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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:

2 Y3 p8 }$ H5 \9 O* h" W, D; t 7 {6 d# s" o. U l

  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。

8 y+ W: H/ W/ d) A9 W- C4 h7 w% L3 s( O# l1 Y: ]$ X' |

  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。

" e. v0 W- i$ x$ |; a+ ]' | ! k( R# k1 }6 t* c

  Ansys模型生成有以下方法:

. L. K1 S- w3 D7 ^5 K5 I " w; s4 H* ~8 H8 `, Z9 A5 a( J0 B

  1,在Ansys创建一个实体模型。

, f7 |1 Q* A5 M4 z 7 A% V' J0 c/ y5 W& D& c

  2,直接生成。

' {" u8 j5 g6 K; ?* j6 W2 S+ B( ?, N# P( N4 C* D0 B

  3,输入一个在CAD创建的模型。

: h' Q0 f1 X6 p3 _* n H7 c6 N / v* U2 Q5 Y# ~5 k% b4 Q

  Ansys模型生成的典型步骤:

) k+ ?; Q' [8 W9 n [5 {+ C% y2 n+ [# z! g8 d U4 j

  1,计划方案

- @; o3 z, ?! v) `! r 7 m3 P( n+ ~0 B7 b2 \, s

  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:

- A) I( t* m' N5 d/ e5 u) k; O& [1 c

  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。

0 N9 M7 a% g0 B- @) X" f8 p( `% O$ Z Y- _

  2,确定分析目地,它依赖于教育程度,经验,专业判断。

G& }! v( |, Z) z. W5 c " L8 `! `" X7 y( {5 Q1 b, o

  3,选择模型类型,

5 P+ v6 G, S0 t0 F, M% A9 x i1 i6 q/ Z/ l! G4 m

  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。

t7 _8 | b1 d9 O8 e0 X$ I9 H7 r9 l6 Y

  通常用直接生成法产生模型。

2 d! f! r- h+ H! }" H6 W + x) Q- W4 B6 C$ h6 P. n: \) Z

  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。

; ~$ m' N- J7 N , B- d2 f* S1 R3 ]; I

  3维壳模型用于3维薄壳结构。

9 F1 O# z3 G `+ p; Q 2 h L5 D$ `% C0 T% q

  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

: `3 B" P5 i/ m2 N $ z% `# I% b5 U3 l) D; [7 [3 F

  4,选择单元类型

' U. Y8 C: D6 G! \, a8 E 6 x9 c2 n% V0 ~+ O# g! V# N

  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

% O$ Y! V) x+ y% k( X& a - e, s9 Z" X( u3 ?; M* t

  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。

4 e4 H$ x3 f% S# @1 P2 o , ^! d( l: Z7 m( y) O! [# @

  5,对结合不同单元的限制。

, D- X; e Q0 k' P6 L1 c3 B7 B - Y9 p; p# L# q* {, Q2 ]

  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。

9 m! j% |2 t' L" z" r6 r' @& W 5 X) G" `' F0 x& X% P1 z, u: F

  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。

! P# p$ x5 D: u* k+ K. ^3 U( k1 B4 L " ?9 o8 O6 m5 k- P5 n& F! \

  6,充分利用对称性。

* M# P) U! ~$ H8 p" H+ p& M" [ 3 d H5 {/ x+ i

  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。

) x7 x1 N9 j1 c% `. H. W . x1 h- v, H. X4 l [ `

  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。

" a- V' V' @9 u3 h! U- K& F& g; U ) q2 ~; s: v9 Q

  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。。

- ^: |2 p6 ?3 x3 d* _) x/ Y; g7 K/ e2 h B

  7,决定包含多少细节

! I- w" S* ~7 x$ ? _# j* R! C0 W Q

  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。

8 F7 B- W4 b; d+ }; p% V3 }' p1 t* h8 U; c$ Q/ z& {

  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。

% ?- J8 W8 |# q 4 T9 [# g; ^1 H( Z
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