练习II-6(模态分析-分块兰索斯法-U-型支架)

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caesarii应用实例

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C A E S A R I I应用实例-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第一部分支架形式模拟 (3)1.0 普通支架的模拟 (3)1.1 U-band (3)1.2 承重支架 (4)1.3 导向支架 (4)1.4 限位支架 (8)1.5 固定支架 (8)1.6 吊架 (9)1.7 水平拉杆 (9)1.8 弹簧支架模拟 (10)2.0 附塔管道支架的模拟 (13)3.0 弯头上支架 (15)4.0 液压阻尼器 (16)5.0 CAESARII可模拟虾米弯,但变径虾米弯不能模拟 (17)第二部分管件的模拟 (18)1.0 法兰和阀门的模拟 (18)2.0 大小头模拟 (19)3.0 安全阀的模拟 (21)4.0 弯头的模拟 (22)5.0 支管连接形式 (23)6.0 膨胀节的模拟 (25)6.1 大拉杆横向型膨胀节 (25)6.2 铰链型膨胀节 (37)第三部分设备模拟 (45)1.0 塔 (45)1.1 板式塔的模拟 (46)1.2 填料塔的模拟 (47)1.3 除了模拟塔体的温度,还需模拟塔裙座的温度 (50)2.0 换热器,再沸器 (51)2.1 换热器模拟也分两种情况 (51)3.0 板式换热器 (54)4.0 空冷器 (55)4.1 空冷器进口管道和出口管道不在同一侧 (55)4.2 空冷器进口管道和出口管道在同一侧 (58)5.0 泵 (60)6.0 压缩机,透平 (61)第四部分管口校核 (62)1.0 WRC107 (62)2.0 Nema 23 (67)3.0 API617 (69)4.0 API610 (71)第五部分工况组合 (75)1.0 地震 (76)2.0 风载 (77)3.0 安全阀起跳工况 (80)4.0 沉降 (82)第一部分支架形式模拟1.0 普通支架的模拟1.1 U-band在CAESAII的输入界面找到restraints选项,并双击打勾,在Node项目,输入该支架位置的节点,在type项填入支架的约束形式,U-band只需在type项中输入X,y用户还需输入支架的摩擦系数Mu,通常规定:钢与钢接触的承重支架摩擦系数输入0.3不锈钢与PTFE板接触的承重支架摩擦系数输入为0.1支架选项中,stif代表支架生根部份的刚度,不输代表无穷大,用户可以把生根部件的刚度输入其中,单位为N/cm1.2 承重支架+Y1.3 导向支架1.3.1 水平管道若导向支架的挡块与管托之间有间隙,可在图中(Gap:)中输入间隙,不输表示导向的间隙为1.3.2 垂直管道1.3.2.1 四向导向+Y X1.3.2.2 单边导向1.4 限位支架1.5 固定支架+YZ StopperANC1.6 吊架双击restrains选项,承重吊架为+Yrod,并在len中输入吊杆的摆动的长度1.7 水平拉杆1.8 弹簧支架模拟双击Hangers出现如下图框Node输入支架的节点号Hanger Talbe:选择弹簧的型号,国内项目选择13-Sinopec(China)Avalable Space(neg for can)若该点由弹簧支撑,可以输入一个负的距离,该距离为支称点与弹簧底板之间的距离Allowable load Variation(%):为弹簧的荷载变化率=(热态载荷-冷态载荷)/热态载荷的绝对值乘以100%,一般弹簧的荷载变化率控制在25%内,但是在一些敏感设备附近,如压缩机,透平管口附近,弹簧的荷载变化率需控制在10%内,这时用户需在此选项中输入10Rigid Support Displacement Criteria:在应力计算中,有时软件自选的弹簧热位移很小,例如1mm左右,在不是敏感设备附近,工程上常用刚性支架来代替弹簧支架,用户可以人为输入刚性支架代替弹簧支架热位移标准,如输入1mm,则若软件算出弹簧的热位移小于1mm,软件就自动将该弹簧代替为刚性支架Max.Allowed Travel Limit:该项定义了可变弹簧最大位移量,若软件算出的热位移量超过该输入值,则软件将自动把可变弹簧替换为恒力弹簧No。

