用 BEAM44,BEAM188,BEAM189 单元模拟线模型
第05讲-有限元分析方法及桥梁常用单元类型、单元选择

荷载
有限元模型由一些简单形状的单元组成,单元之间通过节点连 接,并承受一定荷载。
May,25,2005
湖南大学·土木·桥梁
5-8
节点和单元 (续)
每个单元的特性是通过一些线性方程式来描述的。 作为一个整体,单元形成了整体结构的数学模型。 尽管梯子的有限元模型低于100个方程(即“自由度”),然而 在今天一个小的 ANSYS分析就可能有成千上万个未知量,矩阵可 能有上亿个刚度系数。
May,25,2005
湖南大学·土木·桥梁
5-21
PART D: Mass系列
May,25,2005
湖南大学·土木·桥梁
5-22
Mass21单元
• • • Mass21为点单元类型,具有大变形、单元生死功能。 每个节点具有X、Y、Z三个线位移及转角六个自由度。 可在每个坐标系方向分别定义不同质量或转动惯量。
may252005湖南大学土木桥梁514partansys的单元类型may252005湖南大学土木桥梁515ansys的单元种类常用单元的形状质量线弹簧梁杆间隙二维实体轴对称实体线性二次体三维实体线性二次may252005湖南大学土木桥梁516ansys的单元种类续在单元手册资料或在线帮助中ansys单元库有100多种单元类型分别适用不同的分析领域其中许多单元具有好几种可选择特性来胜任不同的功能
• • 在结构分析中,结构的应力状态决定单元类型的选择。 单元在ANSYS当中是作为一个最基本的功能组成部分,除了普通的单元以外, 接触、自由度耦合、预应力等大量功能也是基于单元而设立的。 ANSYS为了保证其程序的通用性和可扩展性,对一些新功能以增加新单元的 形式加以引入(16x系列单元族)。 使用单元前,应仔细阅读帮助文件中关于单元使用方法和理论的相关章节。
ANSYS与结构分析解析

第一章ANSYS与结构分析1.1 ANSYS功能与软件结构工程和制造业的生命力在于产品的创新,而计算机的发展和广泛应用大大提高了产品开发、设计、分析和制造的效率和产品性能,用计算机对设计产品实时或进行随后的分析称为计算机辅助工程。
即CAE(Computer Aided Engineering)。
该技术是由计算机技术和工程分析技术相结合形成的新兴技术,它涉及计算力学、计算数学、结构动力学、数字仿真技术、工程管理学与计算机技术等学科。
随着有限元理论和计算机硬件的发展,CAJ软件和技术越来越成熟,已逐渐成为工程师实现工程创新和产品创新的得力助手和有效工具。
大型通用CAE软件可对多种类型功能和产品物理力学性能进行分析,其应用范围及其广泛,如ANSYS、ADINA、NASTRAN、MARC、ABAQUS、ADAMS、I-DEAS、SAP 等。
ANSYS软件是融结构、流体、电磁场、声场和热场分析于一体的大型大型通用有限元分析软件,可广泛应用于土木、地质、矿业、材料、机械、仪器仪表、热工电子、水利、生物医学和原子能等工程的分析和科学研究。
它可在大多数计算机和操作系统(如Windows、UNIX、Linux、HP-UX等)中运行,可与大多数CAD软件接口。
1970年,Dr.John.Swanson成立了Swanson Analysis System,Inc,后来重组后改称AN-SYS公司,总部设在美国宾西法尼亚州的匹兹堡。
近几年来,ANSYS 软件发展迅速,功能不断增强,目前最高版本为11.0beta。
1.1.1 ANSYS软件的技术特点ANSYS的主要技术特点如下:(1)强大的建模能力:仅靠ANSYS本身就可建立各种复杂的几何模型,可采用自底向上、自顶向下或两者混合建模方法,通过各种布尔运算和操作建立所需几何实体。
(2)强大的求解能力:ANSYS提供了数种求解器,主要类型有迭代求解器(预条件共轭梯度、雅可比共轭梯度、不完全共轭梯度),直接求解器(波前、稀疏矩阵)、特征值求解法(分块Lanczos法、子空间法、凝聚发、QR阻尼法)、并行求解器(分布式并行、代数多重网格)等,用户可根据问题类型选择合适的求解器。
有限元分析基础知识

2000,4
ANSYS单元分类
1. 杆单元,包括二维杆单元和三维杆单元,线性调节 元,主要包括: LINK1,LINK8,LINK10,LINK11,LINK180等。 2. 弹簧阻尼单元,包括COMBIN系列: COMBIN7,COMBIN14,COMBIN37,COMBIN40等。 3. 质量元,MASS21。
ANSYS/Structural求解功能
ANSYS/Structural求解功能
Static -- 结构静力问题(包括线性和非线性问题) Modal -- 模态振动特性计算分析(结构固有频率和振型) Harmonic -- 谐波分析 Transient -- 瞬态分析 Spectrum -- 谱分析 Eigen Buckling -- 特征值屈曲分析(线性) Substructural -- 子结构分析 。。。。。。
