ansys建模怎么插入sw模型(ansys建模实例)

摘要 大家好,精选小编来为大家解答以上问题。ansys建模怎么插入sw模型,ansys建模实例很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、利用ANSYS软

大家好,精选小编来为大家解答以上问题。ansys建模怎么插入sw模型,ansys建模实例很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、 利用ANSYS软件对矩形截面简支梁进行了分析。问题条件如图所示:

2、 分析过程:

3、 1.启动ANSYS。

4、 A.启动程序ANSYS*。*配置ANSYS产品

5、 B.打开文件管理窗口,输入或选择您的工作目录,如D:\张三\梁分析,在作业名称栏输入或选择您的工作文件名,如梁。

6、 C.选择运行。

7、 !以交互方式进入ANSYS,工作文件名为beam。

8、 !选择工作目录,命名或选择工作文件名。

9、 2.创建一个基本模型

10、 !用一条有两个关键点的线来模拟一个梁,梁的高度和横截面积将设置在单元的实常数中。

11、 a.主菜单:预处理器建模在活动CS中创建关键点.

12、 B.输入关键点编号1。

13、 C.输入x,y,z坐标0,0,0。

14、 D.选择应用。

15、 E.输入关键点编号2。

16、 F.输入x,y,z坐标6,0,0。

17、 G.选择确定。

18、 !此时,输入的两个关键点1和2出现在图形显示窗口中。接下来,创建一条包含两点的直线。

19、 h.主菜单:预处理器建模创建线条线条直线

20、 !注意弹出的拾音菜单和输入窗口中的操作提示。

21、 I .用鼠标选择两个关键点1和2。

22、 J.在选择菜单中选择确定。

23、 3.存储ANSYS数据库。

24、 工具栏: SAVE_DB

25、 !以工作名称命名的数据库文件已保存在工作目录中。请在工作目录中检查它!

26、 !ANSYS数据库是用户在建模和求解时,ANSYS存储在内存中的数据。因为ANSYS初始对话框中定义的工作文件名是beam,所以存储的数据库数据是在名为beam.db的数据库文件中,所以需要经常存储数据库文件。这样,在错误操作之后,可以恢复最后存储的数据库文件。您可以单击工具栏或选择菜单:实用程序菜单:用于保存和恢复的文件。

27、 4.设置分析模块。

28、 a.主菜单:首选项

29、 B.选择结构性。

30、 C.选择确定。

31、 !使用" Preferences "对话框选择分析模块,从而过滤菜单。如果不选择它,将显示分析模块的所有菜单。比如在这里选择结构模块,热、电磁、流体的菜单都会被过滤掉,让菜单更加简洁明了。

32、 !几何模型创建后,需要准备好单元类型、实常数和材料属性,然后进行网格划分。

33、 5.设置单位类型的相应选项。

34、 !对于任何分析,都必须从元素类型库中选择一个或几个适合自己分析的元素类型(梁元素对应梁,2D实体元素对应2D实体,三维实体元素对应三维实体,不能选错)。元素类型决定了附加的自由度(位移、旋转角度、温度等)。).很多单位还需要设置一些单位选项,比如单位特性和假设,单位结果的打印输出选项等。对于这个问题,只需选择光束3和默认的细胞选项。

35、 a.主菜单:预处理程序元素类型添加/编辑/删除

36、 B.选择添加.

37、 C.从左侧的单元库列表中选择Beam。

38、 D.在右侧单元列表中选择2D弹性3 (BEAM3)。

39、 E.选择确定接受单位类型并关闭对话框。

40、 F.选择关闭以关闭单元类型对话框。

41、 6.定义实常数。

42、 !有些元素的几何特征仅仅通过其节点的位置是不能完全表达的,需要提供一些实常数来补充几何信息。典型的实常数包括壳单元的厚度、梁单元的横截面积等。某些元素类型所需的实常量以实常量数组的形式输入。在这个例子中,用一条线表示的光束显然不足以完全描述光束的性质,需要用实常数来补充。(另外,对于弹簧元件,弹性系数需要作为实常数输入。)

43、 a.主菜单:预处理器实数常量

44、 B.选择添加.

45、 C.选择确定定义光束3的真实常数。

46、 D.选择帮助以获取有关单元BEAM3的帮助。

47、 E.请参考装置说明。

48、 F.文件退出退出帮助系统。

49、 G.在“面积”框中输入0.4*0.6(横截面积)。

50、 H.在IZZ框中输入0.4*(0.6**3)/12(惯性矩)。

51、 I .在高度框中输入0.6(梁的高度)。

52、 J.选择确定定义实常数并关闭对话框。

53、k. 选择 Close 关闭实常数对话框.

54、7. 定义材料属性.

55、!材料属性是与几何模型无关的本构属性,例如杨氏模量、密度等. 虽然材料属性并不与单元类型联系在一起,但由于计算单元矩阵时需要材料属性,ANSYS为了用户使用方便,还是对每种单元类型列出了相应的材料类型. 根据不同的应用,材料属性可以是线性或非线性的. 与单元类型及实常数类似,一个分析中可以定多种材料. 每种材料设定一个材料编号(材料参考号). 对于本问题,只须定义一种材料,这种材料只须定义一个材料属性—杨氏模量 3.0e7 kPa=3.0e4N/mm2.

