Workbench110基础培训资料Word格式文档下载.docx
《Workbench110基础培训资料Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Workbench110基础培训资料Word格式文档下载.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
10.0:
2-D、3-DStructureAnalysis(Static、Squence、Harmonic、Fatigue、Frequence、Bulking、ShapeOptimization)、2-D、3-DthermalAnalysis(Static、Transient)、3-DElectromagnetic等;
11.0:
内嵌可定制的材料库
自带可定制的工程材料数据库,方便操作者进行编辑、应用。
易学易用
ANSYS公司所有软件模块的共同运行、协同仿真与数据管理环境,工程应用的整体性、流程性都大大增强;
完全的Windows友好界面,工程化应用,方便工程设计人员应用。
实际上,Workbench的有限元仿真分析采用的方法(单元类型、求解器、结果处理方式等)与ANSYS经典界面是一样的,只不过Workbench采用了更加工程化的方式来来适应操作者,使即使是没有多长有限元软件应用经历的人也能很快地完成有限元分析工作。
2.ANSYSWorkbench11软件分析流程简述
实例流程演示
下面我们来看一个在Workbench环境完成有限元仿真的一个流程。
图1示为在其中心位置开有一圆孔的薄板,薄板一端固定,另一端承受P=50MPa的拉应力P,试用ANSYS软件计算薄板沿拉力方向的的最大应力。
已知参数为:
薄板长L=1m、高H=0.5m、厚T=0.005m、圆孔半径R=0.15m、拉应力P=50MPa;
薄板为钢材,其弹性模量E=2×
1011Pa、泊松比ν=0.3、密度ρ=7850kg/m3。
图1薄板受力示意图
从上述演示过程知,Workbench软件作有限元分析主要包含以下四个流程:
分析准备、前处理(几何、接触装配关系、材料、网格)、加载求解、结果后处理。
下面我们就分别来讲解这四个流程的主要内容,并穿插介绍其主要功能特点。
3.分析准备
准备
熟悉分析对象的结构特征、工作原理;
了解分析需求:
应力、变形、温度、时间相关性;
必须的结构细节简化思路,提高分析的针对性和时效性;
尽量用2-D(平面应力、平面应变)方法模拟空间3-D问题;
结构分析数据流程、管理方式
结构分析的数据管理方式为项目方式管理方式,主要文件有:
项目文件(*.wbdb):
为项目文件,结构分析所有的文件均由该文件来管理。
几何模型文件:
有DesignModeler环境(以下简称DM环境)产生的文件(*.agdb)、CAD中间格式文件(如*.step、*.x_t)、工作CAD环境文件(如*.prt)等几种,含有分析对象的物理几何信息;
仿真模型文件(*.dsdb):
在DesignSimulation环境(以下简称DS环境)中产生,含几何模型产生的网格、分析类型、载荷边界条件、结果要求等信息;
优化模型文件(*.dxdb):
在DesignExplore环境(以下简称DX环境)中产生,含相关优化数据;
有限元模型文件(*.fedb)、等。
以下为一个典型的结构分析数据管理流程图。
4.前处理-几何模型处理
几何模型建立方式
DM环境的参数化建模
读入工作CAD软件中的几何模型
Workbench10.0:
ACIS14、CATIAV4(DS)、CATIAV5、SolidEdge(16\17版本)、SolidWorks(2004/2005)、Autodesk(Inventor9/10)、Pro/E(野火1/2)、NX2/3、MDT2006/2005、OnespaceDesigner2005、TemcenterEngineering等;
读入其它
读入CAD软件的其它格式文件,如Parasolid(*.x_t)、Step、*.agdb、*.iges、*.agdb、*.prt等,以快速建立分析用几何模型;
前两种方式具有CAD、CAE环境间的参数双向传输功能。
参数双向传输功能
DM、DS之间
举例演示DesignModeler与DesignSimulation之间的双向参数传输功能。
①在DM环境的DetailsView中命名、标识好要传递的参数(如果DM读入的是*.prt文件,其参数在Import的内容下标识),可在Parameter菜单下修改好,点击Generate按钮进行DM环境中参数变化的更新;
