ansys中施加梯形载荷总结

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1、ansys中施加梯形载荷总结前段时间做的一个项目中,大量使用了梯形荷载,尤其是在柱坐标系下定义渐变荷载, 查阅了一些资料,现将所学心得贴出,希望对您能有益处。(希望斑竹加分,呵呵)1、使 用格式sfgrad 实验室 slkcn sldir slzer 斜坡lab:有效的表面荷载标签,如pres、conv、hflux等slkcn:斜率坐标系统的参考编 号,默认为0。sldir:斜率的方向。Slzer:坡度基准值为零的坐标位置。slope :每单位长度或每单位角度的载荷值。然后可以使用命令SF、SFE、SFL和SFA再次应用曲面载荷,每个节点上的载荷值为: cvalue=value+ (slope

2、* (coord slzer)2。如果取消先前定义的渐变,则可以在没有 指定值的情况下定义sfgrad。3.在笛卡尔坐标系中使用:sfgrad,pres,0,y,0,-25!斜率为-25nsel, !选择压力施加的节点sf,全部,压力,500! y=0时为500,y=10时为250,y=20时为04、在柱坐标系下应遵循的规则(在柱坐标系下施加渐变荷载必须遵守这两条规则)(l)slzer以度表示,slope以荷载/度表示。(2)设置cscir,使要加载的曲面不会通过坐标系的奇点。(3)选择slzer,使之与cscir设置一致。如果奇异点在180度(cscir, kcn, 0,默 认),slzer

3、应在T80T80之间。如果奇异点在0度处(cscir, kcn, 1), slzer应在0度- 360度之间。5. 在柱坐标系中使用的示例。因为做这个比较多而且相对在笛卡儿坐标系下复杂些,因此说的较多些作用在外部的楔形压力被施加到位于局部圆柱坐标系11中的半圆形壳体上,压力位 置从-90位置的400逐渐变化到90度位置的580。缺省情况下,奇异点位于柱坐标系中的180度,因此壳的坐标范围从-90-90度,施加 命令流如下:当地人,11岁!定义局部圆柱坐标系sfgrad,pres, 11,y,-90, 1!指定压力作用于-90度,斜率为1个单位/度sf,全体,主席,400 !在-90度时为400

4、,在0度时为490,在90度时为580。但如果把初始位置写为270度,则可能导致所施加的渐变荷载与要求的荷载值不同, 这是因为奇异点默认情况下位于180度,这样就违背了4中的规则(3),结果程序将这样 施加荷载:在270度处施加荷载值为400,施加在90度位置处的荷载为220,施加与0度 位置处的荷载值为130,施加于-90度位置处的载荷值为40,与原来所要施加荷载的期望 不同。假设将奇异点位置改变到0度,满足第3条规则(270度在0-360度之间),但壳的 上半部分,节点的坐标范围在0-90度之间,而壳的下半部分,节点的坐标范围在270-360 度之间,待加载的表面通过奇异点,违背规则2,举

5、例如下:local,ll,!定义局部柱坐标 系cscir,11,1!将奇点更改为0度sfgrad,pres,ll,y,270,l该程序将使用270度时的载荷400和1个单位/度的斜率进行计算:270度时的载荷值 为400,360度时的载荷490,90度时的载荷220和0度时的载荷130。与规则2相反,在 逐渐变化的载荷中会产生奇点。1、关于slzer的定义,我同意楼主的理解,但是斜率基值为零的坐标位置不明确, 比如在一个面的中上部分施加三角形的面荷载,顶部荷载为0,斜率为负值。这时,我的 理解是slzer的位置在顶部,而按主的意思,slzer在底部(楼主的例子就是这样),这 不符合实际的吧,因

6、为通常的坐标系是y轴朝北为正的。2. 对于上述三角形分布荷载,如果先划分网格,然后加载,则只需选择中间和上部节 点。在这个时候,选择的效率怎么可能高呢。我是新手,请指正!例如从y坐标为5的位置开始施加梯形荷载,初始值为100,斜率为-20,则在y坐标 为10的位置荷载值为0。sfgrad,pres,0,y,5,-20nselsf,all,pres,1002.您可以根据坐标进行选择,例如nsel、s、LOC、y(x或Z),。/prep7!*et,1,65*r,1,3,3,rmore,3,!*uimp,1,ex,30e3,uimp,1,nuxy,2,uimp,1,alpx,uimp,1,reft,

7、uimp,1, mu,uimp,1,damp,uimp,1,dens*uimp,3,ex,200e3,uimp,3,nuxy,.27,uimp,3,alpx,uimp,3,reft,uimp,3,mu,uimp,3,damp,uimp,3,dens,!*tb,mkin,1*tbmodif,1,2,0.0005tbmodif,1,3,0.001tbmodif,1,4,0.002tbmodif,1,5,0.0025tbmodif,1,6,0.0038tbmodif,2,2,15tbmodif,2,3,24tbmodif,2,4,30tbmodif,2,5,29tbmodif,2,6, 22tb,c

8、oncr,1,!*tbmodif,2,1,0.6tbmodif,3,1,0.95tbmodif,4,1,3tbmodif,5,1,28tb,bkin,3*tbmodif,2,1,210tbmodif,3,1,2e3在ANSYS中,如果要在表面上施加沿某个方向变化的表面载荷,需要分两步完成:下面是一个向圆柱体内表面施加内部水压的示例。第一步,设置面荷载变化规律。如果面荷载沿z向变化,后面指定面荷载从z=100开始变化,并按斜率为-9800进行变化,可用如下语句sfgrad, pres, z, 100, -9800!也就是说,准备向100米高的钢瓶添加内部水压第二步,施加面荷载。在指定的面上施加按

9、第一步设置的面荷载变化规律的面荷载。sfa,p51x,1,pres,0此语句相当于在指定表面上施加附加载荷(选择圆柱体的内表面)。当z=100时,载 荷值为0。随着Z坐标的变化,载荷值的变化率为-9800。这样,当z=0时,载荷值为- 9800*100每次用sfgrad进行设置后仅对随后的sfa命令有效,直倒下次再用sfgrad进行设置。 在表面上施加荷载后,在模型分割后,可以执行以下命令来检查添加的表面荷载是否正确/PSF、Pres、norm、2,0, 1以箭头的形式显示表面荷载,并将表面荷载转换为有限元 模型forexample:sfgrad,pres,0,y,0,-25!yslopeof

10、-25inglobalcartesiannsel,.!selectnodesforpressureapplicationsf,全部,压力,500!压力所有选定节点:!500aty=0,250aty=10,0aty=20如果要选择最接近坐标位置(xO、YO、Z0)的节点或关键点,许多人首先会想到通过 以下一系列命令来选择它: nsel 、 s 、 LOC 、 x 、 x 0nsel 、 R 、 LOC 、 y 、 y0nsel 、 R 、 LOC 、 Z ZO但当所选节点离(x0,y0,z0)较大时,这样选择会失效,最佳的选择方式是:nn1=节点(x0, y0, z0)! Node ()是一个get函数,它将最接近(x0, Y0, Z0)的 节点号分配给变量nnlnsel, s,NN1类似的get函数非常多,请详细参考ansysapdl程序员指南。将负载设置为叠加sfcum、Pres、add否则,默认计算中认为最后一次的代替前面各此,不会产生叠加效果以集中力的形式加载(不知道你是否正确?)即:nsel,s,1*get,mm,node,countf,all,fy,-6O/ncont

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