ansys单元介绍

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ansys热分析常用单元

ansys热分析常用单元

ansys热分析常用单元
Ansys热分析包括:
稳态传热:系统温度场不随时间变化;
瞬态传热:系统温度场随时间明显变化。

热分析单元大概涉及到40种,其中纯粹用于热分析的有14种:线性:
LINK32:两维二节点热传导单元
LINK33:三维二节点热传导单元
LINK34:二节点热对流单元
LINK31:二节点热辐射单元
二维单元:
PLANE55:四节点四边形单元
PLANE77:八节点四边形单元
PLANE35:三节点三角形单元
PLANE75:四节点轴对称单元
PLANE75:八节点轴对称单元
三维实体:
SOLID87:六节点四面体单元
SOLID70:八节点六面体单元
SOLID90:二十节点六面体单元
壳:
SHELL57:四节点
点:
MASS71:质量点。

ANSYS中单元类型介绍和单元的选择原则

ANSYS中单元类型介绍和单元的选择原则

ANSYS中单元类型介绍和单元的选择原则ANSYS中单元类型的选择初学ANSYS的人,通常会被ANSYS所提供的众多纷繁复杂的单元类型弄花了眼,如何选择正确的单元类型,也是新手学习时很头疼的问题。

类型的选择,跟你要解决的问题本身密切相关。

在选择单元类型前,首先你要对问题本身有非常明确的认识,然后,对于每一种单元类型,每个节点有多少个自由度,它包含哪些特性,能够在哪些条件下使用,在ANSYS的帮助文档中都有非常详细的描述,要结合自己的问题,对照帮助文档里面的单元描述来选择恰当的单元类型。

1.该选杆单元(Link)还是梁单元(Beam)?这个比较容易理解。

杆单元只能承受沿着杆件方向的拉力或者压力,杆单元不能承受弯矩,这是杆单元的基本特点。

梁单元则既可以承受拉,压,还可以承受弯矩。

如果你的结构中要承受弯矩,肯定不能选杆单元。

对于梁单元,常用的有beam3,beam4,beam188这三种,他们的区别在于:1)、beam3是2D的梁单元,只能解决2维的问题。

2)、beam4是3D的梁单元,可以解决3维的空间梁问题。

3)、beam188是3D梁单元,可以根据需要自定义梁的截面形状。

(常规是6个自由度,比如是用于桁架等框架结构,如鸟巢,飞机场的架构)2.对于薄壁结构,是选实体单元还是壳单元?对于薄壁结构,最好是选用shell单元,shell单元可以减少计算量,如果你非要用实体单元,也是可以的,但是这样计算量就大大增加了。

而且,如果选实体单元,薄壁结构承受弯矩的时候,如果在厚度方向的单元层数太少,有时候计算结果误差比较大,反而不如shell单元计算准确。

实际工程中常用的shell单元有shell63,shell93。

shell63是四节点的shell单元(可以退化为三角形),shell93是带中间节点的四边形shell单元(可以退化为三角形),shell93单元由于带有中间节点,计算精度比shell63更高,但是由于节点数目比shell63多,计算量会增大。

