ansys中的Beam188单元中文说明

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Beam188-189用法

Beam188-189用法

梁的概况梁单元用于生成三维结构的一维理想化数学模型。

与实体单元和壳单元相比,梁单元可以效率更高的求解。

两种新的有限元应变单元,BEAM188和BEAM189,提供了更强大的非线性分析能力,更出色的截面数据定义功能和可视化特性。

参阅ANSYS Elements Reference中关于BEAM188和BEAM189的描述。

何为横截面?横截面定义为垂直于梁的轴向的截面形状。

ANSYS提供了有11种常用截面形状的梁横截面库,并支持用户自定义截面形状。

当定义了一个横截面时,ANSYS 建立一个9结点的数值模型来确定梁的截面特性(lyy,lzz等),并求解泊松方程得到弯曲特征。

横截面和用户自定义截面网格划分将存储在横截面库文件中。

可以用LATT命令将梁横截面属性赋给线实体。

这样,横截面的特性将在用BEAM188或BEAM189对该线划分网格时包含进去。

如何生成横截面用下列步骤生成横截面:1.定义截面并与代表相应截面形状的截面号关联。

2.定义截面的几何特性数值。

ANSYS中提供了下表列出的命令完成生成、查看、列表横截面和操作横截面库的功能:参阅ANSYS Commands Reference可以得到横截面命令的完整集合。

定义截面并与截面号关联使用SECTYPE命令定义截面。

下面的命令将截面号2与定义号的横截面形状(圆柱体)关联:命令:SECTYPE,2,BEAM,CSOLIDSECDATA,5,8SECNUM,2GUI: Main Menu>Preprocessor>Settings>-Beam-Common SectsMain Menu>Preprocessor>-Attributes-Define>Default Attribs要定义自己的横截面,使用子形状(ANSYS提供的形状集合)MESH。

要定义带特殊特性如lyy和lzz的横截面,使用子形状ASEC。

定义横截面的几何特性数值使用SECDATA命令定义横截面的几何数值。

关于BEAM188单元输出结果的说民(有的别的梁单元也通用)

关于BEAM188单元输出结果的说民(有的别的梁单元也通用)

关于BEAM188单元输出结果的说民(有的别的梁单元也通
用)
1.梁单元可以输出轴力X,三个方向弯矩,以及两个方向的剪力Y,Z
2.梁单元在计算前,要搞清楚这个单元自身的坐
标系。

根据单元说明,我自己翻译了下。

BEAM188单元有IJ连个节点构成。

一般认为单元X方向,是在XY平面内的。

但是如果单元X轴垂直于XY平面,那么,就认为单元Y轴与整体坐标系Y轴平行。

根据右手定则来定义方向的正负。

对于弯矩,比如MX,右手握拳状,大拇指指向x方向,四指就是弯矩方向,当然要分清大拇指指向x正向还是负向。

这个坐标系依然是单元的坐标系。

不是整体坐标系。

一定要记住。

弯矩就是绕坐标轴转动的。

AFORCE。

ansys命令流中文说明

ansys命令流中文说明

ansys命令流中文说明KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号SECNUM: 截面类型号u SECPLOT,SECID,MESHKEY 画梁截面的几何形状及网格划分SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号MESHKEY:0:不显示网格划分1:显示网格划分u /ESHAPE, SCALE 按看似固体化分的形式显示线、面单元SCALE: 0:简单显示线、面单元1:使用实常数显示单元形状u esurf, xnode, tlab, shape 在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用tlab: 仅用来生成接触元或目标元top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Reverse 将已产生单元反向Shape: 空与所覆盖单元形状相同Tri 产生三角形表面的目标元注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上u Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch 合并相同位置的itemlabel: 要合并的项目node: 节点, Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项toler: 公差Gtoler:实体公差Action: sele 仅选择不合并空合并switch: 较低号还是较高号被保留(low, high)注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。

