基本分析04_定义单元属性(精)
abaqus单元属性小结

S3/S3R 单元可以作为通用壳单元使用。
由于单元中的常应变近似,需要划分较细的网格来模拟弯曲变形或高应变梯度。
S4R 单元性能稳定,适用范围很广
对于复合材料,为模拟剪切变形的影响,应使用适于厚壳的单元(例如S4、S4R、S3、S3R、
S8R),并要注意检查截面是否保持平面。
对于几何非线性分析,在ABAQUS/Standar d中的小应变壳单元(S4R5, S8R, S8R5, S8RT, S9R5, STRI3, 和 STRI65)使用总体拉格朗日应变算法,应力应变可以相对于参考构型的材料方向改定。
垫片单元是小应变小位移单元,默认情况下其应力应变值也是以初始参考构型定义的行为方向输出。
对于有限膜应变单元(所有的膜单元以及S3/S3R, S4, S4R, SAX,和SAXA单元)和在ABAQU S/Explici t 中的小应变单元,其材料方向是随着曲面的平均刚性旋转运动而变以形成当前构型的材料方向。
此时这些单元的应力应变则是根据当前的参考构型中的材料方向给出的。
(更详细地说明可以参考ABA QUS相关手册)。
用户可以决定与*section print和*section file相关的局部坐标系统是固定不动还是随着曲面的平均刚性运动而旋转。
abaqus单元属性小结

CAABSF 同上DQUAD4 无
Tetra4
CTETRA—Four-sided Solid Element with four or ten grid points Defines the connections of the CTETRA element 定义了CTETRA单元的连接
DTETRA4 无
Pyramid5
CPYRA_
S3/S3R 单元可以作为通用壳单元使用。
由于单元中的常应变近似,需要划分较细的网格来模拟弯曲变形或高应变梯度。
S4R 单元性能稳定,适用范围很广
对于复合材料,为模拟剪切变形的影响,应使用适于厚壳的单元(例如S4、S4R、S3、S3R、
S8R),并要注意检查截面是否保持平面。
对于几何非线性分析,在ABAQUS/Standard中的小应变壳单元(S4R5, S8R, S8R5, S8RT, S9R5, STRI3, 和STRI65)使用总体拉格朗日应变算法,应力应变可以相对于参考构型的材料方向改定。
垫片单元是小应变小位移单元,默认情况下其应力应变值也是以初始参考构型定义的行为方向输出。
对于有限膜应变单元(所有的膜单元以及S3/S3R, S4, S4R, SAX,和SAXA单元)和在ABAQUS/Explicit 中的小应变单元,其材料方向是随着曲面的平均刚性旋转运动而变以形成当前构型的材料方向。
此时这些单元的应力应变则是根据当前的参考构型中的材料方向给出的。
(更详细地说明可以参考ABAQUS相关手册)。
用户可以决定与*section print和*section file相关的局部坐标系统是固定不动还是随着曲面的平均刚性运动而旋转。
SAP2000V14基本分析参考手册

49
约束的自由度
49
束缚的自由度
49
活动自由度
49
无效自由度
50
约束和反力
50
弹簧
51
质量
52
力荷载
53
地面位移荷载
55
约束位移
56
弹簧位移
56
第七章
节点束缚
57
概述
57
隔板束缚
58
节点连接性
58
平面定义
58
iii
局部坐标系
59
束缚方程
60
第八章
静力和动力分析
61
概述
62
荷载
62
荷载工况
62
加速度荷载
框架单元的坐标角度 ang,用于定义与缺省方向不同的单元方向。 用户在实际应用中必须给出变量 ang 的数值(如果不取缺省值0)。 数学符号用斜体字印刷 普通数学符号采用标准斜体字印刷,向量和矩阵采用粗斜体字表示。如果方程 式中出现数值变量,则采用上一款的约定,用粗体表示。如: 0 ≤ da < db ≤ L 式中da、db是用户定义的数值变量,L是程序计算的长度。 需要强调的内容用斜体字印刷 手册中的重点、书(手册或期刊)的标题均采用标准斜体字印刷。
