ansys中inistate命令详解

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ansys命令详解

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ansys命令详解《ANSYS命令汇总》AaA,P1,P2,........P18 ――连接点生成面P1-P18 生成面的点号(用键盘输入,最多18个),最少3个, 如果p1=p,可以在图中拾取(仅在GUI中有效)注意:点p1到p18一定按顺时针或逆时针方向沿面顺序输入,这个顺序也确定了面的法线正向(按右手法则)。

面包含相邻点间已生成的线,如果两点间不只存在一条线,将用最短的一条。

如果生成面的点大于4个,要求点和线在当前坐标系下坐标为常值(如面或柱)。

建议环形坐标系下实体建模不用此命令。

菜单:main>preprocessor>modeling>create>area>arbitrary>through KPsaaddAADD, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Add>Areas 将分开的面相加生成一个面 NA1...为原来的面note:要相加的面要是共面的,相加后生成新面,原来的面将被删除,aattAATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS, SECN 指定所选的未划分网格的面的单元属性。

PREP7: MeshingMP ME ST DY <> PR EM <> FL PP EDMAT :指定给所选的未划分网格的面的材料号。

REAL :指定给所选的未划分网格的面的实常数号。

TYPE:指定给所选的未划分网格的面的单元类型号。

ESYS :指定给所选的未划分网格的面的坐标系号。

SECN :指定给所选的未划分网格的面的区域号。

注释:从所选的面中生成的面也将具有这些属性。

当面划分网格时将使用这些单元属性。

如果一个面在划分网格时,没有用此命令指定属性,那么该面的属性由当前的MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECNUM命令的设置确定。

