ANSYS中杆梁壳单元内力的输出

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ANSYS梁单元如何正确提取应力

ANSYS梁单元如何正确提取应力

ANSYS梁单元如何正确提取应力这几个月来一直没花时间做论文,以至于现在手忙脚乱,而且发现很多基础的知识都忘光了,抑或是以前压根就没好好学过,我发现自己是个不折不扣的混日子的,只有在最后关头才会花时间做事情,而且常常是一阵忙,忙完就忘光~~元旦前赶回老家参加妹的婚礼,回来后一直不敢去见导师,因为导师之前要求我们在元旦之前把论文初稿给他,而我和同门都没给,原因很简单,就是没花时间在论文上,大部分时间都是混,除了上网、看电影外就是和同学一起玩~~总值及其堕落~~~这两天总算花了点时间做论文,当然主要还是为了能回去过年,这次我的口号是:“不做完论文就不回家!”然而很可能我过年前做不完,所以不得不预先面对可能不能回家过年的打算!好了,也不多说废话了,转入正题!这几天论文进展缓慢除了没用心外主要还是不知道到底要提取哪些数据,如何提取,模型是否完善,其实都很糊涂,今天拿第3工况大概地进行静力分析,但随后就是提取数据,然而基础不扎实,以至于不知道如何提取数据。

问题1:梁BEAM188的应力如何提取?最大、最小应力如何提取?1、如何取出梁单元中的最大应力作为优化参数值问:我用的188单元作谐响应分析,求解结束后,我想取出模型中的最大应力值作为参数,然后在接下来的优化当中用该最大应力作为状态变量,请问我应该怎么做啊,注意优化时,对应于每组参数值,最大应力点的位置都可能不同.请高手指点一下谢谢----------以下程序段分别得到目标变量(总体积),约束变量SV的最大应力值。

/POST1SET,NSORT,U,Y某GET,DMA某,SORT,,MA某ETABLE,VOLU,VOLUETABLE,SMA某_I,NMISC,1ETABLE,SMA某_J,NMISC,3um某GET,VOLUME,SSUM,,ITEM,VOLUESORT,ETAB,SMA某_I,,1!按照单元SMA某_I的绝对值大小进行排序某GET,SMA某I,SORT,,MA某ESORT,ETAB,SMA某_J,,1某GET,SMA某J,SORT,,MA某SMA某=SMA某I>SMA某J!约束变量SV:SMA某=最大应力值FINISH===============你这个程序段是针对beam3吧,对beam188好像不行。

ANSYS计算结果无难事,APDL经典命令让你的模型舞起来

ANSYS计算结果无难事,APDL经典命令让你的模型舞起来

ANSYS计算结果无难事,APDL经典命令让你的模型舞起来1、让你的ANSYS模型'舞'起来ANSYS计算结果的动画可采用ANTIME、ANMODE、ANCNTR、ANHARM等自动生成动画(AVI格式),使结果展示更加生动直观,相信使用ANSYS的都会制作。

然而,几何模型或有限元模型则无动画显示功能,有时为展示模型本身,会从多个角度截取图片。

那么,模型能否也可制作动画呢?答案是肯定的。

利用ANSYS的图形存储命令/SEG可以实现此功能,让你的模型动起来。

具体过程详见命令流中及其注释,动画上传总是失败,自己生成不要观看吧。

Finish$/clear$/prep7!简单的创建几何模型以减少篇幅blc4,0,0,4,2,5cyl4,2,4,1,,2,,4!关闭图例信息/plopts,info,off!以下开始制作模型动画!删除当前储存的图形/seg,dele/seg,multi,jhdh,1 !独立存储且不覆盖,文件名为jhdh/auto,1 !自动计算与图形区合适显示方式!正视/view,1,0,0,1$vplot!侧视/view,1,1$vplot!俯视/view,1,,1$vplot!D视图/view,1,1,1,1$vplot!循环36次,每次改变10度视角*do,i,1,36$/ang,1,10,ys,1$/replot$*enddo!关闭图形存储操作,保存为jhdh.avi文件/seg,off$/anfile,save,jhdh,avi其实比较简单,一旦进入模型动画制作过程,所有的xPLOT(x=KLAVNE)绘制的图形都将进入动画序列,按显示过程形成一部连续的动画。

