ANSYS热应力分析实例.docx

上传人:b****1 文档编号:476862 上传时间:2022-10-10 格式:DOCX 页数:10 大小:45.12KB
下载 相关 举报
ANSYS热应力分析实例.docx_第1页
第1页 / 共10页
ANSYS热应力分析实例.docx_第2页
第2页 / 共10页
ANSYS热应力分析实例.docx_第3页
第3页 / 共10页
ANSYS热应力分析实例.docx_第4页
第4页 / 共10页
ANSYS热应力分析实例.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

ANSYS热应力分析实例.docx

《ANSYS热应力分析实例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ANSYS热应力分析实例.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

ANSYS热应力分析实例.docx

ANSYS热应力分析实例

ANSYS热应力分析实例

当一个结构加热或冷却时,会发生膨胀或收缩。

如果结构各部分之间膨胀收缩程度不同,和结构的膨胀、收缩受到限制,就会产生热应力。

7.1热应力分析的分类

ANSYS提供三种进行热应力分析的方法:

在结构应力分析中直接定义节点的温度。

如果所以节点的温度已知,则可以通过命令直接定义节点温度。

节点温度在应力分析中作为体载荷,而不是节点自由度

间接法。

首先进行热分析,然后将求得的节点温度作为体载荷施加在结构应力分析中。

直接法。

使用具有温度和位移自由度的耦合单元,同时得到热分析和结构应力分析的结果。

如果节点温度已知,适合第一种方法。

但节点温度一般是不知道的。

对于大多数问题,推荐使用第二种方法—间接法。

因为这种方法可以使用所有热分析的功能和结构分析的功能。

如果热分析是瞬态的,只需要找出温度梯度最大的时间点,并将此时间点的节点温度作为荷载施加到结构应力分析中去。

如果热和结构的耦合是双向的,即热分析影响结构应力分析,同时结构变形又会影响热分析(如大变形、接触等),则可以使用第三种直接法—使用耦合单元。

此外只有第三种方法可以考虑其他分析领域(电磁、流体等)对热和结构的影响。

7.2间接法进行热应力分析的步骤

首先进行热分析。

可以使用热分析的所有功能,包括传导、对流、辐射和表面效应单元等,进行稳态或瞬态热分析。

但要注意划分单元时要充分考虑结构分析的要求。

例如,在有可能有应力集中的地方的网格要密一些。

如果进行瞬态分析,在后处理中要找出热梯度最大的时间点或载荷步。

表7-1热单元及相应的结构单元

热单元

结构单元

LINK32

LINK1

LINK33

LINK8

PLANE35

PLANE2

PLANE55

PLANE42

SHELL57

SHELL63

PLANE67

PLANE42

LINK68

LINK8

SOLID79

SOLID45

MASS71

MASS21

PLANE75

PLANE25

PLANE77

PLANE82

PLANE78

PLANE83

PLANE87

PLANE92

PLANE90

PLANE95

SHELL157

SHELL63

重新进入前处理,将热单元转换为相应的结构单元,表7-1是热单元与结构单元的对应表。

可以使用菜单进行转换:

MainMenu>Preprocessor>ElementType>SwitchElementType,选择ThermaltoStructual。

但要注意设定相应的单元选项。

例如热单元的轴对称不能自动转换到结构单元中,需要手工设置一下。

在命令流中,可将原热单元的编号重新定义为结构单元,并设置相应的单元选项。

设置结构分析中的材料属性(包括热膨胀系数)以及前处理细节,如节点耦合、约束方程等。

读入热分析中的节点温度,

GUI:

Solution>LoadApply>Temperature>FromThermalAnalysis。

输入或选择热分析的结果文件名*.rth。

如果热分析是瞬态的,则还需要输入热梯度最大时的时间点或载荷步。

节点温度是作为体载荷施加的,可通过UtilityMenu>List>Load>BodyLoad>Onallnodes列表输出。

设置参考温度,MainMenu>Solution>LoadSetting>ReferenceTemp。

进行求解、后处理。

7.3间接法热应力分析实例

7.3.1 问题描述

图7-1冷却栅示意图

热流体在代有冷却栅的管道里流动,如图为其轴对称截面图。

管道及冷却栅的材料均为不锈钢,导热系数为1.25Btu/hr-in-oF,弹性模量为28E6lb/in2泊松比为0.3。

管内压力为1000lb/in2,管内流体温度为450oF,对流系数为1Btu/hr-in2-oF,外界流体温度为70oF,对流系数为0.25Btu/hr-in2-oF。

求温度及应力分布。

7.3.2 菜单操作过程

7.3.2.1设置分析标题

1、选择“UtilityMenu>Title”,输入Indirectthermal-stressAnalysisofacoolingfin。

2、选择“UtilityMenu>”,输入PIPE_FIN。

7.3.2.2进入热分析,定义热单元和热材料属性

1、选择“MainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete”,选择PLANE55,设定单元选项为轴对称。