2000,4
有限元分析步骤(续)
• 集合所有单元的平衡方程,集合依据的是所有相邻 单元在公共节点 处的位移相等;建立总体的有限元方程组。 • 引入边界条件 • 求解有限元方程组,得到未知节点位移 • 计算单元应力,对不同的单元,对应力的处理还有不同的方法
2000,4
ANSYS文件结构
二进制文件 Jobname.db (数据库文件) Jobname.dbb (备份文件) Jobname.rst (结构分析结果文件) Jobname.rth (热分析结果文件) Jobname.rmg (电磁场分析结果文件) Jobname.rfl (流体分析结果文件) Jobname.tri (三角化刚度矩阵文件) Jobname.emat (单元矩阵文件) Jobname.esav (单元保存文件)
2000,4
简例(续)
释放梁端约束

ANSYS释放杆端自由度(2010-04-29 22:40:46)转载▼标签:杂谈以前收录整理了下关于在ansys中释放节点自由度的问题。
将整理的发一下,方便建模。
(部分内容来网络资源,从哪查的忘记了。
)Ansys释放杆端弯矩共3种方法:一、beam44 设置单元option。
二、通过耦合自由度实现弯矩的释放。
三、针对beam188和beam189单元,ansys可以通过endrelease命令针对单元或者节点释放自由度,其本质还是通过额外添加节点,耦合自由度来完成。
其方式为:endrelease,,30,ball表示2端杆件截面夹胶大于30度的所有的杆端的自由度都释放。
对于单个杆端节点释放自由度,目前只可以通过GUI的方式实现,ansys帮助原文为From within the GUI, the Picked node option generates an end release at the selected node regardless of the angle of connection (angle tolerance is set to -1).即选定节点自由度,程序不考虑节点两端的杆件截面的夹角,直接给他释放了。
至于内部的ball,rotx,roty,ux等等选项参照ansys帮助文件。
ball选项为BALL—Create ball joints (equivalent to releasing WARP, ROTX, ROTY, and ROTZ). 即为——球铰节点。
相关网络资源:endrelease,,,ball该命令的详细解释如下介绍:定义端点自由度释放命令:ENDRELEASE,--,TOLERANCE,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4TOLERANCE---相邻单元的角度容差(度),缺省为20°。
如TOLERANCE=-1则为所选择的所有单元,并对所选择单元的交点进行自由度释放。
ansys简介

•浓厚兴趣
理论
•自我激励 •拾肩而上 •逐一突破 • ……
实践
Summary
目的
难点
方法
为桥梁工 程服务
将桥梁专 业知识与 ANSYS技 术相结合
通过桥梁 工程实例 学习ANSYS
ANSYS Introduce
ANSYS的产品家族
ANSYS/ Multiphysics
ANSYS/ LS-DYNA
ANSYS/ Emag
ANSYS/ Mechanical
ANSYS/ FLOTRAN
ANSYS/ Thermal
ANSYS/ Structural
ANSYS/
LinearPlus
该单元具有应力刚化及大变形功能,并支持弹性,蠕变或 塑性模型 。
Beam188 Introduce
Beam188的定义
截面定义:不能使用实常数进行定义,需使用截面号。 这些截面可以在ANSYS库中直接查找,或自己定义。
方向点的定义:用于确定单元方向。
Two Examples
Example 1
采用Beam188单元计算混凝土梁在非线性温度作用下产 生的效应。
Two Examples
Example 1
第1步:定义梁的截面,采用mesh200划分网格,并根据 单元的不同高度,给单元分配不同的热膨胀系数属性。
Two Examples
Example 1
第2步:定义点、线,生成梁的几何模型。 第3步:划分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ元,导入已定义的梁截面,定义方向点,生 成有限元模型。
ANSYS 浅谈
Contents
1
2 3
ANSYS Introduce
利用ENDRELEASE实现梁单元的铰接

在创建梁单元铰接时,常用的方法有几下几种:1.BEAM44单元,释放自由度:KEYOPT。
2.BEAM188/189,ENDRELEASE命令自动创建耦合。
3.手动创建耦合,最万能,但是也最复杂。
现在我们就来看一下这个命令ENDRELEASE的用法。