2、用一个命令解决ANSYS数据列表分页早年初学ANSYS时,经常用到xLIST(如NLIST、ELIST、KLIST、LLIST、ALIST、VLIST等命令)和PRxSOL(如PRNSOL、PRESOL、PRRSOL、PRETAB、PRPATH)等列表命令,并希望将这些内容保存到TXT文件中,然后再导入EXCEL中处理。

ANSYS三维模型中SOLID65单元的内力提取问题

ANSYS三维模型中SOLID65单元的内力提取问题
散” 在整个 单 元 中 , 在该 钢筋 的特 殊坐标 系 中 , 向 的应 变与该 位 置处 的混 凝 土应变 相 同 。 且 e方 由于 S LD 5 元 的弥 散方 式 , O I6 单 准确 的 钢筋 内力 作 用点 位 置 与截 面 中心 的差 别取 决 于单 元 截 面上 应
力 的变化幅度。以单向线性分布为例 , 若单位长度范围内两端 的应力大小分别为 , 盯 , 和 则合力作用点
A Y 三 维模 型 中 S I 6 单 元 的 内力 提 取 问题 NS S OL D 5
肖挺 松
( 东交通大学土木建筑学院 , 西 南 昌 30 1) 华 江 3 0 3
摘要 : N Y 有限元程序 中的 S LD 5 A SS O I 6 单元是 一种适合描 述钢筋混凝土结构的三维单元。 由于加强材料在本构矩 阵中的组
7 5
算公 式 为
f = f - 4 -

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若 单元 只包 含单 一材 料 , 维 模 型 截 面 上 的准 确 内力 可 以通 过有 限元 结果 结 合 公 式 ( ) 取 得 到 。 三 1提 S LD 5 籁混 凝 土单 元若 存 在加 强钢 筋 , 限元 解 和 式 () 取 的 内力 将 出现 一 定 的误 差 。这种误 差 主 O I6 钢 有 1提
图 1 三维模型的截面 内力示意图
Fi . I t r l o c D o e g1 n e na r e i 3 M d l F n
图 2 加 强 材 料 方 向与 方 位 角 定 义
F g 2 Ro a i n An l f i f r e e t i n a i n i . t to g eo n o c m n e t t Re Or o

ANSYS各类型单元连接专题讲解(一)之连接总则

ANSYS各类型单元连接专题讲解(一)之连接总则

ANSYS各类型单元连接专题讲解(一)之连接总则一直以来,有不少同学咨询水哥关于ANSYS中杆单元、梁单元、壳单元、实体单元的连接问题。

之所以要用到各单元的连接,主要是由于我们在实际项目中,常常需要各种单元组合模拟,例如框架结构计算中的框架柱、框架梁采用梁单元模拟,楼板采用壳单元模拟,如此便会产生各类型单元之间的连接问题。

为解决部分朋友们的疑问,水哥依自己的理解将从以下几个方面系统讲解下ANSYS中杆单元、梁单元、壳单元、实体单元的连接,其中若有不合理之处,还望各位朋友批评指正。

本系列讲解目录如下:1、单元连接总原则。

2、杆与梁、壳、体单元的连接。

3、梁单元与实体单元铰接。

4、2D梁单元与2D实体单元刚接。

5、3D梁单元与3D实体单元刚接。

6、壳单元与实体单元连接。

7、单元连接综合实例。

本篇推文为该系列文章的首篇,主要说下ANSYS中单元连接总的原则以及简单介绍两个概念。

一般来说,按“杆梁壳体”单元顺序,只要后一种单元的自由度完全包含前一种单元的自由度,则只要有公共节点即可,不需要约束方程,否则需要耦合自由度与约束方程。

例如:(1)杆与梁、壳、体单元有公共节点即可,不需要约束方程。

(2)梁与壳有公共节点即可,也不需要约束写约束方程;壳梁自由度数目相同,自由度也相同,尽管壳的rotz是虚的自由度,也不妨碍二者之间的关系,这有点类同于梁与杆的关系。

