ansys螺栓预紧单元的创建(中文说明).docx

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资源描述

1、1、 定义螺栓直接使用 ANSYS 中创建体的命令创建一个圆柱和两个圆环,组合成螺栓,注意要将螺栓粘接起来2、 定义预应力psmesh 命令使用功能:生成预拉伸剖面网格,创建并划分一个预紧截面使用格式:PSMESH, SECID, Name, P0, Egroup, NUM, KCN, KDIR, VALUE, NDPLANE, PSTOL, PSTYPE, ECOMP, NCOMPSECID:唯一的剖面号,截面号,这个号应该没有被用。Name:截面名字P0:预紧(预拉伸)节点号码。如果不存在的话,将生成一个。确省的是最大号码数加1。Egroup, NUMPSMESH 将操作的单元组,如果 E

2、GROUP=P,激活图形拾取,并且 NUM 被忽略(仅在 GUI的条件下有效)L( or LINE)-PSMESH 在所有被 NUM 指定的线上的单元进行。新的预紧点附在NUM 或者它下面的实体上。任何后来对 NUM 的 LCLEAR 操作将删除预紧单元和 PSMESH 创建的节点A( or AREA)-PSMESH 在所有被 NUM 指定的面上的单元进行。新的预紧点附在NUM 或者它下面的实体上。任何后来对 NUM 的 ACLEAR 操作将删除预紧单元和 PSMESH创建的节点V(or VOLU)-PSMESH 在所有被 NUM 指定的体上的单元进行。新的预紧点附在NUM 或者它下面的实体上

3、。任何后来对 NUM 的 VCLEAR 操作将删除预紧单元和 PSMESH创建的节点P-PSMESH 在所有后面选择的单元上进行,NUM 被忽略。ALL-命令在所有被选择的单元上进行,NUM 被忽略。KCN:分离面和法线方向所用的坐标系号KDIR:在 KCN 坐标系下,分离面的法线方向( x,y,或 Z)如果 KCN 是笛卡尔坐标系,预紧截面的法线方向平行于 KDIR 轴而不管预紧节点的位置。如果 KCN 非笛卡尔坐标系,预紧截面的法线方向坐标系 KCN 中,预紧节点处 KDR 的方向一致。VALUE:在 KDIR 轴上,分离面的位置点。如果指定了 NDPLANE 将被忽略。NDPLANE:已

4、经存在的节点,PSMESH 用来产生分离面的位置。如果 NDPLANE 被提供分离面的位置,有 NDPLANE 的 KDIR 坐标确定。PSTOL:VALUE 的任意的绝对容差。允许稍微高于或低于分离面的节点被包括。下面的表达式描述确省的值:X,Y,Z 的平方和除以 1000 开平方其中 X,Y, Z 是基于节点位置的模型尺寸。 (既是, Xmax - Xmin).PSTYPE:如果被指定,这个值是预紧单元的单元类型号(如果不被指定,ansys 定义这个值)如果已经被指定,必须是 PRETS179。ECOMP:如果被指定,是由新建的预紧单元和已经存在的被 PSMESH 改变的单元组成的组的名称

5、(就是创建单元集合的名称) 。NCOMP:由新建的预紧单元的节点组成的组的名字(节点集合) 。使用提示:在 VALUE 或者 NDPLANE 确定的点,沿着已经存在的单元边界,把网格分成两部分并插入PRETS179 单元,PSMESH 命令创建一个与预紧力垂直的预紧面。PSMESH 命令验证 PSTYPE是 PRETS179,如果不是,这个命令将找到最低是 PRETS179 的 ITYPE,或者如果必须就创建一个新的。必须定义预紧节点的时候,ANSYS 用节点 NDPLANE。如果 NDPLANE 没有被指定,ANSYS 定义预紧节点在:如果 EGROUP=LINE,AREA,或者 VOLU,

6、几何实体 NUM 的质心。如果 EGROUP=ALL,或者 P 时,是所有被选择单元的质心位置。如果预紧载荷将要应用的单元被划分成两部分,PSMESH 不能用来插入预紧单元。EINF 将被用来在两个被分网的组之间插入 PRETS179 单元PSMESH 操作复制你已经定义在原网格分离面上节点温度从原始节点到新的一致的节点。然而位移,力以及另外的边界条件不被复制。按照数学定义,预紧面必须是个平面。在非笛卡尔坐标系中,PSMESH 命令创建那样的平面在指定的位置,朝着激活坐标系的指定方向。 (相似和 NROTAT 命令转化节点坐标系到曲线坐标系) 。例如,假定 X=1 并且 Y=45 在以 Z 轴

7、为旋转轴的柱坐标系中( KCN=1) ,一个垂直与 X 轴并倾斜 45 度的预紧面来自全球坐标系中的 X 轴。The PSMESH command is valid for structural analyses only.PSMESH 命令尽在结构分析中有效。Menu PathsMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshElements in AreaMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshElements in

8、 LineMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshElements in VoluMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshPicked ElementsMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshSelected ElementMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretens

9、ionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodeElements in AreaMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodeElements in LineMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodeElements in VoluMain MenuPreprocessorModel

