谐响应分析

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谐响应分析总结(汇编)

谐响应分析总结(汇编)

一什么是谐响应分析?确定一个结构在已知频率的正弦(简谐)载荷作用下结构响应的技术。

谐响应分析的局限性1.所有载荷必须随时间按正弦变化2.所有载荷必须有相同的频率3.不允许有非线性特性4.不计算瞬态效应可以通过瞬态动力学分析来克服这些限制,即将简谐载荷表示为有时间历程的载荷函数。

二输入:1. 已知大小和频率的谐波载荷(力、压力和强迫位移);2. 同一频率的多种载荷,可以是同相或不同相的。

三输出:1. 每一个自由度上的谐位移,通常和施加的载荷不同相;2. 其它多种导出量,例如应力和应变等。

四谐响应分析用于设计:1. 旋转设备(如压缩机、发动机、泵、涡轮机械等)的支座、固定装置和部件;2. 受涡流(流体的漩涡运动)影响的结构,例如涡轮叶片、飞机机翼、桥和塔等五为什么要作谐响应分析?1. 确保一个给定的结构能经受住不同频率的各种正弦载荷(例如:以不同速度运行的发动机);2. 探测共振响应,并在必要时避免其发生(例如:借助于阻尼器来避免共振)。

六谐波载荷的本性1. 在已知频率下正弦变化;2. 相角y允许不同相的多个载荷同时作用,y缺省值为零;3. 施加的全部载荷都假设是简谐的,包括温度和重力。

七复位移在下列情况下计算出的位移将是复数1. 具有阻尼2. 施加载荷是复数载荷(例如:虚部为非零的载荷)3. 复位移滞后一个相位角y(相对于某一个基准而言)4. 可以用实部和虚部或振幅和相角的形式来查看八模型1. 只能用于线性单元和材料,忽略各种非线性;2. 记住要输入密度;3. 注意:如果ALPX(热膨胀系数)和DT均不为零,就有可能不经意地包含了简谐热载荷。

为了避免这种事情发生,请将ALPX设置为零。

如果参考温度[TREF]与均匀节点温度[TUNIF]不一致, 那么DT为非零值。

九施加谐波载荷并求解1. 所有施加的载荷以规定的频率(或频率范围)简谐地变化2. “载荷”包括:位移约束-零或非零的作用力压强注意:如果要施加重力和热载荷,它们也被当作简谐变化的载荷来考虑!十规定谐波载荷时要包括:振幅和相角频率1. 振幅和相角(1)载荷值(大小)代表振幅Fmax(2)相角 f 是在两个或两个以上谐波载荷间的相位差,单一载荷不需要相角f 。