在WB界面的*.agdb文件级界面下,用Parameter复选框指定要传输的参数关键字。
②进入DS,点中目录树的Geometry,点击Geometry菜单之Updates:
UseGeometryParameterValues实现DM→DS间参数传输。
③在DS中,点中目录树的Geometry,在DetailsofGeometry中修改好相关参数后,点击Geometry下拉菜单之Updates:
UseSimulationParameterValues实现DS→DM间参数传输。
工作CAD软件、DM、DS之间
WB10.0:
SolidEdge(16\17)、SolidWorks(2004/2005)、Autodesk(Inventor9/10)、Pro/E(野火1/2)、NX2/3、MDT2006/2005、OnespaceDesigner2005、TemcenterEngineering等;
WB11.0:
SolidEdge(16\17版本)、SolidWorks(2004/2005)、Autodesk(Inventor9/10)、Pro/E(野火1/2)、NX2/3、MDT2006/2005、OnespaceDesigner2005、TemcenterEngineering等;
举例演示CAD软件、Designmodeler、Designsimulation之间的双向参数传输功能。
要点:
①在CAD软件中建立几何模型,并标识、命名好要传递的参数;
②在Workbench的*.wbdb文件级界面下,点击LinktoActiveCADGeometry;
③在Workbench的*.prt类似文件级界面下,用Parameter复选框指定要传输的参数关键字,再点击NewGeometry菜单进入DM。
④CAD软件或DM中修改的相关参数后,点中DM目录树的Attach,可通过Refresh的相关选项实现CAD软件、DM间的双向传输;
⑤随后的DM、DS间参数方法与示例1相同。
⑥也可直接在CAD软件、DS间进行参数双向传递。
完成②后,③中直接点击NewSimulation菜单进入DS;
修改DS中Geometry下属模型名Outline之CADparameter,用DetailsofGeometry好相关参数后再使用Updates:
UseSimulationParameterValues实现DS→ActiveCAD间参数传输。
例:
以图5示带孔薄板结构,讲解DM/UG-DS间设计参数双向传递特点。
(R=0.15m,T=0.005m。
)
R
0.5m
T
1m
图5带孔薄板结构图
DM环境中的几何模型处理
主要包括选择单位制、模型局部修改、模型组合、材料属性等。
举例演示。
举例演示局部修改、模型组合、抽中面、面延伸等功能。
以图6示钣筋模型演示模型局部修改(菜单CREAT/FACEDELETE)、部件组合(选择Treeoutline的各部件,单击右键,选择Formnewpart)、抽中面(菜单Tool/mid-surface)、抽中面面延伸(菜单Tool/surfaceextension)等。
已知模型厚度有T01=2mm、T02=1mm。
5.DS环境中的模型处理
输入几何模型
输入DM几何文件
几何模型已在DM中打开:
在项目界面选中该文件,点击NEWSimulation按钮;
DM文件没有在DM中打开:
在开始界面打开该文件,并在项目界面选中该文件,点击NEWSimulation按钮;
在项目文件界面下,用LinktoGeometryFile之Browse选择文件,在项目界面下选中该文件,点击NEWSimulation按钮;
使用CAD软件打开的直接文件:
plug-in模式
几何模型已在CAD软件中打开:
可在CAD环境中直接应用该模型。
在项目文件界面下,用LinktoActiveCADGeometry选择文件,在项目界面下选中该文件,点击NEWSimulation按钮。
上述方式能实现CAD-DS间的参数双向传输。
要求有Plug-in授权。
使用未打开的的CAD格式文件:
(Read模式)
CAD软件没有打开:
在WB项目文件界面下,用LinktoGeometryFile之Browse选择文件(如*.prt、*.x_t、*.step)等,在项目界面下选中该文件,点击NEWSimulation按钮;
在DS界面点击Geometry按钮,选择FromFile、RecentGeometry、文件名内容。
当打开*.prt文件时,可实现从DS→*.prt文件的参数传输。
具体操作为:
在DetailofGeometry中,设置Preference的personalparameterkey为on、readersavepartfile为on,传入.prt文件的参数;
UseSimulationParameterValues实现更新。
几何传输属性设置
参数关键字:
Project界面下的Parameters复选框;
DesignSimulation界面Project/Model/Geometry/Preference/personalparameterskey;
DesignSimulation界面Project/Model/Geometry/Preference/Readersavepartfile,当设置为YES时,可直接在DesignSimulation环境下修改、保存相关文件(如*.prt文件)的设计参数,而该文件不需在相应CAD环境打开。
装配部件接触关系的检测、建立
接触
模块可自动地进行接触关系的检测、建立等工作;
也可根据情况,对接触范围、接触方式、接触算法等内容进行人工定义与调整。
可检查接触压力、间隙计算值。
安装架装配
法蓝盘装配
接触类型:
bonded(绑定,不能分开、不能滑动,常与MPC法连用);
noseperation(不分开,可以滑动);
frictionless(无摩擦,可以分开、可以滑动);
rough(粗糙型,可以分开,不能滑动);
frictional(摩擦型,可以分开、允许摩擦滑动)。
运动关节
可建立运动关节(Joint),包括转动绞、平动绞、万向绞等。
刚体与其它物体间只能通过关节连接。
弹簧
举例说明。
部件材料属性定义与指定
材料库定义、应用、零件材料的指定、刚度行为、非线性材料性质的影响。
Workbench的自带材料库。
在Workbench环境调入模型,项目界面的Materialproperties选项,只限于UG、PRO/E、INVENTOR等软件的E、v、P、Kxx、C、α等参数。
举例说明材料库的定制、使用。
6.复杂结构的有限元网格处理功能
在求解时,不用指定网格类型;
也可指定总体、局部网格。
DS可用缺省方式对,对结构进行比较合理的网格化处理。
对结构而言,采用Facesconfirm、带中节点单元、检查标准等内置方式进行处理。
也可根据需要,事先进行网格类型(四/六面体、三/四变形)、分网方式(Sweep、非Sweep方式)、单元大小等内容进行指定。
推荐先用缺省方式进行网格划分,再作仔细处理与研究。
举例说明,见上述安装架、法蓝装配
7.加载与求解
求解类型
结构分析:
结构静力、柔性动力学、刚性动力学、模态、屈曲、谐响应、随机振动、拓扑优化
热分析:
静态传热、瞬态传热
电磁场分析:
载荷施加
载荷步定义
结构静力、柔性动力学、刚体动力学、稳态热分析、瞬态热分析有效。
阶跃载荷,stepload:
载荷步内第一个子步与其余子步的载荷均相同;
斜坡载荷,rampload:
每个载荷步内,各载荷子步的载荷逐步线性变化;
载荷子步,substep:
主要用于非线性分析、瞬态分析时指定每个载荷步内的计算次数或计算点时间间隔,以获得较好的计算精度。
表格载荷,tabular:
定义不同时间点的载荷
函数载荷,function:
定义与时间函数相关的载荷,如F=100*sin(time)
Surpress(所有载荷步全部不激活)、激活某个载荷步、不激活载荷某个载荷步
载荷历程
初始条件定义
柔性动力学:
指定初始位移、初始速度;
瞬态传热分析:
指定初始温度分布;
结构静力、柔性动力学分析:
从稳态传热、瞬态传热分析传入温度条件,以计算热应变。
用ThermalCondition实现。
模态、屈曲分析:
引入结构静力计算的应力结果,考虑应力刚化效应。
随机振动分析:
引入模态振型计算结果。
求解计算
收敛标准图形显示、结果(位移、应力、接触状态)跟踪、残差显示;
增加要处理的结果;
8.结果处理
主要说明加载、结果处理的工程化、易学易用等特点。
含加载、结果查看、图片处理、报告生成等内容。
等势线、矢量图、结果跟踪(Probe)、
图表(chart)显示:
动画、常用工具、刚体位移显示(在刚性运动学、柔性动力学中)
9.实例计算
静力分析实例
图为一承受集中载荷F的悬臂梁,试用ANSYSWorkbench做有限元计算,求出其最大等效应力。
梁长L=5m、截面高H=0.12m、宽B=0.06m、集中力F=10KN;
梁为钢材,其弹性模量E=2×
图2悬臂梁示意图
从上述过程知,加载方式非常工程化、灵活方便。
分析法实例
图3示为在其中心位置开有一圆孔的薄板,薄板一端固定,另一端承受P=50MPa的拉应力,试用Workbench软件完成下面工作:
