桁架结构的有限元分析Word格式文档下载.docx
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图2solidworks模型
(二)单元类型、几何特性及材料特性定义
图3单元类型
1定义单元类型。
点击主菜单中的"
Preprocessor>
ElementType>
Add/Edit/Delete"
,弹
出对话框,点击对话框中的“Add…”按钮,又弹出一对话框(图3),选中该对话框中的
“Solid”和“10node45”选项,点击“0K”,关闭图2对话框,返回至上一级对话框,此
时,对话框中出现刚才选中的单元类型:
Tet10Node92,如图3所示。
点击“Close”,关
闭图3所示对话框。
2.定义材料特性。
点击主菜单中的“Preprocessor>
MaterialProps'
MaterialModels”
弹出窗口如图4所示,逐级双击右框中"
Structural'
Linear'
Elastic\Isotropic”前图标,弹出下一级对话框,在“弹性模量”(EX)文本框中输入:
2.06e11,在“泊松比”(PRXY)文本框中输入:
0.3,如图5所示,
图4材料特性对话框
图5材料的弹性模量和泊松比
点击“OK”按钮,回到上一级对话框,然后,双击右框中的“Density”选项,在弹出
对话框的“DENS”一栏中输入材料密度:
7800,点击“OK”按钮关闭对话框。
最后,点击图4所示窗口右上角“关闭”该窗口。
(三)联轴器三维实体模型导入ansys
1启动ansys12.0,选择file-import弹出如图6所示菜单。
在该对话框中选择在solidworks
中建立好并保存好的零件3,点击
ok。
零件就被导入到ansys中了,如图6所示。
ANSY5CcnnectonforParasglid
FieName
Drectoties:
0K
ANSYS
Cancel
[/FACET]
Styleofareaandvolumeplots
NormalFaceting
图8选择实体视图
OK
Apply
bstFlesDiType:
Diwes:
IPalFier^jrj|壬撤卷丽戚
rAlowDefeahjnng阳S亦二
r画品
图6导入菜单图7导入后效果图
2.导入后为图6所示的线框图,要想变为实体图,还要进行如下操作:
utilitymenu-plotctrls-style-solidmodelfacts如图8所示。
在通过utilitymenu-plot-replot重新现实视图。
如图9
图9实体模型
(四)网络划分
1设定单元大小。
Meshing>
MeshTool”,弹出对话框
如图10所示。
在line域一栏点击Set按钮,选择定义单元划分的线。
选择大圆轴孔圆周线。
单击ok。
2.Ansys会提示划分线控制的信息,在No.ofelementdivision文本框中输入10,
10划分控制线网
单击ok
3.在对话框中,选择Mesh域中的olums,单击pickall。
划分完成后如图11
图11划分网格图
(五)施加载荷
1.施加位移约束。
点击主菜单的"
Preprecessor>
Loads>
Define
Apply>
Structuaral>
Displacemengt>
Onlines”,弹出面选择对话框,点击该联轴器
下端面的所有边线。
弹出对话框如图示,选择右上列表框中的“AllDOF”,并点击“OK
按钮,即可完成对左端面的位移约束,相当于梁的固定端。
同理,对联轴器的右端面进行固
定端约束。
ElementSizeonPickedLines
2.施加分布力(Fy)载荷。
(1)加载荷。
Structural>
pressure>
Onareas”。
(2)选择小轴孔内圆周面和小轴孔的圆台,单击ok,如图12。
(3)然后打开applypresonareas对话框,在loadpresvaluer文本框输入1e6
单击ok,如图13。
(4)用同样的方法在大轴孔台上和键槽的一侧加分别大小1e7和1e5压力载荷。
EZZMDdS
AIMSYS
HIXIS2013
LS!
S7eI12
(六)求解
点击主菜单中的
Solution>
Solve>
CurrentLS
,在弹出对话框中点击“OK'
按钮,
开始进行分析求解。
分析完成后,又弹出一信息窗口提示用户已完成求解,点击“Close
按钮关闭对话框即可。
如图13所示。
生的STATUS3omman(窗口,点击“File>
Close"
关闭
即可。
(七)分析结果浏览
1.查看变形
(1)从主菜单mainmenu:
generalpostproc-plotresult-contourplot-nodalsolu
命令,打开contournodalsolutiondata
对话框,如图14。
图14等值线现实节点数据对话框
(2)在itemtobecontoured域中选择dofsolution选项。
(3)在X-Componentofdispacement选项
(4)选择Deformedshapewithundeformededge单选按钮。
15。
(5)单击ok在图形窗口中显示出变形图,包含变形前的轮廓线,如图
图15x方向位移
(6)用同样的方法查看y方向的位移,如图16.
HC-DAiSOLUTIOW
AN
3TEP=1
IwaYIS2-013
SUEme二—
图16y方向位移
(7)用同样的方法查看z方向的位移,如图17.
HODALSOLUTION
MAY£
013
3TEF®
13UB=1TTME.=13X
R3¥
S=a
IJ^VGF
730E*07
JrIr■
jj
45EH-?
-3~
图17z方向位移
2查看应力
命令,打开contournodalsolutiondata对话框,如图14。
(2)在itemtobecontoured域中选择stress选项。
(3)在列表中选择X-Componentofstress选项。
(4)选择Deformedshapeonly单选按钮。
(5)单击ok在图形窗口中显示出应力图,如图18
3TEF=1
3UE-1
二二丑二—
19;
QB7^9
3X(ATO)
图18X方向应力
(6)同样的方法查看y,z的应力,如图19,20.
ironAiaoLTrrioK
MAYIS2013
19:
0«
;
2S
3TEP»
19UE■!
TIKE=1SYR3Y.3=Q
[AVG!
图19Y方向应力
HODAiSOLUTION
3&
Y152>
32(ATO)
图20z方向应力
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