如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。

合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。

u Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp 选择线type: s 从全部线中选一组线r 从当前选中线中选一组线a 再选一部线附加给当前选中组aunoneu(unselect)inve: 反向选择item: line 线号loc 坐标length 线长comp: x,y,zkswp: 0 只选线1 选择线及相关关键点、节点和单元u Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值u NSLL,type, nkey 选择与所选线相联系的节点u nsla, type, nkey: 选择与选中面相关的节点type:s 选一套新节点r 从已选节点中再选a 附加一部分节点到已选节点u 从已选节点中去除一部分nkey: 0 仅选面内的节点1 选所有和面相联系的节点(如面内线,关键点处的节点)u esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组单元Type: S: 选择一组单元(缺省)R: 在当前组中再选一部分作为一组A: 为当前组附加单元U: 在当前组中不选一部分单元All: 选所有单元None: 全不选Inve: 反向选择当前组(?)Stat: 显示当前选择状态Item: Elem: 单元号Type: 单元类型号Mat: 材料号Real: 实常数号Esys: 单元坐标系号u ALLSEL, LABT, ENTITY 选中所有项目LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目ENTITY: ALL: 所有项目(缺省)VOLU:体高级AREA:面LINE :线KP:关键点ELEM:单元NODE:节点低级u Tshap,shape 定义接触目标面为2D、3D的简单图形Shape: line:直线Arc:顺时针弧Tria:3点三角形Quad:4点四边形………….2.6 根据需要耦合某些节点自由度u cp, nset, lab,,node1,node2,……node17nset: 耦合组编号lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotznode1-node17: 待耦合的节点号。

ANSYS-Beam188单元应用

ANSYS-Beam188单元应用

Beam188/189单元基于Timoshenko梁理论(一阶剪切变形理论:横向剪切应变在横截面上是常数,也就是说,变形后的横截面保持平面不发生扭曲)而开发的,并考虑了剪切变形的影响,适合于分析从细长到中等粗细的梁结构。

该单元提供了无约束和有约束的横截面的翘曲选项。

Beam188是一种3D线性、二次或三次的2节点梁单元。

Beam189是一种3D二次3节点梁单元。

每个节点有六个或者七个自由度,包括x、y、z 方向的平动自由度和绕x、y、z 轴的转动自由度,还有一个可选择的翘曲自由度。

该单元非常适合线性、大角度转动或大应变非线性问题。

beam188的应力刚化选项在任何大挠度分析中都是缺省打开的,从而可以分析弯曲、横向及扭转稳定问题(进行特征值屈曲分析或(采用弧长法或非线性稳定法)破坏研究)。

Beam188/beam189单元支持弹性、塑性,蠕变及其他非线性材料模型。

这种单元还可以采用多种材料组成的截面。

该单元还支持横向剪力和横向剪应变的弹性关系,但不能使用高阶理论证明剪应力的分布变化。

下图是单元几何示意图:该单元的几何形状、节点位置、坐标体系和压力方向如图所示,beam188 由整体坐标系的节点i 和j 定义。

对于Beam188梁单元,当采用默认的KEYOPT(3)=0,则采用线性的形函数,沿着长度用了一个积分点,因此,单元求解量沿长度保持不变;当KEYOPT(3)=2,该单元就生成一个内插节点,并采用二次形函数,沿长度用了两个积分点,单元求解量沿长度线性变化;当KEYOPT(3)=3,该单元就生成两个内节点,并采用三次形函数,沿长度用了三个积分点,单元求解量沿长度二次变化;当在下面情况下需要考虑高阶单元内插时,推荐二次和三次选项:1)变截面的单元;2)单元内存在非均布荷载(包含梯形荷载)时,三次形函数选项比二次选项提供更好的结果。

(对于局部的分布荷载和非节点集中荷载情况,只有三次选项有效);3)单元可能承受高度不均匀变形时。

最新ANSYS-Beam188单元应用

最新ANSYS-Beam188单元应用

Beam188/189单元基于Timoshenko梁理论(一阶剪切变形理论:横向剪切应变在横截面上是常数,也就是说,变形后的横截面保持平面不发生扭曲)而开发的,并考虑了剪切变形的影响,适合于分析从细长到中等粗细的梁结构。