(3)梁与体则要在相同位置建立不同的节点,然后在节点处耦合自由度与施加约束方程。

(4)壳与体则也要相同位置建立不同的节点,然后在节点处耦合自由度与施加约束方程。

从上述也可见,ANSYS无非是通过三种方法来实现单元之间的连接:共用节点、耦合、约束方程。

这里简单介绍下耦合与约束方程的基本概念。

一、耦合所谓耦合,其实是一种比较特殊的约束方程,只不过为了区别于普通一般的约束方程,方便用户操作,特定提出来的一个概念。

他具体指当我们需要迫使两个或多个自由度取得相同值(值未知)时,可以将这类自由耦合在一起。

ansys 杆单元 两端轴力

ansys 杆单元 两端轴力

在ANSYS中,要计算杆单元两端的轴力,可以按照以下步骤进行操作:
1. 创建几何模型:首先,使用ANSYS的几何建模工具创建杆件的几何模型。

2. 定义材料特性:为材料定义适当的杨氏模量和泊松比等材料特性参数。

3. 设定截面属性:定义杆件的截面属性,包括截面积和惯性矩等参数。

4. 网格划分:对几何模型进行网格划分,将其离散化为有限元网格。

5. 应用约束:在杆件两端或者其他适当位置施加约束条件,例如固定端或者轴向位移约束。

6. 应用载荷:施加适当的载荷,例如轴向力或者位移约束,以模拟实际工况下的加载情况。

7. 运行分析:运行静力学分析或者其他适当类型的分析,获取杆件内部的轴力分布。

8. 查看结果:在分析完成后,可以查看杆件两端的轴力分布,并进行必要的后处理和结果分析。

以上是在ANSYS中计算杆单元两端轴力的一般步骤,具体操作可能会根据具体版本和模型而有所变化。

如果需要更详细的操作指导,可以提供更具体的情景描述。

ANSYS_MPC连接梁壳单元实例

ANSYS_MPC连接梁壳单元实例

ANSYS MPC方法连接shell单位和beam单位详细教程之马矢奏春创作2010-05-21 22:12:04 作者:zhz2004 来源:机械CADl论坛浏览次数:621 网友评论 0 条近日在论坛看到些用ansys的坛友问及beam单位和shell单位、beam单位和solid单位、shell单位和solid单位的连接问题.其实解决此类问题的方法不只一种,耦合约束方程、绑定接触都是有效的方法.其中耦合约束方程适用于小变形,而绑定接触即可用于小变形,也可用于年夜变形的几何非线性分析.下面,我将自己所做的用MPC方法连接shell单位和beam单位的详细步伐提供给年夜家,与各位共勉.添加shell单位(略)添加beam单位(略)添加shell实常数添加beam截面:圆钢内经、外径及网格密度预览网格开始建模:转开工作平面工作平面z轴向上建立圆面继续:将面拉伸成体删除体,留面显示面删除空圆柱的顶面和底面创立点:用于建立梁单位的第一个点.两点之间创立(正中).复制点:用于建立梁单位的第二个点.连接两点,用于创立梁单位.继续界说资料属性,有点晚^_^准备划分壳单位划分壳,映射方法准备划分梁单位划分梁单位选中要划分梁单位的线完成,界说mpc接触GUI:MainMenu→Pre-processor→Modeling→Create→ContactPair,进入接触向导,然后依照提示与帮手说明进行选择目标面接触面等把持[4].在创立接触对前,单击Optionalsetting按钮弹出Cotactproperties对话框,将Basic选项卡中的Contactalgorithm即接触算法设置为MPCalgorithm即可.把持完成后,ANSYS自动界说目标单位与接触单位类型,并生成接触对.界说主控点选择梁单位的下面一个关键点(固然也可以选择梁单位的最下一个node,相应选项要选pick existing node...)选择梁单位的下面一个关键点?继续下一个:施加集中力x方向10000n计算结果,位移云图显示梁截面的位移云图显示梁单位形状显示梁单位形状应力云图(整体)应力云图(梁壳连接处放年夜显示)全为壳单位的计算结果的位移云图全为壳单位的计算结果的应力云图这只是shell单位和beam单位连接的示例,beam和solid、shell 和solid年夜同小异. 做出此例希望年夜家广开言论,发表一下自己的见解,例中如有谬误,还请年夜家指正.创作时间:二零二一年六月三十日。

