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引起淬火裂紋的尺寸(危險截面尺寸)
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引起淬火裂紋的尺寸(危險截面尺寸)
引起淬火裂紋的尺寸就是最容易引起淬火裂紋的尺寸。危險截面尺寸因材料而異。一般來說,對于圓柱形零件,這個尺寸是20毫米左右的直徑(板厚則為15毫米)。大于這個尺小就成為有心淬火,在表層產(chǎn)生壓應(yīng)力,所以不易發(fā)生裂紋。反之,小于這個尺寸則成為無心淬火,因內(nèi)外同時進(jìn)行馬氏體化,沒有膨脹上的時間差,結(jié)果也不易發(fā)生裂紋。若內(nèi)外層馬氏體化的膨脹不同時進(jìn)行則發(fā)生應(yīng)力,易引起淬火裂紋,像針那樣細(xì)的零件不論用多快的冷卻速度,內(nèi)外層都同時進(jìn)行馬氏體化,所以都不會發(fā)生淬火裂紋。內(nèi)外層不同時馬氏體化時,相變應(yīng)力變大。
展開 ANSYS Workbench中如何提取截面內(nèi)力 ¥3.9
在土木及水利設(shè)計中,截面內(nèi)力是結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中極為重要的參數(shù),也是結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的重要依據(jù)。本文重點介紹如何在Workbench平臺自定義截面并獲得相應(yīng)截面的內(nèi)力,并將其結(jié)果輸出。方法簡單,操作易上手!最終結(jié)果顯示如下:
具體步驟為:1、自定義創(chuàng)建截面,這里建議采用局部坐標(biāo)系的方法建立截面位置;
ANSYS APDL截面特性批量讀取方法 ¥199
1號截面
可以得到該截面實常數(shù)應(yīng)為:
R,1,0.859305,16.801,2.4843, , $RMORE,,2.87252
上述方法比較常規(guī),具體操作可以訪問我在B站的建模教程:ANSYS建模經(jīng)驗分享、ANSYS截面特性計算方法
可以發(fā)現(xiàn),利用上述命令流并不會得到”TKZ、TKY“兩個變量,需要手動輸入,雖然這兩個變量不會對模型分析產(chǎn)生影響,但它們是檢查模型建立正確與否的兩個關(guān)鍵變量,即所謂的”大小小大,小大大小“關(guān)系。另外一個不方便之處在于當(dāng)截面非常多時(大多數(shù)情況下一個結(jié)構(gòu)具有幾十個截面),使用上述命令流比較耗時。因此,基于以上不足,小編優(yōu)化了計算方法,采用MATLAB與ANSYS APDL聯(lián)合的方法,一鍵批量計算所有截面的實常數(shù)。
展開 ansys apdl求助(截面)
輸入命令流導(dǎo)入截面賦予到單元,但是截面旋轉(zhuǎn)了90度,如何旋轉(zhuǎn)回來?

