ANSYS静态载荷分析怎么设置多步载荷?

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用ANSYS分析轴在循环载荷下的疲劳寿命,分析应力应变的应该用静态还是瞬时的?
作者 jiwei2200
用ANSYS分析轴在循环载荷下的疲劳寿命,分析应力应变的应该用静态还是瞬时的?分析的不知道是用结构静力分析还是用的是瞬时动力分析类型,看论文都是用载荷步加载循环载荷,就是不知道应该是用的静力分析还是瞬时动力分析,请知道的告诉一下,谢谢!
我也有这个问题,请问楼主解决了么?
应该使用瞬态动力分析。
不过,不一定使用多载荷步,如果可以使用函数来定义循环载荷,一个载荷步就可以了。
引用回帖:: Originally posted by htbbzzg at
应该使用瞬态动力分析。
不过,不一定使用多载荷步,如果可以使用函数来定义循环载荷,一个载荷步就可以了。 请问如何使用函数来定义循环载荷?我也是用ANSYS分析循环载荷下的疲劳寿命,但是一直不知道如何加载循环载荷,而且我是希望循环载荷能一直加载到试样断裂,怎么实现这个功能呢?还请大神赐教,
数组来时现
经典不知道能不能算疲劳,我用过的应该是静力加载加workbench的ncode模块计算
分析疲劳用的是靜力加载
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ANSYS电磁场分析指南第五章3-D静态磁场分析标量法.doc 36页
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ANSYS电磁场分析指南第五章3-D静态磁场分析标量法
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第五章3-D静态磁场分析(标量法)
5.1 在3-D静态磁场分析(标量法)中要用到的单元
表1三维实体单元:
单元 维数 形状或特性 自由度
SOLID5 3-D 六面体,8个节点 每节点6个:位移、电势、磁标量位或温度
SOLID96 3-D 六面体,8个节点 磁标量位
SOLID98 3-D 四面体,10个节点 位移、电势、磁标量位、温度
表2三维界面单元
单元 维数 形状或特性 自由度
INTER115 3-D 四边形,4个节点 磁标量位,磁矢量位
表3三维连接单元
单元 维数 形状或特性 自由度
SOURC36 3D杆状( Bar)、弧状(Arc)、线圈(Coil)基元 3个节点 无
表4三维远场单元
单元 维数 形状或特性 自由度
INFIN47 3-D 四边形,4个节点;
或三边形,3个节点 磁标量位、温度
INFIN111 3-D 六面体,8个或20个节点 磁矢量位、磁标量位、电势、温度
SOLID96和SOLID97是磁场分析专用单元,SOLID62、SOLID5和SOLID98更适合于耦合场求解。
5.2 磁标量位(MSP)法介绍
在磁标量位方法中,可使用三种不同的分析方法:简化标势法(RSP)、差分标势法(DSP)和通用标势(GSP)法。
·若模型中不包含铁区,或有铁区但无电流源时,用RSP法。若模型中既有铁区又有电流源时,就不能用这种方法。
·若不适用RSP法,就选择DSP法或GSP法。DSP法适用于单连通铁区,GSP法适用于多连通铁区。
5.2.1 单连通区与多连通区
单连通铁区是指不能为电流源所产生的磁通量提供闭合回路的铁区,而多连通铁区则可以构成闭合回路。参见图1(a)、(b)“连通域”。
数学上,通过安培定律来判断单连通区或是多连通区,即磁场强度沿闭合回路的积分等于包围的电流(或是电动势降MMF)。
因为铁的磁导率非常大,所以在单连通区域中的MMF降接近于零,几乎全部的MMF降都发生在空气隙中。但在多连通区域中,无论铁的磁导率如何,所有的MMF降都发生在铁芯中。
5.3 3-D静态磁标势分析的步骤
该分析类型与2-D静态分析的步骤基本一样:
1.建立物理环境
2.建模、给模型区域赋属性和分网格
3.加边界条件和载荷(激励)
4.用RSP、DSP或GSP方法求解
5.观察结果
5.3.1创建物理环境
首先设置分析参数为“Magnetic-Nodal”,并给出分析题目。然后用ANSYS前处理器定义物理环境包含的项目。即单元类型、KEYOPT选项、材料特性等。3D分析的大部分过程与2D分析一致,本章下面部分介绍3D分析中要特殊注意的事项。
· SOLID96单元可为模型所有的内部区域建模,包括:饱和区、永磁区和空气区(自由空间)。对于电流传导区,需用SOURC36单元来表示,关于电流传导区建模,后面有详细讲述。
·对于空气单元的外层区域,推荐使用INFIN47单元(4节点边界单元)或INFIN111单元(8节点或20节点边界单元)。INFIN47单元和INFIN111单元可很好地描述磁场的远场衰减,通常比使用磁力线垂直或磁力线平行条件得到的结果更准确。二种单元中,INFIN111更精确一些。
·缺省单位制使用MKS单位制(米-千克-秒国际单位制),可用下列方式改变成其他单位制。一旦选定,所有输入数据都应该使用该单位制。为了方便建模,可以先在其他单位制系统下面建模(如毫米或英寸),然后进行缩放。
用下列方式定义单位制:
命令:EMUNIT
GUI: Main Menu&Preprocessor&Material Props&Electromag Units
·根据用户设定的单位制,自由空间的相对导磁率将自动设定:
在MKS单位制中,,或者根据用命令EMUNIT来设定一个值。
5.3.2 设置GUI菜单过滤
如果你是通过GUI路径来运行ANSYS,当ANSYS被激活后第一件要做的事情是选择菜单路径:Main Menu&Preferences,在对话框出现后,选择Magnetic-Nodal。
因为ANSYS会根据你选择的参数来对单元进行过滤,选择Magnetic-Nodal以确保能够使用用于3D静态磁场分析的单元。
5.3.3 定义材料属性
分析模型可有一种或多种材料区域:空气、导磁材料、导电区和永磁体。每种类型的材料区具有所要求的材料性质。
ANSYS材料库自身带有几种磁性材料,可以直接把这些材料性质读入数据库,不用再手动的逐点输入。如有必要,可对它们进行修改,以便与所分析的课题相匹配。
在ANSYS材料库中定义的磁性材料如下:
材料 材料性质文件
Copper(铜) emag Copper. SI_MPL
M3 steel(钢) emag M3.