主题 • 概述 • 整体坐标系 • 竖直方向和水平方向 • 局部坐标系
概述
坐标系用来定位结构模型的不同部分和定义荷载方向、位移、内力和应力。 模型中所有的坐标系均是参照一个唯一的整体坐标系 X-Y-Z 定义的。模型的 每个部分(节点、单元或约束)都有自己的局部坐标系 1-2-3,而且可以创建其它 坐标系定义位置和方向。所有的坐标系都是三维直角坐标系(Cartesian),遵循右 手法则。 SAP2000假设 Z 总是垂直轴,+Z向上。向上的方向用来帮助定义局部坐标系, 尽管局部坐标系本身没有向上的方向。
ANSYS接触实例分析参考

ANSYS接触实例分析参考1.实例描述一个钢销插在一个钢块中的光滑销孔中。
已知钢销的半径是0.5 units, 长是2.5 units,而钢块的宽是 4 Units, 长4 Units,高为1 Units,方块中的销孔半径为0.49 units,是一个通孔。
钢块与钢销的弹性模量均为36e6,泊松比为0.3.由于钢销的直径比销孔的直径要大,所以它们之间是过盈配合。
现在要对该问题进行两个载荷步的仿真。
(1)要得到过盈配合的应力。
(2)要求当把钢销从方块中拔出时,应力,接触压力及约束力。
2.问题分析由于该问题关于两个坐标面对称,因此只需要取出四分之一进行分析即可。
进行该分析,需要两个载荷步:第一个载荷步,过盈配合。
求解没有附加位移约束的问题,钢销由于它的几何尺寸被销孔所约束,由于有过盈配合,因而产生了应力。
第二个载荷步,拔出分析。
往外拉动钢销1.7 units,对于耦合节点上使用位移条件。
打开自动时间步长以保证求解收敛。
在后处理中每10个载荷子步读一个结果。
本篇先谈第一个载荷步的计算。
下篇再谈第二个载荷步的计算。
3.读入几何体首先打开ANSYS APDL然后读入已经做好的几何体。
从【工具菜单】-->【File】-->【Read Input From】打开导入文件对话框找到ANSYS自带的文件(每个ansys都自带的)\Program Files\Ansys Inc\V145\ANSYS\data\models\block.inp【OK】后,四分之一几何模型被导入。
4.定义单元类型只定义实体单元的类型SOLID185。
至于接触单元,将在下面使用接触向导来定义。
5.定义材料属性只有线弹性材料属性:弹性模量36E6和泊松比0.36.划分网格打开MESH TOOL,先设定关键地方的网格划分份数然后在MESH TOOL中设定对两个体均进行扫略划分,在volumeSweeping中选择pick all,按下【Sweep】按钮,在主窗口中选择两个体,进行网格划分。
ANSYS工程计算应用教程课后习题答案

第一章●基本思想:将连续的几何结构离散成有限个单元,每个单元中设置有限节点,将连续体看作在节点处连接的单元结合体。
●有限元分析基本步骤▪建立求解域并将其离散化为有限单元,即将连续体问题分解成节点和单元等个体问题▪假设代表单元物理行为的形函数,即代表单元解的近似连续函数▪建立单元方程▪构造单元整体刚度矩阵▪施加边界条件、初始条件和载荷▪求解线性或非线性的微分方程组,得到节点求解结果,如节点的位移量、应力应变量等。
●网格划分方法延伸划分,映射划分,自由划分,自适应划分第二章●基本分析过程建立实体模型定义材料特性网格划分添加载荷与求解查看计算结果●ANSYS分析涉及到哪些类型的材料,每种材料如何定义。
1,线性材料特性,线性材料特性包括弹性,弹性又分为各项同性、正交异性、各项异性2,非线性材料特性3,密度4,热膨胀系数5,阻尼系数6,摩擦系数7,用户材料选项●广义的载荷分类一是位移载荷,可以将位移约束直接添加在模型的线条上二是通俗意义上的载荷:力,DOF载荷,表面分布载荷,体积载荷,惯性载荷,耦合场载荷●添加位移载荷1显示直线序号。