ANSYS APDL BEAM 單元的截面設(shè)置
指定讀入的截面類型在后面使用中編號
secoffset,cent !指定截面在梁縱軸上的偏移量
secread,'jm2','sect',,mesh !讀入截面。如果截面保存在其他路徑,可以采用絕對路徑的方法確定
SECPLOT,1,1 !畫出截面,并顯示截面的網(wǎng)格劃分。
k,5,1,10000
k,6,1,0
k,7,1,0,5000
k,8,5000,0,0 !前兩個關(guān)鍵點是為了建立梁,后兩個作為方向關(guān)鍵點使用
l,5,6
lsel,s,line, ,1,5,1 !選擇梁單元的軸線
latt,1,,1,,7,8,1 !將材料號、截面參考號、實常數(shù)(如果有的話)、方向關(guān)鍵點等信息分配給
!上面已經(jīng)選擇好的還沒有劃分單元的梁軸線/
lesize,all,,,10 !指定梁縱向劃分網(wǎng)格的尺寸。由于前面已經(jīng)用LSEL命令選擇好了的線就是梁的中軸線
!所以不需要再次選擇(ANSYS里,選擇好的實體會有個標(biāo)志,除非你用命令改變了它們)
lmesh,all !劃分網(wǎng)格,好了,你可以再改變參數(shù),增加荷載項并求解啦。
【附注】
把在ansys中使用梁單元的主意事項列于下:
1. beam188、beam189在section中設(shè)定參數(shù);而beam3、beam4則必須在實常數(shù)中設(shè)置,其中橫截面積、彎曲慣性矩以及扭轉(zhuǎn)慣性矩是必須填入的,截面厚度(TKY、TKZ)只在圖形顯示中有用,計算的時候并不用到它,看一下梁單元剛度矩陣的推導(dǎo)就可明白,ansys的理論手冊也有梁單元剛度陣元素的詳細(xì)介紹。
展開 ansys中梁單元截面類型
ansys中梁單元截面類型總共給了12種,如下圖
最后一種“ASEC”,即其他亞類,不需要形狀,只需輸入一些截面的數(shù)據(jù)即可。
ASEC類型有如下圖幾個參數(shù):
如圖共有11種關(guān)于截面屬性的參數(shù):A,Iyy, Iyz, Izz, Iw, J, CGy, CGz, SHy, SHz, TKz,
TKy
各個屬性所代表的參數(shù)的意義
A = Area of section 截面面積
Iyy = Moment of inertia about the y axis 對y軸的慣性矩
Iyz = Product of inertia 慣性積
Izz = Moment of inertia about the z axis z軸的轉(zhuǎn)動慣量
Iw = Warping constant 翹曲慣性矩
J = Torsional constant 扭轉(zhuǎn)常數(shù)
CGy = y coordinate of centroid y坐標(biāo)的重心
CGz = z coordinate of centroid z坐標(biāo)的重心
SHy = y coordinate of shear center y坐標(biāo)的剪切中心
SHz = z coordinate of shear center z坐標(biāo)的剪切中心
TKz = Thickness along Z axis (maximum height)沿Z軸厚度
TKy = Thickness along Y axis (maximum width)沿Y軸厚度
展開 ANSYS經(jīng)典結(jié)果云圖的截面顯示和擴(kuò)展顯示
ANSYS經(jīng)典后處理中結(jié)果云圖顯示是非常簡單,也是非常常用的功能。結(jié)果云圖通常都是論文圖片的重要組成部分,本文介紹一下
ANSYS經(jīng)典結(jié)果云圖的截面顯示和擴(kuò)展顯示
,供讀者參考,軟件版本
ANSYS19.0
。
一、如何顯示3D模型某一截面的應(yīng)力分布?
把工作平面移到你關(guān)心的那個截面位置,保證工作平面(X-Y面)與你所要看的那個平面重合。水平主菜單PLOTCTRLS>Style>Hiden line option,然后在Hiden line option窗口中的Type of plot中選擇Section選項,在Cutting plane中選擇Work plane,再點擊APPLY即可。效果如下:
二、簡化對稱模型按完整模型顯示
我們常??梢愿鶕?jù)結(jié)構(gòu)和載荷的對稱性,建立整體結(jié)構(gòu)的
1/2、
1/4甚至
1/8模型,這樣做可以大大減小計算量。如果我們想在出圖時顯示完整模型,應(yīng)該怎么做呢?菜單路徑如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>Periodic/Cyclic Symmetry Expansion
彈出菜單中選擇一個擴(kuò)展類型即可。
三、軸對稱平面模型按3D顯示
軸對稱平面模型與對稱模型是類似的,也可以按
3D顯示,其實都是/
EXPAND命令操作,具體方法如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>2D Axi-Symmnetric
彈出菜單中選擇一個擴(kuò)展類型即可。
完結(jié)
文章來源:ANSYS學(xué)習(xí)分享網(wǎng)
展開 ANSYS經(jīng)典結(jié)果云圖的截面顯示和擴(kuò)展顯示
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ANSYS經(jīng)典結(jié)果云圖的截面顯示和擴(kuò)展顯示
,供讀者參考,軟件版本
ANSYS19.0
。
一、如何顯示3D模型某一截面的應(yīng)力分布?