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C A E S A R I I应用实例-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第一部分支架形式模拟 (3)1.0 普通支架的模拟 (3)1.1 U-band (3)1.2 承重支架 (4)1.3 导向支架 (4)1.4 限位支架 (8)1.5 固定支架 (8)1.6 吊架 (9)1.7 水平拉杆 (9)1.8 弹簧支架模拟 (10)2.0 附塔管道支架的模拟 (13)3.0 弯头上支架 (15)4.0 液压阻尼器 (16)5.0 CAESARII可模拟虾米弯,但变径虾米弯不能模拟 (17)第二部分管件的模拟 (18)1.0 法兰和阀门的模拟 (18)2.0 大小头模拟 (19)3.0 安全阀的模拟 (21)4.0 弯头的模拟 (22)5.0 支管连接形式 (23)6.0 膨胀节的模拟 (25)6.1 大拉杆横向型膨胀节 (25)6.2 铰链型膨胀节 (37)第三部分设备模拟 (45)1.0 塔 (45)1.1 板式塔的模拟 (46)1.2 填料塔的模拟 (47)1.3 除了模拟塔体的温度,还需模拟塔裙座的温度 (50)2.0 换热器,再沸器 (51)2.1 换热器模拟也分两种情况 (51)3.0 板式换热器 (54)4.0 空冷器 (55)4.1 空冷器进口管道和出口管道不在同一侧 (55)4.2 空冷器进口管道和出口管道在同一侧 (58)5.0 泵 (60)6.0 压缩机,透平 (61)第四部分管口校核 (62)1.0 WRC107 (62)2.0 Nema 23 (67)3.0 API617 (69)4.0 API610 (71)第五部分工况组合 (75)1.0 地震 (76)2.0 风载 (77)3.0 安全阀起跳工况 (80)4.0 沉降 (82)第一部分支架形式模拟1.0 普通支架的模拟1.1 U-band在CAESAII的输入界面找到restraints选项,并双击打勾,在Node项目,输入该支架位置的节点,在type项填入支架的约束形式,U-band只需在type项中输入X,y用户还需输入支架的摩擦系数Mu,通常规定:钢与钢接触的承重支架摩擦系数输入0.3不锈钢与PTFE板接触的承重支架摩擦系数输入为0.1支架选项中,stif代表支架生根部份的刚度,不输代表无穷大,用户可以把生根部件的刚度输入其中,单位为N/cm1.2 承重支架+Y1.3 导向支架1.3.1 水平管道若导向支架的挡块与管托之间有间隙,可在图中(Gap:)中输入间隙,不输表示导向的间隙为1.3.2 垂直管道1.3.2.1 四向导向+Y X1.3.2.2 单边导向1.4 限位支架1.5 固定支架+YZ StopperANC1.6 吊架双击restrains选项,承重吊架为+Yrod,并在len中输入吊杆的摆动的长度1.7 水平拉杆1.8 弹簧支架模拟双击Hangers出现如下图框Node输入支架的节点号Hanger Talbe:选择弹簧的型号,国内项目选择13-Sinopec(China)Avalable Space(neg for can)若该点由弹簧支撑,可以输入一个负的距离,该距离为支称点与弹簧底板之间的距离Allowable load Variation(%):为弹簧的荷载变化率=(热态载荷-冷态载荷)/热态载荷的绝对值乘以100%,一般弹簧的荷载变化率控制在25%内,但是在一些敏感设备附近,如压缩机,透平管口附近,弹簧的荷载变化率需控制在10%内,这时用户需在此选项中输入10Rigid Support Displacement Criteria:在应力计算中,有时软件自选的弹簧热位移很小,例如1mm左右,在不是敏感设备附近,工程上常用刚性支架来代替弹簧支架,用户可以人为输入刚性支架代替弹簧支架热位移标准,如输入1mm,则若软件算出弹簧的热位移小于1mm,软件就自动将该弹簧代替为刚性支架Max.Allowed Travel Limit:该项定义了可变弹簧最大位移量,若软件算出的热位移量超过该输入值,则软件将自动把可变弹簧替换为恒力弹簧No。