①计算薄板沿图示P拉力方向的最大应力
仅考虑材料线性时,Nonlinearmaterialeffect选项设置成为off。
考虑材料非线性时,Nonlinearmaterialeffect选项设置成为off,并定义适当的载荷步、载荷子步;
计算薄板的拓扑优化情况(一端固定,另一端某顶点仅沿对角方向作用5000N的集中力)
③计算薄板一端固定,不承受载荷作用时的前10阶模态
提示,一阶频率为3.94HZ。
计算薄板一端固定、以图示P作为预应力时,薄板的前10阶模态情况;
提示:
先完成P作用时的静力分析,接着进行模态分析,模态分析时,initialcondition选项指定为staticstructure。
计算薄板一端固定、以P(方向与薄板平面垂直)作为谐载荷时的谐响应。
提示,作用载荷形式为F=P*sin(wt+φ),计算使结构发生共振的频率范围w、各频率处的振幅。
计算薄板一端固定顺态响应
条件一:
另一端端面以初始位移为0.01m时的动态响应
指定两个载荷步;
第一个载荷步用极短的时间间隔定义初始位移(为step形式,如设置stependtime=0.01s,且t=0s、t=0.01s的位移均为0.01m);
第二个载荷步中使位移失效(选中位移及载荷步,单击右键,选择activate/deactivateatthisstep)
条件二:
另一端端面有初始位移为0.01m、初始速度0.1m/s时的动态响应
第一个载荷步用极短的时间间隔定义初始条件位移(为ramp形式,如设置stependtime=0.1s,且t=0s位移为0、t=0.1s的位移均为0.01m,且初始位移与第一个载荷步的时间长度比值就是初始速度);
计算带预应力薄板的随机振动响应,基础随机振动谱方向与薄板平面垂直,其值如下表示:
谱值(g2/Hz)
0.3
0.5
频率(Hz)
30
50
100
150
计算顺序为静力分析、模态分析、随机振动分析,模态分析的initialcondition选项指定为staticstructure,随机振动分析initialcondition选项指定为modal。
图3薄板模型示意图
从该例知,Workbench做结构的模态、随机振动分析工作非常方便。
答案:
①最大等效应力为227MPa;
②有预应力时频率范围为24.7-247.4Hz;
螺栓预紧静力分析法实例
用载荷步方式实现各螺栓的依次预紧作用。
建立预紧载荷,可选择螺栓表面施加,也可选择螺栓体(需要建立局部坐标系,请参见帮助系统)施加。
螺栓预紧力的状态可用载荷步实施,有lock、open、adjust、load等形式。
刚体动力学分析实例
建立图8示的刚体运动学模型,模拟重力作用下的运动关系、各种作用载荷等。
选择rigiddynamic分析类型,各部件全设置为刚体。
施加沿Y轴负向的重力加速度,计算时间为0.2秒,计算用载荷子步采用程序缺省设置。
运动副结果是在其参考坐标系中进行显示。
刚-柔混合体动力学分析实例
如图8示,将某个零件(如轴套)设置为柔性体。
切记要选择flexibledynamic分析类型。
柔性体与刚性体间仍采用运动副连接。
传热分析、热-结构耦合分析
对图9所示结构进行稳态传热、瞬态传热、热-结构耦合分析。
稳态传热的initialcondition/initialtemperaturevalue设置值对计算结果没有影响,仅用于定义初始温度;
瞬态传热的initialcondition/initialtemperaturevalue用于定义实际的初始温度值,它与计算时间的长度一起影响实际的计算结果。
结构-热耦合分析时,先完成热分析,在结构分析单击右键,插入Thermalcondition,在thermalcondition中,指定condition选项为nonuniformtemperature、指定time选项为热分析的具体对应时间。
疲劳分析实例
对图示结构进行疲劳分析,计算其疲劳寿命、损伤系数、安全系数等。
提示内容:
材料S-N曲线定义、材料strain-N定义、应力集中系数fatiguestrengthfactor(Kf)、载荷类型loadtype(循环载荷、loadhistory)、考虑的应力类型、平均应力影响等。
优化实例
对图3所示模型,参数设置情况为:
厚T=0.003~0.10m、圆孔半径R=0.13~0.17m、拉应力P=45~55MPa,确定在最大等效应力σeq<
240MP时,重量最轻的设计方案。
根据上述得到的优化计算结果,可取厚T=0.002~0.004m,P=45-50MPa、R平均=0.13m,以高斯分布。
进行6西格码设计、鲁棒性优化。