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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,第二阶段,Third level,第三阶段,Fourth level,第四阶段,Fifth level,第五阶段,January 30,2001,Inventory#001441,5-,INTRODUCTION TO ANSYS 5.7-Part 1,Training Manual,准备工作,第 5 章,准备工作,概述,在开始,ANSYS,分析之前,您需要作一些决定,诸如分析类型及所要创建模型的类型。,在这一章,我们将讨论这一过程的决策。目的是在您彻底进入分析之前给您一个理想的总体规划。,标题如下:,A.,哪一种分析类型?,B.,模拟什么?,C.,采用,哪一种单元类型,?,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,A.,哪种,分析类型?,分析类型通常遵循以下原则:,结构分析,实体的运动、压力、接触,热分析,热、高温及温度变化。,电磁场分析,装置承受电流(交流或直流)、电磁波、电压或电荷激励,流体分析,:气体或液体的运动,或包容的气体/流体,耦合场,:上述分析的任意组合,在这里,我们将集中讨论结构分析。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,A.,哪种,分析类型?,当您选择了结构分析,接下来的问题是:,静力还是动力分析?,线性还是非线性分析?,要回答这些问题,先要知道物体承受什么样的激励(载荷),因为下述三种类型的力决定了它的响应,静力(刚度),惯性力(质量),阻尼力,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,A.,哪种,分析类型?,静力与动力分析的区别,静力,分析假定只有刚度力是重要的。,动力,分析考虑所有三种类型的力。,例如:考虑跳水板的分析,如果潜水者静止地站在跳水板上,做一个静力分析已经足够了。,但是如果潜水者在跳水板上下跳动,必须进行动力分析,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,A.,哪种,分析类型?,如果施加的荷载随时间快速变化,则惯性力和阻尼力通常是重要的,因此可以通过载荷是否是时间相关来选择是静力还是动力分析,如果在相对较长的时间内载荷是一个常数,请选择静态分析。,否则,选择动态分析,总之,,如果激励频率小于结构最低阶固有频率的1/3,则可以进行静力分析。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,A.,哪种,分析类型?,线性与非线性分析的区别,线性分析假设忽略荷载对结构刚度变化的影响。典型的特征是:,小变形,弹性范围内的应变和应力,没有诸如两物体接触或分离时的刚度突变。,应变,应力,弹性模量,(EX),January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,A.,哪种,分析类型?,如果加载引起结构刚度的显著变化,必须进行,非线性,分析。引起结构刚度显著变化的典型因素有:,应变超过弹性范围(塑性),大变形,例如承载的鱼竿,两体之间的接触,应变,应力,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,B.,模拟什么?,在建立一个分析模型之前,必须进行许多建模的决策:,应该考虑多少细节?,是否应用对称性?,模型中是否有应力奇异点?,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,细节,在分析模型中不应该包括对分析无足轻重的细节。从,CAD,系统读取模型到,ANSYS,之前,可以抑制这些细节。,但是,对一些结构的“细节”可能很重要,如倒角或孔洞处,将会出现最大应力。是否保留这些细节取决于你的分析目标。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,对称性,许多结构在形状上是对称的,这就允许只取其中有代表性的部分或截面去建立模型。,应用对称模型的主要优点是:,通常更易于建立模型,允许你创建一个更好更细的模型,以便获得比全模型可能更好的结果,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,要利用对称性,下列因素必须对称:,几何形状,材料属性,荷载工况,几种不同类型的对称:,轴对称,旋转对称,平面或镜面对称,重复或平移对称,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,轴对称,沿一中心轴存在对称性,这类结构有:电灯泡,直管,圆锥体,圆盘和圆屋顶。,对称面就是旋转形成结构的横截面,它可以在任何位置。因此你可以用一个二维“薄片”(旋转360,)代表一个真实的模型形状。,在多数情况下载荷被假定为轴对称。然而,如果荷载不存在轴对称性,并且是线性分析,可以将荷载分解为简谐分量进行独立求解,然后进行叠加。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,旋转对称,结构由绕轴分布的几个重复部分组成,诸如涡轮转子。,只须对结构的一个部分建立模型。,载荷也被假定为沿轴是对称的。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,该模型表明反射及旋转对称,准备工作,.,模拟什么?,平面或反射对称,结构的一半与另一半成镜面映射关系,镜面称为对称平面,加载可以是关于对称面对称或反对称,January 30,2001,Inventory#001441,5-,该模型同时表明重复及反射对称,准备工作,.,模拟什么?,重复或平移对称,重复部分沿一直线排列,带有均匀分布冷却节的长管等结构,载荷也被假定为沿模型长度方向“重复“。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,在某些情况下,仅仅是那些较次要的结构细节破坏了结构对称性。有时这些细节可以忽略(或认为它们是对称的),进而利用对称性的优点建立更小的分析模型。这样,计算结果的精度损失可能是难于估计的。,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,应力奇异,应力奇异是指在有限元模型中那些应力值无限大的点处。例如:,点荷载,如集中力或力矩作用处,孤立的约束点导致支反力如同点荷载。,尖角(零倒角半径)处,在应力奇异点处网格越细化,应力值也随之增加且不收敛,P,s,=P/A,As A,0,s,January 30,2001,Inventory#001441,5-,准备工作,.,模拟什么?,真实结构不包含应力奇异。是对模型的简化假定虚构的,如何处理应力奇异,?,如果离感兴趣区域较远,可以在查看结果时通过不激活受影响的区域忽略它的影响,如果位于感兴趣区域,需要如下纠正,:,在尖角处增加倒角重新进行分析,代替点力载荷为等效压力载荷,“,散布,”,位移约束至一个节点集,January 30,2001,Inventory#001441,5-,
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