ansys各种单元及使用
ANSYS APDL(经典界面)培训1-5(单元使用)

INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
ANSYS单元选择
2 单元简介
二维实体单元:
Training Manual
用于模拟实体的横截面
必须在总体笛卡尔坐标系的X-Y平面内建模
所有载荷都在X-Y平面上,响应(位移)也在X-Y 平面
单元可以有Leabharlann 列特 平性 面:应平变面应力
轴对称
Y
ZX
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
实体
SOLID45, SOLID92 ,SOLID95, SOLID185
壳
SHELL63, SHELL181
梁
BEAM4, BEAM188 ,BEAM189
质量
MASS21
杆
LINK10 ,LINK11
管
PIPE16 ,PIPE17, PIPE18, PIPE20 ,PIPE59 ,PIPE60
ANSYS单元选择
2 单元简介 二维实体单元
平面应力 (z方向应力为0)
Y
假定在Z方向的应力为零 有效的组成为: Z方向比X及Y方向的尺寸小 Z X 得多
Z向应变非零 允许任意厚度(Z向) 用于诸如承受面内载荷的平板
或承受压力或离心载荷的薄盘
Training Manual
OOOOOO AAAAAA NNNNNN SSSSSS YYYYYY SSSSSS 11 .01 1.0 11 .01 1.0 11 .01 1. 0
ANSYS单元选择
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
节点和单元
节点自由度随 单元类型 变化。
J 三维杆单元(铰接) UX, UY, UZ
ansys 质量单元 用法

ANSYS是一款广泛使用的工程模拟软件,其中包含了许多质量单元,可以用于各种不同类型的分析。
在本文中,我们将详细介绍ANSYS中质量单元的用法。
1. 什么是质量单元质量单元是指在有限元分析中用于描述物体的元素,即物体被划分成多个小的单元来进行分析。
质量单元的质量决定了模拟结果的准确性和可靠性。
因此,选择适当的质量单元对于分析的准确性至关重要。
2. ANSYS提供的质量单元ANSYS提供了多种质量单元,这些质量单元适用于不同类型的分析。
下面列出了一些常用的质量单元:(1) 线性三角形单元(PLANE183):适用于二维静力学、稳态和动态分析。
(2) 线性四边形单元(PLANE42):适用于二维静力学、稳态和动态分析。
(3) 等参三角形单元(PLANE67):适用于二维静力学、稳态和动态分析,可以更好地描述曲线表面。
(4) 等参四边形单元(PLANE78):适用于二维静力学、稳态和动态分析,可以更好地描述曲面。
(5) 六面体单元(SOLID185):适用于三维静力学、稳态和动态分析。
(6) 四面体单元(SOLID187):适用于三维静力学、稳态和动态分析。
(7) 八节点全积分单元(SOLID45):适用于三维静力学、稳态和动态分析,可以更好地描述曲面。
3. 质量单元的选择选择适当的质量单元对于分析的准确性至关重要。
以下是一些选择质量单元的建议:(1) 如果模拟的问题是二维的,则应使用线性三角形单元或线性四边形单元。
(2) 如果模拟的问题涉及曲面,则应使用等参单元。
(3) 如果模拟的问题是三维的,则应使用六面体单元或四面体单元。
(4) 如果要考虑较大的变形,则应使用八节点全积分单元。
(5) 如果需要考虑材料非线性,则应使用具有较高阶位移函数的元素。
4. 质量单元的网格划分在进行分析之前,需要将物体划分成小的单元。
划分单元的密度对于分析的准确性非常重要。
如果单元的数量过少,则可能会导致结果不准确;如果单元的数量过多,则可能会导致计算时间过长。
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

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三角形和四边形单元

一、概述在有限元分析中,选择合适的单元类型对于模拟结果的准确性和可靠性至关重要。
在ANSYS软件中,三角形和四边形单元是常用的两种单元类型,它们在不同的工程问题中具有各自的特点和适用范围。
本文将对ANSYS中的三角形和四边形单元进行介绍和分析,以期帮助工程师和研究人员在实际工程中做出正确的选择。
二、三角形单元的特点和适用范围1. 三角形单元是由三个节点和三个自由度构成的平面单元,适用于对称轴或面对称加载条件的问题。