该单元提供了无约束和有约束的横截面的翘曲选项。

Beam188是一种3D线性、二次或三次的2节点梁单元。

Beam189是一种3D二次3节点梁单元。

每个节点有六个或者七个自由度,包括x、y、z 方向的平动自由度和绕x、y、z 轴的转动自由度,还有一个可选择的翘曲自由度。

该单元非常适合线性、大角度转动或大应变非线性问题。

beam188的应力刚化选项在任何大挠度分析中都是缺省打开的,从而可以分析弯曲、横向及扭转稳定问题(进行特征值屈曲分析或(采用弧长法或非线性稳定法)破坏研究)。

Beam188/beam189单元支持弹性、塑性,蠕变及其他非线性材料模型。

这种单元还可以采用多种材料组成的截面。

该单元还支持横向剪力和横向剪应变的弹性关系,但不能使用高阶理论证明剪应力的分布变化。

下图是单元几何示意图:该单元的几何形状、节点位置、坐标体系和压力方向如图所示,beam188 由整体坐标系的节点i 和j 定义。

对于Beam188梁单元,当采用默认的KEYOPT(3)=0,则采用线性的形函数,沿着长度用了一个积分点,因此,单元求解量沿长度保持不变;当KEYOPT(3)=2,该单元就生成一个内插节点,并采用二次形函数,沿长度用了两个积分点,单元求解量沿长度线性变化;当KEYOPT(3)=3,该单元就生成两个内节点,并采用三次形函数,沿长度用了三个积分点,单元求解量沿长度二次变化;当在下面情况下需要考虑高阶单元内插时,推荐二次和三次选项:1)变截面的单元;2)单元内存在非均布荷载(包含梯形荷载)时,三次形函数选项比二次选项提供更好的结果。

(对于局部的分布荷载和非节点集中荷载情况,只有三次选项有效);3)单元可能承受高度不均匀变形时。

BEAM188单元中文说明

BEAM188单元中文说明

Release 10.0 Documentation for ANSYSBEAM1883—D Linear Finite Strain Beam三维线性有限应变梁单元BEAM188 Element DescriptionBEAM188单元描述BEAM188 is suitable for analyzing slender to moderately stubby/thick beam structures. This element is based on Timoshenko beam theory。

Shear deformation effects are included。

Beam188 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 is a linear (2—node) or a quadratic beam element in 3—D。

BEAM188 has sixor seven degrees of freedom at each node, with the number of degrees of freedom dependingon the value of KEYOPT(1). When KEYOPT(1) = 0 (the default), six degrees of freedomoccur at each node. These include translations in the x, y, and z directions and rotationsabout the x, y, and z directions。

When KEYOPT(1) = 1, a seventh degree of freedom(warping magnitude) is also considered。

ANSYS中BEAM188的使用方法

ANSYS中BEAM188的使用方法
BEAM188忽略任何真正的常量数据。见SECCONTROL命令用于定义横向剪切刚度和附加质量。
该单元输入摘要载于“BEAM188输入汇总”。
BEAM188横断面
BEAM188可以与这些横截面类型相关联:
它定义梁截面(SECTYPE,BEAM)的几何结构标准库部分类型或用户的网格。梁的材料被定义成元素的属性(MAT),或作为第积累部分(用于多材料的横截面)。
如果该部分被分配子形状ASEC,只有广义应力和应变(轴向力,弯矩,横剪,曲率,以及剪切应变)可用于输出。3 -D等高线图和变形形状都没有。该ASEC亚型显示只是一道薄薄的长方形来验证梁的方向。
BEAM188是用于分析组合梁有帮助(即,那些制成的两片或多片材料连接在一起形成一个单一的,实心光束)。件被认为是完全粘结在一起,因此,光束表现为一个单一的部件。
的自由度的数目取决于KEYOPT的值(1)。当KEYOPT(1)= 0(默认),六个自由度发生在每一个节点。这些包括在x,y和z方向和旋转围绕x,y和z方向的平移。当KEYOPT(1)= 1,自由度(横截面的翘曲)的第七度也被认为是。
梁元件是在空间中的一维的线元素。经由SECTYPE和SECDATA命令分开设置的横截面细节。(见梁分析和横截面的结构分析指南中的详细信息)。A节与梁单元通过指定截面号(SECNUM)相关联。A节数是一个独立的元素属性。除了恒定的横截面,你也可以通过使用锥选项上SECTYPE命令定义一个锥形截面(见定义变截面梁)。
BEAM188
3 - D 2节点梁
: > < > < > < > PP EME MFS
产品限制
BEAM188元素说明
BEAM188适用于分析细长到中等粗短/厚梁结构。该元素是基于Timoshenko梁理论,其中包括剪切变形效果。该元件提供无节制的翘曲和横截面的受限制翘曲的选项。

ansys杆、梁和管单元讲解

ansys杆、梁和管单元讲解

ansys杆、梁和管单元讲解(1)杆单元,适用于弹簧、螺杆、预应力螺杆和薄膜桁架等,常用的杆单元有LINK8/LINK11/LINK180.LINK180:三维杆单元,根据各种情况可以看作桁架单元、索单元、链杆单元或弹簧单元等,本单元是一个轴向拉伸---压缩单元,每个节点有三个自由度:节点坐标系的X、Y、Z方向的平动。