ANSYS谐响应分析

ANSYS谐响应分析

ANSYS谐响应分析ANSYS谐响应分析是一种常见的工程分析方法,适用于对结构、机械和电子系统的动态响应进行预测和优化。

在这种分析中,系统的响应将被建模为正弦或余弦函数的和,称为谐波。

通过分析系统在不同频率下的响应,可以确定系统的固有频率、振动模态和动态性能。

1.准备模型:首先,需要准备模型并进行几何建模。

这包括选择材料属性、定义边界条件和加载条件。

在谐响应分析中,通常使用静力加载来模拟系统振动的激励。

2.确定固有频率:在进行谐响应分析之前,需要确定系统的固有频率。

这可以通过进行模态分析来完成。

模态分析是一种分析方法,用于确定系统的固有频率和振型。

通过查看模态分析的结果,可以确定系统的响应频率范围。

3.设置谐振状态:在进行谐响应分析之前,需要明确要分析的振动频率范围。

这可以通过选择分析频率范围并设置振动荷载的频率来完成。

在ANSYS中,可以选择一个或多个分析频率,并设置载荷的相位和振幅。

4. 进行求解:在所有输入条件都设置好之后,可以开始运行谐响应分析。

在ANSYS中,可以使用ANSYS Mechanical或ANSYS Workbench等模块来进行求解。

系统的振动响应将在选择的频率范围内进行计算和分析。

5.结果分析:完成求解后,可以查看并分析计算结果。

ANSYS提供了丰富的后处理工具,用于可视化和分析分析结果。

可以查看系统的位移、速度、加速度和应力等响应结果,并通过其他参数来优化系统的设计。

谐响应分析在工程设计中具有重要的应用价值。

通过分析和优化系统的谐响应性能,可以改善结构的稳定性和可靠性。

例如,在建筑结构设计中,可以通过谐响应分析来确定楼层的固有频率和响应模态,从而减少振动和噪声的问题。

在机械系统设计中,可以通过谐响应分析来确定机械部件的振动模态,从而优化机械系统的可靠性和工作效率。

总之,ANSYS谐响应分析是一种重要的工程分析方法,可以用来预测和优化结构、机械和电子系统的动态响应。

谐响应分析可以通过ANSYS软件进行,通过明确振动频率范围和谐振状态,进行求解和结果分析,可以得到系统在不同频率下的振动响应和优化方案。

谐响应分析

谐响应分析

谐响应分析谐响应分析是一种重要的心理学概念,用于描述人们在面对压力和挫折时的应对方式。

谐响应是指通过幽默和开心的态度来面对困难和负面情绪,从而减轻压力和提升心理健康。

本文将探讨谐响应分析的定义、原因、益处以及如何培养谐响应的技巧。

首先,谐响应分析是指在面对困难和负面情绪时,通过幽默和开心的方式来应对。

这种应对方式能够帮助个体积极应对挑战,并从中获得积极的情绪体验。

相比于消极的应对方式,谐响应可以减轻压力和降低焦虑,对个体的心理健康有着积极的影响。

其次,谐响应的出现通常有一定的原因。

个体可能选择谐响应的原因有很多,其中一种是认识到幽默和开心的态度可以帮助他们更好地应对困难。

此外,环境中的幽默氛围和他人的支持也是培养谐响应的重要因素。

个体可能会通过观察他人的谐响应行为,逐渐学会并培养自己的谐响应能力。

接下来,谐响应分析的益处是显而易见的。

首先,谐响应可以减轻压力和提升心理健康。

面对困难和挫折时,积极开心的态度可以改变个体的情绪状态,缓解负面情绪的影响。

其次,谐响应有助于改善人际关系。

通过幽默和开心的态度,个体可以更好地与他人进行沟通和互动,增强彼此之间的情感连接。

此外,谐响应还可以提升个体的创造力和解决问题的能力。

最后,培养谐响应的技巧是可以学习和实践的。

首先,个体可以通过关注正面的事物和幽默的媒体内容来培养自己的谐响应能力。

例如,观看幽默电影和喜剧演出,阅读幽默小说和漫画等。

其次,个体可以学会将困难的事物转化为幽默和开心的内容。

例如,通过以幽默的方式对待自己的失败和错误,将其变成笑料,并从中获得乐趣和教训。

此外,个体还可以学会寻找幽默和快乐的事物以及与快乐的人共度时光,以增加自己的幸福感和快乐感。

总之,谐响应分析是一种通过幽默和开心的态度来应对困难和负面情绪的方法。

谐响应可以减轻压力、提升心理健康、改善人际关系,同时还有助于提升创造力和解决问题的能力。

个体可以通过关注幽默的事物、将困难转化为幽默的内容以及寻找幽默和快乐的事物来培养谐响应的技巧。

谐响应分析

谐响应分析

缩减法
较快 较容易 不允许 允许 不允许 能 能 不允许 不需要 需要
模态叠加法
最快 难 允许 (一 个 载 荷 向 量 ) 不允许 允许 能 不能 不允许 需要 需 要 (如 果 选 用 缩 减 法 )
谐响应分析
求解步骤
四个主要步骤: ☆ 建模 ☆ 选择分析类型和选项 ☆ 施加谐波载荷并求解 ☆ 观看结果
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
规定谐波载荷时要包括: • 振幅和相角 • 频率 • 阶梯载荷对线性变化载荷的说明
振幅和相角 • 载荷值(大小)代表振幅 Fmax • 相角 f 是在两个或两个以上谐波载荷间的 相位差,单一载荷不需要相角f
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
振幅和相角 ANSYS 不能直接输入振幅和相角,而是规定实部和虚 部分量;
• 采用若干子步,可以逐渐地施加载荷(线性变化载 荷),或者在第一个子步立刻施加载荷(阶梯载荷); • 谐波载荷通常是阶梯加载,因为载荷值代表的是最大 振幅。
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
• 在施加谐波载荷后,下一步就是开始求解 • 通常采用一个载荷步,但是可以采用若干子步, 且每个子步具有不同的频率范围
例如,施加两个简谐力 F1和 F2 ,其相角相差 f : F1real = F1max (F1的振幅) F1imag = 0 F2real = F2maxcos f F2imag = F2maxsin f 可以使用APDL语言计算,但要确保角度单位为度(缺 省为弧度)。
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
谐响应分析
求解方法
完整法
相对求解时间 相对的使用容易程度 允许元素载荷(例如压强)吗? 允许非零位移载荷吗? 允许模态阻尼吗? 能处理预应力吗? 能 进 行 “ Restart“ 吗 ? 允容易 允许 允许 不允许 不能 能 允许 不需要 不需要

