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关于单元加载的描述见NodeandElementLoads,压力可作为面力加载在如Figure186.1:

.带圆圈的数字所指的单元面上,正的压力指向单元内部, 

温度可作为单元体力作用在节点上,节点I的温度默认为TUNIF指定的温度,如果其他节点的温度没有指定,默认和I节点温度相同。

一般情况下,如果没有其他的温度被指定,都默认为TUNIF指定的温度。

如同CoordinateSystems里面的描述一样,你可以使用ESYS定义材料的方向和应力应变输出的方向,使用RSYS来选择输出是在材料坐标系还是在全局坐标系。

对于超弹性材料,应力应变的输出总是在全局坐标系方向而不是材料或单元坐标系。

KEYOPT(6)=1则单元采用混合模式,要了解关于混合模式使用的更多信息,可以访问ANSYSElementsReference里面的ApplicationsofMixedu-PFormulations。

你可以通过ISTRESS或ISFILE命令给单元施加初始应力,可以通过ANSYSBasicAnalysisGuide里的InitialStressLoading访问更多的信息。

同样的,你可以设置KEYOPT(10)=1通过子程序USTRESS来读入初始应力,可以通过ANSYSUserProgrammableFeatures了解子程序的更多信息。

solid186单元自动包括应力刚化的影响,如果要考虑应力刚化引起的刚度矩阵的不对称,可以使用NROPT,UNSYM。

下一个表格概述了单元输入,ElementInput给出了单元输入的一般描述。

SOLID186单元输入摘要

节点:

I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,A,B

节点自由度:

UX,UY,UZ

实常数:

没有

材料参数 

EX,EY,EZ,(PRXY,PRYZ,PRXZorNUXY,NUYZ,NUXZ),

ALPX,ALPY,ALPZ(或者CTEX,CTEY,CTEZ或THSX,THSY,THSZ),

DENS,GXY,GYZ,GXZ,DAMP

表面载荷 

压力s——表面1(J-I-L-K),表面2(I-J-N-M),表面3(J-K-O-N),

表面4(K-L-P-O),表面5(L-I-M-P),表面6(M-N-O-P)

体载荷 

温度——T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N),T(O),T(P),T(Q),T(R),T(S),T(T),T(U),T(V),T(W),T(X),T(Y),T(Z),T(A),T(B);

特殊功能 

塑性,超弹性,粘弹性,粘塑性,蠕变,应力强化,大变形,大应变,初始应力导入,自动单元选择技术,单元死活。

支持用TB命令下列的下列类型的表格:

ANEL,BISO,MISO,NLISO,BKIN,MKIN,KINH,CHABOCHE,HILL,RATE,CREEP,HYPER,PRONY,SHIFT,CAST,SMA,andUSER.

注意:

可以查看ANSYS,Inc.TheoryReference获得关于单元材料的更多信息。

查看AutomaticSelectionofElementTechnologies和ETCONTROL获得更多关于单元选择的信息。

KEYOPT

(2)

单元技术:

-- 

一致缩减积分

– 

全积分

KEYOPT(6)

单元公式:

使用纯位移模式(默认)

使用混合模式

KEYOPT(10)

用户定义初始应力:

没有用户子程序提供初始应力(默认)

通过用户子程序读取初始应力

注意:

参见GuidetoANSYSUserProgrammableFeatures得到关于子程序编写的细节。

SOLID186单元技术

SOLID186使用一致缩减积分和全积分方法,如下所述:

一致缩减积分

在预防几乎不可压缩时的体积锁定是有效的,然而,如果在每个方向上不能保证至少2层单元时,沙漏模式可能在模型中传播。

全积分方法不会引起沙漏模式,但在材料不可压缩时可能导致体积锁定,此种方法常用于纯线性分析,或者当模型在每个方向只有一层单元时。

SOLID186输出数据

SOLID186单元的输出包括两种:

节点位移和全部的节点解答

如表Table186.1:

SOLID186ElementOutputDefinitions"

所示的额外单元输出。

不同的项目在Figure186.2:

SOLID186StressOutput"

.描述,

186.2 

SOLID186应力输出

上述应力方向是全局坐标系方向。

Theelementstressdirectionsareparalleltotheelementcoordinatesystem.AgeneraldescriptionofsolutionoutputisgiveninSolutionOutput.SeetheANSYSBasicAnalysisGuideforwaystoviewresults.

单元应力的方向平行于单元坐标系方向,关于求解输出的一般性描述在SolutionOutput里给出,查看ANSYSBasicAnalysisGuide了解查看结果的方法。

单元输出表使用下列符号:

名称栏内冒号(:

)表示此条可用组件名的方法访问[ETABLE,ESOL]。

0栏指示此条在Jobname.OUT文件是否可用,R栏指示此条在结果文件中是否可用。

无论在0栏还是在R栏,Y表示此条目一直有效,如果是一个数字并且在表后有说明,则是条件有效的,--表示此条目无效。

表 

SOLID186单元输出定义表

名称

定义

O

R

EL

单元号

-

Y

NODES

节点-I,J,K,L,M,N,O,P

MAT

材料号

VOLU:

体积

XC,YC,ZC

结果输出的位置

3

PRES

压力P1在节点nodesJ,I,L,K;

P2在I,J,N,M;

P3在J,K,O,N;

P4在K,L,P,O;

P5atL,I,M,P;

P6在M,N,O,P

TEMP

温度T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N),T(O),T(P)

S:

X,Y,Z,XY,YZ,XZ

应力

1,2,3

主应力

INT

应力强度

EQV

等效应力

EPEL:

弹性应变

主弹性应变

等效弹性应变[6]

EPTH:

热应变

2

等效热应变[6]

EPPL:

塑性应变[7]

1

等效塑性应变[6]

EPCR:

蠕变应变

等效蠕变应变[6]

EPTO:

总机械应变(EPEL+EPPL+EPCR)

总等效机械应变(EPEL+EPPL+EPCR)

NL:

EPEQ

累积等效塑性应变

CREQ

累积等效蠕变应变

SRAT

塑性屈服(1=已经屈服,0=没有屈服)

HPRES

静水压力

SEND:

ELASTIC,PLASTIC,CREEP

应变能密度

LOCI:

X,Y,Z

积分点坐标

4

SVAR:

1,2,...,N

静态变量

5

1. 

非线形求解,仅仅当单元为非线形材料时输出。

2. 

仅仅当单元存在热载荷时输出。

3. 

仅仅在命令*GET中有效。

4. 

仅仅当OUTRES,LOCI使用时有效。

5. 

仅仅当USERMAT用户子程序和TB,STATE使用有效

6. 

等效应变使用有效泊松比:

对于弹性和热分析,有效泊松比由用户指定(MP,PRXY);

对于塑性和蠕变分析,有效泊松比为0.5。

7. 

对于形状记忆合金材料,转化应变作为塑性应变输出。

Table186.2:

SOLID186ItemandSequenceNumbers"

列出了可通过ETABLE使用顺序号输出的方法。

参见ANSYSBasicAnalysisGuide里的TheGeneralPostprocessor(POST1)和手册里面的TheItemandSequenceNumberTable获得更多信息.在表Table186.2:

使用了下列符号:

名字:

定义在Table186.1:

中输出

项:

为ETABLE命令预先指定的项名称。

I,J,...,P

在节点I,J,...,P的顺序号。

SOLID186项和顺序号

输出量名字

ETABLE和ESOL命令输入

I

J

K

L

M

N

P

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