本单元是一种顶端铰链结构,不考虑单元弯曲。

本单元具有塑性、蠕变、旋转、大变形和大应变功能。

当考虑大变形时(NLGEOM,ON)任何分析中LINK180单元都包括应力刚化选项。

本单元支持弹性、各向同性强化塑性、随动强化塑性、Hill各向异性强化、Chaboche 非线性强化塑性和蠕变。

LINK10与之类似仅压缩或仅拉伸。

输入参数:节点:I,J 自由度:UX、UY、UZ 实常数:AREA为面积,ADDMAS质量,TENSKEY 拉压选项,0为可以受拉压,1为只受拉,-1为只受压。

材料属性:EX,(PRXY或NUXY),ALPX(CTEX或THSX),DENS,GXY,ALPD,BETD 面载荷:无体载荷:温度T(I)、T(J)特殊属性:单元生死、初始状态、大挠度、大应变、线性扰动、非线性稳定、塑性、应力刚化、用户自定义材料、粘弹性、粘弹性/蠕变、(2)梁单元,用于螺栓(杆)、薄壁管件,C形截面构建,角钢或狭长薄膜构建(只有膜应力和弯应力)梁单元有弹性梁、塑性梁、渐变不对称梁、薄壁梁等,此处介绍BEAM188BEAM188:三维线性有限应变梁单元,适用于分析从细长到中等短粗的梁结构,基于铁木辛哥梁结构理论,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。

每个节点有6或者7个自由度,自由度的个数取决与KEYOPT(1)=0(默认),每个节点有6个自由度,即节点坐标系的X,Y,Z方向的平动和绕X,Y,Z轴的转动,当KEYOPT(1)=1时,7个自由度,引入横截面的翘曲。

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BEAM188中文说明BEAM188 — 3-D 线性有限应变梁(基于Ansys 5.61的help)MP ME ST PR PP ED元素描述BEAM188 适用于分析细长的梁。

元素是基于Timoshenko 梁理论的。

具有扭切变形效果。

BEAM188 是一个二节点的三维线性梁。

BEAM188 在每个节点上有6或7个自由度,(自由度)数目的变化是由KEYOPT(1)来控制的。

当KEYOPT(1) = 0时(默认), 每节点有6个自由度。

分别是沿x,y,z的位移及绕其的转动。

当KEYOPT(1) = 1时,会添加第七个自由度(翘曲量) 。

此元素能很好的应用于线性(分析),大偏转,大应力的非线性(分析)。

BEAM188包含应力刚度,在默认情况下,在某些分析中由NLGEOM来打开。

在进行弯曲(flexural),侧向弯曲(lateral), 和扭转稳定性(torsional stability)分析时,应力刚度应该是被打开的。

BEAM188 能够采用SECTYPE, SECDATA, SECOFFSET, SECWRITE,和SECREAD来定义任何截面(形状)。

. 弹性(elasticity),蠕变(creep),和塑性(plasticity)模型都是允许的(不考虑次截面形状)。

图1. BEAM188 3-D 线性有限应变梁输入数据(元素的)几何形状,节点为止,即元素坐标系图示于BEAM188。

BEAM188在模型坐标系中是由节点I 和节点J 来定义的。

节点K 是必需的元素方向点定义。

有关方向点的相关信息详见Generating a Beam Mesh With Orientation Nodes在ANSYS Modeling and Meshing Guide中。

于LMESH和LATT命令说明中可见节点K 的自动定义的详细说明。

在空间中这是一个没有量纲的元素。

截面形状是用SECTYPE和SECDATA命令(详见ANSYS Commands Reference )来独立定宓摹C恳桓鼋孛嫘巫淳囟ㄒ桓?ID 号(SECNUM)。

截面号是特定的元素属性。

梁元素是基于Timoshenko 梁理论的,这是一个一阶切应变理论:横向切应变在截面中是常量;也就是说截面在变形后仍是平面。

BEAM188是一阶Timoshenko 梁元素,它用一个点在长度上来(代替截面)。

应此当在节点I 和J 上使用SMISC参数的话会显示每个端点节点的形心。

BEAM188 能被用于细长(slender)或粗壮(stout???)的梁。

因为一阶切应变理论的限制,自有适当厚度的梁能被分析。

梁结构上的细长比(GAL2/(EI)) 能够用来判断是否采用此元素:G切变模数A截面面积L构件长度EI弯曲刚度在整体(偏移)距离而不是单个元素的情况下记录这个比值是重要的。