ANSYS动力分析—谐响应分析(转载)

ANSYS动力分析—谐响应分析(转载)

ANSYS动力分析—谐响应分析(转载)谐响应分析1.谐响应分析的定义:谐响应分析是用于确定线性结构在承受随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时稳态响应的一种技术。

分析的目的是计算结构在几种频率下的响应并得到一些响应值对频率的曲线。

该技术只计算结构的稳态受迫振动,不考虑结构发在激励开始时的瞬态振动。

谐响应分析使设计人员能预测结构的持续动力特性,从而使设计人员能够验证其设计是否能够克服,疲劳,共振,及其他受迫振动应起的有害效果。

谐响应分析是一种线性分析,非线性特性被忽略。

2.谐响应分析的求解方法。

full(完全法)reduced(缩减法)mode superpos'n(模态叠加法)full(完全法)允许定义各种类型的荷载;预应力选项不可用;reduced(缩减法)可以考虑预应力;只能施加单元荷载(压力,温度等)mode superpos'n(模态叠加法)通过对模态分析的道德振型(特征向量)乘以因子并求和来计算出结果的响应。

可以包含预应力,可以考虑振型阻尼,不能施加非零位移谐响应分析的基本步骤:完全法分析过程有3个主要步骤:建模,加载求解,结果后处理1.建立模型同样非线性行为将被忽略2.加载求解*指定分析类型为:harmonic*指定分析选项:包括solution method和dof printout format (解的输出形式)及use lumped mass approx?(质量矩阵形成方式)*在模型上加载:谐响应分析所加的载荷随时间按正弦规律变化。

指定一个完整的简谐荷载需要输入3条信息。

幅值(amplitude)、相位角(phase angle)、强制频率范围(forcing frequency range) 注意:谐响应分析不能同时计算多个频率的荷载作用,但可以分别计算,后叠加。

*谐响应分析荷载步选项普通选项:number of substebs(谐响应节数目),选择加载方式stepped or ramped动力学选项:频率范围 frequence range ,阻尼(damping)输出控制选项:*开始求解3.观察结果缩减法谐响应分析步骤1.建模2.加载并得减缩解3.观察节缩解结果4.扩展解5.观察扩展的解结果与full法不同的是,要定义主自由度。

有限元分析丨谐响应分析

有限元分析丨谐响应分析

有限元分析丨谐响应分析谐响应(Harmonic Response)分析是有限元分析中使用频率较高的一个模块,下文是我在谐响应分析学习过程的一些积累,仅供参考学习使用,如有错误请指正!目录1 谐响应分析简介谐响应用于分析线性结构在随时间呈正弦或余弦变化的简谐载荷的稳态响应,验证设计结构能否克服共振、疲劳和其他强迫振动的影响。

谐响应分析中所有的荷载以及结构的响应在相同的频率下呈正弦变化。

谐响应分析只计算结构的稳态强迫振动。

在激励开始时发生的瞬态振动,在谐波分析中不考虑。

2 谐响应分析应用产品结构在初期、详细设计阶段及试验验证阶段,侧重点有所不同,应根据实际情况进行判定。

1、设计阶段①获取关键(敏感)部位的加速度响应,判定结构动态放大特性;②获取关键(敏感)部位应力、应变,进行结构强度校核;③获取安装处(约束孔位)的加速度响应,进行布局设计校核;④获取连接界面处的加速度响应,作为单段结构设计参考。