CII使用教材

CII使用教材
该选项让用户定义按哪个工况来设计弹簧,默认为T1,即Temp1工况,但是在有一开一备工况下,有时设计弹簧需切换相应工况,确保弹簧是按管道正常操作温度下的工况选择的
Free Restrains at Node:
该选项常用在压缩机,透平,泵的第一个弹簧支架中,由于这些动设备都需要无应力安装,通过该选项可以通过调节弹簧的载荷,确保管口受力最小,比如透平口法兰面节点号为10点,20点为靠近其管口的最近一个弹簧支架,并且使法兰上Y方向受力最小则输入如下
1.3.2.1四向导向1.3源自2.2单边导向1.4限位支架
1.5固定支架
1.6吊架
双击restrains选项,承重吊架为+Yrod,并在len中输入吊杆的摆动的长度
1.7水平拉杆
1
双击Hangers出现如下图框
Node
输入支架的节点号
Hanger Talbe:
选择弹簧的型号,国内项目选择13-Sinopec(China)
5 Weldolet整体加强的座焊支管
6 Extruded挤压成型的焊接三通
6.0 膨胀节的模拟
膨胀节模拟有简单模拟和复杂模拟两种,简单模拟请参考CAESARii自带的手册
这里介绍两种常用的膨胀节的复杂模拟法
6
大拉杆横向型膨胀节可以按膨胀单元拆分建模(复杂模型),下图所示,节点20和节点110之间是大拉杆按内外侧均有螺母,膨胀节参数如下:横向刚度:311N/mm,扭转刚度:451279N.m/,波纹管有效直径:775mm,膨胀节重量:851Kg。每个波纹管参数:轴向刚度:783N/mm,横向刚度:12286N/mm,扭转刚度:902557N.m/,波纹管有效直径:775mm。
Allow Short Range Springs:

Midas_civil临时支架计算

Midas_civil临时支架计算

结果查看及分析
在对结构进行验算前,需要先定义荷载组合 ,该模型组 合简单采用自重+支架顶部梁段
1 输入荷载组合
名称及类型
2 给荷载组合添加荷载
工况及组合系数
在这里还可以依据相应规范 自动生成荷载组合
结果查看及分析
查看应力路径:结果—应力—梁单元应力图
1
选择荷载 组合
2
查看组合 应力(轴 力+弯矩) 最大值
北侧 南侧
提供梁 段安装 平台
341.9m
128m
100m
主1(8) 主2(7)
100m
主3(6)
103m
临时墩
197m
主4(5)
苏通大桥
大跨度桥梁临时支架的作用
对于大跨度斜拉桥,当双悬臂达到一定长度,如果出现落梁、地震 及不对称横桥强风等荷载时,由于悬臂较大,将对塔、梁产生巨大 的倾覆力矩,塔梁容易受损,在施工控制中需要在边跨(或中跨) 不影响通航范围内的适当位置设置安全措施—临时支架,当主梁架 设到此位置时,将主梁与临时墩进行竖向和横向的锚固。
刚度要求:支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构跨度的 1/400 ,见《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)
模型建立
输入材料属性
路径:模型—材料和截面 特性—材料
在设计类型中选择钢材 在钢材中选择规范,并在 数据库中选择钢材类型。
GB03代表钢结构设计 1 2
工程概况
上海长江大桥主桥工程支架系统主要有0#块支架、临时墩 支架、辅助墩支架以及边墩支架。 以下以边墩支架为例建立midas整体模型。
边墩支架
①2
②3 ④ ⑤1-1
工程概况
边墩模型如右所示 支架多由钢管焊接而成,在模 型中可以采用梁单元模拟。 支架通过预埋件与桥墩连接, 立柱 在模型中将其模拟成固定边界 条件。 支架由立柱、横向联系梁、附 墙梁、剪刀撑以及轨道梁组成 (位置如右所示),该桥边墩 支架所有组成部分均采用Q235 钢材 支架高约44m,宽约32m,具体 尺寸见施工图。 轨道梁 横向联系梁