ANSYS命令解释

ANSYS命令解释

ANSYS命令解释分享⼀下!BEGINNER'S GUIDE TO ANSYS COMMANDSThe symbol '*' corresponds to the following:* --> k, l, a, v, e, n, cm, et, mp, r where ==>k --> Keypointsl --> Linesa --> Areav --> Volumese --> Elementsn --> Nodescm --> componentet --> element typemp --> material propertyr --> real constant$ --> d, f, sf, bf, ic, where ==>d --> DOF constraint (ux... in Structural, Temp in thermal,f --> Force Load ( Heat in thermal)sf --> Surface load on nodesbf --> Body Force on NodesMore Commands can be generated by sensible combinations of " $* " family of commands. See the following list of $* possible options$* --> dk --> DOF constraints on KP (Vx,Vy,Pres... in CFD)dl --> DOF constraints on Linesda --> DOF constraints on Areasfk --> Force on Keypointssfl --> Surface load on Linessfa --> Surface load on Areassfe --> Surface load on element faces中国热模⽹⾸发bfk --> Body Force on Keypointsbfl --> Body Force on Linesbfa --> Body Force on Areabfv --> Body Force on Volumesbfe --> Body Force on Elementsic --> Initial Conditions ",p" --> If ",p" was issued at the end of the Command(in Input Window) the GUI based picking menu will be activated. Useful for listing, plotting, meshing, deleting, etc..**********************************************************1. Listing of picked Entities:COMMAND SYNTAX: *LIS,p & $*LIS,pA few Combinations of this command are:klis,p --> List KPllis,p --> Lists Linesalis,p --> Lists Areasvlis,p --> Lists Volumeselis,p --> Lists Elementsnlis,p --> Lists Nodescmlis,p --> Lists componentscslis,p --> Lists user created local co-ordinate systemsdlis,p --> Lists DOF constraints specfied on nodesdalis,p --> Lists DOF constraints applied on Areasflis,p --> Lists force on Nodes中国热模⽹⾸发sfllis,p --> Lists Surface Load on linesbfalis,p --> Lists body force load applied on Areasiclis,p --> Lists Initial condition on NodesIf ",p" was not issued, all entites currently selected will be listed.For certain commands ",p" cannot be issued. See the below mentioned commandsetlis --> Lists the different element types definedmplis --> Lists whatever Material propertiesrlis --> Lists whatever real constantscslis --> Lists all co-ordinate systemscmlis --> Lists all components*********************************************************2. Plotting of Entities: COMMAND SYNTAX: *plo KPLO / LPLO / APLO / VPLO / EPLO / NPLO / CMPLO / **********************************************************3. deleting of Entities:COMMAND SYNTAX: *DEL,p & $*DEL,pKDEL,p / LDEL,p / ADEL,p / VDEL,p / EDEL,p / NDEL,p / CMDEL,p / DDEL,p /DKDEL,p / DADEL,p / FDEL,p / SFDEL,p / SFEDEL,p / SFADEL,p / SFLDEL,p / 热点模具⽹BFADEL,p / ......The syntax for this command is very similar to LISTING command.**********************************************************4. distance between two entities:COMMAND SYNTAX: *DIS,pndis,p --> Distance between two nodeskdis,p --> Distance between two KPs**********************************************************5. Meshing of geometries:COMMAND SYNTAX: *MES,pKMES,p / LMES,p / AMES,p / VMES,p**********************************************************6. Size settings for Lines and Areas before meshing :COMMAND SYNTAX : *size,,p Lesiz,p / Aesize,p*********************************************************7. Clearing Meshes of already meshed geometries:COMMAND SYNTAX: *CLE,p KCLE,p / LCLE,p / ACLE,p / VCLE,p**********************************************************8. BOOLEAN Operations: IntersectCOMMAND SYNTAX : *IN* AINA,p / VINV,p / LINL,p / AINV,p / LINV,p / LINA,p 热点模具⽹**********************************************************9. BOOLEAN Operations: GLUECOMMAND SYNTAX : *GLUE VGLUE,p / AGLUE,p / LGLUE,p**********************************************************10. Boolean Operations: SUBTRACT/DIVIDE:COMMAND SYNTAX: *sb*,p See the following examples to understand how this works:asba,p --> Subtract Area from Areaasbl,p --> Divide Area by linevsba,p --> Divide volume by Arealsbw,p --> Divide line by Workplanevsbw,p --> Divide volume by Workplaneasbw,p --> Divide area by Workplanevsbv,p --> subtract Volume by another volumeMore combinations exist. The user needs to explore them for themselves --> forms a part of learning**********************************************************11. Boolean Operations: Overlap:COMMAND SYNTAX: *OVLAP,p AOVLAP,p / VOVLAP,p**********************************************************12. Concatenation of Lines / Areas --> for map meshing热点模具⽹COMMAND SYNTAX : *ccat,pLCCAT,p --> Concatenation of Lines for Map meshing AreaACCAT,p --> Concatenation of Areas for Map meshing Volume*********************************************************13. Dragging operationCOMMAND SYNTAX : *drag,pvdrag,p --> Drag areas along a line to create a new volumeadrag,p --> Drag line along a line to create a new arealdrag,p --> Drag KP along a line to create a new line**********************************************************14. Copy Geomtric entitiesCOMMAND SYNTAX : *GEN,,pKGEN,,p / LGEN,,p / AGEN,,p / VGEN,,pPlease note that *GEN commands are also used for MOVE operations. The difference lies in the value specified in the 10th field of these *GEN commands. By default it is 0 --> which does the COPY operation. If specfied as 1 --> it does the MOVE operation**********************************************************15. Bottom -to- Top modeling commands:COMMAND SYNTAX : *,p & **,p 热点模具⽹k,p ---> Allows user to pick KP in the Workplanel,p ---> Create lines from existing KPak,p ---> Create area from KPal,p ---> Create areafrom linesv,p ---> Create Volume from KPva,p ---> Create Volume from Arease,p ---> Create Elem from existing nodesen,p ---> Create Elem from nodes**********************************************************16. To apply common Boundary Conditions such as DOF constraint, Forces, Surface Loads, Bodyforce Loads and Initial conditions* --> is meant for the KLAVE entities only (KLAVEN stands for KP, Lines, Area, Volumes & ELem )16a. DOF constraint :COMMAND SYNTAX : $*,p ( Please Note: NOT all * are valid)See the valid combinations below:D,p --> To apply DOF on nodesDK,p --> To apply DOF on KeypointsDL,p --> Apply DOF on LinesDA,p --> Apply DOF on Areas ( symmetry or Anti-symmetry will be prompted)****************16b. FORCE Loading:COMMAND SYNTAX : $*,p 中国热模⽹⾸发See the valid combinations below:f,p --> Forces on nodesfk,p --> Force on Keypoints(fa,p or FV,p or FL,p ----> Since force cannot be applied on Lines or Area & volumes... this command does not exist.)****************16c. Surface Loads:COMMAND SYNTAX : $*,pSee the valid combinations below:sf,p --> Surface Load on a set of Nodessfl,p --> Surface Load on Linessfa,p --> Surface Load on Areasfe,p --> Surface Load on Element(SFk,p and SFV,p do not exist since pressure cannot be applied on a single Kp and neither can it be applied on a volume) ****************16d. BodyForce Load: COMMAND SYNTAX : bf*,pSee the valid combinations below:bf,p --> Bodyforce Load on a set of Nodesbfk,p --> Bodyforce Load on KPbfl,p --> Bodyforce Load on Linesbfa,p --> Bodyforce Load on Areasbfv,p --> Bodyforce Load on Volumesbfe,p --> Bodyforce Load on Element****************16e. Initial conditions:热点模具⽹ic,p --> Initial Conditions on Nodes(P.S: Initial Conditions can be applied only to nodes. )***********************************************************17. To refine a mesh :COMMAND SYNTAX : *ref,pkREF,p / kREF,p / aREF,p / eREF,p / nREF,p***********************************************************18. To TRANsfer loads from the Solid model to the FE model:COMMAND SYNTAX : $TRANdtran / ftran / sftran / bftran & SBCTRAN(SBCTRAN --> Transfers all solid model loads to FE model)***********************************************************19. Writing / Reading information to a file (ASCII)COMMAND SYNTAX : *read, & *write,NWRITE / MPWRITE / ETWRITE / RWRITE / EWRITE / CDWRITENREAD / MPREAD / ETREAD / RREAD / EREAD / CDREAD / LDREAD(Some of these commands ETWRITE/ETREAD , RWRITE/RREAD are undocumented. But they do work) The Commands CDWRITE and CDREAD are used to write/read all FE model related info (w or w/o geometry to ASCII files) Its recommended the user read the online help on these two commands before using them 热点模具⽹The LDREAD commands are used to read loads (LD) from other analysis types. For example: Tempfrom Thermal results file (*.rth) are applied onto Structural elements.好,我来补充⼀下楼上师兄的命令。