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基于ansys梁结构静态与动态分析.pdf 74页
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基于ansys梁结构静态与动态分析
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Dynamic Girder
by Xiaozhuang
Supervisor:Professor
ZhangJiancheng
Northeastern
University
独创性声明
本人声明,所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取
得的研究成果除加以标注和致谢的地方外,不包含其他人已经发表或撰
写过的研究成果,也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我
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学位论文作者签名: 靖小声
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学位论文作者签名:浒。应
导师签名:
签字目期:
签字日期:
厂 f遵。 获以
东北大学硕士学位论文
基于ANSYS的梁结构静态与动态分析
本文首先利用ANSYS对一转向主轴进行静力分析。由于非正常条件使用,导
致轴发生断裂。利用材料力学知识,将轴简化为悬臂梁,在ANSYS里建模,划分
单元,加载并求解,得到轴的最大应力,结合化验结果,与实际猜想一致,并做了
修改设计。
其次,利用ANSYS,在简支梁上施加定位简谐载荷和单向移动载荷,瞬态分析,
提取出梁的最大位移,并结合前人推导出的理论公式,计算出梁的理论最大位移,
经验证,误差在合理范围内。而且利用ANSYS分析梁的振动响应,较其它分析方
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基于ANSYS的球磨机换衬板机械手静态特性分析
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基于ANSYS的球磨机换衬板机械手静态特性分析
基于ANSYS的球磨机换衬板机械手静态特性分析
曾钢,郭光辉,朱战杰. 基于ANSYS的球磨机换衬板机械手静态特性分析[EB/OL].北京:中国科技论文在线
[].http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/.
导出参考文献
曾钢(1965),男,副教授,计算机辅助设计
郭光辉(1988),男,硕士研究生,计算机辅助设计
朱战杰(1989),男,硕士研究生,计算机辅助设计
中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院,北京 100083
摘要:本论文根据机械手更换衬板的工作过程,确定了各个关键部件的设计参数以及典型的工作位置,对关键部位运用Pro/E建立三维实体模型,然后得到三维装配模型,并将其导入ANSYS软件中,对关键部件进行了静力学分析,校核各个部件是否满足换衬板机械手的实际工作需求,验证了基于CAD、Pro/E、ANSYS的球磨机换衬板机械手静态分析这一方法的可行性,为磨机换衬板机械手的设计、评估及优化提供了切实有效的研究方法,
Static Characteristics Analysis of the Manipulator for Ball Mill Liner Replacement based on ANSYS
Guo Guanghui
Zhu Zhanjie
School of Mechanical Electronic and Information Engineering ,China University of Mining and Technology(beijing),BeiJing 100083
Abstract: In this paper, according to replace the lining of the robot work process to determine the design parameters for each of the key components of the equipment and typical operating positions and the key parts of the manipulator were selected to establish a three-dimensional solid model by using Pro/E software, then assembled to obtain a three-dimensional model of the assembly , and import it into ANSYS software, the key components of a static analysis , checking that all parts meet changing liner the actual work requirements manipulator , it gives full play to the advantages of computer-aided design ,verifies manipulator for ball mill liner replacement based on CAD, Pro / E, ANSYS mill static analysis of this approach , for the mill liner exchange robot design, evaluation and optimization of the effective research methods to analyze the data in this paper are the design, evaluation and optimization of mechanical mill liner provides a reference
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