CII使用教材

CII使用教材
表示第8点为弯头起始点
在输出报告中,可以读出弯头相应部位的应力
5.0
通过点击
出现对话框
在node中输入支管连接处节点号
Type中输入支管连接的形式
1 Reinforced带补强圈或鞍件的增强制造三通
2 Unreinforced未补强的预制三通
3 Welding按B16.9的焊接三通
4 Sweepolet插入式焊接管座
然后输入安全阀泄压侧即水平段(node130-140)并在rigid中输入rigid weight(安全阀水平部份的重量为安全阀总重量的一半)
最后输入泄压侧的管道上的配对法兰
安全阀反力的模拟在工况中详细说明
4.0
在管道拐弯处往往要用弯头连接
点击
raidus中可输入弯头的半径,默认弯头半径为1.5倍的管道直径
type:single flange为弯头附近带一片法兰的形式
double flange为弯头附近带片法兰的形式
注:法兰离开弯头末端两倍直径内,才需使用上述选项
Angle1:和node定义了弯头的具体部位
例如angle1:M Node1:9
表示弯头中点的节点号为9,
Angle 2:0 Node2:8
从上而下为1.塔顶温度
2.bed1温度
3.bed1和bed2平均温度
4.bed2温度
5.塔底温度
但在项目初期我们往往缺少相关的资料,在资料不足的情况下,我们可以粗略估计塔顶管道热位移,我们只要得塔顶,和塔底的温度,其中间区域可如下模拟:
说明:T1为塔顶温度,T4为塔底温度,T5为群座温度,T2,T3为中间温度

1.0 普通支架的模拟
1.1U-band
在CAESAII的输入界面找到restraints选项,并双击打勾,

ansys模态分析,提取竖向位移

ansys模态分析,提取竖向位移

一简支梁长10m,L/2、L/4、边支点处的单元E损伤simplebeamMFfinish/clear/config,nproc,3----------------参数定义---------------robm = 2500梁的密度exL2 = 3.25E+10*(1-0.0) L/2处的一个单元损伤exL4 = 3.25E+10*(1-0.0) L/4处的一个单元损伤ex20 = 3.25E+10*(1-0.0)边支点单元20损伤/prep7b = 0.3梁截面参数h = 0.5et,1,beam3r ,1,b*h, b*h**3/12, h area=b*h, I=b*h^3/12,prxybm=0.2mp,dens,1,robm定义3种弹性模量,未损伤E=3.25E+10 mp,prxy,1,prxybmmp,ex ,1,3.25E+10mp,dens,2,robm L/2处单元损伤,E=exL2为修正量mp,prxy,2,prxybmmp,ex ,2,exL2mp,dens,3,robm L/4处单元损伤,E=exL4为修正量mp,prxy,3,prxybmmp,ex ,3,exL4mp,dens,4,robm边支点单元损伤,E=ex20为修正量mp,prxy,4,prxybmmp,ex ,4,ex20*do,i,1,21,1立21个关键点,0.5m一个单元建k,i,(i-1)*0.5*enddo*do,i,1,20,1建立20个单元,全部用第1种材料l,i,i+1latt,1,1,1,lsel,none*enddolsel,s,,,5修改第5单元(L/4处)的材料常数,第3种材料latt,3,1,1,lsel,s,,,10修改第10单元(L/2处)的材料常数,第2种材料latt,2,1,1,lsel,s,,,20修改第20单元(支点处)的材料常数,第4种材料latt,4,1,1,allsellesize,all,1线的尺寸划分,0.5m一个单元lmesh,all对梁进行网格划分dk, 1,uy,,,,uz,rotx,roty增加约束,简支梁dk,21,uy,,,,ux,uz,rotx,rotyfinish/solu!模态求解allselantype,modalacel,,9.8modopt,lanb,8,1,500!频率提取从1Hz到500Hz且阶数不超过8 mxpand,8!计算相应频率的振型solvefinish/post1set,listset,firstpldisp,1set,nextpldisp,1set,1,5pldisp,1*dim,freq ,array,6提取前6阶竖弯频率和振型*dim,shape,array,21,8*do,i,1,3,1*get,freq(i),mode,i,freq提取前3阶频率*enddo*get,freq(4),mode,5,freq提取5,6阶频率,4阶为平动振型,不提取*get,freq(5),mode,6,freq*get,freq(6),mode,8,freq第7阶也有平动set,first*do,i,1,8,1提取前8阶振型,4、7阶为平动,需去掉*do,j,1,21,1shape(j,i)=uy(j)*enddoset,next*enddofinish*cfopen,outfreq,txt,写出频率*vwrite,freq(1)(f12.6)*cfclos*cfopen,outshape,txt,写出振型,第4阶为平动振型,不输出*vwrite,shape(1,1),shape(1,2),shape(1,3),shape(1,5),shape(1,6),shape(1,8)(6f12.6)*cfclos。

