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Ansys模型生成技巧

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发表于 2010-9-13 21:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  Ansys模型生成:

+ o* L M2 `# m- q q& W 0 Y' P5 Y% f7 C( e: m

  有限元分析的最终目地是数学地重现一个实际工程系统的行为。换言之,这分析必须是一个物理原型的准确数学模型。

% Z$ {( _7 Q4 B A0 I. f9 H ' Y! \$ Y9 S B0 G. [% Z

  从广义上,这模型包含所有的节点,单元,材料特性,实常量,边界条件,和用于描述这物理系统的其它特征。

+ I" T; |3 ~- [4 p0 @+ U: J3 s( L3 e, _) v: H3 o

  Ansys模型生成有以下方法:

9 o% {0 i7 Y N2 ?5 b1 d . o5 B0 @ J+ W+ F2 g: k

  1,在Ansys创建一个实体模型。

1 M$ y% i8 c8 L/ z- L& ?" B l% o $ K% F w6 j6 f8 d( i

  2,直接生成。

5 }6 Q) {6 S+ {) ]; ?" f P1 T % Q) ~" d; r2 G |# e; ]/ g

  3,输入一个在CAD创建的模型。

; c ]4 W% U9 Y6 [* ]6 G- d 0 v3 e4 @* Z( R1 j. n( ~

  Ansys模型生成的典型步骤:

7 ]1 K7 z& l# W2 H 6 |% G: M9 [* z' m$ ?+ N T7 D

  1,计划方案

+ q9 g9 C' f, w& s5 ? , X" C N3 a7 l8 n

  在开始模型生成时,将有意无意地做一些将怎样对物理系统数学摹拟的决定:

$ ?& z r9 @3 N& _$ W5 I5 S4 H( M2 J4 N- u- L

  分析目地是什麽?对物理系统的全部还是部分建模?模型包含多少细节?将用哪类单元?网格密度是多少?总之,要平衡好计算成本(CPU运算时间等)和分析结果的准确性。计划阶段的决定将很大程度上影响分析的成败。

2 W; `5 s" `/ \, } - O: E7 z+ C- _" |4 H( a

  2,确定分析目地,它依赖于教育程度,经验,专业判断。

: V6 Y3 O3 N- K7 n% C4 j$ ^" n, |* k, X

  3,选择模型类型,

4 `* U& f; L2 \- ]+ f/ g3 }8 T. c m( C3 j# L+ p4 a( u

  线模型可用于2维或3维梁和管结构,也可做3维轴对称壳结构的2维模型。

5 y4 m- W1 k2 q9 g+ Z. ?% x3 R8 P # V6 m4 u2 T. w6 _# L# C

  通常用直接生成法产生模型。

9 g. c6 [: T) l' z% V, Y# z" W + n% Q6 ~2 M/ G7 I9 y' _

  2维实体模型用于薄的面结构(面应力),有恒定剖面的“无限长”结构(面应变),或轴对称实体结构。

9 |+ g7 a( m6 `, l7 |/ R1 u) _ B w$ h' S" P! ?# m

  3维壳模型用于3维薄壳结构。

. @; j, ~! ~; K6 H ! R' h' ~: k5 w. J

  3维实体模型用于既无恒定剖面又不是轴对称的实体结构

! N' y5 V3 S: }( z% \! M " ?- A1 f* v* n

  4,选择单元类型

0 w$ a/ J/ A5 E1 n/ i6 E* y1 o0 M: Q - y5 N# h9 S/ k+ Z+ A) ~' u0 t& c% b

  线性单元(无中间节点),应用时要避免蜕变单元形状出现在关键区域。尽量避免用过度变形的线性单元

; A/ v3 s% X# @" S0 n2 C/ r, H 8 e& |! x' E8 [4 i; v: \

  高级单元(有中间节点),对有蜕变单元形状(2维三角形单元,3维四面体单元)的结构分析,它会比线性单元产生更好的结果。

9 G3 ]/ \' U5 _ 7 u7 d' u, f0 ]# d, w

  5,对结合不同单元的限制。

" Q) j: }* Z4 ~ ( v6 z6 j! i4 v1 K- O

  在直接结合不同单元时,若它们有不同的自由度,则分析运算时将不能在不同单元之间传递正确的力和力矩,因为它们在相交处不相容。

* q; z( M* r7 M E4 r8 N* Y3 @/ w# }

  两个单元相兼容,它们必须有相同的自由度,相同数量和类型的位移自由度,旋转自由度,而且,这些自由度必须沿相交处单元边界上连续地相互叠合在一起。

6 b( l% P6 R' W& G$ o4 j7 A 2 y% D2 T! z* p& h

  6,充分利用对称性。

7 y- d3 J" v' L+ ?0 C4 ]( e/ ~+ T2 l$ U* ^8 K. e

  许多物体具有对称性,如重复对称,镜像对称,轴对称。利用对称性可以大大地减小模型的尺寸减少运算时间。

7 g, `* K2 A0 M9 O6 G( r1 |$ K8 K) h+ ~

  三维轴对称结构可以用等同的二维型式来代表。而二维轴对称分析比等同的三维分析更准确。

9 L/ D$ [6 }1 ~$ c* O + Y5 c- _9 `4 d! q" T9 C3 l1 y

  理论上一个完全轴对称模型只能承受轴对称载荷,然而在许多场合轴对称结构将承受非轴对称载荷,这时就要用一种特殊单元,轴对称谐单元如PLANE25, SHELL61, PLANE75, PLANE78, FLUID81,和PLANE83。。

! W& }7 E, ?: g( _- I' W% ~" K# C+ |7 I, d0 `9 ]4 L* E/ r2 N6 D4 j1 j

  7,决定包含多少细节

$ ?/ [) @7 G& P" ?: e1 q' T# Q 7 w* w7 M }1 O s

  在实体模型中不必要包含一些不重要的小细节,因为它们只会使模型更复杂。但是在一些结构中,象导角或孔等的小细节可能是最大应力集中的地方,这时它们就很重要,这取决于分析目地,必须对结构的预期行为有足够的理解以做出决定。

/ `* m2 x( h/ D) ?6 o( M 1 Y4 G" N' n1 m

  通常,只有很少的小细节会破坏结构的对称性,常常可以忽略这些小细节或视它们为对称以获得较小的对称性模型。这时必须在模型简化和降底准确性之间权衡。

y4 Y A; X& w* _ 8 f; ]- `1 V7 @* l2 `
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