它具有较好的形状适应性,可以适应复杂的几何形状。
2. 三角形单元适用于轻负载和小变形条件下的结构分析,例如弹性力学问题和轻负载的非线性分析。
3. 由于三角形单元仅有三个节点,所以对于边界条件和加载较复杂的问题,可能需要引入大量的单元来进行建模,从而增加了计算量和求解时间。
4. 三角形单元在非线性分析和大变形条件下的模拟效果较差,容易产生“锯齿”效应和收敛性问题。
三、四边形单元的特点和适用范围1. 四边形单元是由四个节点和四个自由度构成的平面单元,适用于矩形和正交结构的问题。
它具有简单的几何形状和稳定的性能。
2. 四边形单元适用于大变形和非线性条件下的结构分析,例如接触问题、塑性问题和大变形的非线性弹性力学问题。
3. 四边形单元相对于三角形单元具有更好的计算稳定性和收敛性,适用于对称和非对称加载条件的问题。
4. 由于四边形单元具有较好的几何适应性和稳定性,所以在建模过程中可以减少单元数量,从而降低了计算量和求解时间。
5. 在一些规则的结构问题中,四边形单元可能出现局部变形的问题,需要适当处理。
四、结论和建议在实际工程中,选择合适的单元类型是非常重要的。
根据上述分析,对于对称轴或面对称加载条件的问题可以选择三角形单元,而对于大变形和非线性条件下的问题可以选择四边形单元。
根据实际的工程需求和计算资源,也可以选择合适的单元类型,进行合理的建模和分析。
希望本文能够为工程师和研究人员在使用ANSYS软件进行有限元分析时提供一定的参考和帮助,使得模拟结果更加准确和可靠。
ansys弹簧单元的使用,详细介绍

【问题1】ANSYS中弹簧的设置现在做机床分析,在原有螺栓的地方要加弹簧单元,每个弹簧单元有三个方向的自由度。
为了方便添加弹簧单元,模型应该如何建立呢(比如,为了方便在将机床与地面连接的螺栓处添加弹簧单元,我现在建模时会建立凸台,将凸台与机床连接添加三个方向的弹簧单元);另外就是导轨与床身连接处添加弹簧单元时,是否需要添加三个方向的自由度呢(因为如果不加凸台的话,沿导轨的方向不方便加弹簧);最后,假如我的机床中共有20处需要添加弹簧,每个弹簧有三个方向添加参数,不知大家的参数如何设置比较方便(我以前没做过弹簧,现在是建立一个combin14单元,添加该单元的刚度和阻尼系数,比较麻烦。
如果弹簧的X 方向系数都一样的话,是否有简便方法呢)。
非常感谢大家的帮助,如果答案满意的话,愿追加50分【最佳答案】第一,如果建弹簧单元方便的问题:你可以用一些命令流来建立,比如你知道具体位置时想得到node编号,可以用Nnum=node(x,y,z),其中Nnum就是返回得到的(x,y,z)位置的node编号;如果知道该位置的关键点号k1,你想得到该位置的节点编号,可以用Nnum=node(kx(k1),ky(k1),kz(k1)) 得到了节点号后,用E,Nnum1,Nnum2建立连接单元,很方便。
这样做的好处,一是减小了重复操作的工作量;二是,如果手动加单元,万一mesh重做后,要重新去找点、手动建单元,很麻烦。
第二,如果想建三方向的连接属性,建议从同一点建3个不同方向的连接单元。
尽量用命令流操作(可以局部写命令流,然后输入到命令窗里),可以减小很多重复工作量,以及方便肉眼难以分辨的内部点选取。
【问题2】ansys中弹簧阻尼单元的设置请教大家一个问题,在ansys中进行机床的静动态分析,机床的导轨和导轨滑块设置硬点之后,连接对应的硬点要建立弹簧阻尼单元。
请问弹簧阻尼单元具体应该怎样建立呢,包括如何将硬点连接起来,如何设置弹簧阻尼单元的参数(参考下图)。
ANSYS常见单元及其特性

常见单元及其特性单元名称及适用情况单元图形节点数每个节点的自由度数位移模式桁架元桁架2 112u a a x=+平面梁元平面刚架2 312233456u a a xv a a x a x a x=+=+++空间梁元空间刚架2 6xy平面梁元、xz平面纯弯曲梁元和绕x轴纯扭转的位移模式组合平面三角形元平面应力或平面应变问题3 2123456u a a x a yv a a x a y=++=++平面四边形元平面应力或平面应变问题4 2123567u a a av a a aξηαξηξηαξη48=+++=+++三角形截面环元轴对称实体或厚壳3 2-3123123456456789789()cos)sin()cos()sin()sin()cosu a a r a z na a r a z nw a a r a z na a r a z nv a a r a z na a r a z nθθθθθθ=++'''+(++=++'''+++=++'''+++续表u1u212xu1x 12v1v2yθz2θz1u2x12v2u2yu1v1v3u3o3x12v2u2 