一、命令格式在PREP7下:ENDRELEASE,--,TOLERANCE,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4•--:程序预留位。
•TOLERANCE:容许角度,以“度”为单位,超过此数值的单元结合处才进行计算。
默认20,输入-1以释放所有单元•Dof1,Dof2,Dof3,Dof4:需要释放的自由度,如果Dof1为空,默认为翘曲(warping)并且Dof2以及以后参数忽略:o WARP:释放翘曲自由度o ROTX:释放X方向转角o ROTY:释放Y方向转角o ROTZ:释放Z方向转角o UX:释放X方向位移o UY:释放Y方向位移o UZ:释放Z方向位移o BALL:创建球铰(等效于释放WARP、ROTX、ROTY、ROTZ)菜单路径:Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Other>End Releases>On Selected set Main Menu>Solution>Load Step Opts>Other>End Releases>On Selected set二、范例这里我们将做一个单层厂房的屋架。
包括梁和檩条(由于是范例,适当简化)。
从正上方看是一个4*4个口。
/PREP7ET,1,188MP,EX,1,1E7MP,NUXY,1,0.3SECTYPE,1,BEAM,RECTSECDATA,0.1,0.2K,1K,2,5K,3,,5!X方向的这些梁是不释放自由度的,必须首先创建!先不要急着做L,1,3L,1,2LGEN,4,1,1,1,5LGEN,5,1,4,1,,5!下面这些檩条,每根(线)都是铰接于梁上,需要释放两端自由度。
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常用单元
应熟悉的单元杆单元:LINK8、LINK10、LINK180梁单元:BEAM3、BEAM4、BEAM188、BEAM189管单元:PIPE16、PIPE202D实体单元:PLANE82、PLANE183 3D实体单元:SOLID65、SOLID92/95、SOLID191壳单元:SHELL63、SHELL93、SHELL181弹簧单元:COMBIN14、COMBIN39质量单元:MASS21矩阵单元:MATRIX27表面效应单元:SURF154LINK1单元有着广泛的工程应用,比如:桁架、连杆、弹簧等等。
这种二维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点有2个自由度:沿节点坐标系x、y方向的平动。
就象在铰接结构中的表现一样,本单元不承受弯矩。
单元的详细特性请参考理论手册。
三维杆单元的描述参见LINK8。
下图是本单元的示意图LINK8单元有着广泛的工程应用,比如:桁架、缆索、连杆、弹簧等等。
这种三维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点有3个自由度:沿节点坐标系x、y、z方向的平动。
就象在铰接结构中的表现一样,本单元不承受弯矩。
本单元具有塑性、蠕变、膨胀、应力刚化、大变形、大应变等功能。
其详细特性请参考理论手册。
仅受拉或仅受压的三维杆单元是LINK10。
LINK10—三维仅受拉或仅受压杆单元单元描述:LINK10单元独一无二的双线性刚度矩阵特性使其成为一个轴向仅受拉或仅受压杆单元。
使用只拉选项时,如果单元受压,刚度就消失,以此来模拟缆索的松弛或链条的松弛。
这一特性对于将整个钢缆用一个单元来模拟的钢缆静力问题非常有用。
当需要松弛单元的性能,而不是关心松弛单元的运动时,它也可用于动力分析(带有惯性或阻尼效应)。
此单元是SHELL41(KEYOPT(1)=2,“布”选项)的线化版本如果分析的目的是研究单元的运动(没有松弛的单元),那么应该使用类似于LINK10的不能松弛的单元,比如:LINK8或PIPE59。
对于最终收敛结果为绷紧状态的结构,如果迭代过程中可能出现松弛状态,那么这种静力收敛问题也不能使用LINK10单元。
07 实例讲解1
谐波分析
瞬态动力分析 谱分析 屈曲分析
二、结构线性静力分析
2.1 静力分析的定义 静力分析是用来计算在固定不变载荷作用下结构的响应,即 由于稳态外载引起的系统或部件的位移、应力、应变和力等。
结构静力分析所施加的载荷包括: ⑴ 外部载荷(如作用力和压力); ⑵稳态的惯性载荷(如重力和离心力); ⑶位移载荷
⑷温度载荷
2.2结构静力分析的基本步骤
ANSYS中进行结构静力分析的基本步骤一般包括: ① 建模;
② 施加载荷和边界条件,求解;
③ 查看结果。
常见工程结构
杆系问题
梁系结构
轴对称问题 平面问题 板壳问题 三维问题
1 杆系结构静力分析
杆件定义: 结构长度尺寸比两个截面方向的尺寸大得多时,这类 结构称为杆件。
工程常见结构:
轴、支柱、螺栓、加强肋以及型钢
杆系结构静力分析
空间杆件系统 若杆件系统、截面主轴或作用载荷不在同一平面内,则 这类情况属于空间杆件系统问题。
桁架结构静力分析
对于桁架结构,有限元模型可以利用杆单元(LINK), 如2D杆单元LINK1和3D杆单元LINK8等。 杆系结构计算主要得到桁架结构的变形和内力、反力。 杆系结构的建模一般采用直接建模法,即直接建立节点 ,然后生成单元。
杆单元的特性
杆单元只承受轴向力,单元内力主要是轴力,还有轴向 应力和应变等。
杆单元的几何参数只有杆件的截面积A,通过实常数定义 (Real constants)
实例1
实例2(课下练习)
杆的有关尺寸和受力如图所示。试利用二位杆单元LINK1杆件内力和集
中力位置处的位移。
已知:E=207GPa,=0.3, 杆的截面积0.01m2
ansys单元类型介绍
LINK1可承受单轴拉压的单元,不能承受弯矩作用PLANE22维6节点三角形实体结构单元,可用作平面单元(平面应力或平面应变),也可以用作轴对称单元Beam3可承受拉、压、弯作用的单轴单元,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Beam4承受拉、压、弯、扭的单轴受力单元,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SOLID5三维耦合场体单元,8个节点,每个节点最多有6个自由度LINK8三维杆(或桁架)单元,用来模拟:桁架、缆索、连杆、弹簧等等,是杆轴方向的拉压单元,每个节点具有三个自由度:沿节点坐标系X、Y、Z方向的平动PLANE13 2 维耦合场实体单元,有 4 个节点,每个节点最多有 4 个自由度PLANE25 4 节点轴对称谐波结构单元,用于承受非轴对称载荷2 维轴对称结构的建模LINK32二维热传导杆单元,应用在二维(板或轴对称)稳态或瞬态热分析PLANE35 2 维 6 节点三角形热实体单元,用作平面单元或轴对称单元PLANE42 2 维实体结构单元,作平面单元(平面应力或平面应变),也可以用作轴对称单元。
本单元有 4 个节点,每个节点有 2 个自由度,分别为 x 和y 方向的平移Shell43 4 节点塑性大应变单元,适合模拟线性、弯曲及适当厚度的壳体结构。
单元中每个节点具有六个自由度:沿x、y和z 方向的平动自由度以及绕x、y和z 轴的转动自由度PLANE53 2 维 8 节点磁实体单元,用于 2 维 (平面和轴对称) 磁场问题的建模PLANE55 2 维 4 节点热实体单元,作为平面单元或轴对称环单元,用于 2 维热传导分析。
本单元有 4 个节点,每个节点只有一个自由度 – 温度Shell63弹性壳单元,具有弯曲能力和又具有膜力,可以承受平面内荷载和法向荷载。
本单元每个节点具有6个自由度:沿节点坐标系X、Y、Z方向的平动和沿节点坐标系X、Y、Z轴的转动SOLID64 3-D 各向异性结构实体单元,用于各向异性实体结构的3D建模。
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7.3.3 用BEAM44,BEAM188,BEAM189 单元模拟线模型
在用BEAM44、BEAM188、BEAM189 单元划分线实体前,要定义一些属性,包括:
生成梁单元的材料设置属性点;
要划分线的梁单元类型;
以梁单元的轴向为基准的截面定位;参见《ANSYS Modeling and Meshing Guide》§7.5.2;
生成梁单元的截面号。
使用LATT命令将这些属性与选择的线实体关联:
命令:LATT,MAT,,TYPE,,KB,,SECID
GUI: Main Menu>Preprocessor>-Attributes-Define>Picked Lines
其中:
MAT--与所选择的尚未划分网格的线关联的材料号;
TYPE--与所选择的尚未划分网格的线关联的类型号;
KB--对应于模型中的关键点号。
所生成的梁单元的横截面按这样定向,梁的Z轴将位于由线的两端点和该关键点定义的平面;
SECID--与SECTYPE命令定义的梁横截面相对应,截面号由SECNUM指定。
7.4 建立截面
有两类梁截面:
一般截面;
自定义截面。
自定义截面可用标准的几何形状和单个材料来描述。
自定义截面可由任意几何形状定义,还可以包含若干各向同性材料。
7.4.1 使用梁工具生成通用横截面
SECTYPE、SECDATA和SECOFFSET命令(Main Menu> Preprocessor>-Beam-Common Sectns),都与GUI上的梁工具(BEAM TOOL)关联。
梁工具的样式取决于所选择的梁横截面子形状:
图7-3 梁工具对话框(包括子类型下拉框)
梁工具的顶部,是截面形状号(以及截面名)[SECTYPE],中部是需要时定义截面偏移的信息[SECOFFSET],底部是截面几何形状信息[SECDATA]。