2、试验验证阶段在试验验证时,除了上述分析关注内容外,另外一个工作就是确定结构正弦振动下凹条件。

注:这部分我在工作中并没有接触过。

参考:《航天器结构设计》3 谐响应分析数学表达作为结构动力学分析中常见的特殊问题,当结构承受外载为简谐载荷时,可以进行谐响应分析。

注:谐响应数学理论,不展开说明。

参考:《ANSYS Workbench有限元分析实例详解(动力学)》当即激励频率远<固有频率时,可忽略阻尼影响。

相位差θ≈0,表示位移与激励力的相位几乎同相。

当激励频率远>固有频率时,可忽略阻尼影响。

相位差θ≈π,表示位移与激励力的相位几乎反相。

当激励频率约=固有频率时,产生共振,振动响应的幅值接近无穷大,此时阻尼对共振效果的影响极为明显,因此增大阻尼会导致振幅明显下降。

此时相位差θ≈π/2,相位差与阻尼无关。

4 Workbench中进行谐响应分析4.1 谐响应分析方法Workbench中谐响应分析的求解方法主要有两种:完全法和模态叠加法。

ANSYSWorkbench正弦响应分析之详细版

ANSYSWorkbench正弦响应分析之详细版

ANSYSWorkbench正弦响应分析之详细版这是 ANSYS 工程实战第 42 篇文章问题描述:正弦分析选用的项目模块为谐响应分析(Harmonic Response),这里对谐响应分析的关键知识点和正弦分析具体分析步骤和方法进行了详细介绍。

1. 谐响应分析理论介绍1.1 谐响应分析的定义谐响应分析是用于确定线性结构在承受一个或多个随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时稳态响应的一种技术。

1.2 谐响应分析的目的谐响应分析的目的是计算出结构在几种频率下的响应并得到一些响应值对频率的曲线(如位移对频率曲线),从这些曲线上可以找到“峰值”响应,并进一步考察频率对应的应力。

1.3 谐响应分析的输入条件谐响应分析的输入条件:相同频率的多种载荷。

1.4 谐响应分析的运算求解方法谐响应分析的运算求解方法包括完全法(Full)和模态叠加法(Mode Superposition)。

完全法是一种最简单的方法,不需要先进行模态分析,但求解更耗时,对于复杂结构,8核并行运算,一般计算时间在3h以上。

模态叠加法是 Workbench 谐响应计算的默认求解方法,从模态分析中叠加模态振型。

采用模态叠加法进行谐响应分析时,首先需要自动进行一次模态分析,虽然首先进行的是模态分析,但谐响应部分的求解仍然比完全法快的多。

一般对于复杂结构,8核并行运算,谐响应部分的计算时间小于0.5h。

2. 用完全法进行正弦分析的分析步骤及设置2.1 插入响应模块完全法进行正弦分析时直接将 Analysis Systems 下的 Harmonic Response 谐响应模块拉到项目管理区中或者直接引用项目管理区中模态分析的模型(Model),如图 1 所示。

图 1 插入响应模块2.2 三维模型导入及处理在 Inventor 软件中对行波管进行建模,经过模型干涉检查合格后,将建立好的模型生成stp 格式,导入到有限元软件ANSYS Workbench 中,行波管模型如图 2 所示,包括底板、包装件、电子枪、收集极和高频等组件。

第二章 谐响应分析

第二章 谐响应分析

第二章谐响应分析§2.1谐响应分析的定义与应用任何持续的周期载荷将在结构系统中产生持续的周期响应(谐响应)。

谐响应分析是用于确定线性结构在承受随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时的稳态响应的一种技术。