ansys接触单元类型

ansys接触单元类型

ansys接触单元类型
在ANSYS软件中,接触单元类型有多种,以下是部分介绍:
-Bonded:适用于所有的接触区域(实体接触,面接触,线接触)。

使用绑定以后,在接触面或者接触边之间不存在切向的相对滑动或者法向的相对分离。

-No separation:在接触面或者接触线之间不允许发生法向的相对分离,但是允许发生少量的切向无摩擦滑动。

-Frictionless:用于模拟无摩擦的单边接触。

当外力发生改变时,接触面之间可能会分开,也可能会闭合。

这种情况下假设摩擦系数为零,即当发生切向相对滑动时,没有摩擦力。

-Rough:模拟非常粗糙的接触,保证两个物体之间只是发生静摩擦,而不会发生切向的滑移,从而不会产
生滑动摩擦。

它相当于在两个物体之间施加了无限大的摩擦系数。

-Frictional:有摩擦的接触。

两个接触面之间既可以法向分离,也可以切向滑动。

当切向外力大于最大静摩擦力后,发生切向滑动。

一旦发生切向滑动后,会在接粗面之间出现滑动摩擦力,该滑动摩擦力要根据正压力和摩擦系数来计算。

此时需要用户输入摩擦系数。

-Forced frictional sliding:该选项只对刚体动力学适用。

ANSYS中单元类型介绍和单元的选择原则

ANSYS中单元类型介绍和单元的选择原则

ANSYS中单元类型介绍和单元的选择原则ANSYS中单元类型的选择:初学ANSYS的人,通常会被ANSYS所提供的众多纷繁复杂的单元类型弄花了眼,如何选择正确的单元类型,也是新手学习时很头疼的问题。

单元类型的选择,跟你要解决的问题本身密切相关。

在选择单元类型前,首先你要对问题本身有非常明确的认识,然后,对于每一种单元类型,每个节点有多少个自由度,它包含哪些特性,能够在哪些条件下使用,在ANSYS的帮助文档中都有非常详细的描述,要结合自己的问题,对照帮助文档里面的单元描述来选择恰当的单元类型。

1.该选杆单元(Link)还是梁单元(Beam)?这个比较容易理解。

杆单元只能承受沿着杆件方向的拉力或者压力,杆单元不能承受弯矩,这是杆单元的基本特点。

梁单元则既可以承受拉,压,还可以承受弯矩。

如果你的结构中要承受弯矩,肯定不能选杆单元。

对于梁单元,常用的有beam3,beam4,beam188这三种,他们的区别在于:1)beam3是2D的梁单元,只能解决2维的问题。

2)beam4是3D的梁单元,可以解决3维的空间梁问题。

3)beam188是3D梁单元,可以根据需要自定义梁的截面形状。

2.对于薄壁结构,是选实体单元还是壳单元?对于薄壁结构,最好是选用shell单元,shell单元可以减少计算量,如果你非要用实体单元,也是可以的,但是这样计算量就大大增加了。

而且,如果选实体单元,薄壁结构承受弯矩的时候,如果在厚度方向的单元层数太少,有时候计算结果误差比较大,反而不如shell单元计算准确。

实际工程中常用的shell单元有shell63,shell93。

shell63是四节点的shell单元(可以退化为三角形),shell93是带中间节点的四边形shell单元(可以退化为三角形),shell93单元由于带有中间节点,计算精度比shell63更高,但是由于节点数目比shell63多,计算量会增大。

