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机械零件有限元分析--2-概述2应用步骤举例.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,七、有限元分析的基本步骤,下面以,ANSYS,系统为例,用几个简单的例子介绍应用有限元法的步骤。,例,1,、,GUI,方式,问题描述:,对材料为软钢(弹性模量,:210000MPa,,泊松比为,0.3,)的悬臂梁施加,100,牛顿的集中载荷,用有限元法考察梁的,Y,向位移情况和梁内应力分布情况。具体情况如图所示。,悬臂梁示意图,90mm,10mm,10mm,5mm,载荷,100N,断面,步骤,1,、建模,经分析,此问题可用平面模型解决,因此可以在,ANSYS,中,用,90mm5mm,的面积来表示此悬臂梁。如

2、下图所示。,步骤,2,、确定单元类型,8,节点矩形单元,指定单元属性,平面应力,+,厚度,设置单元厚度常数,厚度为,10mm,设置材料属性,步骤,3,、划分有限元网格,指定单元尺寸:,2mm,自动划分网格结果,自动划分网格上的节点,自动生成的节点编号(梁左端放大),步骤,4,、定义约束条件,梁左面的节点,X,、,Y,自由度全,约束模拟悬臂梁情况,定义载荷,步骤,5,、运算求解,步骤,6,、后置处理,Y,方向位移等值图,X,方向应力等值图,各节点的应力值,例,2,、命令与命令流方式,21,问题描述,y,H,=10 mm,P,=100 N,Q,=1,MPa,x,L,=60 mm,W,=6 mm,M

3、aterial,E,=200,Gpa,n,=0.3,22,步骤,1,、,建立,实体,模型,/PREP7,BLOCK,0,6,0,-5,5,-3,3,/PREP7,K,1,0,-5,-3,K,2,0,5,-3,K,3,0,5,3,K,4,0,-5,3,K,5,60,-5,-3,K,6,60,5,-3,K,7,60,5,3,K,8,60,-5,3,V,1,2,3,4,5,6,7,8,/VIEW,1,2,3,VPLOT,or,23,ANSYS,命令格式,各项目间以逗号隔开,逗号前后空格无关紧要,不分大小,写,命令必,须,在一行,内,完成,Command,Arg1,Arg2,.,24,步骤,2,、,建

4、立,单元属性表,ET,1,SOLID45,MP,EX,1,200000,MP,NUXY,1,0.3,单元属性包括:,element type,material properties,real constants,element coordinate system.,25,步骤,3,:单元,切割,(网格化),TYPE,1,MAT,1,ESIZE,3,VMESH,ALL,EPLOT,FINISH,26,步骤,4,:负载,描述,/SOLU,NSEL,S,LOC,X,0,D,ALL,ALL,0,NSEL,S,LOC,Y,5,SF,ALL,PRES,1,NSEL,ALL,N1=NODE(60,-,5,-

5、3),N2=NODE(60,-5,3),F,N1,FY,-50,F,N2,FY,-50,EPLOT,27,步骤,5,:,解題,结构分析的数值解会存在,Jobname.RST,文档中,,,比如,FILE.RST,热分析的数值解会存在,Jobname.RTH,文档中,,如,FILE.RTH,SOLVE,FINISH,28,步骤,6,:后处理,(1/3),/POST1,/VIEW,0,0,1,PLDISP,2,ANDSCL,29,后处理,(2/3),PLNSOL,S,X,ANCNTR,30,后处理,(3/3),/VIEW,0,1,0,PLNSOL,S,X,31,ANSYS,宏程序(命令流),FINI

6、SH,/CLEAR,!Units:mm,N,L=60 !Length,H=10 !Height,B=6 !Width,E=200000 !Youngs modulus,NU=0.3 !Poissons ratio,SIZE=3 !Element size,Q=1 !Distributed load,P=100 !Point load,/PREP7,K,1,0,-H/2,-B/2,K,2,0,H/2,-B/2,K,3,0,H/2,B/2,K,4,0,-H/2,B/2,K,5,L,-H/2,-B/2,K,6,L,H/2,-B/2,K,7,L,H/2,B/2,K,8,L,-H/2,B/2,V,1,2

