶PSD的疊加譜輸入到Ansys Workbench進(jìn)行隨機(jī)振動分析。
實現(xiàn)方法:
將正弦駐頻轉(zhuǎn)為窄帶隨機(jī),可以依據(jù)1、能量等效原則。通過正弦信號的均方值等于窄帶隨機(jī)信號的均方值來換算。2、也可以通過兩種激勵狀態(tài)下結(jié)構(gòu)的最大加速度響應(yīng)幅值相等來換算。本文參考周炬老師《Ansys workbench有限元分析實例詳解-動力學(xué)》中給出的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換。具體講解請參考教程。這里僅是將教材的轉(zhuǎn)換方法結(jié)合工作需求轉(zhuǎn)化為可以方便使用的excel工具。
應(yīng)用介紹:
Excel工具表如下。
以下是進(jìn)行PSD換算所需的輸入信息:
? 首先環(huán)境PSD譜線信息。
? 然后根據(jù)結(jié)構(gòu)的模態(tài)仿真結(jié)果,確定結(jié)構(gòu)固有頻率為駐頻點。
? 正弦激勵幅值:通常依據(jù)頻率值所在范圍有相對應(yīng)的激勵幅值要求。
? 窄帶帶寬:通常由指定寬度、共振頻率的百分比等。
完成以上輸入信息后,點擊左上角“組合”按鈕即可得到,正弦駐頻轉(zhuǎn)窄帶隨機(jī)PSD+環(huán)境PSD的疊加結(jié)果。
將疊加后的PSD譜直接復(fù)制到Ansys Workbench中,再進(jìn)行輸入Improved fit后即可進(jìn)行正常隨機(jī)振動仿真。
示例:
1.模態(tài)疊加法隨機(jī)振動分析,計算結(jié)構(gòu)模態(tài)。
展開 ANSYS Corner| ANSYS Workbench中一種螺栓預(yù)緊力施加方法
ANSYS Corner| ANSYS Workbench中一種螺栓預(yù)緊力施加方法
ANSYS知識普及系列16——在ANSYS里施加地震慣性力的方法
本人準(zhǔn)備出一個ANSYS知識普及系列,將有用的網(wǎng)上資料歸攏,由于知識水平有限,不對之處請諒解。也歡迎各位網(wǎng)友提供好的資料分享,讓我們共同完成這個ANSYS知識普及系列。
編輯人:技術(shù)鄰ANSYS專家
業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)址:http://www.yqgqt.org.cn/content/other/402981
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2、如侵犯知識產(chǎn)權(quán),請聯(lián)系ANSYS專家本人或者技術(shù)鄰,我將第一時間刪除。
小技巧:加本人關(guān)注,可以及時觀看本人發(fā)布的技術(shù)貼
在ANSYS里做地震分析時,需要對結(jié)構(gòu)施加地震慣性荷載,地震慣性力是通過加速度的方式輸入進(jìn)結(jié)構(gòu)的,然后與結(jié)構(gòu)的質(zhì)量一起形成動力計算時的慣性荷載,下面說一下在ANSYS里施加地震慣性力的方法。
展開 ANSYS知識普及7——如何施加扭矩(ANSYS專家編輯,非原創(chuàng),歡迎轉(zhuǎn)摘)
關(guān)于實體單元施加彎矩的方法一、施加方法思路1:矩或扭矩說白了就是矩,所謂矩就是力和力臂的乘積。施加矩可以等效為施加力;思路2:直接施加彎矩或扭矩,此時需要引入一個具有旋轉(zhuǎn)自由度的節(jié)點;二、在ANSYS中實現(xiàn)的方法這里說說3個基本方法,當(dāng)然可以使用這3個方法的組合方法,組合方法就是對3個基本方法的延伸,但原理仍不變。
ANSYS構(gòu)建施加約束
ANSYS在施加約束這里面的操作技巧與方法有沒有專門的書籍?
ANSYS知識普及4——如何施加函數(shù)變化的表面載荷 (ANSYS專家編輯,非原創(chuàng),歡迎轉(zhuǎn)摘)
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ANSYS具有函數(shù)加載功能,可以很方便地在模型表面施加函數(shù)變化的各種載荷,在ANSYS中,也可以通過變通的方式來實現(xiàn)此功能,其思路是:
首先選定所要施加函數(shù)變化表面載荷的表面上的節(jié)點,利用ANSYS的參數(shù)數(shù)組和嵌入函數(shù)知識寫一簡單的命令流,定義好相應(yīng)節(jié)點位置的面載荷值,然后通過在節(jié)點上施加面載荷來完成。
下面以在一圓柱表面施加函數(shù)變化載荷為例:
/prep7
et,1,45
cyl4,,,0.5,,,,3
vsweep,all
asel,s,loc,y,0.01,1
nsla
!
*get,nmax,node,,num,max,
*get,nmin,node,,num,min,
*afun,deg
*dim,t1,array,nmax,1,1,
csys,1
*do,k,nmin,nmax
*if,nsel(k),eq,1,then
t1(k)=1000*sin(ny(k))
*else
t1(k)=0
*endif
*enddo
!
sffun,pres,t1(1)
sf,all,pres,0
展開 
ANSYS Workbench移動熱源施加
本篇博文主要介紹如何在ANSYS WORKBENCH里面如何施加移動熱源,本人也是通過借鑒網(wǎng)上資料、論壇和請教交流,做出的一個移動熱源初級實例。
1.問題描述
如下圖所示,尺寸為0.1x0.1x0.005m長方體,在長方體中間沿著Y方向施加一個移動熱源,熱源的速度為0.1m/s,熱源為熱流密度,值為時間位移函數(shù),如下圖所示。
?