2在线上施加位移载荷。
3显示位移约束。
4存盘第三章●典型的建立有限元模型的过程1,确定分析方案2,建立实体模型3,划分网格,建立有限元模型●通常ansys分析过程中将实体模型转化为有限元模型过程如下1建立单元属性表2建立合理的,网格密度参数,划分网格3定义面与面的接触单元4保存模型数据,退出前处理模块六类坐标系●ANSYS包括6种坐标系,具体如下:1.整体坐标系:ANSYS预定义的三个坐标系,包括笛卡尔坐标系、柱坐标系、极坐标系。
用以确定几何参数在空间中的位置,系统默认为笛卡尔坐标系。
2.局部坐标系:基于整体坐标系,用户采用坐标系平移、旋转。
自定义形成的坐标系,用以确定几何形状参数(节点、关键点等)在空间中的位置3.节点坐标系:即每个节点的坐标系。
用以确定各节点的自由度方向和节点结果数据的取向,默认与整体坐标合并。
2-有限元分析

3-3. 四类实体模型图元, 以及它们之间的层次关系.
Objective
(即使想从CAD模型中传输实体模型,也应该知道如何使用ANSYS建模工具 修改传入的模型.)
下图示意四类图元.
Area
Keypoints Lines
Volume
Areas • 体 (3D模型) 由面围成,代表三维 实体.
• 面 (表面) 由线围成. 代表实体表面
国内的CAE软件主要是JIFEX, FEM, FEPS, …等。
三、常用有限元分析平台
ANSYS的产品家族
ANSYS/ Multiphysics
ANSYS/ LS-DYNA
ANSYS/ Emag
ANSYS/ FLOTRAN
ANSYS/ Mechanical
ANSYS/ Thermal
ANSYS/ Structural
定义单元类型(续)
5. 使用图示摘要 可以帮助选择 单元类型. 如 果需要某种单 元的详细描述 ,点取单元图 形即可.当选 定了单元类型 后,记住名称 和代号,选择
choose File > Exit退出.
定义单元类型(续)
模型修正
3-18. 讨论模型修正.
Objective
清除网格,意味删除节点和单元. 要清除网格,必须知道节点和 单元与图元的层次关系.
多体动力学
FE-SAFE疲劳分析 Nhomakorabea流体分析
CART3D
飞行器预研
CFX
精确/快速
流体分析
机械分析
LinFlow
颤振分析
AutoReaGas
气体燃爆
电磁分析
EMAG
有限元法
电磁分析
ANSYS 高清晰 精品资料:第15章 随机振动和随机疲劳分析实例

第15章 随机振动和随机疲劳分析实例 谱分析是一种将模态分析的结果与一个已知的谱联系起来计算模型的位移和应力的分析技术,主要用于确定结构对随机载荷或随时间变化载荷(如地震、风载、海洋波浪、喷气发动机推力、火箭发动机振动等等)的动力响应情况。
谱是谱值与频率的关系曲线,它反映了时间—历程载荷的强度和频率信息。
谱分析分为:响应谱分析、动力设计分析方法(Dynamic Design Analysis Method ,DDAM)和功率谱密度(Power Spectral Density —PSD,也称为随机振动分析)。
其中,一个响应谱代表单自由度系统对一个时间—历程载荷函数的响应,它是一个响应与频率的关系曲线,其中响应可以是位移、速度、加速度、力等。
下面以一个梁—板壳结构在地震位移激励作用下的随机振动分析为例,来将讲解用ANSYS6.1进行随机振动分析的具体过程,对于其它类型的谱分析的基本分析步骤可参阅本书第10章。
15.1 问题描述某板—梁结构如图15.1所示,计算在Y方向的地震位移激励谱作用下整个结构的响应情况。
板—梁结构的基本尺寸如图13.1所示,地震谱如表15.1所示,其它材料属性和几何特性数据如下:图15.1 梁-板壳结构模型A3钢的材料特性:杨氏模量EX =2.1 E11 N/m 2,泊松比PRXY =0.3,密度DENS =7.8 E 3 Kg/m 3。
