最新ANSYS动力学分析.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateANSYS动力学分析第1章动力学分析5.1 机翼模态分析实例问题描述如图5-2所示,为一个模型飞机的机翼。机翼沿着长度方向轮廓一致,且它的横截面由直线和样条曲线定义。机翼的一端固定在机体上,另一端为悬空的自由端。且机翼由低密度聚乙烯制成,有关性质参数为:弹性模量:38103psi;泊松比:0.3;密度:1.03310-3slug/in3。问题的目的是显示机翼的模态自由
2、度。 图5-2 模型飞机机翼简图GUI操作步骤 1. 定义标题和设置参数(1) 选择菜单Utility MenuFileChange Title。(2) 输入文本“Modal analysis Of a model airplane wing”,单击。(3) 选择菜单Main MenuPreferences。(4) 选中“Structural”选项,单击。2. 定义单元类型 (1) 选择菜单Main MenuPreprocessorElement TypeAdd/Edit/Delete,弹出【Element Types】窗口如图5-3。 图5-3 【Element Types】窗口(2) 单击
3、,弹出【Library of Element Types】对话框如图5-4。 图5-4 【Library of Element Types】对话框(3) 在左侧的滚动框中选择“Structural Solid”。(4) 在右侧的滚动框中选择“Quad 4node 42”。(5) 单击。(6) 在右侧的滚动框中选择“Brick 8node 45”,单击。(7) 单击关闭窗口。3. 定义材料性质(1) 选择菜单路径Main MenuPreprocessorMaterial PropsMaterial Models,打开【Define Material Model Behavior】材料属性对话框如
4、图5-5。图5-5 【Define Material Models Defined】窗口(2) 在【Material Models Available】窗口中选择下面的路径:StructuralLinearElastic Isotropic;打开另一对话框。(3) 在【EX】一栏中输入“3800”。(4) 在【PRYX】一栏中输入“0.3”,单击关闭窗口。(5) 双击“Structural,Density”,打开另一窗口。(6) 在【DENS】一栏中输入“1.033E-3”,单击关闭窗口。(7) “Material Model Number l”出现在【Define Material Mode
5、ls Defined】窗口中。(8) 选择菜单MaterialExit,退出【Define Material Model Behavior】窗口。4. 创建关键点(1) 选择菜单Main MenuPreprocessorModelingCreateKeypointsIn Active CS,弹出【Create Keypoints in Active Coordinate System】窗口如图5-6。图5-6 【Create Keypoints in Active Coordinate System】窗口(2) 在“keypoint number”中输入“1”,在“Location in ac
6、tive CS”中输入坐标“0,0,0”。(3) 单击。(4) 重复步骤(2)和(3),输入关键点25的坐标值:(2,0,0)、(2.3,0.2,0)、(1.9,0.45,0)与(1,0.25,0)。(5) 在输入完最后一点之后,单击。(6) 选择菜单Utility MenuPlotCtrlsWindow ControlsWindow Options。(7) 在“Location of triad”滚动菜单中选中“Not shown”,单击。(8) 选择菜单Utility MenuPlotCtrlsNumbering。(9) 将“Keypoint numbers”设为“ON”,单击。5. 在关
7、键点之间创建线(1) 选择菜单Main MenuPreprocessorModelingCreateLines LinesStraight Line,弹出图5-7的【Create Straight Lines】拾取菜单。(2) 在绘图区域按顺序选中关键点1和2,绘出一条直线。(3) 在绘图区域按顺序选中关键点5和1,绘出另一条直线。(4) 单击。(5) 选择菜单Main MenuPreprocessorModelingCreateLinesSplinesWith options Spline thru KPs,弹出【B-Spline】拾取菜单窗口图5-8。 图5-7 【Create Strai
8、ght Lines】窗口 图5-8 【B-Spline】窗口(6) 按顺序选中关键点2, 3, 4, 5,然后单击,弹出另一窗口如图5-9所示。图5-9 【B-Spline】窗口(7) 在“XVl,YVl,ZVl”域中输入“-1,0,0”;在“XV6,YV6,ZV6”域中输入“-1,-0.25,0”。(8) 单击,在绘图区域显示出机翼的曲线部分如图5-10。 图5-10 机翼的曲线部分6. 创建横截面(1) 选择菜单Main MenuPreprocessorModelingCreateAreasArbitraryBy lines,弹出【Create Areas】拾取菜单如图5-11。(2) 在