56、a.Preprocessor > Material Props > MaterialModels

57、b. 选择右栏各向同性线弹性材料:

58、Strucrural > Liner > Elastic > Isotropic.

59、c. 在EX框中输入3e7(弹性模量).

60、d. 选择OK 定义材料属性并关闭对话框.

61、8. 保存ANSYS数据库文件 beamgeom.db.

62、!在划分网格以前,用一表示几何模型的文件名保存数据库文件。一旦需要返回重新划分网格时就很方便了,,因为此时需要恢复数据库文件。

63、9. 对几何模型划分网格.

64、!必须将几何模型转化为有限元模型才能进行求解!

65、!必须为几何模型指定单元类型、材料类型、实常数类型!

66、a. Main Menu: Preprocessor > Meshing > MeshTool.

67、b. 选择Element Attributes下的Set按钮,在弹出窗口选择所需的单元类型、材料类型、实常数类型,选择OK.

68、c. 选Size Controls中Lines下的Set按钮,鼠标左键拾取代表梁的线,OK,在弹出对话框NDIV栏输入12,OK!

69、!此步意味着要将此梁划分成12个单元,共有13个节点.

70、!!!一定要注意此时并未进行划分单元,只是想划12个而已.

71、d. 击Mesh按钮.,鼠标左键拾取线,在拾取对话框中选择 OK.

72、!此时才真正的划分了单元,即将几何模型转化为了有限元模型.

73、e. (可选) 在MeshTool对话框中选择 Close.

74、10. 保存ANSYS数据库到文件 beammesh.db.

75、!这次用表示已经划分网格后的文件名存储数据库.

76、a. Utility Menu: File > Save as

77、b. 输入文件名: beammesh.db.

78、c. 选择 OK 保存文件并退出对话框.

79、11. 施加载荷及约束.

80、!您现在要施加载荷及约束,默认为一个新的、静力的分析,因此您不必设定分析类型及分析选项.

81、a. Main Menu: Solution > Define Loads> Apply > Structural>Displacement > On Nodes

82、b. 拾取最左边的节点.

83、c. 在拾取菜单中选择 OK.

84、d. 选择All DOF.

85、e. 选择 OK. (如果不输入任何值,位移约束默认为0)

86、!a~c为施加左端水平、竖直两向线位移约束与转动位移约束.

87、f. Main Menu: Solution > Define Loads> Apply > Structural>Force/Moment> On Nodes

88、g. 拾取最右边的节点.

89、h. 在选取对话框中选择OK.

90、i. 选择 FY.

91、j. 在VALUE框中输入-500.

92、k. 选择 OK.

93、!f~k为施加右端竖向集中荷载.

94、

95、12. 保存数据库文件到 beamload.db.

96、a. Utility Menu: File > Save as

97、b. 输入文件名 beamload.db.

98、c. 选择OK保存文件并关闭对话框.

99、13. 进行求解.

100、!您将对一端固支,另一端施加向下力的悬壁梁问题进行求解。由于这个问题规模很小,使用任何求解器都能很快得到结果,这里使用默认的波前求解器进行求解.

101、a. Main Menu: Solution > Solve> Current LS

102、b. 查看状态窗口中的信息, 然后选择状态窗口 File > Close

103、c. 选择 OK开始计算.

104、d. 当出现 “Solution is done!” 提示后,选择OK关闭此窗口.

105、14. 进入通用后处理读取分析结果.

106、a. Main Menu: General Postproc >Read Results > First Set

107、!后处理用于通过图形或列表方式显示分析结果。通用后处理(POST1)用于观察指定载荷步的整个模型的结果.本问题只有一个载荷步。

108、15. 图形显示变形.

109、a. Main Menu: General Postproc > Plot Results > Deformed Shape

110、b. 在对话中选择 deformed and undeformed.

111、c. 选择 OK.

112、16. (可选) 列出反作用力.

113、a. Main Menu: General Postproc > List Results > Reaction Solu

114、b. 选择 OK 列出所有项目,并关闭对话框.

115、!可以列出所有的反作用力.

116、c. 看完结果后,选择File > Close 关闭窗口.

117、17 通过命令窗口输入命令定义数据表方式显示梁内力.

118、!在命令窗口定义数据表显示弯矩

119、etable , immoz , smisc , 6(回车)

120、etable , jmmoz , smisc , 12(回车) !定义单元弯矩数据表

121、plls , immoz , jmmoz(回车) !显示弯矩(正负定义与结构力学相反)

122、!在命令窗口定义数据表显示剪力

123、etable , imfory , smisc , 2(回车)

124、etable , jmfory , smisc , 8(回车) !定义单元剪力数据表

125、plls , imfory , jmfory(回车) !显示剪力

126、17. 退出ANSYS.

127、a. Toolbar:Quit

128、b. 选择Quit - No Save!

129、c. 选择 OK.

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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