ansys关于薄板、厚板、壳单元的特性区别

一、板壳弯曲理论简介1. 板壳分类按板面内特征尺寸与厚度之比划分:当L/h < (5~8) 时为厚板,应采用实体单元。

当(5~8) < L/h < (80~100) 时为薄板,可选2D 实体或壳单元当L/h > (80~100) 时为薄膜,可采用薄膜单元。

壳类结构按曲率半径与壳厚度之比划分:当R/h >= 20 时为薄壳结构,可选择薄壳单元。

当6 < R/h < 20 时为中厚壳结构,选择中厚壳单元。

当R/h <= 6 时为厚壳结构。

上述各式中h 为板壳厚度,L 为平板面内特征尺度,R 为壳体中面的曲率半径。

2. 薄板理论的基本假定薄板所受外力有如下三种情况:①外力为作用于中面内的面内荷载。

弹性力学平面应力问题。

②外力为垂直于中面的侧向荷载。

薄板弯曲问题。

③面内荷载与侧向荷载共同作用。

所谓薄板理论即板的厚度远小于中面的最小尺寸,而挠度又远小于板厚的情况,也称为古典薄板理论。

薄板通常采用Kirchhoff-Love 基本假定:①平行于板中面的各层互不挤压,即σz = 0。

②直法线假定:该假定忽略了剪应力和所引起的剪切变形,且认为板弯曲时沿板厚方向各点的挠度相等。

③中面内各点都无平行于中面的位移。

薄板小挠度理论在板的边界附近、开孔板、复合材料板等情况中,其结果不够精确。

3. 中厚板理论的基本假定考虑横向剪切变形的板理论,一般称为中厚板理论或Reissner(瑞斯纳)理论。

该理论不再采用直法线假定,而是采用直线假定,同时板内各点的挠度不等于中面挠度。

自Reissner 提出考虑横向剪切变形的平板弯曲理论后,又出现了许多精化理论。

但大致分为两类,如Mindlin(明特林)等人的理论和Власов(符拉索夫)等人的理论。

厚板理论是平板弯曲的精确理论,即从3D 弹性力学出发研究弹性曲面的精确表达式。

4. 薄壳理论的基本假定也称为Kirchhoff-Love(克希霍夫-勒夫)假定:①薄壳变形前与中曲面垂直的直线,变形后仍然位于已变形中曲面的垂直线上,且其长度保持不变。

ANSYS四跨连续梁的内力计算教程

ANSYS四跨连续梁的内力计算四跨连续梁模型图如下所示,各个杆件抗弯刚度EI相同,利用平面梁单元分析它的变形和内力1.结构力学分析利用结构力学方法可以求出这个连续梁的剪力图和弯矩图如下这里只给出了梁的弯曲刚度相同条件,没有指定梁截面的几何参数和材料的力学性质.从结构力学分析的条件上看,这些条件对于确定梁的内力已经足够,但是对于梁的变形分析和应力计算,还需要补充材料的力学参数和截面几何参数。

所以以下分析中,假定梁的截面面积位0。

3m2,抗弯惯性矩为0.003m4,截面高度为0.1m;材料的弹性模量为1000kN/m2,泊松比为0。

3。

补充这些参数对于梁的内力没有影响,但是对于梁的变形和应力是有影响的。

2.用节点和单元的直接建模求解按照前面模型示意图布置节点和单元,在图示坐标系里定位节点的坐标和单元连接信息,以及荷载作用情况和位移约束.由于第二跨中间有两个集中力,所以在集中力位置设置两个节点。