其中Q=4e7w/m2;R=0.005m;v=0.01m/s。
2.分析思路
(1)首先在APDL經(jīng)典界面施加創(chuàng)建高斯熱源函數(shù)的命令流;
(2)在WB中創(chuàng)建瞬態(tài)分析模塊,創(chuàng)建有限元模型;
(3)將APDL命令流插入到WB中;
(4)計算求解查看后處理。
3.步驟
(1)創(chuàng)建高斯熱源函數(shù)命令流
打開ANSYS經(jīng)典界面,在函數(shù)編輯器下創(chuàng)建如下函數(shù):
4e7*exp(-3*(({X}-0.05)^2+({Y}-0.01*{TIME})^2)/0.005^2)
如下圖所示:
?
完成好函數(shù)輸入之后,保存函數(shù);然后讀入剛剛保存的函數(shù),命名為HFLUX,如下圖所示:
?
到此,高斯熱源函數(shù)即完成創(chuàng)建,只需要將以上操作的命令流提取出來即可,命令流件文章末尾。
(2)在WB中創(chuàng)建瞬態(tài)熱分析模塊,創(chuàng)建幾何模型、材料屬性和劃分網(wǎng)格,注意中間的網(wǎng)格要細(xì)化,如下圖所示:
?
在幾何體上表面創(chuàng)建一個Named Selection,命名為A1,如下圖所示:
?
求解設(shè)置,設(shè)置仿真時間為10s,子步為50,如下圖所示;
?
創(chuàng)建對流換熱,選擇除上表面之外的其余5個面。
(3)插入命令流。
展開 ANSYS Workbench移動熱源施加
本篇博文主要介紹如何在ANSYS
WORKBENCH里面如何施加移動熱源,本人也是通過借鑒網(wǎng)上資料、論壇和請教交流,做出的一個移動熱源初級實例。
1.問題描述
如下圖所示,尺寸為0.1x0.1x0.005m長方體,在長方體中間沿著Y方向施加一個移動熱源,熱源的速度為0.1m/s,熱源為熱流密度,值為時間位移函數(shù),如下圖所示。
其中Q=4e7w/m2;R=0.005m;v=0.01m/s。
2.分析思路
(1)首先在APDL經(jīng)典界面施加創(chuàng)建高斯熱源函數(shù)的命令流;
(2)在WB中創(chuàng)建瞬態(tài)分析模塊,創(chuàng)建有限元模型;
(3)將APDL命令流插入到WB中;
(4)計算求解查看后處理。
3.步驟
(1)創(chuàng)建高斯熱源函數(shù)命令流
打開ANSYS經(jīng)典界面,在函數(shù)編輯器下創(chuàng)建如下函數(shù):
4e7*exp(-3*(({X}-0.05)^2+({Y}-0.01*{TIME})^2)/0.005^2)
如下圖所示:
完成好函數(shù)輸入之后,保存函數(shù);然后讀入剛剛保存的函數(shù),命名為HFLUX,如下圖所示:
到此,高斯熱源函數(shù)即完成創(chuàng)建,只需要將以上操作的命令流提取出來即可,命令流件文章末尾。
(2)在WB中創(chuàng)建瞬態(tài)熱分析模塊,創(chuàng)建幾何模型、材料屬性和劃分網(wǎng)格,注意中間的網(wǎng)格要細(xì)化,如下圖所示:
在幾何體上表面創(chuàng)建一個Named Selection,命名為A1,如下圖所示:
求解設(shè)置,設(shè)置仿真時間為10s,子步為50,如下圖所示;
創(chuàng)建對流換熱,選擇除上表面之外的其余5個面。
(3)插入命令流。
展開 ANSYS復(fù)合材料施加軸承載荷
我用acp模塊創(chuàng)建的復(fù)材實體模型,在瞬態(tài)分析模塊里想施加軸承載荷,但是點選作用面后不能添加
ANSYS約束方程的施加與分析
對于約束方程的施加,在ANSYS中可以使用CE命令,其基本形式如下:
CE, NEQN, CONST, NODE1, Lab1, C1, NODE2, Lab2, C2, NODE3, Lab3, C3
其中:
NEQN為約束方程編號,可取值為:
=N:任意編號;
=HIGH:既有約束方程的最高編號,這個非常適用于向已有的方程中增加自由度;
=NEXT:既有約束方程最高編號+1,自動編號選項;
默認(rèn)為HIGH。
CONST為方程的常數(shù)項Constant;
NODE1為約束方程的第一項的節(jié)點號,如果使用-NODE1則為刪除該項;
Lab1為第一項的節(jié)點自由度標(biāo)識符,可以用UX、UY、UZ、ROTx、ROTy、ROTz進(jìn)行表示;
C1為第一項系數(shù),如果設(shè)置為0則不計入該項。
其他選項與上述類似,當(dāng)約束方程的項數(shù)多于三項時,可以重復(fù)執(zhí)行該命令,使用默認(rèn)的HIGH向該方程中增加其他項;如果修改約束方程的常數(shù)項,則采用不帶節(jié)點參數(shù)的CE命令,求解期間也只能修改約束方程常數(shù)項,可以使用CECMOD命令。
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