Ansys中文帮助-单元详解-PLANE83

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Beam3二维弹性单元特性Beam3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。

本单元更详细的说明见《ANSYS, Inc. Theory Reference》,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。

假设与限制:梁单元必须位于X-Y平面内,长度及面积不可为0;对任何形状截面的梁等效高度必须先行决定,因为弯曲应力的计算为中性轴至最外边的距离为高度的一半;单元高度仅用于弯曲及热应力的计算;作用的温度梯度假定为沿长度方向线性通过等效高度;若不使用大变形时,转动惯量可为0。

BEAM3在软件各产品中的使用限制:当使用以下产品时,BEAM3单元的使用还要受到以下限制:ANSYS专业版:不能计算阻尼材料.体荷载不能为热流量.能考虑的特性仅限应力硬化及大挠度两项。

Beam4 单元描述Beam4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。

关于本单元更详细的介绍请参阅《ansys理论手册》,关于渐变的非对称弹性梁的问题应按beam44单元考虑,三维塑性梁应按beam24单元考虑。

(如果省略节点K或Θ角为0度,则单元的Y轴平行于整体坐标系下的X-Y平面)假设与限制:长度及面积不可为0,当不进行大变形分析时惯性矩可以为0;对任何形状截面的梁等效高度必须先行决定,因为弯曲应力的计算为中性轴至最外边的距离为高度的一半;单元高度仅用于弯曲及热应力的计算;作用的温度梯度假定为沿长度方向线性通过等效高度;当使用相容切线刚度矩阵(KEYOPT(2) = 1)时,一定要注意使用切合实际的(即,按比例的)单元实常数。

这是因为相容应力刚度矩阵是基于单元应力计算的,如果人为取过大或过小的截面特性,则计算的应力可能不正确,导致相应的应力刚度矩阵也不正确(相容应力刚度矩阵的某些分量或能变成无穷大)。

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中文帮助-单元详解-LINK8

Ansys中文帮助-单元详解-LINK8

单元详解——LINK8LINK8—3-D杆MP ME ST PR PP ED元素描述LINK8i是一种能应用于多种工程实际的杆元素。

元素能被应用于桁架,垂缆,杆件,弹簧等。

这个三维的杆元素只能承受单轴的拉压,元素每个节点上有三个自由度:x,y,和z方向的位移。

在销钉式结构中元素不允许有弯曲。

塑性,潜变,膨胀,应力强化,大变形(plasticity,creep,swelling,stress stiffening, and large deflection)都是允许的。

在ANSYS Theory Reference的14.8中有关于此元素更详细的介绍。

关于只能承受拉与压的描述可以参考LINK10。

图示1.LINK83-D杆输入数据几何形状,节点位置,元素坐标系均由以上所示。

元素由两个节点定义,(节点位置),界面计,延伸率(initial strain?),材料属性(均是输入)。

元素的长度上的正方向(x-axis)是从节点I到节点J。

元素的延伸率(initial strain?)(ISTRN)由/L(求得),在这里长度变化量,L是不受载时的长度(不变形时的)。

元素的负载的描述请见Node and Element Loads.温度(temperatures)和fluences作为体负载加在节点上。

节点I的温度T(I)默认为TUNIF.节点J的温度T(J)则默认为T(I)。

在不更改TUNIF的情况下fluence的默认情况与上相似。

在Input Summary中有元素的输入的概要描述。

ElementInput中有完整描述。

LINK8输入概要输出数据此元素输出(的获得)有两种形式:节点位移包含于节点解中。

附加输出在LINK8 元素输出定义中个别输出项由3-D杆的输出举例说明。

在解的输出中则给出元素解的通用描述。

请见ANSYS Basic Analysis Guide。

图示2.LINK83-D杆的输出元素输出的表格定义中所用的标记:冒号(:)表示可以由[ETABLE,ESOL]的形式获取。

ANSYS结构分析指南

ANSYS结构分析指南

ANSYS结构分析指南(上)第一章结构分析概述1.1 结构分析定义结构分析是有限元分析方法最常用的一个应用领域。

结构这个术语是一个广义的概念,它包括土木工程结构如桥梁和建筑物,汽车结构如车身骨架,海洋结构如船舶结构,航空结构如飞机机身,还包括机械零部件如活塞、传动轴等。

1.2 结构分析的类型在 ANSYS 产品家族中有七种结构分析的类型。

结构分析中计算得出的基本未知量(节点自由度)是位移。

其他的一些未知量,如应变、应力和反力可通过节点位移导出。

包含结构分析功能的ANSYS产品有:ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical, ANSYS/S tructural和ANSYS/Professional。