把工作平面移到你關(guān)心的那個截面位置,保證工作平面(X-Y面)與你所要看的那個平面重合。水平主菜單PLOTCTRLS>Style>Hiden line option,然后在Hiden line option窗口中的Type of plot中選擇Section選項,在Cutting plane中選擇Work plane,再點擊APPLY即可。效果如下:
二、簡化對稱模型按完整模型顯示
我們常??梢愿鶕?jù)結(jié)構(gòu)和載荷的對稱性,建立整體結(jié)構(gòu)的
1/2、
1/4甚至
1/8模型,這樣做可以大大減小計算量。如果我們想在出圖時顯示完整模型,應(yīng)該怎么做呢?菜單路徑如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>Periodic/Cyclic Symmetry Expansion
彈出菜單中選擇一個擴(kuò)展類型即可。
三、軸對稱平面模型按3D顯示
軸對稱平面模型與對稱模型是類似的,也可以按
3D顯示,其實都是/
EXPAND命令操作,具體方法如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>2D Axi-Symmnetric
彈出菜單中選擇一個擴(kuò)展類型即可。
完結(jié)
文章來源:ansys學(xué)習(xí)分享網(wǎng)
展開 ANSYS梁單元自定義截面
下面以一個開洞矩形梁作為分析,截面尺寸(m)如下圖所示:
在ANSYS中選擇MESH200單元,之后建立截面幾何模型并劃分網(wǎng)格,如下圖所示:
之后直接寫入到文件中,如下圖所示:
也可以用下面的命令流直接寫入:
截面保存完成之后,清理數(shù)據(jù)庫從新建立分析模型,并用下面的命令讀取剛才寫入的截面:
賦予截面后形成的有限元模型如下圖所示:
之后設(shè)定相應(yīng)的邊界條件,加載即可,下圖給出了計算的Mises應(yīng)力圖:
ANSYS梁單元自定義截面
下面以一個開洞矩形梁作為分析,截面尺寸(m)如下圖所示:
在ANSYS中選擇MESH200單元,之后建立截面幾何模型并劃分網(wǎng)格,如下圖所示:
之后直接寫入到文件中,如下圖所示:
也可以用下面的命令流直接寫入:
截面保存完成之后,清理數(shù)據(jù)庫從新建立分析模型,并用下面的命令讀取剛才寫入的截面:
賦予截面后形成的有限元模型如下圖所示:
之后設(shè)定相應(yīng)的邊界條件,加載即可,下圖給出了計算的Mises應(yīng)力圖:
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Ansys Workbench中查看截面內(nèi)力
我們選擇了左側(cè)第二根吊桿的截面內(nèi)力,左側(cè)圖例中的數(shù)值是截面上內(nèi)力分布示意,下方Tabular Data中的數(shù)值,就是截面總內(nèi)力在各坐標(biāo)方向上的分量和合力。
來源: 一起CAE吧

ANSYS梁單元自定義截面
下面以一個開洞矩形梁作為分析,截面尺寸(m)如下圖所示:
在ANSYS中選擇MESH200單元,之后建立截面幾何模型并劃分網(wǎng)格,如下圖所示:
之后直接寫入到文件中,如下圖所示:
也可以用下面的命令流直接寫入:
截面保存完成之后,清理數(shù)據(jù)庫從新建立分析模型,并用下面的命令讀取剛才寫入的截面:
賦予截面后形成的有限元模型如下圖所示:
之后設(shè)定相應(yīng)的邊界條件,加載即可,下圖給出了計算的Mises應(yīng)力圖:
更多優(yōu)質(zhì)精彩內(nèi)容,請關(guān)注公眾號:SimC結(jié)構(gòu)工作室
基于ansys apdl建立單元截面分層的材料參數(shù) ¥30
基于ansys apdl建立單元截面分層的材料參數(shù)
建立的截面,多少段,多少個自定義截面
ANSYS beam54單元描述變截面梁的例子
用ANSYS beam 54單元描述變截面梁的例子
! Example of tapered unsymmetric beam 54 in ANSYS
! 作者:陸新征, 清華大學(xué)土木系,
! Author: Lu Xinzheng Dept. Civil Engrg. of Tsinghua University
[Money=10]
!