yu1v1v3u3o43o1v4u4ξηv iw iu ii=1,2,3123rOzu1x12v1v2θx2θz1u2w1θx1yθy1θy2θz2w21z单元名称及适用情况单元图形节点数每个节点的自由度数位移模式六面体等参元三维应力8 312567891016171824zu a aa aa av a a aw a a aξαηαζξηηζζξξηζξξηζξξηζ34=+++++++=+++=+++20节点空间等参元三维应力20 31234567891021112131415161718192021404160u a a a a a aa a a aa a aa a aa aa av a aw a aξηξξηζξηηζζξξηξζηξηζζξζηξηζξηζξηζξηζξηζξηζ2222222222222=+++++++++++++++++++=++=++矩形板元薄板弯曲问题4 322123456322378910331112w a a x a y a x a xy a ya x a x y a xy a ya x y a xy=+++++++++++三角形板元薄板弯曲问题3 3112233423225316127233222831132291221()()()w a L a L a L a L La L L a L L a L L L La L L L La L L L L=++++++--+-123,,L L L为面积坐标OzyxO1w i u iv iξςηi=1,2,3, …., 20yw iOzyx21435678O1w i u iv iξηξθx i Ozx1243θy ii=1,2,3,4yOzyx123θx iθy iw ii=1,2,3续表单元名称及适用情况单元图形节点数每个节点的自由度数位移模式三角形壳元薄壳问题3 5-6平面应力三角形元位移模式和三角形薄板元位移模式的组合矩形壳元圆柱薄壳4 5-6平面应力矩形元位移模式和矩形板元位移模式的组合v iw iu ii=1,2,3123θy iθx iOzyxOzy1423x。
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”。
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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”。
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。
Mass21是由6个自由度的点元素,x,y,z三个方向的线位移以及绕x,y,z轴的旋转位移。
每个自由度的质量和惯性矩分别定义。
Link1可用于各种工程应用中。
根据应用的不用,可以把此元素看成桁架,连杆,弹簧,等。
这个2维杆元素是一个单轴拉压元素,在每个节点都有两个自由度。
X,y,方向。
铰接,没有弯矩。
Link8可用于不同工程中的杆。
可用作模拟构架,下垂电缆,连杆,弹簧等。
3维杆元素是单轴拉压元素。
每个点有3个自由度。
X,y,z方向。
作为铰接结构,没有弯矩。
具有塑性,徐变,膨胀,应力强化和大变形的特性。
Link10 3维杆元素,具有双线性劲度矩阵的特性,单向轴拉(或压)元素。
对于单向轴拉,如果元素变成受压,则硬度就消失了。
此特性可用于静力钢缆中,当整个钢缆模拟成一个元素时。
当需要静力元素能力但静力元素又不是初始输入时,也可用于动力分析中。
该元素是shell41的线形式,keyopt(1)=2,’cloth’选项。
如果分析的目的是为了研究元素的运动,(没有静定元素),可用与其相似但不能松弛的元素(如link8 和pipe59)代替。
当最终的结构是一个拉紧的结构的时候,Link10也不能用作静定集中分析中。
但是由于最终局于一点的结果松弛条件也是有可能的。
在这种情况下,要用其他的元素或在link10中使用‘显示动力’技术。
Link10每个节点有3个自由度,x,y,z方向。
在拉(或压)中都没有抗弯能力,但是可以通过在每个link10元素上叠加一个小面积的量元素来实现。
具有应力强化和大变形能力。
Link11用于模拟水压圆筒以及其他经受大旋转的结构。
此元素为单轴拉压元素,每个节点有3个自由度。
X,y,z方向。
没有弯扭荷载。
Link180 可用于不同的工程中。
可用来模拟构架,连杆,弹簧,等。
此3维杆元素是单轴拉压元素,每个节点有3个自由度。
X,y,z方向。
作为胶接结构,不考虑弯矩。
具有塑性,徐变,旋转,大变形,大应变能力。
