ANSYS理论和应用探讨(研究材料)课件.ppt
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1、ANSYS基础与应用探讨,1,知识分享,目录,第一节:有限元基础第二节:ANSYS软件简介第三节:基本工作流程第四节:模型简化第五节:单元属性第六节:网格划分第七节:载荷与载荷步第八节:求解器选择第九节:结果显示第十节:求解状态监控,2,知识分享,第一节:有限元基础,3,知识分享,有限元基本原理:基于“离散逼近”策略,采用较多数量的简单函数的组合来“近似”代替非常复杂的原函数。有限元分析目的:针对具有任意复杂几何形状变形体,完整获取在复杂外力作用下它内部的准确力学信息,即求取该变形体的三类力学信息(位移、应变、应力)有限元模型:真实系统理想化的数学抽象,由一些简单形状的单元组成、单元之间通过节
2、点连接、并承受一定载荷。,图1-1 有限元分析的基本流程图示,4,知识分享,图1-2 ANSYS常用的一些典型单元,5,知识分享,有限元分析最主要的内容,就是研究单元,即首先给出单元的节点位移和节点力,然后基于单元节点位移与节点力的关系可以直接获得相应的刚度系数,进而得到单元的刚度方程。针对实际复杂结构,根据实际的连接关系,将单元组装为整体刚度方程,即整体结构的基于节点位移的整体平衡方程。,自由度(DOF):模型所具有的独立运动的数目,用于描述一个物理场的响应特性,UXUYUZ,ROTXROTYROTZ。,6,知识分享,四杆桁架桁架结构的有限元分析,图1-3 四杆桁架结构,各杆的弹性模量和横截
3、面积都为E、A,求解该结构的节点位移、单元应力以及支反力。,7,知识分享,四杆桁架有限元分析的步骤,图1-4 有限元分析的步骤,清华 曾攀,武汉理工 丁疏峰,8,知识分享,表1-1 四杆桁架结构节点及坐标,表1-2 四杆桁架结构的单元编号及对应节点,表1-3 各单元的长度及轴线方向余弦,(1)结构的离散化与编号,9,知识分享,(2)各单元经坐标变换后的刚度矩阵,(3)建立整体刚度方程,10,知识分享,(4)边界条件的处理及刚度方程解,(5)各单元应力的计算,T为坐标变换矩阵,11,知识分享,(6)支反力的计算,12,知识分享,第二节:ANSYS软件介绍,13,知识分享,ANSYS有限元软件包是
4、一个多用途的有限元法计算机设计程序,可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。因此,它可以应用于以下工业领域:航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。,软件主要包括三个部分:前处理模块、分析计算模块和后处理模块。,前处理模块:提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型。分析计算模块:包括结构分析(线性、非线性、高度非线性)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化的能力。后处理模块:可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子
5、流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来、也可将计算结果以图表、曲线显示或输出。,14,知识分享,ANSYS12.0的用户界面,图2-1 ANSYS12.0传统模式启动界面,15,知识分享,图2-2 前处理器,图2-3 求解器,16,知识分享,图2-4 通用后处理器,图2-5 时间历程后处理器,17,知识分享,18,知识分享,ANSYS12.0版本的新特点,ANSYS12.0最大的亮点就是Workbench 2.0的推出。在工程页引入工程图解的概念,一个复杂的包含多场分析的物理问题,通过系统间的连接实现相关性,可以处理直接耦合和顺序耦合的多物理场问题。新版本
6、对几何模型的修改和处理速度更快。新增工具可以自动探测、处理常见问题,如小边、碎面、空洞、裂痕和尖角面。改进了网格平滑度、网格质量、划分速度、曲率近似功能扑捉、边界分层扑捉等功能。使结构分析,得到自动化和高质量的网格。增加了超弹性和4节点四面体单元,缩短了从几何到求解的时间,同时保证了求解的精确度。应用GAMBIT和TGrid的网格附加功能,在用户输入最少的情况下自动生成CFD合适的四面体网格。,19,知识分享,Workbench2.0典型应用,图2-8 Workbench2.0界面,20,知识分享,Workbench 2.0工具箱Analysis systems:可用在示意图中的预定义的模板;