对于一般的问题,选用shell63就足够了。

ansys各种结构单元介绍-图文

ansys各种结构单元介绍-图文

ansys各种结构单元介绍-图文ANSYS单元手册摘要一、单元分类DY-ANSYS/LS-Dyna3DPR-ANSYS/ProfeionalEM-ANSYS/Emag3D说明结构单元LINK1PLANE2BEAM3BEAM4COMBIN7LINK8LINK10LINK11CONTAC12COMBIN14PIP E16PIPE17PIPE18PIPE20MASS21BEAM23BEAM24PLANE25CONTAC26MATRI某27SHELL28COMBIN37FLUID38COMBIN39COMBIN40SHELL41PLANE42SHELL43BEA M44SOLID45SOLID46CONTAC48CONTAC49MATRI某50SHELL51CONTAC52二维杆二维六节点三角形结构实体二维弹性梁三维弹性梁铰接连结单元三维杆仅承拉或仅承压的杆线形调节器二维点-点接触单元弹簧-阻尼单元弹性直管弹性T形管弹性弯管(Elbow)塑性直管结构质量元二维塑性梁三维薄壁梁四节点轴对称-谐分析结构实体二维点-地面接触单元刚度、阻尼和质量阵剪切/扭转板单元控制单元动力流体耦合单元非线性弹簧组合单元膜单元二维结构实体塑性大应变壳三维渐变不对称梁三维结构实体三维分层结构实体二维点-面接触单元三维点-面接触单元超单元轴对称结构壳三维点-点接触单元YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY--Y------Y------Y------Y--------------Y------Y--------------Y------Y------Y------Y------Y--------------Y--------------------------------------Y------Y------------------------------Y--------------Y--------------Y------Y------Y----------------------Y------Y------Y----YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY--YYYYYMP-ANSYS/MultiphyicME-ANSYS/MechanicalST-ANSYS/Structural单元名称FL-ANSYS/FlotranPP-ANSYS/PrepPotED-ANSYS/EDMPMESTDYPREMFLPPEDANSYS单元手册摘要BEAM54二维弹性渐变不对称梁单元名称说明PIPE59PIPE60SHELL61SHELL63SOLID64SOLID65SOLID72PLANE82PLANE83SHE LL91SOLID92SHELL93SOLID95SHELL99SHELL143PLANE145PLANE146SOLID147 SOLID148SHELL150单元名称LINK180SHELL181PLANE182PLANE183SOLID185SOLID186SOLID187BEAM188BE AM189BEAM191MESH200LINK160BEAM161SHELL163SOLID164COMBI165MASS166 LINK167-1-YYY--Y----YYMPMESTDYPREMFLPPED沉管或缆塑性弯管(Elbow)轴对称-谐分析结构壳弹性壳三维各向异性实体三维加筋混凝土实体有转动自由度的三维四节点四面体结构实体二维八节点结构实体八节点轴对称-谐分析结构实体非线性分层结构壳三维十节点四面体结构实体八节点结构壳三维二十节点结构实体线性分层结构壳塑性壳二维四边形结构实体p-单元二维三角形结构实体p-单元三维砖块结构实体P单元三维四面体结构实体P单元八节点结构壳P单元说明三维有限应变杆有限应变壳二维结构实体二维八节点结构实体三维八节点结构实体三维二十节点结构实体三维十节点四面体结构实体三维有限应变梁三维有限应变梁三维20节点层结构实体网格划分辅助单元网格划分单元LS-DYNA单元显式三维杆单元显式三维梁单元显式结构薄壳显式三维结构实体显式弹簧-阻尼单元显式三维结构质量显式承拉杆单元YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY--------------------------Y----------------------Y------Y----------------------Y------Y------Y------Y--------------Y------Y------Y------Y------Y------Y------Y------Y--------------Y------------------------------------YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY--YYY--YYYYYYYYYYYYYYYMPMESTDYPREMFLPPEDYYYYYYYYY------------------------------------------YYYYYYY----------------------------------------------------------------------ANSYS单元手册摘要LINK1—二维杆单元单元描述:LINK1单元有着广泛的工程应用,比如:桁架、连杆、弹簧等等。

ANSYS土木工程常用单元

ANSYS土木工程常用单元
ANSYS土木工程常用单元
杆单元
1.LINK1 2-D Spar单元
(ANSYS 13.0以上版本被LINK180替代,可通过命令流输入或直接使用LINK180)
LINK1单元可以模拟构架、铰链、弹簧等结构。LINK1单元只能承受单向的拉伸或者压缩。每个节点具有2个自由度。
2.LINK8 3-D Spar单元
SOLID45单元为3-D固体结构单元,由8个节点组成。在每个节点上有3个自由度,即分别沿着3个坐标轴方向。
该单元可以进行塑性、蠕变、应力硬化、大变形以及大应变分析。
该单元不可以扭曲。
2.MASS21 Structural Mass单元
MASS21单元是一个有6个自由度的质量单元。在此单元的每一个不同的坐标方向上可以施加不同的质量大小和转动惯量。
SHELL51单元在每一个节点上有4个自由度。即沿着3个坐标方向自由度和绕着Z轴的转动自由度。
实体单元质量单元
1.SOLID45 3-D Structural Solid单元
(ANSYS 13.0以上版本被SOLID185替代,可通过命令流输入或使用SOLID185并设置KEYOPT(2) = 3.)
PLANE42单元一般适用于二维固体结构中,可以作为平面单元,既可以用于平面应力,也可以用于平面应变,或用于轴对称分析。每一个节点上有2个自由度。即沿着坐标X轴和Y轴方向的自由度。
单元中包含了塑性、蠕变、应力刚度、大变形和大应变分析。
2.SHELL51 Axisymmetric Structural Shtic Beam单元
(ANSYS 13.0以上版本被BEAM188/BEAM189替代,通过命令流输入或使用经过设置BEAM188/BEAM189)
BEAM3单元只能承受单向的拉伸、压缩和弯曲。在每一个节点上有3个自由度。