link180在任何分析中都包括应力强化项(分析中,nlgeon,on),此为缺省值。
支持弹性,各向同性硬化塑性,运动上的硬化塑性,希尔各向异性塑性,chaboche 非线性硬化塑性和徐变等。
Beam3单轴元素,具有拉,压,弯性能。
在每个节点有3个自由度。
X,y,方向以及绕z轴的旋转。
Beam4是具有拉压扭弯能力的单轴元素。
每个节点有6个自由度,x,y,z,绕x,y,z轴。
具有应力强化和大变形能力。
在大变形分析中,提供了协调相切劲度矩阵选项。
Beam23单轴元素,拉压和受弯能力。
每个节点有3个自由度。
该元素具有塑性,徐变,膨胀能力。
如果这些影响都不需要,可使用beam3,2维弹性梁。
Beam24 3维薄壁梁。
单轴元素,任意截面都有拉压、弯曲和St. Venant扭转能力。
可用于任何敞开的和单元截面。
该元素每个节点有6个自由度:x,y,z和绕x,y,z方向。
该元素在轴向和自定义的截面方向都具有塑性,徐变和膨胀能力。
若不需要这些能力,可用弹性梁beam4或beam44。
Pipe20和beam23也具有塑性,徐变和膨胀能力。
截面是通过一系列的矩形段来定义的。
梁的纵轴向方向由第三个节点指明。
Beam44 3维弹性锥形不对称梁。
单轴元素,具有拉压扭和弯曲能力。
该元素每个节点有6个自由度:x,y,z和绕x,y,z方向。
该元素允许每个端点具有不均匀几何特性,并且允许端点与梁的中性轴偏移。
若不需要这些特性,可采用beam4。
该元素的2维形式是beam54。
该元素也提供剪应变选项。
还提供了输出作用于单元上的与单元同方向的力的选项。
具有应力强化和大变形能力。
Beam54单轴元素,拉压和受弯能力. 每个节点有3个自由度。
该元素允许在端点有不均匀几何性质。
允许端点偏移梁的轴心。
无塑性徐变或膨胀能力。
有应力强化能力。
剪切变形和弹性基础影响也体现在选项中。
还可打印作用于元素上的沿元素方向的力。
Beam188 3维线性有限应力梁。
适用于分析短粗梁结构。
该元素基于timoshenko梁理论。
包括剪应变。
Beam188是一个三维线性(2节点)梁。
每个节点有6或7个自由度,具体依赖于keyopt(1)的值。
Keyopt(1)=0为每个节点6个自由度。
包括x,y,z方向和绕x,y,z方向。
=1还考虑了扭转自由度。
该元素适用于线性,大旋转和大应变非线性。
包括应力强化项在任何分析中,都缺省为nlgeom=on.。
该选项为元素提供了分析曲屈、侧移和扭转的能力。
Beam189 3维二次有限应力梁。
适用于分析短粗梁结构。
该元素基于timoshenko梁理论。
包括剪应变。
Beam189是一个三维二次(3节点)梁。
每个节点有6或7个自由度,具体依赖于keyopt(1)的值。
Keyopt(1)=0为每个节点6个自由度。
包括x,y,z方向和绕x,y,z方向。
=1还考虑了扭转自由度。
该元素适用于线性,大旋转和大应变非线性。
包括应力强化项在任何分析中,都缺省为nlgeom=on.。
该选项为元素提供了分析曲屈、侧移和扭转的能力。
Plane2 2维6节点3角形结构实体。
具有二次位移,适用于模拟不规则网格。
该元素有6个结点定义,每个节点2个自由度,分比为x,y方向。
可将其用于平面单元(平面应力或平面应变)或是轴对称单元。
具有塑性,徐变,膨胀,应力强化,大变形,大应变能力。
Plane25 轴对称协调4节点结构体。
用于承受非轴对称荷载的2维轴对称结构。
如弯曲,剪切或扭转。
该元素由4个节点定义,每个节点3个自由度:x,y,z方向。
对于非扭转节点,这3个方向分别代表半径,轴向和切线方向。
给元素是plane42的一般模式,2为结构单元,和在不一定为轴对称。
Plane42 2维实体。
该元素即可用于平面单元(平面应力或平面应变)也可用于轴对称单元。
该元素由4个节点定义,每个节点2个自由度:x,y方向。
具有塑性,徐变,膨胀,应力强化,大变形,大应变能力。
Plane82 二维8节点实体。
该元素是plane42的高次形式。
它为混合(四边形-三角形)自动网格划分提供了更精确的求解结果,并能承受不规则形状而不会产生任何精度上的损失。
8节点元素具有位移协调形状,适用于模拟弯曲边界。
该元素由8个节点定义,每个节点2个自由度,x,y方向。
可用于平面单元也可用于轴对称单元。
具有塑性,徐变,膨胀,应力强化,大变形,大应变能力。
并提供不同的输出选项。
Plane83 二维8节点实体。
用于承受非轴对称荷载的2维轴对称结构。
如弯曲,剪切或扭转。
该元素每个节点3个自由度:x,y,z方向。
对于非扭转节点,这3个方向分别代表半径,轴向和切线方向。