9、绘图区域选中所有的三条直线,单击,生成面如图5-12。 图5-11 【Create Areas】拾取菜单 图5-12 生成的面(3) 单击Toolbar上的进行存盘。7. 定义网格密度并进行网格划分(1) 选择菜单Main MenuPreprocessorMeshingSize CntrlsManualSizeGlobal Size,弹出【Global Element Sizes】窗口如图5-13。(2) 在“Element edge length”一栏中输入“0.25”,单击。图5-13 【Global Element Sizes】对话框(3) 选择菜单Main MenuPreprocess
10、orMeshingMeshAreasFree,打开【Mesh Areas】拾取菜单如图5-14。(4) 单击,如果出现警告信息,忽略并关闭信息窗口,生成模型如图5-15所示。 图5-14 【Mesh Areas】拾取菜单 图5-15 生成的有限元模型(5) 单击Toolbar上的进行存盘。 (6) 选择菜单Main MenuPreprocessorMeshingSize CntrlsManualSizeGlobalSize,弹出【Global Element Sizes】窗口。(7) 删除单元的边界长度。(8) 在“Number of element divisions”中输入“10”,单击。
11、8. 将网格划分面积嵌入网格划分体积(1) 选择菜单Main MenuPreprocessorMeshingMeshing AttributesDefault Attribs,弹出Meshing Attributes窗口如图5-16所示。(2) 在“Element type number”一栏中选择“2 Solid45”,单击。(3) 选择菜单Main MenuPreprocessorModelingOperateExtrudeAreasBy XYZ Offset,打开【Extrude Area by Offset】拾取菜单如图5-17。 图5-16 【Meshing Attributes】对
12、话框 图5-17 【 Extrude Area by Offset】拾取菜单(4) 单击,出现【Extrude Areas by XYZ Offset】菜单窗口。(5) 在“offsets for extrusion”中输入“0,0,10”。(6) 单击,如果出现警告信息,忽略并关闭信息窗口。(7) 选择菜单Utility MenuPlotCtrlsPan Zoom Rotate。(8) 单击按钮并关闭该工具条。(9) 单击Toolbar上的进行存盘。9. 指定分析类型和分析选项(1) 选择菜单Main MenuSolutionAnalysis TypeNew Analysis,出现如图5-1
13、8所示对话框。图5-18 【New Analysis】 对话框(2) 选择“Modal”项并单击。(3) 选择菜单Main MenuSolutionAnalysis TypeAnalysis Options,打开【Modal Analysis】对话框如图5-19所示。 图5-19 【Modal Analysis】 对话框(4) 将“Subspace”设置为“ON”。(5) 在“No. of modes to extract”中输入“5”。(6) 单击,出现【Subspace Modal Analysis】窗口如图5-20。图5-20 【Subspace Modal Analysis】窗口(7)
14、 使用默认设置并单击。10. 取消PLANE42单元的选定(1) 选择菜单Utility MenuSelectEntities,弹出【Select Entities】对话框。(2) 选择“Elements”和“By Attributes”。(3) 将“Elem type num”选项设为打开状态。(4) 在“Min,Max,Incarea for the element type number”中输入“l”。(5) 选中“Unselect”选项,并单击。11. 施加约束条件(1) 选择菜单Utility MenuSelectEntities,弹出【Select Entities】对话框。(2)
15、 选择“Nodes”和“By Location”。(3) 将“Z coordinates”选项设为打开状态。 (4) 在“Min,Max,Incarea for the Z coordinate location”中输入“0”。(5) 选中“From Ful”选项,并单击。(6) 选择菜单Main MenuSolutionDefine LoadsApplyStructuralDisplacementOn Nodes,弹出【Apply U,ROT on Nodes】拾取菜单。(7) 单击,打开【Apply U,ROT on Nodes】窗口。(8) 单击“All DOF”。(9) 单击。(10)