finish
/clear
/PREP7
A_HYT1=0.4 !A端
A_HYB1=0.1 !A端
B_HYT1=0.2 !B端
B_HYB1=0.1 !B端
OFFSET=0.5 !偏移
!*
ET,1,BEAM54
!*
!*
*SET,_RC_SET,1,
R,_RC_SET,0.08,0.0010666666666667,A_HYT1,A_HYB1,
RMODIF,_RC_SET,9,0,-OFFSET,
RMODIF,_RC_SET,14,0,
RMODIF,_RC_SET,5,0.2*0.2,0.2*0.2**3/12,B_HYT1,B_HYB1,
RMODIF,_RC_SET,11,0,-OFFSET,
RMODIF,_RC_SET,15,0,
RMODIF,_RC_SET,13,0,
RMODIF,_RC_SET,16,0, , ,
!
展開 ANSYS分析 vs 理論解 | 矩形截面梁的扭轉(zhuǎn)效應(yīng)
導(dǎo)讀:矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角用ANSYS怎么計算呢?與解析解吻合嗎?
一、模型演示
本試驗演示了非圓形截面構(gòu)件在扭矩作用下的扭轉(zhuǎn)效應(yīng)。
取一根由海綿制成的矩形截面梁,在縱向畫出每個面的中心線,代表梁的中性層。再沿梁長度方向等間隔地畫出一系列垂直線,代表梁的不同橫截面。用塑料框架固定海綿梁的一端,對另一端施加扭轉(zhuǎn)??梢杂^察到:
(1)代表梁橫截面的線不再保持平直。
(2)代表中性層的水平中心線與垂直線之間的夾角不再保持90°。
素材來源:
那么,矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角用ANSYS怎么計算呢?與解析解吻合嗎?
二、問題描述
矩形截面桿件的h= b = 20 mm,扭矩T= 200 N.m,剪切模量G = 80 GPa。計算矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角。
問題分析:只受扭轉(zhuǎn),用梁單元BEAM188建模分析。梁單元的單元屬性有單元類型、截面屬性和材料屬性。設(shè)置材料屬性一般輸入彈性模量和泊松比,計算前需將剪切模量G轉(zhuǎn)換成彈性模量E,E =2G(1+u)。設(shè)泊松比u = 0.3,彈性模量E= 208 GPa。單位制mm、N和MPa。矩形截面桿件長度取80mm。
三、計算結(jié)果
經(jīng)過ANSYS建模計算,以下是矩形截面梁的切應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)角的計算結(jié)果。由此可見,當(dāng)梁的橫截面的份數(shù)多一些,更接近解析解。份數(shù)越多,ANSYS數(shù)值解趨于穩(wěn)定。
(1)計算結(jié)果列表
Nb和Nh是ANSYS中橫截面的份數(shù),默認(rèn)是2份。
(2)扭轉(zhuǎn)角云圖
①Nb=Nh=2
②Nb=Nh=16
(2)切應(yīng)力云圖
①Nb=Nh=2
②Nb=Nh=16
四、理論計算
參考教材:劉鴻文. 材料力學(xué) I (第5版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011: 91-93.
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