分析的目的是计算出结构在几种频率下的响应并得到一些响应值(通常是位移)对频率的曲线。

从这些曲线上可以找到“峰值”响应,并进一步观察峰值频率对应的应力。

该技术只计算结构的稳态受迫振动,而不考虑发生在激励开始时的瞬态振动。

(见图1)。

谐响应分析使设计人员能预测结构的持续动力特性,从而使设计人员能够验证其设计能否成功地克服共振、疲劳,及其它受迫振动引起的有害效果。

图1(a)典型谐响应系统。

F0及ω已知,u0和Φ未知。

(b)结构的瞬态和稳态动力学响应。

谐响应分析是一种线性分析。

任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义了也将被忽略。

分析中可以包含非对称系统矩阵,如分析在流体─结构相互作用中问题(参见<<ANSYS耦合场分析指南>>的第5章)。

谐响应分析也可以分析有预应力结构,如小提琴的弦(假定简谐应力比预加的拉伸应力小得多)。

§2.2谐响应分析中用到的命令建模过程与执行谐响应分析可以使用其它类型分析相同的命令。

同样,无论进行何种类型的分析,均可以从用户图形界面(GUI)中选择等效的选项来建模和求解。

在后面的“谐响应分析实例(命令或批处理方式)”中,将会给出进行一个谐响应分析需要执行的命令(GUI方式或者批处理方式运行ANSYS时用到的)。

而“谐响应分析实例(GUI 方式)”则描述了如何用ANSYS用户图形界面的菜单执行同样实例分析的过程。

(要了解如何用命令和用户图形界面进行建模,请参阅《ANSYS建模与网格指南》)。

§2.3三种求解方法谐响应分析可采用三种方法:完全法(Full)、缩减法(Reduced)、模态叠加法(Mode Superposition)。

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谐响应分析的运动方程:
2
(F iF2 )e 1
i t
u1 iu2 )ei t (
( M i C K )(u1 iu2 ) (F iF2 ) 1
谐响应分析 谐波载荷的本性
☆在已知频率下正弦变化;
☆相角y允许不同相的多个载荷同 时作用,y缺省值为零; ☆施加的全部载荷都假设是简谐 的,包括温度和重力。
谐波载荷的频率:
• 通过频率范围和在频率范围内的子步数量来规定每秒的 循环次数(赫兹); • 例如,在0-50频率范围内有10个子步时将给出在5,10, 15...45和50Hz等频率上的解;而同一频率范围只有一个 子步时,则只给出50Hz频率上的解。
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
阶梯载荷对线性变化载荷:
例如,施加两个简谐力 F1和 F2 ,其相角相差 f : F1real = F1max (F1的振幅) F1imag = 0 F2real = F2maxcos f F2imag = F2maxsin f 可以使用APDL语言计算,但要确保角度单位为度(缺省 为弧度)。
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
谐响应分析
选择分析类型和选项
阻尼
• 从-阻尼、-阻尼和阻尼率中选取 • 阻尼率最常用
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
建模 选择分析类型和选项
施加谐波载荷并求解 所有施加的载荷以规定的频率(或频率范围)简谐地变化 “载荷”包括: 位移约束-零或非零的 作用力 压强 注意:如果要施加重力和热载荷,它们也被当作简谐变化的载荷 来考虑!
允许 不允许 不能 能 允许 不需要 不需要
允许 不允许 能 能 不允许 不需要 需要
不允许 允许 能 不能 不允许 需要 需 要 (如 果 选 用 缩 减 法 )
谐响应分析
求解步骤
四个主要步骤: ☆ 建模 ☆ 选择分析类型和选项 ☆ 施加谐波载荷并求解 ☆ 观看结果
谐响应分析
建模
模型 只能用于线性单元和材料,忽略各种非线性; 记住要输入密度; 注意:如果ALPX(热膨胀系数)和T均不为零,就有 可能不经意地包含了简谐热载荷。为了避免这种事情发 生,请将ALPX设置为零. 如果参考温度 [TREF]与均匀 节点温度 [TUNIF]不一致, 那么T为非零值; 请参阅第一章中的建模需要考虑的问题。
位移-频率关系曲线 • 首先定义 POST26 变量 – 节点和单元数据表 – 用大于等于二的数据识别 – 变量1包含各频率,并是预先定义了的
谐响应分析 观看结果 - POST26
• 定义变量 – 挑选可能发生最大变形的节点,然后选择自由度的方向; – 定义变量的列表被更新。
谐响应分析 观看结果 - POST26
谐响应分析
选择分析类型和选项
建模 选择分析类型和选项 输入求解器,选择谐响应分析; 主要分析选项是求解方法-在后面讨 论; 规定阻尼-在后面讨论。
谐响应分析 选择分析类型和选项
分析选项
求解方法 - 完整法、缩减法和模态叠加法。缺省为完整法; 自由度输出格式 - 主要用于批处理方式中; 集中质量矩阵。 推荐用于如果结构的一个方向的尺寸远小于另两个方向的尺 寸的情况中。例如:细长梁与薄壳。
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
规定谐波载荷时要包括: • 振幅和相角 • 频率 • 阶梯载荷对线性变化载荷的说明
振幅和相角 • 载荷值(大小)代表振幅 Fmax • 相角 f 是在两个或两个以上谐波载荷间的 相位差,单一载荷不需要相角f
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
振幅和相角 ANSYS 不能直接输入振幅和相角,而是规定实部和虚 部分量;
• 采用若干子步,可以逐渐地施加载荷(线性变化载 荷),或者在第一个子步立刻施加载荷(阶梯载荷); • 谐波载荷通常是阶梯加载,因为载荷值代表的是最大 振幅。
谐响应分析
施加谐波载荷并求解
• 在施加谐波载荷后,下一步就是开始求解 • 通常采用一个载荷步,但是可以采用若干子步, 且每个子步具有不同的频率范围
观看结果
谐响应分析
谐响应分析实例
1、“工作台-电动机”系统由于转子偏心引起电动机 发生简谐振动。 电动机质量:m=100Kg 简谐激励为: Fx =100N 频率范围:0~10Hz
Fy=100N,