ansys各种单元及使用

ansys各种单元及使用

ansys单元类型种类统计单元名称种类单元号LINK (共12种) 1,8,10,11,31,32,33,34,68,160,167,180PLANE (共20种)2,13,25,35,42,53,55,67,75,77,78,82,83,121,145,146,162,182,183,223 BEAM (共09种)3,4,23,24,44,54,161,188,189SOLID (共30种)5,45,46,62,64,65,69,70,87,90,92,95,96,97,98,117,122,123,127,128,147,148,164,168, 185,186,187,191,226,227COMBIN (共05种)7,14,37,39,40INFIN (共04种)9,47,110,111CONTAC (共05种)12,26,48,49,52PIPE (共06种)16,17,18,20,59,60MASS (共03种)21,71,166MATRIX (共02种)27,50SHELL (共19种)28,41,43,51,57,61,63,91,93,99,131,132,143,150,157,163,181,208,209 FLUID (共14种)29,30,38,79,80,81,116,129,130,136,138,139,141,142SOURC (共01种)36HYPER (共06种)56,58,74,84,86,158VISCO (共05种)88,89,106,107,108CIRCU (共03种)94,124,125TRANS (共02种)109,126INTER (共05种)115,192,193,194,195HF (共03种)118,119,120ROM (共01种)144SURF (共04种)151,152,153,154COMBI (共01种)165TARGE (共02种)169,170CONTA (共06种)171,172,173,174,175,178PRETS (共01种)179MPC (共01种)184MESH (共01种)20ANSYS分析结构静力学中常用的单元类型一、单元类型选择概述:ANSYS的单元库提供了100多种单元类型,单元类型选择的工作就是将单元的选择范围缩小到少数几个单元上;单元类型选择方法:1.设定物理场过滤菜单,将单元全集缩小到该物理场涉及的单元;二、单元类型选择方法(续一)2.根据模型的几何形状选定单元的大类,如线性结构则只能用“Plane、Shell”这种单元去模拟;3.根据模型结构的空间维数细化单元的类别,如确定为“Beam”单元大类之后,在对话框的右栏中,有2D和3D的单元分类,则根据结构的维数继续缩小单元类型选择的范围;三、单元类型选择方法(续二)4.确定单元的大类之后,又是也可以根据单元的阶次来细分单元的小类,如确定为“Solid-Quad”,此时有四种单元类型:Quad 4node 42 Quad 4node 183 Quad 8node 82 Quad 8node 183 前两组即为低阶单元,后两组为高阶单元;四、单元类型选择方法(续三)5.根据单元的形状细分单元的小类,如对三维实体,此时则可以根据单元形状是“六面体”还是“四面体”,确定单元类型为“Brick”还是“Tet”;五、单元类型选择方法(续四)6.根据分析问题的性质选择单元类型,如确定为2D的Beam单元后,此时有三种单元类型可供选择,如下:2D elastic 3 2Dplastic 23 2D tapered 54,根据分析问题是弹性还是塑性确定为“Beam3”或“Beam4”,若是变截面的非对称的问题则用“Beam54”。