ansys命令解释精华

ansys命令解释精华

/prep7/pnum,label,key!在有限元模块图形中显示号码。

Label=欲显示对象的名称,node节点,elem元素,kp点,line线,area面积,volu体积;key=0为不显示号码(系统默认),=1为显示号码。

Numcmp,element!压缩单元,重新编号et,itype,ename,kopt1, kopt2, kopt3, kopt4, kopt5, kopt6,inopr!元素类型定义。

Itype为元素类型号码,通常由1开始;ename为ANSYS元素库的名称,女口beam3,plane42,solid45等;kopt1 〜kopt6 为元素特性编码,如beam3 的kopt6 = 1时,表示分析后的结果可输出节点的力及力矩,link1无需任何元素特性编码。

mp,lab,mat,c0,c1,c2,c3,c4!定义材料特性。

Lab为材料特性类别,如杨氏系数lab二ex、ey、ez,密度lab=dens,泊松比lab 二nuxy、nuyz、nuzx,剪力模数lab二gxy、gyz、gxz,热膨胀系数lab二alpx、alpy、alpz,热传导系数lab二kxx、kyy、kzz,比热lab=c; mat对应前面定义的元素类型号码Itype; c0为材料特性类别的值。

r,nset,r1,r2,r3,r4,r5,r6 !元素几何特性。

nset通常由1开始;r1〜r6几何特性的值。

注:solid45元素不需要此命令,beam3单元有area截面积,惯性矩izz,高度height 等。

例如:r,1,3e-4 (截面积),2.5e-9 (惯性矩),0.01 (高度)local,kcn,kcs,xc,yc,zc,thxy,thyz,thzx,par1,par2 定义区域坐标系ken区域坐标系统代号(大于10);kes区域坐标系统属性(0为卡式坐标,1为圆柱坐标,2为球面坐标);xc,yc,zc(该区域坐标系统与整体坐标系统原点关系)。