下面简单列出了这七种类型的结构分析:静力分析--用于求解静力载荷作用下结构的位移和应力等。

包括线性和非线性分析。

非线性分析涉及塑性、应力刚化、大变形、大应变、超弹性、接触面和蠕变等。

模态分析--用于计算结构的固有频率和模态。

提供了不同的模态提取方法。

谐波分析--用于确定结构在随时间正弦变化的载荷作用下的响应。

瞬态动力分析--用于计算结构在随时间任意变化的载荷作用下的响应,并且可计及上述静力分析中提到的所有的非线性特性。

谱分析--是模态分析的扩展,用于计算由于响应谱或 PSD 输入(随机振动)引起的应力和应变。

屈曲分析--用于计算曲屈载荷和确定曲屈模态。

ANSYS 可进行线性(特征值)屈曲和非线性曲屈分析。

显式动力分析--ANSYS/LS-DYNA 可用于计算高度非线性动力学问题和复杂的接触问题。

此外,除前面提到的七种分析类型外,还可以进行如下的特殊分析:断裂力学复合材料疲劳分析p-Method梁分析1.3 结构分析所使用的单元从简单的杆单元和梁单元,一直到较为复杂的层合壳单元和大应变实体单元,绝大多数的 ANSYS 单元类型都可用于结构分析。

注意--显式动力分析只能采用显式动力单元(LINK160、BEAM161、PLANE162、SHELL163、SOLID164、COMBI165、MASS166、LINK167)。

Ansys单元类型设置

Ansys单元类型设置

Ansys单元类型设置一、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 Quad8node 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。

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软件中常用的单元类型

ANSYS软件中常用的单元类型

ANSYS软件中常用的单元类型一、单元(1)link(杆)系列:link1(2D)和link8(3D)用来模拟珩架,注意一根杆划一个单元。

link10用来模拟拉索,注意要加初应变,一根索可多分单元。

link180是link10的加强版,一般用来模拟拉索。

(2)beam(梁)系列:beam3(2D)和beam4(3D)是经典欧拉梁单元,用来模拟框架中的梁柱,画弯据图用etab 读入smisc数据然后用plls命令。

注意:虽然一根梁只划一个单元在单元两端也能得到正确的弯矩图,但是要得到和结构力学书上的弯据图差不多的结果还需多分几段。

该单元需要手工在实常数中输入Iyy和Izz,注意方向。

beam44适合模拟薄壁的钢结构构件或者变截面的构件,可用"/eshape,1"显示单元形状。

beam188和beam189号称超级梁单元,基于铁木辛科梁理论,有诸多优点:考虑剪切变形的影响,截面可设置多种材料,可用"/eshape,1"显示形状,截面惯性矩不用自己计算而只需输入截面特征,可以考虑扭转效应,可以变截面(8.0以后),可以方便地把两个单元连接处变成铰接(8.0以后,用ENDRELEASE命令)。

缺点是:8.0版本之前beam188用的是一次形函数,其精度远低于beam4等单元,一根梁必须多分几个单元。

8.0之后可设置“KEYOPT(3)=2”变成二次形函数,解决了这个问题。

可见188单元已经很完善,建议使用。

beam189与beam188的区别是有3个结点,8.0版之前比beam188精度高,但因此建模较麻烦,8.0版之后已无优势。

(3)shell(板壳)系列shell41一般用来模拟膜。

shell63可针对一般的板壳,注意仅限弹性分析。

它的塑性版本是shell43。

加强版是shell181(注意18*系列单元都是ansys后开发的单元,考虑了以前单元的优点和缺陷,因而更完善),优点是:能实现shell41、shell63、shell43...的所有功能并比它们做的更好,偏置中点很方便(比如模拟梁板结构时常要把板中面望上偏置),可以分层,等等。

ansys-中文帮助手册(含目录-word版本)

ansys-中文帮助手册(含目录-word版本)