Midas学习资料大全之五-悬臂法桥梁施工阶段分析

Midas学习资料大全之五-悬臂法桥梁施工阶段分析

目录悬臂法的施工顺序和施工阶段分析 1设定建模环境 3定义截面及材料 4结构建模 9建立预应力箱型梁模型 / 10建立桥墩模型 / 15建立结构群 / 16定义边界群以及输入边界条件 / 20建立荷载群 / 23定义并建立施工阶段 25定义施工阶段 / 25建立施工阶段 / 30输入荷载 / 34使用一般功能做悬臂法桥梁施工阶段分析悬臂法的施工顺序和施工阶段分析本用户指南将使用“使用建模助手做悬臂法桥梁施工阶段分析”中的例题,学习掌握使用一般建模功能做施工阶段分析的步骤。

悬臂法(FCM)的施工顺序一般如下:※本悬臂法桥梁例题为三跨连续梁使用了4台挂篮(F/T),因此不必移动挂篮.1高级应用例题2悬臂法施工阶段分析应该正确反应上面的施工顺序。

施工阶段分析中各施工阶段的定义,在MIDAS/CIVIL里是通过激活和钝化结构群、边界群以及荷载群来实现的.下面将MIDAS/CIVIL中悬臂法桥梁施工阶段分析的步骤整理如下。

1.定义材料和截面2.建立结构模型3.定义并构建结构群4.定义并构建边界群5.定义荷载群6.输入荷载7.布置预应力钢束8.张拉预应力钢束9.定义时间依存性材料特性值并连接10.运行11.确认分析结果在“使用建模助手做悬臂法桥梁施工阶段分析”里使用悬臂法桥梁建模助手完成了上述2~8步骤。

在本使用指南中,我们将使用一般功能完成上述施工阶段分析的1~8步骤.步骤9~11的方法与“使用建模助手做悬臂法桥梁施工阶段分析"相同,在本使用指南章节中将不赘述。

使用一般功能做悬臂法桥梁施工阶段分析3设定建模环境为了做悬臂法桥梁的施工阶段分析首先打开新项目( 新项目)以‘FCM 。

mcb ’名字保存(保存)文件。

然后将单位体系设置为‘tonf ’和‘m ’。

该单位体系可以根据输入的数据类型随时随意地更换。

文件 / 新项目 文件 /保存 ( FCM )工具 / 单位体系长度 〉 m ; 力 > tonf图1 设定单位体系单位体系也可以在程序窗口下端的状态条中的单位选择按钮()中选择修改。

最小势能原理

最小势能原理

λ λ K = K (i)
(i)T (i) (i)
T
T
轴力单元刚度矩阵
⎡ Cx Cy 0 0 ⎢⎢− Cy Cx 0 0
0 0⎤ 0 0⎥⎥

λ( i ) T
=


0 0
0 1 0 0 0⎥ 0 0 Cx Cy 0⎥⎥
⎢0 ⎢
0
0 −Cy
Cx
0⎥ ⎥
⎢⎣ 0 0 0 0 0 1⎥⎦
轴力单元刚度矩阵
⎢⎢u2
⎥ ⎥
⎡ S1 ⎤
⎢ ⎢
S2
⎥ ⎥
u(i)
=
⎢⎢⎢uu43
⎥ ⎥ ⎥
S (i)
=
⎢ ⎢ ⎢
S3 S4
⎥ ⎥ ⎥
⎢⎢u5
⎥ ⎥
⎢ ⎢
S5
⎥ ⎥
⎢⎣u6 ⎥⎦
⎢⎣S6 ⎥⎦
⎡ 1 0 0 −1 0 0⎤
⎢ ⎢
0
00
0
0 0⎥⎥
K (i)
=
AE l
⎢0 ⎢⎢−1
0 0
0 0
0 1
0 0⎥ 0 0⎥⎥