这样,就可以将这两个集中力直接处理成节点荷载。

对于平面梁单元的节点只需输入平面上的两个坐标值,所以这里只输入节点的x坐标和y坐标.(1)指定为结构分析运行主菜单中preference偏好设定命令,然后在对话框中,指定分析模块为structural结构分析,然后单击ok按钮(2)新建单元类型运行主菜单preprocessor—element type-add/edit/delete命令,接着在对话框中单击add按钮新建单元类型(3)定义单元类型先选择单元为beam,接着选2d elastic 3,然后单击ok按钮确定,完成单元类型的选择(4)关闭单元类型的对话框回到单元类型对话框,已经新建了beam3的单元,单击对话框close按钮关闭对话框(5)定义实力常量运行主菜单preprocessor-real constants—add/edit/delete命令,接着在对话框中单击add按钮新建实力常量接着选择定义单元beam3的实力常量,选择后单击ok按钮,然后输入该单元的截面积为0。

基于ANSYS二次开发的实体单元内力提取


像, 图像信 号接 人施工 现场 的 内部 网络 中 , 分 网可 以连接 国 内外 安全 管理起 到很大的促进作用。同时考虑 到当地治安 不好 , 可 以 相关 人员实时查阅各个分控用 户端 。采用 S C S I 结构 的硬盘来保 用少量 的人员 监控管 理大 范围 的财产安 全。常态 管理带 来好 的 证数据存储 的稳 定性 。相应 的对 于 数据 量很 大 , 又 需 长 时 间存 经济效益 和社会效 益。
将相 应的视频信号传输到监控管理 中心做集 中监 控 , 然后从 建筑 国内外相关人 员均可以通过专用客户端软 件或采 用 I E浏览方 式
工地 租用当地运营商的专用光缆连接 到广域 网上 ; 相 反对于 工期 就可 以在 互联 网上实时浏览所监控场所。 比较 小或周期 比较短的项 目, 大多是建筑工 地有 明显 的临时性 及 4 系统 效果 数量 众多 , 所 以采用普通 网络传输方式 。
第4 1 卷 第2 5期
2 0 1 5 年 9月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TEC I ' URE
Vo 1 . 41 No . 2 5
S e p . 2 01 5
・2 5 7・
文章编号 : 1 0 0 9 - 6 8 2 5( 2 0 1 5 ) 2 5 0 2 5 7 - 0 2
息, 与 网络 系统相连接 的重要 枢纽 , 所 有图像 、 报警信 息均通 过专 都 清晰了然 , 而且监控震慑 , 偷窃事件大为减 少 , 为 管理者提 供及
处理施工现场突发事件 的可能 。 用的网络传输设备传输到监控管理 中心做集 中管理 , 定时上传 到 时了解 、 网络服务器上做集 中储存 , 也 可分存 在前 端硬 盘录像 机 中 , 使 得 5 结语 监控管理 中心可 以向相关人员提 供全面 的、 可操作 的 、 清晰 的、 可 预计 经济效益 : 通过 现场 视频监 控 , 可 以提高 工程 实施 过程 录制及可 回放 的现场实 时 图像 。从 而完 成摄 取各个 监视 点 的图 中人 力 、 物力 、 财力 的合 理使用 , 为 工程 的成本 控制 、 生 产和 人身

总结一下ANSYS中不同单元之间的连接问题

论坛里常有人问不同单元之间的连接问题,我自己也一直被这个问题所困绕,最近从ANSYS工程分析进阶实例上知道了ANSYS中不同单元之间的连接原则。

感觉收收获不小,现把它上传与大家共享。

一般来说,按“杆梁壳体”单元顺序,只要后一种单元的自由度完全包含前一种单元的自由度,则只要有公共节点即可,不需要约束方程,否则需要耦合自由度与约事方程。

例如:(1)杆与梁、壳、体单元有公共节点即可,不需要约束方程。

ﻫ(2)梁与壳有公共节点怒可,也不需要约束写约束方程;壳梁自由度数目相同,自由度也相同,尽管壳的rotz是虚的自由度,也不妨碍二者之间的关系,这有点类同于梁与杆的关系。