Fx 落后 90

相位角
材料属性: E 2 1011 N/m 2 7.8 103 Kg / m 2
• 定义变量 • 画变量关系曲线
谐响应分析
观看结果 - POST26
确定各临界频率和相角 • 用图形显示最高振幅发生时的频率; • 由于位移与施加的载荷不同步(如果存在阻尼的话),需要确定 出现最大振幅时的相角; – 要进行上述工作,首先要选择振幅+相位选项。
谐响应分析
观看结果 - POST26
谐响应分析
求解方法
完整法
相对求解时间 相对的使用容易程度 允许元素载荷(例如压强)吗? 慢 最容易 允许
缩减法
较快 较容易 不允许
模态叠加法
最快 难 允许 (一 个 载 荷 向 量 )
允许非零位移载荷吗? 允许模态阻尼吗? 能处理预应力吗? 能 进 行 “ R e s ta r t“ 吗 ? 允许非对称矩阵吗? 需要为了求解而选择模态吗? 需要选择主自由度吗?
有限元培训系列讲座之
谐响应分析
牛晓燕
谐响应分析
谐响应分析
谐响应分析的定义和目的 关于谐响应分析的基本术语和概念 谐响应分析在ANSYS中的应用 谐响应分析的实例练习
谐响应分析 定义和目的
什么是谐响应分析? 确定一个结构在已知频率的正弦(简谐)载荷作用下结构 响应的技术。 输入: 已知大小和频率的谐波载荷(力、压力和强迫位移); 同一频率的多种载荷,可以是同相或不同相的。 输出: 每一个自由度上的谐位移,通常和施加的载荷不同相; 其它多种导出量,例如应力和应变等。
谐响应分析
术语和概念
包含的主题:

运动方程 谐波载荷的本性 复位移 求解方法
谐响应分析
运动方程
通用运动方程:
M u C u K u F
[F]矩阵和{u}矩阵是简谐的,频率为 :
F Fmax ei ei t u max ei ei t u
0.3
谐响应分析
Thanks for your attention!
应用力学与生物医学工程研究所
然后用表列出变量。 • 注意:最大振幅=3.7出现在48Hz, 85.7º 时 • 下一步就是观看整个模型在该频率和相角下的位移 和应力(使用POST1)
谐响应分析
观看结果 - POST1
观看整个结构的结果 • 进入POST1,且列出结果综述表,确定临界频率的载荷步和子 步序号;
谐响应分析
观看结果 - POST1
谐响应分析 复位移
在下列情况下计算出的位移将是复数 具有阻尼 施加载荷是复数载荷(例如:虚部为非零的载荷) 复位移滞后一个相位角(相对于某一个基准而言) 可以用实部和虚部或振幅和相角的形式来查看
谐响应分析
求解方法
求解简谐运动方程的三种方法: 完整法 为缺省方法,是最容易的方法; 使用完整的结构矩阵,且允许非对称矩阵(例如:声学矩阵)。 缩减法* 使用缩减矩阵,比完整法更快; 需要选择主自由度,据主自由度得到近似的 [M]矩阵和[C]矩阵。 模态叠加法** 从前面的模态分析中得到各模态;再求乘以系数的各模态之和; 所有求解方法中最快的。
• 使用 HRCPLX 命令读入在期望频率和相角时的结果:
– HRCPLX, LOADSTEP, SUBSTEP, PHASE, ... – 例如:HRCPLX,2,4,85.7 • 绘制变形图,应力等值线图和其它期望的结果。
谐响应分析 谐响应分析步骤
建立模型
选择分析类型和选项
施加谐波载荷和求解
谐响应分析 观看结果
建模 选择分析类型和选项 施加谐波载荷并求解 观看结果 • 分三步 – 绘制结构上的特殊点处的位移-频率曲线
– 确定各临ห้องสมุดไป่ตู้频率和相应的相角 – 观看整个结构在各临界频率和相角时的 位移和应力
采用POST26,时程 后处理器
采用POST1,通用 后处理器
谐响应分析
观看结果 - POST26
谐响应分析 定义和目的
为什么要作谐响应分析? 确保一个给定的结构能经受住不同频率的各种正弦载荷 (例如:以不同速度运行的发动机); 探测共振响应,并在必要时避免其发生(例如:借助于阻 尼器来避免共振)。
谐响应分析用于设计: 旋转设备(如压缩机、发动机、泵、涡轮机械等)的支 座、固定装置和部件; 受涡流(流体的漩涡运动)影响的结构,例如涡轮叶片、 飞机机翼、桥和塔等。
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