Ansys 单元介绍

Ansys 单元介绍

ANSYS单元类型选择方法2009-04-10 11:01最近在学习ANSYS,收集到一些资料,跟大家分享一下:还有心得体会将在后面写出来跟同行们交流!下面是有关ANSYS分析中的单元选择方法:一、单元类型选择概述:ANSYS的单元库提供了100多种单元类型,单元类型选择的工作就是将单元的选择范围缩小到少数几个单元上;单元类型选择方法:1.设定物理场过滤菜单,将单元全集缩小到该物理场涉及的单元;二、单元类型选择方法(续一)2.根据模型的几何形状选定单元的大类,如线性结构则只能用“Plane、Shell”这种单元去模拟;3.根据模型结构的空间维数细化单元的类别,如确定为“Beam”单元大类之后,在对话框的右栏中,有2D 和3D的单元分类,则根据结构的维数继续缩小单元类型选择的范围;三、单元类型选择方法(续二)4.确定单元的大类之后,又是也可以根据单元的阶次来细分单元的小类,如确定为“Solid-Quad”,此时有四种单元类型:Quad 4node 42 Quad 4node 183 Quad 8node 82 Quad 8node 183 前两组即为低阶单元,后两组为高阶单元;四、单元类型选择方法(续三)5.根据单元的形状细分单元的小类,如对三维实体,此时则可以根据单元形状是“六面体”还是“四面体”,确定单元类型为“Brick”还是“Tet”;五、单元类型选择方法(续四)6.根据分析问题的性质选择单元类型,如确定为2D的Beam单元后,此时有三种单元类型可供选择,如下:2D elastic 3 2Dplastic 23 2D tapered 54,根据分析问题是弹性还是塑性确定为“Beam3”或“Beam4”,若是变截面的非对称的问题则用“Beam54”。

六、单元类型选择方法(续五)7.进行完前面的选择工作,单元类型就基本上已经定位在2-3种单元类型上了,接下来打开这几种单元的帮助手册,进行以下工作:仔细阅读其单元描述,检查是否与分析问题的背景吻合、了解单元所需输入的参数、单元关键项和载荷考虑;了解单元的输出数据;仔细阅读单元使用限制和说明。

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ansys 2D 3D单元2-D LINK1 3-D LINK8 LINK10 LINK11 LINK180结构梁单元2-D BEAM3 BEAM23 BEAM543-D BEAM4 BEAM24 BEAM44 BEAM188 BEAM189结构线单元2-DLINK1单元可用于不同的工程应用中,依具体的应用,该单元可模拟桁架、链杆及弹簧等。

该二维杆单元每个节点的自由度只考虑x,y两个方向的线位移,是一种可承受单轴拉压的单元。

因为只用于铰接结构,故本单元不能承受弯矩作用。

结构线单元3-DLINK8单元是这种单元LINK1的三维情况。

LINK10 元素描述LINK10 是一种3 D 轴向拉或压的杆单元,有双线性刚度阵。

在仅处于拉状态时,如果进入压状态(在模拟松弛的电缆或松弛的链情况) 时,刚化被取消。

它也能被用于动态分析( 由于惯性或阻尼作用),此时希望使用松弛单元的特性但是单元的运动不是主要的。

This element is a line version of SHELL41 with KEYOPT(1) = 2, the “cloth” option.如果分析的目的要研究元素(由于没有松弛元素) 的运动, 应该用一种相似不会松弛的单元, 像LINK8 或PIPE59。

LINK10 也不能在最后结果是拉状态并且该处是集中力的情况时使用,但是迭代收敛结果可以使用在松弛条件。

(LINK10 should also not be used for static convergence applications where the final solution is known to be a taut structure but a slack condition is possible while iterating to a final converged solution.)如果要使用LINK10,那么因为这种原因,应当使用一种不同的单元或缓慢运动技术。

LINK10 在每个节有三个自由度: 节点的x ,y 和z 方向的位移。

在仅处于拉状态时(电线)或压状态时(裂口)不包含弯曲刚化但是可以通过在每个LINK10单元上增加小面积的梁单元来增加弯曲刚化(LINK10 should also not be used for static convergence applications where the final solution is known to be a taut structure but a slack condition is possible while iterating to a final converged solution.)。

应力刚化和大面积变形是可能的。

LINK11 单元描述LINK11 可能被用做模拟水力圆筒和其他大的旋转上应用。

该单元是轴向拉和压单元,每个节点有三个自由度:在节点的x ,y 和z 方向的位移。

没有弯曲或扭转负荷。

LINK180单元是有着广泛的工程应用的杆单元,比如可以用来模拟:桁架、缆索、连杆、弹簧等等。

这种三维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点具有三个自由度:沿节点坐标系X、Y、Z方向的平动。

