ansys.基础教程.ppt

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ansys.基础教程

* * * * * * * * * * * * * * Animate菜单 Mode shape:变形模态系列 Deformed shape:结构变形动画 Deformed result:结构变形等值线 Over time:随时间变化的变形等值线动画 Over result:某一子步范围结果的顺序等值线动画 Q-slice contours:变形等值线切片云图动画 Q-slice vectors:变形等值线切片云图动画 Isosurfaces:变形等势面云图动画 Partice flow:粒子流动或带电粒子运动的动画系列 第五章 非线性分析 非线性的一些定义 非线性具有bauschinger效应,即拉伸屈服后,再拉伸应力反而减小 应力偏量:一般应力可分解为静水压应力和应力偏量 率相关性:非线性塑性应变大小可能是加载荷快慢的函数,如果应变不须考虑时间,则称为率相关性 ANSYS的非线性主要为塑性,即施加力后将产生永久变形 ANSYS非线性包括材料非线性;接触非线性;几何非线性,将在后面叙述 非线性应力应变曲线如图一,ANSYS中其屈服点和极限点将归结为一点。理想塑性曲线如图二;应变强化曲线如图三。当非线性材料施加后,可用命令 prep7material propsData tablesGraph观看曲线形式 非线性塑性强化准则:总体方向为各向同性强化及随动强化(即轴线漂移) ANSYS塑性强化选项: 1. 双线性随动强化 BKIN 双条线表示应力—应变曲线, 输入材料时须输入弹性模量E 和屈服应力σ 2. 双线性各向同性强化 BISO 3. 多线性随动强化 MKIN 4. 多线性随动强化 KINH 如右图3和4项适于多线段应力---应变 分析,应用于金属的小应变分析 5. 多线性各向同性强化 MISO 6. 非线性随动强化 CHAB 7. 非线性各向同性强化 NLIS 8. 各向异性 ANISO 9. Drucker---prager DP:DP材料适于颗粒状材料其屈服面为圆锥形,须输入粘性值C;内部摩擦角φ和膨胀角φr 10. ANAND 模型 ANAND:用于金属在热加工状态的大应变响应。注意此时材料温度假设为高于熔点的一半 以上为材料非线性塑性一些选项,材料非线性可以认为是加载的时间量(蠕变等);环境状况(如温度);加载历史等因素影响到材料的应力应变性质变化 蠕变:在常载荷作用下,不可恢复的应变随时间变化持续增加,结构将会持续变形 应力松弛:如果结构承受常位移,应力将会随时间而减小 应力刚化:面内应力对面外刚度的影响,二者间的耦合即称应力刚化 非线性单元options综合选项 不协调模式(特殊形函数):solid45的缺省选项,适用于弯曲变形 选择缩减积分(B—Bar):接近不可压缩材料,为体积变形 统一缩减积分(URI):接近不可压缩材料,适用于弯曲变形 混合U---R形式:不可压缩或接近不可压缩材料 推荐使用的单元 对率无关的塑性推荐用: 忽略弯曲的体积变形用plane182; solid185; 但需选B---Bar选项 对于小应变分析用不协调模式plane42; solid45 对于大应变分析用plane182和solid185;solid95的URI选项,以上更适用于大模型,也可用visco106 ; visco107 ; visco108单元 对梁单元推荐用beam188;beam189 对壳单元推荐用shell181 非线性求解选项 使用求解控制,不带自适应下降的全为Newton—raphson选项,推荐用。位置在求解器analysis options对话框里,多数用缺省项—自动选择 塑性要求时间的载荷增量ΔT 必须足够小 如果应力应变是非线性变化的, ΔT 如果大,则结果就可能不收敛 如果要应力应变曲线平滑,须打开预测器,减少迭代数 网格划分注意事项 缩减积分单元需要更细的网格。因塑性计算发生在单元的积分点处,因此,积分点处网格密度非常重要,否则不能捕捉到进入塑性的范围 对弯曲分析在厚度上要有足够的单元,可从粗---细逐渐过渡 几何非线性 用于分析大位移,大应变,大转角状态。 其特性为: 大位移指如果一个单元变化,其单元矩阵也变化,而且单元面的应力将影响刚度。 大应变指应变不在小,而是有限或无限大的。 以上这些A

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