ANSYS常用命令解释

ANSYS常用命令解释

ANSYS常用命令解释1,/PREP7!加载前处理模块2,/CLEAR,NOSTART!清除已有的数据,不读入启动文件的设置(不加载初始化文件)初始化文件是用于记录用户和系统选项设置的文本文件/CLEAR, START!清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置/FILENAME, EX10.5!定义工程文件名称/TITLE, EX10.5 SOLID MODEL OF AN AXIAL BEARING!指定标题4,F,2,FY,-1000!在2号节点上施加沿着-Y方向大小为1000N的集中力6,FINISH !退出模块命令7,/POST1!加载后处理模块8,PLDISP,2!显示结构变形图,参数“2”表示用虚线绘制出原来结构的轮廓9,ETABLE,STRS,LS,1!用轴向应力SAXL的编号”LS,1”定义单元表STRS ETABLE, MFORX,SMISC,1!以杆单元的轴力为内容,建立单元表MFORX ETABLE, SAXL, LS, 1!以杆单元的轴向应力为内容,建立单元表SAXL ETABLE, EPELAXL, LEPEL, 1!以杆单元的轴向应变为内容,建立单元表EPELAXLETABLE,STRS_ST,LS,1!以杆件的轴向应力“LS,1”为内容定义单元表STRS_STETABLE, STRS_CO, LS,1!以杆件的轴向应力“LS,1”定义单元表STRS_CO ETABLE,STRSX,S,X !定义X方向的应力为单元表STRSX ETABLE,STRSY,S,Y !定义Y方向的应力为单元表STRSY*GET,STRSS_ST,ELEM,STEEL_E, ETAB, STRS_ST!从单元表STRS_ST中提取STEEL_E单元的应力结果,存入变量STRSS_ST;*GET, STRSS_CO,ELEM,COPPER_E,ETAB,STRS_CO”从单元表STRS_CO中提取COPPER_E单元的应力结果,存入变量STRSS_CO10 FINISH !退出以前的模块11, /CLEAR, START!清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置12/UNITS, SI!申明采用国际单位制14/NUMBER, 2!只显示编号,不使用彩色/NUMBER, 0!显示编号,并使用彩色15/SOLU!进入求解模块:定义力和位移边界条件,并求解ANTYPE, STATIC !申明分析类型是静力分析(STATIC或者0)OUTPR, BASIC, ALL !在输出结果中,列出所有荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,ALL !指定输出所有节点的基本数据OUTPR,BASIC,LAST !选择基本输出选项,直到最后一个荷载步OUTPR,,1!输出第1个荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,1!选择第1荷载步的基本输出项目OUTPR,NLOAD,1!指定输出第1荷载步的内容OUTRES,ALL,0!设置将所有数据不记录到数据库。

ANSYS软件初始应力命令 inistate命令详解【精选】

ANSYS软件初始应力命令 inistate命令详解【精选】

ANSYS11.0版本以前施加初始应力的命令 (ISTRESS,ISWRITE,ISFILE),被现在的INSTATE 命令所取代。
INISTATE命令只能对新-技术单元施加初始应力。 所以在使用的时候只能将初始应力施加在新-技术单元 上。在ANSYS帮助里已经查不到旧的施加初始应力的 命令。(但好像还能使用。)
Dtype – 设置写入ist文件中的数据类型: S ——输出应力. EPEL——输出应变. EPPL——输出塑性应变.
注意:对实体单元默认是0,对杆、梁或者壳单元默认是-2.
INISTATE, READ, Fname, Ext, Path
从单独的初始状态文件中读取初始状态数据,初始状态 文件名(fname),后缀名(ext), 路径(path).初始状态 文件必须是一个用逗号隔开的ASCII码文件格式。对每个应 力/应变项包含单独的行,每行的列用逗号隔开。
初始应力场所支持的单元
平面单元 体单元
杆及梁单 壳单元 元
PLANE182, SOLID185, LINK180,
PLANE183 SOLID186,
SOLSH190
SOLID187 SOLID285
BEAM188, BEAM189,
SHELL181, SHELL209, SHELL208, SHELL281,
INISTATE, SET, Val1, Val2
Val1 =
Val2 =
坐标系. Val2 是与坐标系一致的整数。 -2 —— 单元坐标系 -1 —— 材料坐标系 CSYS 0 —— 整体笛卡尔坐标系 0 - 10 ——任何ANSYS 定义的坐标系. >= 11 ——用户定义的坐标系
inis,set,dtyp,eppl inis,defi,,,,,0.1 inis,set,dtyp,s inis,defi,,,,,1000 ! Constant Initial Plastic Strain and Stress on the Whole Model