6EI l2
⎥ ⎥
4EI ⎥
l ⎥⎦
局部坐标系中的单元刚度矩阵
单元刚度矩阵是对称矩阵; 单元刚度矩阵是奇异矩阵; 刚度元素Kij的物理意义是,当单元仅在 第j个方向上有一个单位位移时,在第i个方 向上产生的杆端力的大小。
斜杆单元刚度矩阵
整体坐标系中的单元刚度矩阵
在整体分析时,各单元需要统一的坐 标系——整体坐标系。
0⎤ 0⎥⎥
(i)
K
=
AE
⎢ ⎢
l⎢
0 − Cx2
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Workshop Supplement
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2
PLDISP
ANMODE,10,0.5
14. 存储数据库,退出 ANSYS:
– – Pick the “QUIT” button in the Toolbar 或用命令: SAVE FINISH /EXIT
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
荷载与材料特性
Workshop Supplement
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-3
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2
或用命令: SET,FIRST PLNSOL,U,SUM,2,1
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-9
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
13. 作第一阶模态的动画:
– – Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Mode Shape ... 或用命令:
– – Main Menu > General Postproc > -Read Results- Next Set Main Menu > General Postproc > Plot Results > -Contour Plot- Nodal Solu ...
Workshop Supplement
Workshop Supplement
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2
ANTYPE,MODAL
5.
定义分析选项: Main Menu > Solution > Analysis Options …
• • • – No. of modes to extract = 10 No. of modes to expand = 10 Elcalc = Yes

或用命令:
SAVE SOLVE
7.
进入通用后处理器,列出10个频率:
– Main Menu > General Postproc > Results Summary

或用命令:
/POST1 SET,LIST
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-6
6. 模态分析 –分块兰索斯法
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
1. 2. 按教师指定工作目录,用 “u-bracket”作为作业名, 进入ANSYS. 恢复数据库 “u-bracket.db1” :
– – Utility Menu > File > Resume from … 或用命令: RESUME,u-bracket,db1
练习 6
模态分析 – 分块兰索斯法
U-型支架
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
说明 • 使用分块兰索斯法提取U-型支架的 前10阶模态。列出频率并画出整个 模型的 von Mises 应力。画出第一 阶模态,然后作动画显示。
Workshop ent
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-2
U-型支架
8. 对第一阶模态画出 von Mises 应力 :
– – Main Menu > General Postproc > -Read Results- First Set Main Menu > General Postproc > Plot Results > -Contour Plot- Nodal Solu ...
或用命令: MODOPT,LANB,10 EQSLV,SPAR MXPAND,10,,,1
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-5
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架:
Workshop Supplement
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2
Workshop Supplement
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2

或用命令:
SET,1,1 PLNSOL,S,EQV
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-7
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
9. 画出下一阶模态的 von Mises 应力:
Workshop Supplement
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2
3.
进入求解器,约束U-型支架顶面(面17)上的所有自由度: Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Structural- Displacement > On Areas +
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2

或用命令:
SET,NEXT PLNSOL,S,EQV
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-8
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
10. 对其它频率重复步骤 9,画出模态,观察 von Mises 应力:
– – Main Menu > General Postproc > -Read Results- Next Set Main Menu > General Postproc > Plot Results > -Contour Plot- Nodal Solu ...
Workshop Supplement
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-10
6.
存储数据库并开始求解:
– – Pick the “SAVE_DB” button in the Toolbar Main Menu > Solution > -Solve- Current LS (or select: Utility Menu > File > Save as Jobname.db)
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 2

或用命令:
SET,NEXT PLNSOL,S,EQV
11. 画出包含未变形轮廓线的第一阶模态:
– Main Menu > General Postproc > -Read Results- First Set


Main Menu > General Postproc > Plot Results > -Contour Plot- Nodal Solu …
– 或用命令: /SOLU DA,17,ALL
January 30, 2001 Inventory #001444 W6-4
6. 模态分析 –分块兰索斯法
U-型支架
4. 定义分析类型为模态分析:
– – Main Menu > Solution > -Analysis Type- New Analysis ... 或用命令:
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