目录第1 章开始使用ANSYS 11.1 完成典型的ANSYS 分析 1 1.2 建立模型 1第2 章加载232.1 载荷概述23 2.2 什么是载荷23 2.3 载荷步、子步和平衡迭代24 2.4 跟踪中时间的作用25 2.5 阶跃载荷与坡道载荷26 2.6 如何加载27 2.7 如何指定载荷步选项68 2.8 创建多载荷步文件77 2.9 定义接头固定处预拉伸78第3 章求解853.1 什么是求解84 3.2 选择求解器84 3.3 使用波前求解器85 3.4 使用稀疏阵直接解法求解器86 3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)86 3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)86 3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)86 3.8 使用代数多栅求解器(AMG)87 3.9 使用分布式求解器(DDS)88 3.10 自动迭代(快速)求解器选项88 3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制89 3.12 使用PGR 文件存储后处理数据92 3.13 获得解答96 3.14 求解多载荷步97 3.15 中断正在运行的作业100 3.16 重新启动一个分析100 3.17 实施部分求解步111 3.18 估计运行时间和文件大小1133.19 奇异解114第4 章后处理概述1164.1 什么是后处理116 4.2 结果文件117 4.3 后处理可用的数据类型117第5 章通用后处理器(POST1) 1185.1 概述118 5.2 将数据结果读入数据库118 5.3 在POST1 中观察结果127 5.4 在POST1 中使用PGR 文件152 5.5 POST1 的其他后处理内容160第6 章时间历程后处理器(POST26)1746.1 时间历程变量观察器174 6.2 进入时间历程处理器176 6.3 定义变量177 6.4 处理变量并进行计算179 6.5 数据的输入181 6.6 数据的输出183 6.7 变量的评价184 6.8 POST26 后处理器的其它功能187第7 章选择和组件190 7.1 什么是选择190 7.2 选择实体190 7.3 为有意义的后处理选择194 7.4 将几何项目组集成部件与组件195第8 章图形使用入门1988.1 概述198 8.2 交互式图形与“外部”图形198 8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)198 8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)2018.5 与系统相关的图形信息202 8.6 产生图形显示205 8.7 多重绘图技术207第9 章通用图形规范2109.1 概述210 9.2 用GUI 控制显示210 9.3 多个ANSYS 窗口,叠加显示210 9.4 改变观察角、缩放及平移211 9.5 控制各种文本和符号214 9.6 图形规范杂项217 9.7 3D 输入设备支持218第10 章增强型图形21910.1 图形显示的两种方法219 10.2P OWER G RAPHICS 的特性219 10.3何时用P OWER G RAPHICS219 10.4激活和关闭P OWER G RAPHICS220 10.5怎样使用P OWER G RAPHICS220 10.6希望从P OWER G RAPHICS 绘图中做什么220第11 章创建几何显示22311.1 用GUI 显示几何体223 11.2 创建实体模型实体的显示223 11.3 改变几何显示的说明224第12 章创建几何模型结果显示23312.1 利用GUI 来显示几何模型结果233 12.2 创建结果的几何显示233 12.3 改变POST1 结果显示规范235 12.4 Q-S LICE 技术238 12.5 等值面技术238 12.6 控制粒子流或带电粒子的轨迹显示239第13 章生成图形24013.1 使用GUI 生成及控制图240 13.2 图形显示动作240 13.3 改变图形显示指定241第14章注释24514.1 注释概述245 14.2 二维注释245 14.3 为ANSYS 模型生成注释246 14.4 三维注释246 14.5 三维查询注释247第15 章动画24815.1 动画概述248 15.2 在ANSYS 中生成动画显示248 15.3 使用基本的动画命令248 15.4 使用单步动画宏249 15.5 离线捕捉动画显示图形序列249 15.6 独立的动画程序250 15.7 WINDOWS 环境中的动画251第16 章外部图形25316.1 外部图形概述253 16.2 生成中性图形文件254 16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件255 16.4 获得硬拷贝图形258第17 章报告生成器25917.1 启动报告生成器259 17.2 抓取图象260 17.3 捕捉动画260 17.4 获得数据表格261 17.5 获取列表264 17.6 生成报告26417.7 报告生成器的默认设置267 第18 章 CMAP 程序26918.1 CMAP 概述269 18.2 作为独立程序启动CMAP269 18.3 在ANSYS 内部使用CMAP271 18.4 用户化彩色图271第19 章文件和文件管理27419.1 文件管理概述274 19.2 更改缺省文件名274 19.3 将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件275 19.4 文本文件及二进制文件275 19.5 将自己的文件读入ANSYS 程序278 19.6 在ANSYS 程序中写自己的ANSYS 文件279 19.7 分配不同的文件名280 19.8 观察二进制文件内容(AXU2)280 19.9 在结果文件上的操作(AUX3)280 19.10 其它文件管理命令280第20 章内存管理与配置28220.1 内存管理282 20.2 基本概念282 20.3 怎样及何时进行内存管理283 20.4 配置文件286第1 章开始使用ANSYS1.1 完成典型的ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。