ANSYS命令解释(入门级学习必备)

ANSYS命令解释(入门级学习必备)

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ANSYS命令集/EXIT,Slab,Fname,Ext,Dir Slab=ALL 保存所有资料Slab=NOSAVE所有更改资料不保存Slab=MODEL保存实体模型,有限元模型,负载的资料(系统默认)例:/EXIT,ALL ——————-———-—-—-—-—-—-——-----—---——---------—-------——-—-/FILNAM,Fname Fname=工作文件名称,不要扩展名例:/FILNAM,Sanpangzi—-—--—-———-——-——---———--—------—-—-----—---—-———-———————/SAVE,Fname,Ext,Dir 保存目前所有的Datebase资料,即更新Jobname.db——————--—--——--—--—-——-——-—----———-—————-——-——---—--——--/RESUME,Fname,Ext,Dir,NOPAR 回到最后SAVE时的Datebase状态—--——--—-----—-—-—-----———-----——--——-———----—-———-—----/CLEAR 清除所有Datebase资料---------—-———-—--—-—-—-——-—————-—---——-———-——-—--—-————LOCAL,KCN,KCS,XC,YC,ZC,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2定义区域坐标系统KCN 区域坐标系统代号,大于10的任何号码KCS=0,1,20=笛卡儿坐标 1=圆柱坐标 2=球面坐标XC,YC,ZC 该区域坐标原点与整体坐标原点的关系THXY,THYZ,THZX 该区域坐标与整体坐标XYZ轴的关系例:LOCAL,11,1,1,1,0———-----———--——-——-—--————--—-—--—--——-———————--——--—-—-CSYS,0,1,2声明当前坐标系统例:CSYS,0—--———----—————-----———---------—————---———-———-—--——--—/UNITS,LABEL 声明系统分析时所用的单位LABEL=SI (米,千克,秒)LABEL=CGS (厘米,克,秒)LABEL=BFT (英尺)LABEL=BIN (英寸)例:LABEL,SI—-—-——--———--—-—-—-—-—------——-—-—-———-—————-—-————-———-/PREP7进入通用前处理器-—----——————--—-—-——---—-——-———————---——--———-———--—————N,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX 定义节点NODE 节点号码 X,Y,Z 节点在当前坐标系中位置例:N,1,2,3,4--—--——-—-------—————-———————-—-—-—-———-—-————-—-—-——-—-NDELE,NODE1,NODE2,NINC 删除已建立的节点NODE1,NODE2 删除从NODE1到NODE2的节点,如1到100NINC 间隔号码,1为1到100全删,2为1,3,5... (99)例:NDELE,1,100,2-——----—--—-——---—--——-———————-——-—--——-—-———-----—--—-—NPLOT,KNUM 将节点显示在图形窗口中KNUM=0不显示节点号码KNUM=1显示节点号码——-----------—--———---—--———--———--——---——————-——---———-NLIST,NODE1,NODE2,NINC将节点资料列在窗口中例:NLIST--——--——-——————--—--—--——--——---——-—---—-—-—-—--—-——--—-NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE 复制节点ITIME 复制次数,包括本身INC复制时节点号码增量NODE1,NODE2,NINC 要复制的节点DX,DY,DZ 复制出的节点的位置改变量例:NGEN,4,5,1,5,1,1,2,3 将节点1到5复制4次,每次复制X,Y,Z方向分别移动1,2,3单位长度——--—--—————-———-——-——-----———-—-—--————-—-——--—---—-—--FILL,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE 填充节点(默认为均分填充)例:FILL,1,100 在节点1到100之间填充2,3... (99)——-—-—-————--—-————-————-—---——-———-————--——---—-—----——ET,ITYPE,Ename,KOPT1… …KOPT6,INOPR 定义元素ITYPE 元素类型编号Ename 所使用元素名称KOPT1—KOPT6 元素特性编码例:ET,1,LINK1 第1类元素为LINK1单元———-—---—---—-—-——-——————---—--——-—-—-————--—-——--———--—MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4 定义材料特性材料特性为固定值,其值为C0材料特性随温度变化,由C1-C4控制Lab 材料特性类别MAT 对应ET所定义的元素类型编号ITYPELab=EX,EY,EZ 杨氏系数Lab=DENS 密度Lab=PRXY,PRYZ,PRZX 泊松比Lab=GXY,GYZ,GZX 剪力模数例:MP,EX,1,207E9 第一类元素的杨氏系数为207E9——————--—-————-—-—-—----—----—-——-———-—-——--—--——-————-—R,NSET,R1… …R6 定义元素类型几何特性NSET 属性组别号码(系统默认值1)R1—R6所定义元素类型几何特性值例:R,1,1E—4,2。