7、3,4,5,6,7,8,/VIEW,1,2,3,VPLOT,ET,1,SOLID45,MP,EX,1,E,MP,NUXY,1,NU,TYPE,1,MAT,1,ESIZE,SIZE,VMESH,ALL,FINISH,/SOLU,!Fixed end,NSEL,S,LOC,X,0,D,ALL,ALL,0,!Distributed load,NSEL,S,LOC,Y,H/2,SF,ALL,PRES,Q,NSEL,ALL,!Loads at free end,N1=NODE(L,-H/2,-B/2),N2=NODE(L,-H/2,B/2),F,N1,FY,-P/2,F,N2,FY,-P/2,SOLV

8、E,FINISH,/POST1,/VIEW,0,0,1,PLDISP,2,PLNSOL,S,X,32,About ANSYS Command Format,一个命令不可以分成两行,两个,命令可以放在一行,,,中,间,用“,$”,分,开,所有在“,!”,后,面的文字,视为注释,适当地插入,/EOF,及*,ASK,命令,例,3,、,APDL,方式,内容:复合材料纤维强化规律,ANSYS,有限元仿真研究,任务:,通过有,ANSYS,限元计算机仿真系统,建立不同类型的纤维强化树脂的模型,并进行受力后的模型变形及应力计算,考查不同的纤维形状和分布对复合材料的机械性能的影响。,具体方法如下图所示,在,AN

9、SYS,中建立纤维强化树脂的断面模型(二维模型,简化计算),指定模型中的材料属性,进行有限元网格的划分,指定边界约束条件,施加载荷,进行计算,记录计算结果,改变模型数据再进行计算,直到多组数据计算完毕。整理计算数据画出刚度曲线。,基本情况,模拟试验试件厚度,1.6mm,,长度,22mm,,宽度,10mm,,;试件由两种材料纤维和树脂复合而成,其中纤维的弹性模量为,26400MPa,、纤维粗,0.05mm-0.1mm,;树脂的弹性模量为,500MPa,,纤维强化的复合材料的性能将与纤维在复合材料中的密度,纤维长度,纤维的粗细,纤维的排列方向有关系。,1,、确定有限元模型,为了加快运算速度,减小建

10、模难度,根据模型简化法则,考虑使用二维模型,即用试件断面的纤维分布情况代替整个试件的纤维分布,产生的误差用增加试件的数量取算术平均值的办法解决。另外纤维的形状简化为矩形,粗细完全一致,方向完全一致。,2,、确定建模方式分析方式,因试件数量众多,且每个试件内的纤维数量很大且前后位置随机分布,因此用手工方式建模显然是不可取的,故考虑采用,ANSYS,的宏程序(,APDL-ANSYS Parametric Design Language,)自动建模,并自动指定材料属性,自动划分有限元网格,自动指定约束关系和自动加载,自动计算,自动将后置处理的结果写入文件。然后再通过对多个试件的结果文件的处理得到复合

11、材料不同密度和不同纤维长度下的刚度曲线。,3,、具体建模方法,1,)、随机生成纤维断面,用,APDL,编程实现,纤维长度随机,位置随机,密度一定,下图为密度,0.62,,纤维平均长度,5mm,,纤维粗,0.2mm,,纤维间水平间距均值,0.2mm,。,2,)、生成基体材料范围,生成基体材料范围(试件轮廓)。,3,)、整理纤维范围,通过“与”命令,在指定的范围内(试件轮廓范围内)整理纤维。,4,)、生成试件几何模型并指定材料,再画试件基体范围矩形,用面积重合命令“,aovlap,”,最终生成试件,这样纤维和基体共用相同的边而形成一个整体。分别指定纤维和基体的材料属性。,5,)、划分有限元网格,局

12、部放大,6,)、施加约束并加载,三点加力试验下的约束加载情况。,7,)、解算,并生成结果文件,将解算结果中感兴趣的部分生成结果文件(图形文件或文本文件),Y,方向的位移等值图,X,方向的拉应力等值图,文本文件,8,)、处理结果文件,按三点加力刚度公式算出每个试件的弹性模量,,E=FL,3,/,(,4bh,3,U,Y,),式中:,F,载荷,L,支点间距离,b,横截面宽度,h,横截面高度,U,Y,加载点,Y,向位移,注意,计算用,U,Y,的确定要考虑点载荷加载与实际情况的误差:,U,Y,=,U,Y,取点,-,(,U,Y,取点,-,U,Y,min,),/2,U,Y,取点,处理所有试件数据,得到弹性模量与纤维密度关系曲线(可以使用,EXCEL,电子表格工具)。,改变纤维长度,可得弹性模量,纤维长度曲线,

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