随着现代科学技术的发展,人们不断设计生产新的更精密的机械设备,设计中要求工程师在设计阶段就能精确地预测出产品的技术性能、强度、寿命等,并需要对结构的静、动力强度等技术参数进行分析计算。近年来在计算机技术和数值分析方法支持下发展起来的有限元分析方法为解决复杂的设计分析计算问题提供了有效的手段
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ansys基础培训
1. ANSYS Workbench界面介绍
2. Workbench 主要操作流程
3. 结构静力学分析
a) 线性分析的基本概念
b) Design modeler几何模型处理
c) 工程材料属性设置
d) 基本分析设置
e) 载荷与约束
f) 模型求解与监测
g) 结果与后处理
h) 经典案例:材料力学桁架梁应力变形分析,等强度梁设计分析,
变速箱传动轴刚度强度分析,大型钢构风载变形分析,旋转机械离心应力分析等
二、ansys培训
1. 装配接触设置分析
a) 常见接触类型
b) 自动/手动接触对创建
c) 接触结果查看与更新
2. 屈曲分析和非线性分析
a) 基本概念
b) 几何处理和材料定义
c) 非线性网格划分
d) 非线性分析设置
e) 载荷与边界条件施加
f) 分析求解与监测
三、结构动力学分析
a) 动力学基本理论简介
a)模态分析
b)谐响应分析
c)谱分析
d)随机振动分析
e)瞬态动力学分析
f)多体机构动力学分析
g)典型案例: 汽车行驶动力学分析,钢结构振动分析,手机壳跌落分析等
四、结构热分析
a)基本概念
b)稳态热分析
c)瞬态热分析
d)热-结构耦合分析
e)典型案例: 输送管道接头热应力分析,电子线路板热结构分析等
五、ansys培训高级
1. Workbench与经典界面分析
a) workbench 的巩固与深入学习
b) 经典界面的简单分析与命令
c) workbench与经典模型的转换
d) 两种分析结果的对比
e) 参数化分析与探索初步(DOE)
2. Design Modeler 参数化模型
a) 3D特征
b) 布尔操作
c) 特征/体变换
d) 几何修改
3.ADPL分析
典型案例:参数化螺旋弹簧的综合分析等
有限元分析|关于ANSYS单元类型,你知道多少-
1、该选杆单元(Link)还是梁单元(Beam)-
这个比较容易理解。杆单元只能承受沿着杆件方向的拉力或者压力,杆单元不能承受弯矩,这是杆单元的基本特点
梁单元则既可以承受拉,压,还可以承受弯矩。如果你的结构中要承受弯矩,肯定不能选杆单元。
对于梁单元,常用的有beam3,beam4,beam188这三种,他们的区别在于:
1)beam3是2D的梁单元,只能解决2维的问题。
2)beam4是3D的梁单元,可以解决3维的空间梁问题。
3)beam188是3D梁单元,可以根据需要自定义梁的截面形状。
2、对于薄壁结构,是选实体单元还是壳单元-
对于薄壁结构,好是选用shell单元,shell单元可以减少计算量,如果你非要用实体单元,也是可以的,但是这样计算量就大大增加了。而且,如果选实体单元,薄壁结构承受弯矩的时候,如果在厚度方向的单元层数太少,有时候计算结果误差比较大,反而不如shell单元计算准确。
实际工程中常用的shell单元有shell63,shell93。shell63是四节点的shell单元(可以退化为三角形),shell93是带中间节点的四边形shell单元(可以退化为三角形),shell93单元由于带有中间节点,计算精度比shell63更高,但是由于节点数目比shell63多,计算量会增大。对于一般的问题,选用shell63就足够了。
除了shell63,shell93之外,还有很多其他的shell单元,譬如shell91,shell131,shell163等等,这些单元有的是用于多层铺层材料的,有的是用于结构显示动力学分析的,一般新手很少涉及到。通常情况下,shell63单元就够用了。
3、实体单元的选择。
实体单元类型也比较多,实体单元也是实际工程中使用多的单元类型。常用的实体单元类型有solid45, solid92,solid185,solid187这几种。