板壳:厚度=2E-3 m梁几何特性:截面面积=1.6E-5 m 2, 惯性矩=21.333E-12 m 4 , 宽度=4E-3 m ,高度=4E-3 m表15.1梁—板结构所受的谱表位移激励谱频率(Hz) 0.5 1.0 2.4 3.8 17 18 20 32 位移(×10-3m) 0.01 0.016 0.03 0.02 0.005 0.01 0.015 0.0115.2 建立模型跟所有在ANSYS6.1中进行的结构分析一样,建立本实例的有限元模型同样需要完成如下工作:指定分析标题,定义材料性能,定义单元类型,定义单元实常数,建立几何模型并进行有限元网格划分等。
非线性分析

11.2.5
查看结果
可以采用ANSYS12.1提供的通用后处理器(POST1) 对非线性分析结果进行观察。本实例求解的非线性分析结果 可以按结果列表、云图显示等方法来进行观察。
11.3
材料非线性分析
塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料 特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应 力应变关系是线性的。在其应力低于屈服点时,表现为弹性行 为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。
L
11.3.2
问题分析
2号构件在集中力F的作用下发生了塑性变形,选取构 件作为几何模型,选择LINK1二维杆单元单元进行求解。要 计算构件内部的残余应力,可以通过加载后再卸载的方法。
11.3.3析标题,定义材料 性能,定义单元类型,建立几何模型并划分有限元网格等。
接触是一种很普遍的非线性行为,接触是状态变化非线性 类型形中一个特殊而重要的子集。
11.1.5
非线性分析步骤
尽管非线性分析比线性分析要复杂一些,但处理过程基 本相同。只是在非线形分析的适当过程中,添加了需要的非 线形特性。非线性结构分析的基本分析过程也主要由建模、 加载并求解和观察结果组成。下面来讲解其主要步骤和各个 选项的处理方法。
1.建模 2.加载求解 3.观察结果
11.2
几何非线性分析
刚度较小的结构在载荷的作用下产生大的变形,随着 位移的增加,结构中的单元坐标和结构刚度发生改变,变化 的几何形状引起结构的非线性响应,此类问题称为几何非线 性问题,求解时需要进行迭代计算获得一个有效的解。
11.2.1
问题描述
一个横截面为工字形的悬臂梁,一端固定,另一端受 集中力F=50kN的作用,求悬臂梁变形后的形状。
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第7章 建立有限元模型
…单元属性
• 壳单元:
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
– 用来模拟平面或曲面。 – 厚度和大小取决于实际应用,一般,壳单元用于主尺寸不小于10倍厚度的结 构。
第7章 建立有限元模型
…单元属性
• 二维实体单元:
– – – – 用于模拟实体的截面。 必须在整体直角坐标系 X-Y 平面内建立模型。 所有荷载作用在 X-Y 平面内,其响应(位移)也在 X-Y 平面内。 单元特性可能是下边的一种: • 平面应力 • 平面应变 • 广义平面应变 • 轴对称 • 轴对称简谐
第7章 建立有限元模型
…单元属性
• 线单元:
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
– 梁 单元用于模拟螺栓,薄壁管,C- 截面构件,角钢,细长薄壁构件(只考 虑膜应力和弯曲应力)。 – 杆 单元用于模拟弹簧,螺杆,预应力螺栓和珩架。 – 弹簧 单元用于模拟弹簧,螺杆或细长构件,或用等效刚度替代复杂结构。
第7章 建立有限元模型
…单元属性
单元阶次 • • 单元阶次是指单元形函数的多项式阶次。 什么是形函数?