就像在铰接结构中的表现一样,本单元不承受弯矩。

本单元具有塑性、蠕变、膨胀、应力刚化、大变形、大应变等功能。

在默认情况下,LINK180在关于NLGEOM 的任何分析时都包含应力刚化条件。

弹性,各向同性,硬化塑性,运动学的硬化塑性,HILL各向异性塑性,Chaboche 非线性变硬可塑性和延展性都是可用的。

结构梁单元2-DBeam3单元是一种可承受拉、压、弯作用的单轴单元。

单元的每个节点有三个自由度,即沿x,y方向的线位移及绕Z轴的角位移。

其它的二维梁单元还有塑性梁单元Beam23及非对称变截面梁Beam54。

BEAM23 单元描述BEAM23 是有轴向拉压和弯曲单元。

单元在每个节点有三个自由度: 在节点x 和y 方向的位移和在Z向旋转自由度。

该单元有塑性,延展性和膨胀的性能。

如果这些效果不需要,可以使用BEAM3 2 D 弹性梁。

BEAM54 为2-D契形弹性梁。

BEAM54 单元描述BEAM54 是有拉,压的一种轴向单元。

单元在每个节点上有六个自由六度: x y的位移和z 向旋转。

该单元允许在节点的每个末端有不同的几何非对称和末节点对于重心轴的偏移。

如果这些特征不需要,可以使用BEAM3。

该单元没有塑性,延展性,和膨胀特性。

这些特性都包含在BEAM23里。

BEAM23是一种2 D ,包含应力刚化特性的非渐变的弹性梁。

结构梁单元3-DBeam4是一种可用于承受拉、压、弯、扭的单轴受力单元。

这种单元在每个节点上有六个自由度:x、y、z三个方向的线位移和绕x,y,z三个轴的角位移。

可用于计算应力硬化及大变形的问题。

通过一个相容切线刚度矩阵的选项用来考虑大变形(有限旋转)的分析。

关于渐变的非对称弹性梁Beam44单元考虑,三维塑性梁应按beam24单元考虑。

BEAM24 单元描述BEAM24 是有拉压、弯曲、St. Venant扭转特性的任意截面(开放或封闭)的轴向单元。

任何一个开放的截面或单一封闭的截面单元都可以被使用。

单元在每个节点有自由的六度: 在x ,y 和z 轴向的位移和在x ,y 和z 方向的旋转自由度。

元素有在轴向和用户自定义截面方向的塑性,延展性,和膨胀特性。

如果这些特性不需要,使用弹性梁BEAM4 或BEAM44就可以了。

其他具有塑性,延展性,和膨胀特性的单元有PIPE20 和BEAM23。

这些单元具有应力刚化,大面积变形和剪切变形的特性。

截面由一系列的矩形段来定义。

BEAM44 单元描述BEAM44 是有拉,压, 扭,弯的一种轴向单元。

单元在每个节点上有自由的六度: x y 和z向位移和旋转。

该单元允许在节点的每个末端有不同的几何非对称和末节点对于重心轴的偏移。

如果这些特征不需要,可以使用BEAM4。

该单元的 2 D 版本(BEAM54)也可以使用。

如果是非线性材料,使用BEAM188 或BEAM189 ,不再使用BEAM44Beam188/189 单元适合于分析从细长到中等粗短的梁结构,该单元基于铁木辛哥梁结构理论,并考虑了剪切变形的影响。

Beam188 是三维线性(2 节点)或者二次梁单元(189是二次梁单元)。

每个节点有六个或者七个自由度,自由度的个数取决于KEYOPT(1)的值。

当KEYOPT(1)=0(缺省)时,每个节点有六个自由度;节点坐标系的x、y、z 方向的平动和绕x、y、z 轴的转动。

当KEYOPT(1)=1 时,每个节点有七个自由度,这时引入了第七个自由度(横截面的翘曲)。

这个单元非常适合线性、大角度转动和/并非线性大应变问题。

当NLGEOM 打开的时候,beam188/189 的应力刚化,在任何分析中都是缺省项。

应力强化选项使本单元能分析弯曲、横向及扭转稳定问题(用弧长法)分析特征值屈曲和塌陷)。

Beam188/beam189 可以采用sectype、secdata、secoffset、secwrite 及secread 定义横截面。

本单元支持弹性、蠕变及素性模型(不考虑横截面子模型)。

这种单元类型的截面可以是不同材料组成的组和截面。

Beam188 /189从6.0 版本开始忽略任何实参数,参考seccontrols 命令来定义横向剪切刚度等结构实体单元:SOLID64 可用于各向异性实体结构的3D建模。