7、Component systems:可存取多种程序来建立和扩展分析系统;Custom Systems:为耦合应用预定义分析系统(FSI,thermal-stress等)。用户可以建立自己的预定义系统;Design Systems:参数管理和优化工具。,21,知识分享,网格划分整体控制属性设置,图2-9 网格属性,22,知识分享,23,知识分享,第三节:工作流程,24,知识分享,制定分析方案,前处理,求解,通用后处理器(POST1),分析领域、分析目标、线性/非线性问题、静力/动力问题、分析细节的考虑、几何模型对称性、奇异、单元类型、网格密度、单位制、材料特性、载荷、求解器、精度和成本等。,更改
8、工程名、定义分析标题、定义单位、定义单元类型、定义材料属性、定义分析类型求解控制、加载。,求解当前载荷步、求解某载荷步。,画出分析的结果、用列表的形式列出分析的结果、查询某些结点或者单元处的应力值(自由度、应力、总应变)以及其它分析选项。,时间历程后处理器(POST26),瞬态分析的后处理。,图3-1 ANSYS操作步骤,25,知识分享,仿真问题分析,建立有限元模型,在针对某个问题进行分析时,首先要了解对象的结构特点,包括形状、边界条件、工况载荷特点;初步建立物理力学模型,包括形状的简化、构件间连接的简化、支撑的简化、材料的简化、截面特性的简化、载荷的分析等。对于不同的分析问题,ANSYS所用
9、的主菜单不完全相同。所以,需要在分析开始时选定分析内容的范畴,以便ANSYS显示出与其相对应的菜单选项。,在ANSYS环境中创建实体模型,然后划分有限元网格。在其他CAD软件(如Solidworks、Pro/E、UG等)中创建实体模型,然后导入ANSYS系统中,经过修正后划分有限元网格。在ANSYS环境中直接创建节点和单元。在其他软件中创建有限元模型,然后将节点和单元数据导入ANSYS。,26,知识分享,施加载荷,在ANSYS中,载荷分为DOF约束、力、表面分布载荷、体积载荷、惯性载荷、耦合场载荷六类。这些载荷绝大多数可以施加到几何模型上,包括点、线、面;也可以施加到有限元模型上,包括节点和单
10、元。,求解检查,在进行求解以前应进行分析数据检查。单元类型和选项、材料性质参数、实常数及统一的单位制;单元实常数和材料类型的设置、实体模型的质量特性。确保模型中没有不应存在的缝隙;壳单元的法向、节点坐标系;集中载荷和体积载荷、面载荷的方向;温度场的分布和范围、热膨胀分析的参考温度。,27,知识分享,求解会遇到的问题,下述条件有可能会导致求解过程出现奇异:约束条件不足,有可能存在刚体位移;材料特性为负,如瞬态分析中的密度和温度;连接点无约束,单元排列可能会引起奇异性;屈曲,当应力刚化效果为负时,结构受载后变弱,如果结构变弱到刚度减小到零或负值,就会出现奇异解;零刚度矩阵,如果刚度的确为零,线性和
11、非线性分析都会忽略所加的载荷。PIVCHECK命令,默认为OFF,设置为ON时出现奇异仍继续求解。,28,知识分享,Type of analysis:StaticModalHarmonicTransientSpectrumEigen BucklingSubstructuring.,图3-2 定义分析类型,29,知识分享,图3-3 工程名和标题,图3-4 定义单元类型,30,知识分享,图3-5 定义实常数,31,知识分享,图3-6 创建横截面,图3-7 定义材料特性,32,知识分享,图3-8指定单元材料号,图3-9 材料设置,33,知识分享,图3-10 定义分析类型,图3-11 求解控制,34,
12、知识分享,图3-12 载荷及约束(两种方法),35,知识分享,36,知识分享,图3-16 将视窗设置为白色,37,知识分享,车床刀具算例,求解一个车床刀具模型的3-D应力分析,在通用后处理器中查看位移、支反力、Von-Mises应力。,38,知识分享,39,知识分享,40,知识分享,41,知识分享,42,知识分享,43,知识分享,观察结果,画出位侈,列出反力,画出von Mises 应力 Main Menu General Postproc Plot Results-Contour Plot-Nodal Solu.Main Menu General Postproc List Results