悬臂梁受向下的负载提供了悬臂梁在受向下的负载的情况下横向切应变的一个估评。

虽然这个结果不能外推到所有的情况,但可以作为一个指导。

我们推荐细长比应大于30 。

图2. 悬臂梁受向下的负载细长比(GAL2/(EI)>30)Timoshenko/向剪切刚度。

扭转变形的St. Venant 翘曲决定了一个综合状态,它可以使(材料)在屈服后的切应力变得平均。

ANSYS 不提供对横截面或可能出现塑性屈服的横截面上的扭切分布情况的换算。

应此因扭转负载而引起的大的非弹性的变形应当进行讨论,(ansys)也会检查并给处警告。

在这种情况下推荐用实体或壳模型来代替。

在默认情况下BEAM188 元素假设横截面上的弯曲很小可以被忽略(KEYOPT(1) = 0)。

你可以使用KEYOPT(1) = 1来打开弯曲度的自由度。

如果此自由度被打开那每个节点会有7个自由度:UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ, 和WARP。

BEAM188 允许用一个轴向延伸率的函数来改变横截面的转动惯量。

默认情况下元素横截面的面积可以改变,但元素的体积在变形前后是相同的。

此默认同样适用于elasto-plastic 情况。

使用KEYOPT(2), 你能使横截面面积为一个常量或保持不变。

元素的输出在元素的积分位置和横截面的积分点上都是有效的。

梁在长度方向的积分点(高斯点)如(图)积分位置所示。

Figure 3. 3-D 线性有限应变梁元素的积分位置截面的应力与力(包含弯矩)都是在积分点上获得的。

元素基本点的输出会外推到元素的节点。

BEAM188 的一些剖面关联量(面积的积分,位置,泊松比函数,函数的导数等等) ,在使用SECTYPE和SECDATA命令定义截面时会自动分配到一个序列号。

每一个截面区域预定为由9个节点组成。

相交区域模型举例说明矩形块和槽形块的模型情况。

每个单元有4个积分点。

Figure 4. BEAM188 相交区域模型BEAM188 提供剖面积分点和节点的结果输出。

但你仅能查看边界上的输出。

(PRSSOL打印BEAM188 剖面节点和积分点的解。

应力和应变是在节点上的,塑性应力,塑性功,潜变应变则是在积分点上。

)当元素的材料具有非线性状态或有通过剖面的温度时,计算是在积分点上进行的。

在大量通用弹性应用中],元素采用剖面积分点的pre-calculated 特性。

应此,应力与应变的输出均是经过了积分点的计算的。

如果截面分配了次截面ASEC, 那么只有一般性的应力与应变(轴向力, 弯矩, 切向应变, (弯曲)曲率, 和切应力)能够输出。

3-D 的轮廓图和变形显示图是不可用的。

ASEC 次截面只能被作为一个薄矩形块来显示验证梁的方向。

质量矩阵与负载向量的相容性的评估,相对于使用的刚度矩阵来说是一个高阶积分。

元素提供包含相容性与集中的质量初矩阵。

使LUMPM,ON 可以让质量矩阵(质量)集中。

(系统)默认使用相容性矩阵。

单位长度的质量可以用ADDMAS 作为实常量来输入。

详见输入概述。

力是相加在节点上的(定义在元素主方向)。

如果形心轴不与元素主方向重合,那么附加的轴向力会引起弯曲。

(同样)如果形心和扭转中心不重合的话,扭转力也会引起扭转变形和扭矩。

应次节点的定位应当与力的中心向重合。

使用SECOFFSET命令可以适当的改变OFFSETY和OFFSETZ 的幅角。

默认情况下ANSYS 用形心来定义元素的主轴。

在节点和元素负载中有元素负载的描述。

压力是作为一种面负载来作用在元素表面上的,(元素的面可见)图BEAM188.中带圈文字的显示。

正向压力一压力(常规形式)输入。

侧向压力以单位长度上的力来输入。

尾端压力以力(的形式)输入。

BEAM188 与ansys中的其他基于埃尔米特多项式(Hermitian polynomial)的元素(f比如说BEAM4).不同,它是基于线性多项式(linear polynomials)的。

