Workbench使用技巧Word文件下载.docx
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Workbench使用技巧Word文件下载.docx
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4.定义好的路径如下图所示
5.定义好路径后,在标签【Solution】上右键插入应力线性化选项,或者点中【Solution】后,在快捷栏选择一种应力线性化,效果是一样的,如下图所示
6.插入应力线性化选项后,出现如下图所示的Detail选项卡,黄色为预选的路径
选择参与线性化的实体
选择应力线性化类型,其实就是重新定义
通过subtype选择的应力类型都会出现在这里,可以看到,这些结果都是可以参数化的,也就是说,可以继续进行基于线性化应力结果的优化
线性化结果时间选项,多载荷步求解使用
线性化参照的坐标系,可以选择自己定义的坐标系
定义好的路径会在这里显示,选择一个作为当前线性化路径
应力线性化选项,做过的朋友都明白,不详细说了
7.线性化的结果示例。
查看最大最小值坐标
先点击outline下的solution以上的图标(如选择AnalysisSettings),这时你会发现在菜单Units下的图标Coordinate图标激活,点击之,再按住CTRL,左击Outline下你要的结果云图,鼠标在应力云图上移动,会出现坐标,至于准不准确,研究完了告诉我.......
用commmands
nsort,..
*get,..
nx(..)
ny(..)
nz(..)
在后处理上WB比Classic跟为简单明了,但所能进行的后处理极为有限。
利用commands我们就可以在simulation里调用Classic后处理。
举例如下
在Solution下插入commands,内含如下命令
/show,png!
设定显示模式
/view,,1,1,1!
设定视角
/rgb,index,100,100,100,0!
设定白色背景
/rgb,index,0,0,0,15
plnsol,eppl,z!
给出z轴塑性应变
利用ANSYS中逻辑选择,你可以选择应力结果在100-300MPa之间的单元或节点,然后画云图就可以得到你想要的结果了。
nsel,s,s,eqv,100,300
这样给出的结果图不能动态显示,所以用/show跟/angle命令确定视点与视角很重要。
在Workbench中提取实体单元某一个面上的轴力剪力
关于实体单元的轴力剪力等在ansys经典版本中可以通过surfaceoperation查看应力再积分得出。
在workbench中,其实我们也可以通过建立surface来查看应力并通过对面积分求出来。
下面通过一个简单的例子来说明。
第一步:
建一个悬臂梁,梁的尺寸为30*20*200mm,其中一边固定,另一边施加载荷轴向1000N和切向100N。
第二步:
运算结束后,首先在需要提取力的面上建立局部坐标系。
(这里通过建立不同位置的局部坐标系则可以查看不同位置的力)
第三步:
建立surface面。
选中model,则可以在工具栏选constructiongeometry。
再插入surface即可,选择刚才建立的坐标系。
第四步:
提取各个应力。
具体操作见图。
第五步:
查看应力。
这里提取了x应力及xy应力。
第六步:
求解轴力及剪力。
这里我们需要的是应力的average值。
通过帮助文件可知,workbench中的平均值是通过积分面再除以面得到的。
所以直接用平均值乘以面就可以得出轴力和剪力。
所以轴力
F=1.6667*30*20=1000.02N;
Ft=0.16667*30*20=100.002N与理论值1000N及100N误差很小,因此这里我们提取的力和实际相符。
提取模态的实部虚部
插入命令:
modopt,damp,10,
*10:
是指需要提取前10阶模态,也可以在这个命令里面指定频率范围,和振型归一化的方式:
质量或位移归一~~~
WB使用ICEM划分网格
WB使用ICEM划分网格有两种方式,1是先单独调用ICEM划分网格,或者说已经有了ICEM划分好的网格.uns文件,导入到WB进行后续的分析工作;
2是在WB中划分网格时交互调用ICEM,进行网格划分。
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