ANSYS单元属性.ppt
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1、第10章 单元属性,单元属性是指在划分网格以前必须指定的所分析对象的特征。这些特征包括:材料属性(Steel、aluminum、Plastic等)-MAT单元类型(实体单元、梁单元、壳单元等)-TYPE实常数(壳单元厚度、梁单元横截面等)-REAL,10.1 材料属性,ANSYS所有的分析都需要输入材料属性-例如在结构分析至少要输入材料的杨氏模量EXX,热分析至少要输入材料的导热系数等KXX定义材料性质的两种方法:材料库单独定义,10.1 材料属性(续),10.1 材料属性(续),10.2 从材料库选取材料,先定义库的路径Preprocessor Material Props Material
2、 Library Library Path或使用/MPLIB 命令,输入要读取的材料数据的位置,10.2 从材料库选取材料(续),接着从库中输入一种材料Preprocessor Material Library Import Library选择单位制。这仅仅用来筛选后续对话框中所列的文件,ANSYS 本身没有单位制的概念,也不进行单位换算选择想要的材料文件,如钢 AISI C1020.或使用 MPREAD 命令中的 LIB选项.,10.3 单独指定材料属性,这种方法通过 材料模型 GUI方式直接指定想要的材料性质,以取代选择材料名称。,10.3 单独指定材料属性(续),先定义好材料类型的结构树
3、接着输入单个材料的性质值或使用 MP 命令mp,ex,1,30e6mp,prxy,1,.3,10.3 单独指定材料属性(续),添加与温度相关的材料性质绘出性质-温度曲线,10.3 单独指定材料属性(续),从一个材料表复制材料模型到另一个材料表删除材料模型,10.4 ANSYS分析中的单位制,除了磁场分析以外,用户不需要告诉ANSYS使用的是什么单位制。只需要自己决定使用何种单位制,然后确保所有输入的值的单位制保持统一(ANSYS并不转换单位制)。ANSYS读入输入的数值,并不检验单位制是否正确。(注意:/UNITS 命令只是一种简单的记录,告诉别的人现在使用的单位制)单位制将影响输入的实体模型
4、尺寸、材料属性、实常数以及载荷等。,10.5 单元种类,单元类型是一个重要的选项,该选项决定如下的单元特性:自由度(DOF)设置-例如,一个热单元类型有一个自由度:TEMP,而一个结构单元类型可能有6个自由度:UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ.单元形状-块,四面体,四边形,三角形等维数-2-D(仅有X-Y 平面),or 3-D假定的位移形函数-线性及二次,10.5 单元种类(续),常用单元的形状,.,点(质量),线(弹簧,梁,杆,间隙),面(薄壳,二维实体,轴对称实体),体(三维实体),10.5 单元种类(续),在单元手册(资料或在线帮助)中,ANSYS单元库有150多种单元类型
5、,其中许多单元具有好几种可选择特性来胜任不同的功能。你要做的工作就是将单元的选择范围缩小到少数几个单元上。,具体单元名称,单元图示,ANSYS 单元名称,单元特性,(类别,编号),10.5 单元种类(续),在结构分析中,结构的应力状态决定单元类型的选择。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)。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。你可以建立简单模型,对结构承载状态或采用不同分析选项作实验性探讨。,10.5.1 线单元,Beam(梁)单元是用于螺栓(杆),薄壁管件,C形截面构件,
6、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。,10.5.2 壳单元,Shell(壳)单元用于薄面板或曲面模型。壳单元分析应用的基本原则是每块面板的主尺寸不低于其厚度的10倍。,10.5.3 X-Y平面单元,在整体笛卡尔X-Y平面内(模型必须建在此面内),有几种类型的ANSYS单元可以选用。其中任何一种单元类型只允许有平面应力、平面应变、轴对称、和/或者谐结构特性。平面应力或应变:,10.5.3.1 平面应力,平面应力 假定在Z方向上的应力为
7、零,主要有以下特点:当Z方向上的几何尺寸远远小于X和Y方向上的尺寸才有效。所有的载荷均作用在XY平面内。在Z方向上存在应变。运动只在XY平面内发生。允许具有任意厚度(Z方向上)。,平面应力 分析是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。,10.5.3.2 平面应变,平面应变 假定在Z方向的应变为零,主要具有以下特点:当Z方向上的几何尺寸远远大于X和Y方向上的尺寸才有效。所有的载荷均作用在XY平面内。在Z方向上存在应力。运动只在XY平面内发生。,平面应变分析是用于分析那种一个方向的尺寸(指定为总体Z方向)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。,
8、10.5.3.3 轴对称,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360o 形成的(管,锥体,圆板,圆顶盖,圆盘等)。对称轴必须和整体 Y 轴重合。不允许有负 X 坐标。Y方向是轴向,X方向是径向,Z方向是周向(hoop)。周向位移是零;周向应变和应力十分明显。只能承受轴向载荷(所有载荷)。,10.5.3.4 谐单元,谐单元 将轴对称结构承受的非轴对称载荷分解成傅立叶级数。傅立叶级数的每一部分独立进行求解,然后再合并到一起。谐单元较常用于单一受扭或受弯的分析求解,其中受扭和受弯对应于傅立叶级数的第1和第2项。这种简化处理本身不具有任何近似性!,10.5.3.4 谐单元(续),谐单
9、元-举例:假定一承受剪力,弯矩,和/或者扭矩的轴。,轴上的扭矩以傅立叶级数的一项施加到轴上。这时,除了扭矩外,事实上是一般的轴对称问题。弯矩和横向剪力可以分别作为傅立叶级数的其它两项施加到轴上。谐单元还可以用于实际当中的任意循环分布载荷,这可能需要分解成50-100项傅立叶级数才能得到满意的结果。,10.5.4 三维实体单元,用于那些由于几何、材料、载荷或分析结果要求考虑的细节等原因造成无法采用更简单单元进行建模的结构四面体模型使用CAD建模往往比使用专业的FEA分析建模更容易,也偶尔得到使用。,10.5.5 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
10、栓头部和法兰,电触头,以及O-圈等等。做好接触分析要求有这方面的知识和经验。,10.5.6 线性单元/二次单元/p单元,一旦你决定采用平面、三维壳或者三维实体单元,还需要进一步决定采用线性、四边形或p单元。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”。,线性单元内的位移按线性变化,因此(大多数时)单个单元上的应力状态是不变的。二次单元内的位移是二阶变化的,因此单个单元上的应力状态是线性变化的。p单元内的位移是从2阶到8阶变化的,而且具有求解收敛自动控制功能,自动选取各位置上分析应当采用的阶数。,10.5.6 线性单元/二次单元/p单元(续),ANSYS
11、中各线性概念之间的区别:线性分析 是指不包含任何非线性影响(如:大变形,塑性,或者接触)。线性方程 求解器 是指方程组解就是结构的自由度解。即使是非线性分析,这些方程还是线性的(但必须进行多次求解)。线性单元 假定单元内的自由度按线性变化(跟二次单元,三次单元,或 p单元相比)。,10.5.6 线性单元/二次单元/p单元(续),在许多情况下,同线性单元相比,采用更高阶类型的单元进行少量的计算就可以得到更好的计算结果。下面是根据不同分析目的进行单元选择的情况。,10.5.6 线性单元/二次单元/p单元(续),在进行单元选择时应考虑的其它因素线性单元的扭曲变形可能引起精度损失。更高阶单元对这种扭曲
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