16、 执行Utility MenuSelectEverything。12. 将模态扩展并求解(1) 选择菜单Main MenuSolutionLoad Step OptsExpansionPassSingle ExpandExpand Modes,弹出【Expand Modes】对话框如图5-21。图5-21 【Expand Modes】对话框(2) 在“No. of modes to expand”中输入“5”,单击。(3) 选择菜单Main MenuSolutionSolveCurrent LS,开始求解。(4) 当求解完成后,关闭窗口。13. 进行结果后处理(1) 选择菜单Main Menu
17、General PostprocResults Summary,观察弹出信息内容然后关闭。(2) 选择菜单Main MenuGeneral PostprocRead ResultsFirst Set。(3) 选择菜单Utility MenuPlotCtrlsAnimateMode Shape,打开【Animate Mode Shape】对话框如图5-22。 图5-22 【Animate Mode Shape】对话框(4) 单击,观察显示动画。(5) 选择菜单Main MenuGeneral PostprocRead ResultsNext Set。(6) 选择菜单Utility MenuPlo
18、tCtrlsAnimateMode Shape。(7) 单击,观察显示动画。(8) 重复(5)(7)观察剩余的三个模态。14. 保存文件并退出ANSYS(1) 执行Utility MenuFileSave as,保存为“Plane_resu.db”文件。(2) 单击Toolbar上的按钮。(3) 选择“Quit-No Save!”并单击。命令流-/FILNAM, MODAL/TITLE, Airplane Wing Modal Analysis /PREP7ET,1, PLANE42ET,2, SOLID45MP, EX,1,38000MP, DENS,l,l.033E-3MP, NUXY,1
19、,.3K,1 K,2,2K,3,2.3,2K,4,1.9,45 K,5,1,25 LSTR, 1,2 LSTR, 5,1 BSPLIN, 2,3,4,5,-1,-1,-25 AL, l,3,2ESIZE,.25AMESH, 1ESIZE,10TYPE, 2VEXT,ALL,10/VIEW,1,1,1/ANG, 1/REPEPLOTFINISH/SOLUANTYPE, MODALMODOPT, SUBSP, 5ESEL, U,TYPE,1NSEL, S, LOC, Z,0D, ALL, ALLNSEL, ALLMXPAND, 5SOLVEFINISH/POST1SET, LIST, 2SET,
20、FIRSTPLDISP, 0ANMODE,10,.5E-1SET, NEXTPLDISP, 0ANMODE,10,.5E-1SET, NEXTPLDISP, 0ANMODE,10,.5E-1SET, NEXTPLDISP, 0ANMODE,10,.5E-1SET, NEXTPLDISP,0ANMODE,10,.5E-lFINISH/EXIT5.2 电动机系统谐响应分析实例 问题描述此实例需要确定一个工作台-电动机系统的谐响应,确定如图5-23所示的系统中的质量体m上施加简谐力(Fx和Fz)时结构的位移响应。材料是A3钢,相关参数为杨氏模量为21011N/m2,泊松比为0.3,密度为7.8103
21、kg/m3。板壳厚度为0.02m,长度为2 m,宽度为1m。梁(4条腿)几何特性为截面面积为210-4m2,惯性矩为2108m4,长度为0.02 m,宽度为0.01m,高度为1m。质量元(电机)m=100kg,载荷为Fx=100N,Fz=100N,Fx落后90相位角,强制频率范围为0Hzl0Hz,并选定求解频率间隔为1Hz以得到满意的曲线。用POST26绘制幅值对频率的关系曲线。图5-23 电动机-工作台系统的简图GUI操作步骤1. 定义工作文件名及分析参数(1) 定义工作文件名:执行Utility MenuFileChange Jobname命令,弹出【Change Jobname】对话框。
22、输入“Harmonic”,然后单击按钮,“New log anf error files?”选为“Yes”。(2) 定义工作标题:执行Utility MenuFileChange Title命令,弹出【Change Title】对话框。输入“Harmonic Response of the structure”,然后单击按钮。(3) 设置参数:执行Utility MenuParametersScalar Parameters命令,弹出【Scalar Parameters】对话框,如图5-24所示。在【Selection】文本框中输入“width=l”,单击按钮。输入“length=2”,“hi
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