(3)梁与体则要在相同位置建立不同的节点,然后在节点处耦合自由度与施加约束方程。

(4)壳与体则也要相同位置建立不同的节点,然后在节点处耦合自由度与施加约束方程。

上面所述的不同单元之间的接连方法主要是用耦合自由度和约束方程来实现的,有一定的局限性,只适用于小位移,下面介绍一种支持大位移算法的方法,MPC法。

MPC即Multipoint Constraint,多点约束方程,其原理与前面所说的方程的技术几乎一致,将不连续、自由度不协调的单元网格连接起来,不需要连接边界上的节点完全一一对应。

MPC能够连接的模型一般有以下几种。

ﻫsolid 模型-solid模型ﻫshell模型-shell模型solid模型-shell 模型solid 模型-beam模型shell模型-beam模型ﻫ在ANSYS中,实现上述MPC技术有三种途径。

ﻫ(1)通过MPC184单元定义模型的刚性或者二力杆连接关系。

定义MPC184单元模型与定义杆的操作完全一致,而MPC单(2)利用约束元的作用可以是刚性杆(三个自由度的连接关系)或者刚性梁(六个自由度的连接关系)。

ﻫ方程菜单路径Main Menu>preprocessor>Coupling/Ceqn>shell/solid Interface创建壳与实体模型之间的装配关系。

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杆梁壳单元内力的输出
计算完成后,就可以对杆梁壳单元进行后处理,显示位移、应力(需打开单元开关显示开关)的操作和普通的单元的后处理是一样的。

但其内力的输出和显示需要进行特殊的处理。

首先要保证在定义单元类型时,打开了内力输出的选项;其次,在完成计算后需要通过定义单元表的方法来提取。

一、定义输出选项
Beam4单元说明的input summary中可以看到关于内力输出的开关选项说明:
二、定义单元表
查看对应项和序号:在单元说的后的单元输出表中查到MFOR(X,Y,Z)和MMOM(X,Y,Z)对应的项和序列号如下表,注意I和J节点上对应的序列号不同。

GUI方式如下图:
命令流过程如下:
(I节点处结果)
Etable,forx_i,smisc,1 !x方向剪力(即轴力)
Etable,fory_i,smisc,2 !y方向剪力
Etable,forz_i,smisc,3 !z方向剪力
Etable,momx_i,smisc,4 !x方向弯矩
Etable,momy_i,smisc,5 !y方向弯矩
Etable,momz-i,smisc,6 !z方向弯矩
(J节点处结果)
Etable,forx_j,smisc,7 !x方向剪力(即轴力)
Etable,fory_j,smisc,8 !y方向剪力
Etable,forz_j,smisc,9 !z方向剪力
Etable,momx_j,smisc,10 !x方向弯矩
Etable,momy_j,smisc,11 !y方向弯矩
Etable,momz-j,smisc,12 !z方向弯矩
三、绘制内力图
对线单元和面单元,其绘制单元表的结果的命令是不一样的。

线单元的内力云图的绘制为:PLLS. 面单元的内力云图的绘制为:PLETAB
四、注意事项
1.弯矩图的绘制与显示比例
在绘制弯矩图时(其他内力图也一样),可以给定一个显示比例系数Fact(默认等于1),当为负值时,反向显示,数值为放大系数。

同时还须注意的是,弯矩图的显示还与单元坐标系的方向有关,因此,如果同一段梁中各个单元的单元坐标系不一致(可以通过改变线的方向来改变线单元的单元坐标系),还将导致弯矩图显示不连续。

壳单元的后处理中更加要注意单元坐标系的方向,而且如果面上的壳单元划分不整齐,还将导致提取出来的内力图方向不统一,没有参考价值。

2.划分数的影响
要特别注意梁单元划分数对弯矩图的影响,除了因为有限元法是一种把连续结构体离散化的近似求解方法,还因为弯矩图是以梁单元的I和J节点结果进行连线绘制的。

可通过例子中用10份,2份,100份进行对比。

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