ANSYS最全命令流解释大全(DOC)

ANSYS最全命令流解释大全(DOC)

一、定义材料号及特性mp,lab, mat, co, c1,…….c4lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数二、定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg三、单元生死载荷步!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SAVESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释。

ANSYS命令详解(超全)

ANSYS命令详解(超全)

一‎、定义材料‎号及特性‎mp‎,lab,‎mat,‎co, ‎c1,……‎.c4 ‎lab:‎待定义的‎特性项目(‎e x,al‎p x,re‎f t,pr‎x y,nu‎x y,gx‎y,mu,‎d ens)‎‎ex: ‎弹性模量‎‎n uxy:‎小泊松比‎‎alpx‎:热膨胀‎系数‎ re‎f t: 参‎考温度‎ r‎e ft: ‎参考温度‎‎p rxy:‎主泊松比‎‎gxy:‎剪切模量‎‎mu: ‎摩擦系数‎‎d ens:‎质量密度‎mat‎:材料编‎号(缺省为‎当前材料号‎)c ‎材料特性值‎,或材料之‎特性,温度‎曲线中的常‎数项c‎1-c4:‎材料的特‎性-温度曲‎线中1次项‎,2次项,‎3次项,4‎次项的系数‎‎二、定义D‎P材料:‎首先‎要定义EX‎和泊松比:‎M P,EX‎,MAT,‎……‎‎‎‎‎‎‎ M‎P,NUX‎Y,MAT‎,……‎定义DP材‎料单元表(‎这里不考虑‎温度):T‎B,DP,‎M AT‎进入单元表‎并编辑添加‎单元表:T‎B DATA‎,1,C ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎TBDA‎T A,2,‎ψ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ TB‎D ATA,‎3,…… ‎如定义:‎E X=1E‎8,NUX‎Y=0.3‎,C=27‎,ψ=45‎的命令如下‎:MP‎,EX,1‎,1E8 ‎MP,N‎U XY,1‎,0.3 ‎TB,D‎P,1‎T BDAT‎A,1,2‎7TB‎D ATA,‎2,45这‎里要注意的‎是,在前处‎理的最初,‎要将角度单‎位转化到“‎度”,即命‎令:*af‎u n,de‎g‎三、单元‎生死载荷步‎!‎第一个载荷‎步T‎I ME,.‎.. !设‎定时间值(‎静力分析选‎项)‎N LGEO‎M,ON ‎!打开大位‎移效果‎NROP‎T,FUL‎L !设定‎牛顿-拉夫‎森选项‎ESTI‎F,...‎!设定非‎缺省缩减因‎子(可选)‎ES‎E L,..‎. !选择‎在本载荷步‎中将不激活‎的单元‎EKIL‎L,...‎!不激活‎选择的单元‎ES‎E L,S,‎L IVE ‎!选择所有‎活动单元‎NSL‎E,S !‎选择所有活‎动结点‎NSEL‎,INVE‎!选择所‎有非活动结‎点(不与活‎动单‎‎‎‎‎‎‎元相‎连的结点)‎D,‎A LL,A‎L L,0 ‎!约束所有‎不活动的结‎点自由度(‎可‎‎‎‎‎‎‎选)‎NSE‎L,ALL‎!选择所‎有结点‎ESEL‎,ALL ‎!选择所有‎单元‎D,...‎!施加合‎适的约束‎F,.‎.. !施‎加合适的活‎动结点自由‎度载荷‎SF,.‎.. !施‎加合适的单‎元载荷‎BF,.‎.. !施‎加合适的体‎载荷‎S AVE ‎SOL‎V E‎请参阅TI‎M E,NL‎G EOM,‎N ROPT‎,ESTI‎F,ESE‎L,EKI‎L L,NS‎L E,NS‎E L,D,‎F,SF和‎B F命令得‎到更详细的‎解释。