因此分布式(周延式)负载的偏移在说明中是不允许的。

此外不支持非节点上的集中力。

(必须加的话)推荐用加细元素的方法。

BEAM188 计算的准确性与收敛性与元素的细化程度相关。

温度作为一种体负载可以加在每个端点节点的三个方向上。

在端点上,加在元素主方向(x-axis)上的温度是(T(0,0)),y 方向上为(T(1,0)), z 方向上为(T(0,1)).。

第一个温度坐标T(0,0) 默认为TUNIF。

绻龆ㄒ辶说谝桓鑫露龋敲雌渌木衔谝桓觥?如果仅在节点I 上输入温度,那节点J 默认对应于节点I 。

其他的输入形式如果未定以均默认为TUNIF。

KEYOPT(10) = 1 用于从用户子程序中读入初始应力数据。

用户子程序的详细叙述请见ANSYS Guide to User Programmable Features 。

输入概述中给出了元素输入的一个概括说明。

BEAM188 输入概述ElementNameBEAM188Nodes I, J, KDegrees of Freedom UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ if KEYOPT(1) = 0UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ, WARP if KEYOPT(1) = 1RealConstants(Blank), TYZ1, TXZ1, ADDMASMaterial Properties EX, EY, EZ, (PRXY, PRYZ, PRXZ, or NUXY, NUYZ, NUXZ), ALPX, ALPY, ALPZ, DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMPSurface Loads Pressure - face 1 (I-J) (-z normal direction),face 2 (I-J) (-y normal direction),face 3 (I-J) (+x tangential direction),face 4 (I) (+x axial direction),face 5 (J) (-x direction).反方向请用负值。

Body Loads Temperatures-T(0,0), T(1,0), T(0,1) at each end nodeSpecial 塑性,潜变,应力强化,大变形,大应力,初始应力输入(Plasticity,Features Creep, Stress stiffening, Large deflection, Large strain,Initial stress import)。

提供如下的TB命令项:BISO, MISO,NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, and CREEP. 详见ANSYS Theory Reference 。

KEYOPT(1)0 - 默认; 六DOF, 无弯曲1 - 七DOF (包括弯曲)KEYOPT(2)0 - 默认; 截面随轴向变长的函数而变化,但须NLGEOM,ON 。

1 - 截面尺寸假定为常量(经典梁理论)KEYOPT(5)0 - 默认; 对称的压载荷刚度1 - 非对称的压载荷刚度2 - 忽略压载荷刚度Note - 只有在OUTPR,ESOL 激活时KEYOPT(6) 才能通过KEYOPT(9)激活。

当KEYOPTs 6, 7, 8, 和9 都被激活时,元素输出中的应力是一个总的应变。

"总" 意味着同时包含了热应变。

如果元素的材料定义是定义的塑性材料,那么可以包含塑性应变和塑性功。

可以在/POST1 中用PRSSOL显示。

KEYOPT(6)元素积分点输出控制0 - 默认; 输出截面力,截面应变,弯矩1 - 与KEYOPT(6) = 0 相同,增加截面面积2 - 与KEYOPT(6) = 1 相同,增加元素基本方向(x,y,z)3 - 输出截面向单元节点外推的力/力矩,应变/曲率KEYOPT(7)截面积分点输出控制(在截面压尺寸= ASEC时无效)0 - 默认;没有输出1 - (输出)最大最小应力/应变2 - 与KEYOPT(7) = 1 相同,增加每个截面节点的应力应变输出KEYOPT(8)截面节点输出控制(在截面压尺寸= ASEC时无效)0 - 默认;没有输出1 - (输出)最大最小应力/应变2 - 与KEYOPT(8) = 1 相同,增加沿截面外边界的应力应变输出3 - 与KEYOPT(8) = 1 相同,增加每个截面节点的应力应变KEYOPT(9)元素节点和截面节点的外推值的输出控制(在截面压尺寸= ASEC时无效)0 - 默认;没有输出1 - (输出)最大最小应力/应变2 - 与KEYOPT(9) = 1 相同,增加沿截面外边界的应力应变输出3 - 与KEYOPT(9) = 1 相同,增加每个截面节点的应力应变KEYOPT(10 )0 - 没有用户子程序来提供初始应力(默认)1 - 用USTRESS 从用户子程序中读取初始应力(详见ANSYSGuide to User Programmable Features关于用户子程序的章节).1.切向应变刚度输出数据单元解的输出有两种:•节点位移解包含于节点解中。

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