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单元详解——PLANE83
单元性质:8节点轴对称谐波结构实体单元
MP ME ST<><><><><><>PP ED
PLANE83单元说明
PLANE83用于承受非轴对称载荷的2维轴对称结构的建模。

此类载荷的例子有:弯曲、剪切或扭转。

本单元有8个节点,每个节点有三个自由度–节点在x,y和z方向的平移。

对于未转动的节点坐标,其方向分别对应径向、轴向和切线方向(圆周方向)。

本单元是2维4节点单元(PLANE25)的高阶版本。

对于四边形和三角形混合网格,它有较高的结果精度;可以适应不规则形状而较少损失精度。

本单元也是2维8节点轴对称单元PLANE82的推广版本,它不再要求载荷是轴对称的。

不同的载荷情况载有非轴对称载荷的轴对称单元中说明。

本8节点单元具有一致位移形状函数,能很好地适应曲线边界。

关于本单元的更多细节见ANSYS公司理论手册中的83PLANE25。

图83.1PLANE83单元几何
PLANE83输入数据
在图82.1:"PLANE82单元几何"中给出了本单元的几何形状,节点位置和坐标系。

正交异性材料的方向与单元坐标系方向一致,单元坐标系的方向在"坐标系"中说明。

本单元的输入数据基本与PLANE82相同,不同之处只是必须输入Z向的材料性能(EZ,ALPZ等)。

MODE和ISYM用于说明谐波载荷条件(详见有非轴对称载荷的轴对称单元)。

单元载荷在"节点和单元载荷"中说明。

谐波形式变化的压力可以作为单元边界上的面载荷输入,如图83.1:"PLANE83单元几何"中带圆圈数字所示。

正压力指向单元内部。

可以输入谐波形式变化的温度作为单元节点处的体载荷。

节点I处的温度T(I)默认为TUNIF。

如果不给出其它节点处的温度,则默认等于T(I)。

如果给出了所有角节点的温度,各中间节点的温度默认为其相邻角节点温度的平均值。

对于任何其它的温度输入方式,未给定的温度默认为TUNIF。

KEYOPT(3)参数用于MODE>0时的温度载荷以及温度相关材料性能。

材料性能可能只按常温(非谐波变化)计算。

如果MODE=0,材料性能总是按单元平均温度计算。

KEYOPT(4),(5)和(6)提供了不同的单元打印输出选项(见单元解)。

在"PLANE83输入汇总"中给出了本单元输入数据的一个汇总。

在"单元输入"中给出了本单元输入数据的一般说明。

对于轴对称问题,见"轴对称单元"。

PLANE83输入汇总
节点:
I,J,K,L,M,N,O,P
自由度
UX,UY,UZ
实常数

材料特性
EX,EY,EZ,PRXY,PRYZ,PRXZ(或NUXY,NUYZ,NUXZ),
ALPX,ALPY,ALPZ(或CTEX,CTEY,CTEZ或THSX,THSY,THSZ),DENS,GXY,DAMP
面载荷
压力--
边1(J-I),边2(K-J),边3(I-K),边4(I-L)
体载荷
温度–
T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N),T(O),T(P)
谐波数
在MODE命令中用MODE选项输入谐波数
载荷条件
在MODE命令中用ISYM选项输入
1-对称载荷
-1–反对称载荷
求解能力
应力刚度、生死单元
关键选项:
KEYOPT(1)–单元坐标系
0-单元坐标系平行于总体坐标系
1-单元坐标系以单元的I-J边为基础
KEYOPT(3)–如果MODE>0,使用温度的方式:
0–温度仅用于热弯曲(按TREF计算材料性能)
1-温度仅用于计算材料性能(不计算热应变)
KEYOPT(4)-额外应力输出
0-输出基本解(无额外输出)
1-输出各积分点的基本解
2-输出节点应力
KEYOPT(5)–组合应力输出
0–无组合应力输出
1–输出单元中心和节点处的组合应力
KEYOPT(6)-额外表面输出(表面结果仅对正交各向异性材料有效):
0-输出基本单元解(无额外输出)
1-同时输出I-J边的表面解
2-同时输出I-J边和K-L边的表面解
PLANE83输出数据
与单元有关的结果输出有两种形式:
·包括在整个节点解中的节点位移。