2、设定导热系数:

选择“MainMenu>Preprocessor>MaterialPorps>MaterialModels”,点击Thermal,Conductivity,Isotropic,输入1.25。

7.3.2.3创建模型

1、创建八个关键点,选择“MainMenu>Preprocessor>Creat>Keypoints>OnActiveCS”,关键点的坐标如下:

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

X

5

6

12

12

6

6

5

5

Y

0

0

0

0.25

0.25

1

1

0.25

2、组成三个面:

选择“MainMenu>Preprocessor>Creat>Area>Arbitrary>ThrouthKps”,由1,2,5,8组成面1;由2,3,4,5组成面2;由8,5,6,7组成面3。

3、设定单元尺寸,并划分网格:

“MainMenu>Preprocessor>Meshtool”,设定globalsize为0.125,选择AREA,Mapped,Mesh,点击Pickall。

7.3.2.4施加荷载

1、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Xcoordinates,FromFull”,输入5,点击OK,选择管内壁节点;

2、在管内壁节点上施加对流边界条件:

选择“MainMenu>Solution>Apply>Convection>Onnodes”,点击Pick,all,输入对流换热系数1,流体环境温度450。

3、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Xcoordinates,FromFull”,

输入6,12,点击Apply;

4、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Ycoordinates,Reselect”,输入0.25,1,点击Apply;

5、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Ycoordinates,Alsoselect”,输入12,点击OK;

6、在管外边界上施加对流边界条件:

选择“MainMenu>Solution>Apply>Convection>Onnodes”,点击Pick,all,输入对流换热系数0.25,流体环境温度70。

7.3.2.5求解

1、选择“UtilityMenu>Select>SelectEverything”。

2、选择“MainMenu>Solution>SolveCurrentLS”。

7.3.2.6后处理

1、显示温度分布:

选择“MainMenu>GeneralPostproc>PlotResult>NodalSolution>

Temperature”。

7.3.2.7重新进入前处理,改变单元,定义结构材料

1、选择“MainMenu>Preprocessor>ElementType>SwitchElemType”,选择ThermaltoStructure。

2、选择“MainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete”,点击Option,将结构单元设置为轴对称。

3、选择“MainMenu>Preprocessor>MaterialPorps>MaterialModels”,输入材料的EX为28E6,PRXY为0.3,ALPX为0.9E-5。

7.3.2.8定义对称边界条件

1、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Ycoordinates,FromFull”,

输入0,点击Apply;

2、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Ycoordinates,Alsoselect”,输入1,点击Apply;

3、选择“MainMenu>Solution>Apply>Displacement>SymmetryB.C.OnNodes”,点击PickAll,选择Yaxis,点击OK;

7.3.2.8施加管内壁压力

1、选择“UtilityMenu>Select>Entities>Nodes>Bylocation>Xcoordinates,FromFull”,输入5,点击OK;

2、选择“MainMenu>Solution>Apply>Pressure>Onnodes”,点击PickAll,输入1000。

7.3.2.9设置参考温度

1、选择“UtilityMenu>Select>SelectEverything”。

2、选择“MainMenu>Solution>-Loads-Setting>ReferenceTemp”输入70。

7.3.2.10读入热分析结果

1、选择“MainMenu>Solution>Apply>Temperature>FromThermalAnalysis>”,选择PIPE_FIN.rth。

7.3.2.11求解

选择“MainMenu>Solution>SolveCurrentLS”。

7.3.2.12后处理

选择“MainMenu>GeneralPostpro>PlotResult>NodalSolution>Stress>VonMises”。

显示等效应力。

7.3.3 等效的命令流方法

/

/TITLE,Thermal-StressAnalysisofacoolingfin

/prep7!

进入前处理

et,1,plane55!

定义热单元

keyopt,1,3,1!

定义轴对称

mp,kxx,1,1.25!

定义导热系数

k,1,5!

建模

k,2,6

k,3,12

k,4,12,0.25

k,5,6,0.25

k,6,6,1

k,7,5,1

k,8,5,0.25

a,1,2,5,8

a,2,3,4,5

a,8,5,6,7

esize,0.125!

定义网格尺寸

amesh,all!

划分网格

eplot

finish

/solu!

热分析求解

nsel,s,loc,x,5!

选择内表面节点

sf,all,conv,1,450!

施加对流边界条件

nsel,s,loc,x,6,12!

选择外表面节点

nsel,r,loc,y,0.25,1

nsel,a,loc,x,12

sf,all,conv,0.25,70!

施加对流边界条件

nsel,all

/pse,conv,hcoef,1

nplot

solve!

求解生成PIPE_FIN.rth文件

finish

/post1

plnsol,temp!

得到温度场分布

finish

/prep7!

重新进入前处理

etchg,tts!

将热

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1