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Repeating With Initial State

The results from the initial state analysis are plotted, showing the comparison with the original analysis:
Residual stress/plastic strain state defined for this point using initial state



In this problem, the residual stress and plastic strain are the same for all integration points, so they can be entered directly using the material-based specification. Options for applying initial state to individual elements, layers, sections and integration points exist, and the initial state can be read in via a file. Note that the full stress and plastic strain tensors must be defined for this plane strain case in the solution processor: ! indicate material-based initial state inistate,set,mat,1 ! define plastic strain tensor inistate,set,dtyp,eppl inistate,defi,all,all,all,all,-0.02549,0.02579,-0.000295,0,0,0 ! define stress tensor inistate,set,dtyp,stress inistate,define,all,all,all,all,0,0,8842,0,0,0
Load applied beyond the yield stress, accumulating plastic strain. Load removed, defining a residual stress state. Additional load applied, accumulating additional plastic strain.
Non-Proportional Loading


Since the initial state is defined using plastic strain EPPL, which does not represent accumulated plastic strain, its use is limited to proportional loading. For example, consider the non-proportional loading sequence assuming isotropic hardening below:
Writing an Initial State File


The initial state information is written to <filename>.ist. For a multi-substep load step solution, the last result in the load step is written out. Once toggled on, any additional load steps will generate and append initial state data to the IST file.

Can turn off writing of the initial state using additional commands with the FLAG option: ! Generate initial state file inistate,write,1,,,,0,eppl inistate,write,1,,,,0,s ! Solve solve ! Turn off initial state file writing inistate,write,0,,,,0,eppl inistate,write,0,,,,0,s
Writing an Initial State File

The initial state file is a comma-delimited ASCII file format that can be created using any ANSYS-defined or external data. The file contents for the one-element test case:

For example, to establish and write out an initial state representing the results from a plasticity analysis: ! Generate initial state file inistate,write,1,,,,0,eppl inistate,write,1,,,,0,s
!************************************************************ INITIAL STATE FILE ************************************************************ !************************************************************ no_inis_bkin.ist ************************************************************ !************************************************************ HEADER INFORMATION ************************************************************ /ETYP,DEFA /COLINF,ELEM,ELIN,,,SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ /ETYP,LAYE /COLINF,ELEM,ELIN,LAYE,SECT,SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ /ETYP,BEAM /COLINF,ELEM,ELIN,CELL,SECT,SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ !************************************************************ INITIAL STATE DATA ************************************************************ ! OUTPUT FORMAT FOR STRESSES ! ELEM ID ELEM INTG LAY/CELL SECT INTG SX SY SZ SXY SYZ SXZ ! OUTPUT FORMAT FOR STRAINS ! ELEM ID ELEM INTG LAY/CELL SECT INTG EPSX EPSY EPSZ EPSXY EPSYZ EPSXZ /dtyp,eppl /csys,0 1, 1, 1, 1, -0.254922E-01, 0.257869E-01, -0.294717E-03, 0.887820E-07 1, 2, 1, 1, -0.254920E-01, 0.257867E-01, -0.294717E-03, 0.783295E-06 1, 3, 1, 1, -0.254916E-01, 0.257863E-01, -0.294717E-03, 0.331339E-06 1, 4, 1, 1, -0.254918E-01, 0.257866E-01, -0.294717E-03, -0.363174E-06 /dtyp,s /csys,0 1, 1, 1, 1, 0.133487 , -0.134201 , 8841.51 , 0.124463E-02 1, 2, 1, 1, 0.501218E-02, -0.504554E-02, 8841.51 , 0.137224 1, 3, 1, 1, -0.133489 , 0.134203 , 8841.51 , 0.464484E-02 1, 4, 1, 1, -0.501011E-02, 0.504345E-02, 8841.51 , -0.131334
Initial State Enhancement in ANSYS Version 12.1
January 18, 2010
Initial State

The term initial state refers to the state of a structure at the start of an analysis.
One Element Plane Strain Example

To illustrate the new initial state procedure, consider a one-element plane strain model with BKIN plasticity:
1.
2.
3.

By default the initial state in ANSYS is an undeformed, unstreBiblioteka sed structure.
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