单元有8个结点,每个结点3个自由度,即沿x、y、z的平动自由度。

该单元有应力刚化和大变形能力。

其他选项有:禁用额外位移形状、定义结果输出位置等。

该单元可应用于各种领域,如模拟晶体和复合材料等。

SOLID65单元用于含钢筋或不含钢筋的三维实体模型。

该实体模型可具有拉裂与压碎的性能。

在混凝土的应用方面,如用单元的实体性能来模拟混凝土,而用加筋性能来模拟钢筋的作用。

当然该单元也可用于其它方面,如加筋复合材料(如玻璃纤维)及地质材料(如岩石)。

该单元具有八个节点,每个节点有三个自由度,即x,y,z三个方向的线位移;还可对三个方向的含筋情况进行定义。

本单元与SOLID45单元(三维结构实体单元)的相似,只是增加了描述开裂与压碎的性能。

本单元最重要的方面在于其对材料非线性的处理。

其可模拟混凝土的开裂(三个正交方向)、压碎、塑性变形及徐变,还可模拟钢筋的拉伸、压缩、塑性变形及蠕变,但不能模拟钢筋的剪切性能。

有关SOLID65单元的更细节的描述请参见《ANSYS理论手册》。

SOLID45 作为模拟实体结构的3 D 单元。

单元被定义成有八节点,三个自由度: x ,y 和z 方向的位移。

单元有塑性,蠕变,膨胀性,盈利刚化,大变形和大应力性能。

SOLID92 有二次取代行为并且能很好地适合做不规则网孔模型( 如来自于不同的CAD/CAM系统的模型)。

清看SOLID95 为20个节点的砖块单元。

元素被定义成十节点和有三个自由度: x ,y 和z 方向的位移。

单元有塑性,蠕变,膨胀性,盈利刚化,大变形和大应力性能。

SOLID95 是三维8 节点固体的单元,它是SOLID45一个高次版本。

它能在精度一般的情况下适用于非规则的形状。

SOLID95 单元有协调的取代形状和能很好的适应模型曲线边界。

元素被定义为有20 节点,每节三个自由度: x ,y 和z 方向的位移。

单元有塑性,蠕变,膨胀性,盈利刚化,大变形和大应力性能。

SOLID147 是一种砖形P单元,支持最多8 阶多项式。

本单元有20个节点,每个节点有三个自由度:x 和y z 方向的平移。

本单元可能有任意的空间方位。

SOLID148 是一种锥形P单元,支持最多8 阶多项式。

本单元有10个节点,每个节点有三个自由度:x 和y 方向的平移。

本单元可能有任意的空间方位。

SOLID185 适用于三维固体模型。

本单元是八节点,自由度为三的单元: x ,y 和z 方向的位移。

单元有塑性,蠕变,膨胀性,盈利刚化,大变形和大应力性能。

该单元有模拟近似和完全的不可压缩的弹性材料的混合公式表示性能。

SOLID186 是一个三维高次20节点的结构实体单元。

SOLID186 有二次取代行为并且能很好地适合做不规则网孔模型( 如来自于不同的CAD/CAM系统的模型)。

本单元有20个节点,每个节点有三个自由度:x 和y 方向的平移。

本单元可能有任意的空间方位。

元素被定义20 节有每节三个自由度: 节的x ,y 和z 方向的位移。

本单元支持塑性,超塑性,蠕变,应力刚化,大变形和大应力性能。

该单元有模拟近似和完全的不可压缩的弹性材料的混合公式表示性能。

SOLID187是一个三维高次10节点单元。

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