SECDATA命令定义的尺寸取决于所选子类型。
可以单击梁工具下的Help 按钮获取所选截面的帮助信息。
在SECDATA命令描述中,也有对截面形状尺寸的说明。
7.4.2 通过用户定义网格建立自定义截面
如果用户要定义不常用的截面,必须建立用户网格文件。
为了建立用户网格文件,首先要建立一个2D实体模型,然后用SECWRITE命令保存(Main Menu>Preprocessor> Sections> -Beam- Write Sec Mesh)。
下面讨论这一过程:
1、建立所有的区域(Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Areas-)。
2、把区域重叠(Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Operate> -Booleans-Overlap >Areas),或粘合在一起(Main Menu>Preprocessor> -Modeling-Operate>-Booleans-Glue>Areas)。
3、保存模型。
4、对所有线设置划分数(Main Menu>Preprocessor> -Meshing-Size Cntrls>-Lines-Picked Lines or use the MeshTool)。
5、选择“Main Menu>Preprocessor>Sections>-Beam-Write Sec Mesh”,出现拾取框,拾取格子的面。
6、ANSYS 在该面建立格子。
在分网期间,ANSYS 可能显示不佳形状的信息,可以忽略这些信息。
但是也可能看到“Unable to mesh area....”信息。
如果这样,把所有面上的单元清除(Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Clear> Areas),并重复第4、5步。
7、在“Write Section Library File”对话框中,用一个唯一的文件名保存“.SECT”文件。
然后按“OK”。
8、读入用户网格文件(Main Menu>Preprocessor>Sections> -Beam-Custom Sectns> Read Sect Mesh),计算截面特性。
注意--即使已经设置了LESIZE, 也将看到这样的信息:“Line element sizes may need to be specified for desired cross-section mesh. Please refer to the LESIZE command.”如果已经设置了线单元的尺寸,按“Close”继续。
如果还未设置,则应用LESIZE 命令及合适的信息。
7.4.3 用网格加密和多种材料建立自定义截面
在进行分析时,用户可能需要加密截面网格。
可以定义含多种材料的截面来代表层状、加筋、或传感器。
在定义一个多种材料的截面时,需要指定每一个截面格子的材料,也可以取出以前建立的截面来修改。
按如下步骤建立自定义的加密网格或含多种材料的截面:
1、从ANSYS 数据库读入一个常用截面(Main Menu>Preprocessor>Sections> Custom Sectns>Edit/Compsite > Edit Common),或者从“.SECT”文件读入自定义截面(Main Menu>Preprocessor>Sections> Custom Sectns>Edit/Compsite > Edit Custom)。
2、ANSYS 在图形窗口显示MESH200 图。
3、对截面网格进行加密(Main Menu>Preprocessor>Sections>Custom Sectns>Edit/ Compsite>Refine Mesh) 。
4、修正格子材料(Main Menu>Preprocessor>Sections> Custom Sectns>Edit/ Compsite> Modify Material),如果要建立多种材料的截面,先定义材料。
这是计算剪切修正系数和材料质心所需要的。
5、用SECWRITE命令(Main
Menu>Preprocessor>Sections>Custon Sectns>Edit/ Built-up>Save),把截面保存为一个“.SECT”文件。
6、读入用户网格文件(Main Menu>Preprocessor>Sections> Custom Sectns>Edit/Compsite > Read Sect Mesh),计算截面特性以及在分析中应用自定义截面。
注意--如果用户在建立截面后,重新定义材料,必须再用SECTYPE和SECREAD命令重新计算截面。
注意—当截面含多种材料,并且通过/ESHAPE命令来产生应力等值线(或其他量)时,应力将通过材料边界平均。
为了限制这种行为,在材料边界上采用小的横截面格子。