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
– 形函数是指给出单元内结果形态的数值函数。因为FEA的解答只是节点自由 度值,需要通过形函数用节点自由度的值来描述单元内任一点的值。 – 形函数根据给定的单元特性给出。 – 每一个单元的形函数反映单元真实特性的程度,直接影响求解精度,这一点 将在下边说明。
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
– 自由度(DOF)设置。 例如,热单元类型有一个自由度: TEMP,而一个结构 单元可能有六个自由度:UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ. – 单元形状 – 六面体,四面体,四边形,三角形等。 – 维数 -- 2-D (只有X-Y 平面), 或 3-D。 – 假设的位移形函数 – 线性及二次函数。
•
ANSYS 有一个超过150种单元的单元库供用户选择,稍后将介绍如何选 取单元类型,现在请看如何定义单元类型。
第7章 建立有限元模型
…单元属性
单元种类 • ANSYS 提供了许多不同种类的单元。经常采用的单元有:
– – – – 线单元 壳 二维实体 三维实体
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
• 网格划分有三个步骤: – 定义单元属性
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
• 单元类型
• 实常数 • 材料性质 – 指定网格控制 – 生成网格
第7章 建立有限元模型
…单元属性
单元类型 • 单元类型是一个重要选项,它决定如下单元特性:
Training Manual
…概述
• 网格划分是用节点、单元填充实体模型,建立有限元模型的过程。
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
– 请记住,有限元求解时需要有限元模型,而不是实体模型。实体模型不参与 有限元求解。
网格化
实体模型 FEA 模型
第7章 建立有限元模型
单元属性
…单元属性
限长。
– 大量给出的变形问题的结果在z方向不是足够长。
– 给用户一种更有效的用二维单元模拟三维变形的方法。 – 该选项是PLANE182 和PLANE183单元的特点。 – 变形体或结构是平面沿曲率不变的曲线拉伸形成的。
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
第7章 建立有限元模型
…单元属性
• 为什么要使用三维实体单元?
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
– 用于几何属性,材料属性,荷载或分析要求考虑细节,而无法采用更简单的 单元进行建模的结构。 – 也用于从三维CAD系统转化而来的几何模型,而这些几何模型转化成二维模 型或壳体会花费大量的时间和精力。
第7章 建立有限元模型
…单元属性
•
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
轴对称简谐是一种 特殊情况的轴对称,其荷载不是轴对称的。
– 将轴对称结构上的非对称荷载分解成傅立叶级数项,单独施加每项荷载并求 解,然后组合,这种简化处理本身不具有任何假设。 – 用于非对称荷载,如承受扭矩的轴。
Hale Waihona Puke Y Z X第7章 建立有限元模型
…单元属性
•
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
平面应变 沿Z方向应变等于零。
– 用于Z方向尺寸远大于X、Y方向尺寸的模型。 – Z方向应力不等于零。 – 用于等截面细长结构,例如梁。 Z Y X
第7章 建立有限元模型
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
Y
Z X
第7章 建立有限元模型
…单元属性
•
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
平面应力 假设Z轴方向应力等于零。
– 用于Z方向尺寸远小于X、Y方向尺寸的模 型。 – Z方向应变不等于零。 – 可选择不同厚度 (Z 方向)。 – 用于分析诸如只受面内荷载的平板,承受 压力或离心力的薄板等结构。
第7章
建立有限元模型
第7章 建立有限元模型
概述
•
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
本章目的是讨论单元网格属性及ANSYS中各种建立网格的方法,最后将 讨论如何直接输入有限元模型。ANSYS中不用实体模型求解,而是用有 限元模型求解。
第7章 建立有限元模型
• 广义平面应变 假设变形体与标准平面应力问题相反,沿Z方向无
第7章 建立有限元模型
…单元属性
•
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS - Part 1
轴对称 假定三维模型及其荷载是由二维模型绕Y轴旋
转 360°生成的。
– – – – – 对称轴必须与整体坐标Y轴重合。 不允许有负的 X 坐标。 Y 方向是轴向,X方向是径向,Z与Z- 轴同向。 轴向位移为零,轴向应力和应变非常明显。 用于压力容器,直管道,轴等。