·附加的单元输出,见表83.1"PLANE83单元输出定义"。

在图83.2"PLANE83应力输出"中显示了几个输出项。

输出位移中,UZ分量具有与UX和UY分量不同的相位。

例如,对MODE=1、ISYM=1载荷情况,UX 和UY的峰值在θ=0°,而UZ的峰值在θ=90°。

同样的情况出现在反力(FX,FY 等)。

推荐在进行结果后处理时,在SET命令中总是使用angle域。

关于谐波单元的更多信息见有非轴对称载荷的轴对称单元。

单元应力的方向平行于单元坐标系。

关于表面剪切的约定如下:对于一个矩形单元,从节点I到节点J为正Y轴,在表面I-J和K-L上的剪应力无论定义和符号均与重心处的SYZ相似。

为了清楚,固定为零的应力分量同样输出。

在"结果输出"中给出了对于结果输出的一般说明。

查看的方法见"ANSYS基本分析指南"。

图83.2PLANE83应力输出
单元输出定义表使用如下标记:
在名称列中的冒号(:)表示该项可以用分量名方法[ETABLE,ESOL]处理;O列表示该项可用于Jobname.OUT文件;R列表示该项可用于结果文件。

无论O列或R列,Y表示该项总是可用的,数字表示表的一个注解,其中说明了使用该项的条件;而减号"-"表示该项不可用。

表83.1PLANE83单元输出定义
注解:
1这些向仅在KEYOPT(5)=1时输出;
2这些向仅在KEYOPT(6)>0时输出;
3仅用于*GET命令,给出单元中心处结果。

4当量应变使用有效泊松比:对于弹性和热分析由用户设定(MP,PRXY)。

表83.2"PLANE83输出项和序列号"列出了可以通过ETABLE命令,采用序列号方法输出的内容列表。

更多信息见"ANSYS基本分析指南"中一般后处理(POST1)部分和本手册中关于"输出项和序列号表"部分。

在表83.2"PLANE83输出项和序列号"中使用如下标识符:
Name
与表83.1:"PLANE83单元输出定义"中相同定义的输出量;
Item
用于ETABLE命令的预先定义的输出项;
I,J,K,L
节点I,J,K,L处输出数据的序列号。

表83.2PLANE83输出项和序列号
附注:
上表中的NMISC项(1-60)代表组合应力结果(当KEYOPT(5)=1)。

如果MODE=0,它们在THETA=90/MODE和EXTR点的值为零。

使用ETABLE命令的表面解的输出项和序列号见本手册中的表面解。

PLANE83假设和限制
·单元面积必须是正的。

·如图83.1"PLANE83几何"所示,本单元必须位于总体坐标的X-Y平面中;对于轴对称分析;Y轴必须是对称轴;轴对称结构必须在X≥0区域中建模。

·删除一条边上的中间节点,意味着沿该边的位移变化为线性的,而不再是抛物线的。

关于使用有中间节点的单元的更多信息见"ANSYS建模和分网指南"中的"二次单元(中间节点)"。

·本单元的材料假定为线弹性的。

·在后处理中进行结果叠加时,只有线弹性解才是有效的。

·本单元不能用大变形选项。

·不能用EKILL命令使本单元失效。

·单元温度取为节点温度的平均值。

·只有在单元解中叙述的条件成立时才能输出表面应力。

关于建膜的提示:
·如果在类似壳体的结构中,剪切影响是重要的,在厚度方向至少划分两个单元。

·对本单元,只能用没有大的扭转应力的轴对称载荷(MODE,0)所产生的应力状态来进行应力刚度分析。

PLANE83产品限制
本单元没有产品限制。

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