10、ingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodePicked ElementsMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodeSelected ElementMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuElements in AreaMai

11、n MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuElements in LineMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuElements in VoluMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at

12、 ValuPicked ElementsMain MenuPreprocessorModelingCreateElementsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuSelected ElementMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshElements in AreaMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshElements in LineMain MenuPreprocessorSectionsPretens

13、ionPretensn MeshElements in VoluMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshPicked ElementsMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshSelected ElementMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodeElements in AreaMain MenuPreprocessorSectionsPretension

14、Pretensn MeshWith OptionsDivide at NodeElements in LineMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodeElements in VoluMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at NodePicked ElementsMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith O

15、ptionsDivide at NodeSelected ElementMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuElements in AreaMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuElements in LineMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at Va

16、luElements in VoluMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuPicked ElementsMain MenuPreprocessorSectionsPretensionPretensn MeshWith OptionsDivide at ValuSelected ElementGUI:Main MenuSolutionDefine LoadsApplyStructuralpretnsnsectnMain MenuSolutionDefine LoadsDelete

17、All Load DataAll Section LdsMain MenuSolutionDefine LoadsDeleteAll Load DataStructuralSection使用功能:给一个预拉伸界面加载或删除载荷使用格式:SLOAD,SECID,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4,VAL5,VAL6 SECID:截面号,并已经指定给一个预拉伸截面STLOC:在表格中开始输入数据的起始位置,它必须要大于或等于 9,位置 18 被保留给了内部参数,如果 STLOC=DELETE,则施加在指定界面上的所有载荷都将被删除,而保留区域将被忽略。VAL1,VAL2,VAL3,

18、VAL4,VAL5,VAL6:可以给从 STLOC 为起始的 6 个位置赋值,如果这个位置已经有值,它将会重新定义。如为空将保留原来的值不变,如果 STLOC=9,则 VAL1 与第 9个位置相对应,VAL2 与第 10 个位置相对应,以此类推。有 5 种可能是数据类型:KINIT:初始运算KFD:力/位移FDVALUE:预载荷值LSLOAD:预载荷LSLOCK:当命令 FDVALUE 锁住时的载荷步初始计算 KINIT 仅用于当 STLOC=9 时的 VAL1,期望的预载荷被用来保护收敛问题之前,先使用 KINIT 施加一个很小的预载荷。当期望的预载荷在第 1 个载荷步没有建立时,可以使用这

19、个条件,对于 KINIT(VAL1)还有 3 中可能:LOCK,0 或 1:在 LSLOAD 之前锁住 UX=0SLID 或 2:自由滑动TINY 或 3:如果 KFD=F,它是 FDVALUE 值的 0.1%余下的 4 中数据类型可以对每个期望的预载荷进行重复,并根据起始位置 STLOC 按顺序进行力位移 KFD 被定义在与第 1、2预载荷相关的位置 10 14 18有两种可能的设想:FORC,F,0,1:KDVALUE 表示为力(默认设置)DISP,D,2 :FDVALUE 是表示一个偏离的位移预载荷 FDVALUE 的值被定义在与第 1、2预载荷相关的位置 11,15,19,预载荷没有默

20、认值,一个正值使得预拉伸单元处于拉伸状态施加的载荷步 LSLOAD 被定义在与第 1,2预载荷相关的位置 12 16 20没有默认值,在FDVALUE 施加时必须要指定载荷步载荷步的锁定 LSLOCK 被定义在与第 1,2预载荷相关的位置 13 17 21没有默认值,在FDVALUE 施加时必须要指定载荷步使用提示:命令 SLOAD 施加一个预拉伸载荷到指定的预拉伸截面上,不同的预拉伸载荷有不同的值,且每次施加都在一个指定的载荷步里,其载荷既可以是力,也可以是位移。载荷值也可以被锁定在摸个载荷步时里,当锁住时,载荷将会从一个力向一个位移转换,并在下一个载荷步里做常量位移施加,但它会改变初始预载

21、荷的效果,当施加附加载荷时,这是特别有用的,为了保护这个效果,预载荷的值能够转换成一个位移。实例:SLOAD, 1,9, TINY,FORC,5000,1,2这个例子中,载荷施加在预拉伸界面 1 上,接下来由初始计算键 KINT 开始,并设置为TINY。接下的 4 个域设置为第 1 载荷:KFD 变量的 FORC 指定了载荷的类型,FDVALUE 指定了载荷值为 5000,LSLOAD 指定了力将要施加的载荷步为 1,LSLOCK 指定了力将要锁住的载荷步为 2,4 个域的其他设置也可用来定义其他载荷。也可以使用这个命令来编辑,实际上是覆盖,施加在预拉伸面上已存在的载荷,这个过程可使用下列方法之一来完成,其一是完全重新进入命令 SLOAD,其二是对于想要改变的变量设置一个起始位置,例如:下面将改变预拉伸面 1 上的载荷为 6000:SLOAD, 1,11,6000 ,1 ,2也可以使用这个命令删除在指定预拉伸面上的所有载荷,如:SLOAD, 1,DELETE对于预应力模型的情况,在模型分析中们可以锁住预拉伸单元,如:SLOAD, 1,11,LOCK,D,1,2

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