13、Reaction Solu.,44,知识分享,45,知识分享,46,知识分享,关闭动画显示,删除面对称约束 Main Menu Solution-Loads-Delete-Structural-Displacement On Areas+对面18,19,和26施加 全部自由度 约束 Main Menu Solution-Loads-Apply-Structural-Displacement On Areas+改变标题 Utility Menu File Change Title 保存数据库并求解 Main Menu Solution-Solve-Current LS观察结果 Main Menu
14、 General Postproc Plot Results-Contour Plot-Nodal Solu.存储并退出ANSYS Utility Menu File Exit.),47,知识分享,ANSYS 12.0 Help,图3-17 帮助文件,48,知识分享,第四节:模型简化,49,知识分享,ANSYS 12.0中传统模式下的建模没有太多改进,依然是按照图元“由上至下”或“由下至上”建立简单的几何模型。Workbench 2.0中对建模有所改进,基本能够满足建立一般几何模型的需要。实际工作中遇到的模型往往非常复杂,几何模型主要借助其他3D CAD软件来实现。ANSYS自带的接口能够较好
15、地实现几何模型高质量的输入。ANSYS提供了两种建立“接口”的方式,安装配置阶段和使用配置阶段。,50,知识分享,在Pro/E4.0中建立ANSYS接口,图4-1 安装配置,图4-2 使用配置,51,知识分享,Pro/E5.0装配体输出设置,图4-3 借助中间格式导入模型,52,知识分享,提示,对于复杂结构,应当考虑建立两个或者更多的不同复杂程度的模型。可以建立简单模型,对结构承载状态或采用不同分析选项作实验性探讨。结构的应力状态决定单元类型的选择,并选择维数最低的单元去获得预期的结果(尽量做到能选择点而不选择线,能选择线而不选择平面,能选择平面而不选择壳,能选择壳而不选择三维实体)。,53,
16、知识分享,拓扑和几何修复工具,“鱼和熊掌不能兼得”,模型的精确性太高有时候不是件好事,为了分析方便需要牺牲一些精确性,一些不必要的图元该删除的就删除。一般来说,复杂模型转换时总会存在一些问题,例如线面丢失、图元无法转换等,这时就需要利用Topo-Repair进行修补。这一菜单是转换过程中出现的,并不是任何转换都会出现可用状态。有些Topo-Repair工具无法解决的问题,需要Geom-Repair及Simplify进行处理。目前,Solidworks的.x_t转换效果最好,但Pro/E导出.x_t会发生部分图元错误。几何修复工具提供了由面建体的方法,用户可以使用填充(或脱开)线或面选项来创建线
17、和面,以代替丢失的图元。原理:使用拓扑工具来显示和列式模型中出现的分开和封闭的边界,并对模型中存在的间隙进行“Merge”操作。注意:当修复工具出现时,如果没有单击Finish按钮,则不能激活任何建模和网格划分工具;一旦离开拓扑工具菜单,则不能再次进入。,54,知识分享,拓扑工具使用方法,55,知识分享,拓扑和几何修复实例,图4-4 拓扑和几何修复实例,56,知识分享,1.进入拓扑修复菜单;显示分开和封闭的边界。,图4-6 显示分开和封闭的边界,图4-5 Opn&Closed,57,知识分享,2.删除未经修整的面;在拓扑修复菜单中选择finish。,图4-7 Delete Areas Only
18、,58,知识分享,3.进入几何修复菜单;通过拾取线来围成面。,图4-8 合乎要求的面,59,知识分享,4.显示分开和封闭的边界;分开的边界用红色显示,封闭的边界用蓝色显示,此时在此模型中没有封闭的边界。由于模型中有分开的边界,则需merge间隙来形成面。5.Merge模型中的间隙(重复指定);6.显示分开的边界,通过缩放功能查看没有被merge的间隙;7.退出拓扑修复工具;8.使用围面功能并选择构成此间隙的三条线;9.显示分开和封闭的边界(现在模型中已不存在分开的边界);10.由面构体;11.保存数据库。,图4-9 修复实体模型,60,知识分享,几何简化(Defeaturing),小线或小特征
19、在网格划分和求解时可能产生问题。,61,知识分享,几何简化过程,使用几何简化修复工具:输入模型(使用IGES缺省选项或连接产品中允许的修复选项;打开几何简化工具(Preprocessor-modeling-Simplify);选择合适的修复工具;,图4-11 几何简化,62,知识分享,删除凸起,将两个洞和空腔填起来,通过merge小带状面以形成大面来消除小的倒角面,使用模型简化菜单中的Split lines,Split areas,collapse area选项来消除模型中的尖角,要分割的面,图4-12 几何模型修复,63,知识分享,提示:在填充空腔,删除突起时选择pan,zoom,rotat
20、e对话框中的Top来查看模型。显示面并在拾取菜单中用Box拾取选项来确定要填充或删除的面。拾取模型左侧基座上的四条线进行split line操作,曲线的分点大致取在中心处,直线的分点应选在离模型对称轴约1/3的地方。(a)对有两个尖角的基面进行split area操作,此操作需要有两个关键点,并在被分之面上。(b)对有尖角的面进行collapse操作,可以改变模型的形状,消除那些在划分网格时导致问题的特征。首先拾取a步分割形成的新面,然后拾取面将要退化成的线b,依照经验,将退化成一条较长的线。合并那些先前执行面合并操作而留下的线,合并线并不改变模型的几何形状,建议每次仅合并两条线以避免潜在的问
21、题。对模型进行网格划分并与修复之前所划的网格进行比较。定义solid92单元,打开smart sizing给体划分网格,存盘并退出ANSYS。,图4-13 网格划分,64,知识分享,第五节:单元属性,65,知识分享,使用有限元法对产品进行分析时,需要对产品几何形体划分网格,而划分网格前需要确定单元类型。在结构有限元分析中主要有以下一些单元类型:平面应力单元、平面应变单元、轴对称实体单元、杆单元、梁单元、弹簧单元、间隙单元、质量单元、摩擦单元、刚体单元和约束单元等。,在进行单元属性设置时,需要给出下面三个信息:材料属性 按照机械设计手册、ANSYS常用材料属性表、结构分析材料模型库选定。(见附件
22、)单元类型 按照ANSYS常用单元类型手册选定。(见附件)实常数 设置单元实常数的目的是为了弥补某些单元如梁单元、板壳单元等在结构形状上的不足。,66,知识分享,主要单元类型举例,线单元:Beam(梁)单元是用于螺栓(杆),薄壁管件,C型截面构件,角钢或者狭长薄膜构件(只有膜应力和弯应力的情况)等模型。Spar(杆)单元是用于弹簧,螺杆,预应力螺杆和薄膜桁架等模型。Spring(弹簧)单元是用于弹簧,螺杆,或细长构件,或通过刚度等效替代复杂结构等模型。,67,知识分享,X-Y平面单元:平面应力,假定在Z方向上的应力为零,用来分析诸如承受面内载荷的平板、承受压力或远离中心载荷的薄圆盘等结构。平面
23、应变,假定在Z方向上的应变为零,用来分析一个方向的尺寸远远大于其它两个方向的尺寸,并且垂直于Z轴的横截面是不变的。轴对称,假定三维实体模型是由XY面内的横截面绕Y轴旋转360形成的(管,锥体,圆板,圆顶盖,圆盘等)。谐单元,用于单一受扭或受弯的分析求解,或。,68,知识分享,壳单元:Shell(壳)单元是用于薄面板或曲面模型,基本原则是每块面板的主尺寸不低于其厚度的10倍。,69,知识分享,三维实体单元:Solid(实体)单元是用于几何、材料、载荷或分析结果要求考虑的细节等原因造成无法采取更简单单元进行建模的结构。,四面体模型在用CAD建模往往比使用专业的FEA分析建模更容易,也偶尔得到应用。
24、,70,知识分享,专用单元:专用单元包括接触单元用于构件间存在接触面的结构建模,如涡轮盘和叶片,螺栓头部和法兰,电触头,以及o型圈得等。,线性/二次/P单元:线性单元,单元内的位移按线性变化,因此单个单元上的应力状态是不变的;二次单元,单元内的位移按二阶变化,因此单个单元上的应力状态是线性变化的。P单元,单元内的位移按从2阶到8阶变化,而且具有求解收敛自动控制功能,自动分析各位置上应采用的阶数。,备注:线性单元和高阶单元之间明显的差别是线性单元只存在“角节点”,而高阶单元还存在“中节点”。更高阶的单元模拟曲面的精度越高。一般建议采用尽可能“稀疏”的单元网格,以避免单元扭曲变形,而不至于出现形状
25、检查警告。在非线性材料特性区域内,二次单元并不比线性单元更有效。,71,知识分享,四边形单元/三角形单元,块单元/四面体单元:针对平面或者三维壳体分析模型而言,四边形单元和三角形单元是有差别的;全部采用三角形单元网格是很少见的,给面进行单元网格划分的实质问题是,是否允许模型中存在一些三角形单元网格。实际上,各处存在三角形单元会相当麻烦,但是三角形网格的存在又是保证二次单元计算精度、避免四边形单元扭曲所必须的。,建立三维实体模型需要做出下列选择:使用四面体单元划分网格 采用简便方法建立实体模型;选用二次单元或者P单元。使用块单元划分网格 通常需要花费更多的时间和精力,划分子区域,连接处理,延伸;
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- ANSYS 理论 应用 探讨 研究 材料 课件
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