![ANSYS Workbench 2020完全自学一本通](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/897/35276897/b_35276897.jpg)
5.4 实例3——板单元静力学分析
本节主要介绍ANSYS Workbench的结构线性静力学分析模块,计算某板单元上端受力及应力分布。
学习目标:
(1)熟练掌握ANSYS Workbench静力学分析的方法及过程。
(2)熟练掌握ANSYS Workbench中轴对称属性的设置。
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5.4.1 问题描述
如图5-83所示为某二维轴对称模型,请使用ANSYS Workbench 2020计算二维轴对称单元受力及应力分布。
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图5-83 二维轴对称模型
5.4.2 建立分析项目
① 在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→“ANSYS 2020 R1”→“Workbench 2020 R1”命令,启动ANSYS Workbench 2020,进入主界面。
② 双击主界面“Toolbox”(工具箱)中的“Analysis Systems”→“Static Structural”(静态结构)命令,即可在“Project Schematic”(工程项目管理窗格)中创建分析项目A,如图5-84所示。
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图5-84 创建分析项目A
5.4.3 创建几何体
① 右击A3栏的“Geometry”,在弹出的快捷菜单中选择“New DesignModeler Geometry”命令,如图5-85所示。
② 在DesignModeler绘图窗格中绘制如图5-86所示的几何体。
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图5-85 选择“New DesignModeler Geometry”命令
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图5-86 绘制几何体
对几何体进行标注:
"L1=40mm";"L2=60mm";"V3=10mm";"H5=10mm";"H9=10mm";"L6=L7=5mm";"V4=V8=2mm".
③ 依次选择“Concept”→“Surfaces From Sketches”命令。
④ 在弹出的“Details View”面板中设置曲面属性,如图5-87所示。
⑤ 单击按钮,生成如图5-88所示的几何模型。
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图5-87 设置曲面属性
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图5-88 几何模型
⑥ 单击DesignModeler界面右上角的(关闭)按钮,关闭DesignModeler平台,返回到Workbench 2020主界面。
5.4.4 添加材料库
① 双击项目A中A2栏的“Engineering Data”,进入如图5-89所示的材料参数设置界面,在该界面下可以进行材料参数设置。
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图5-89 材料参数设置界面1
② 在“Structural Steel”下面的栏中输入材料名“Axy_Material”,如图5-90所示,并在下面的表中加入以下属性。
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图5-90 材料参数设置界面2
添加“Young's Modulus”(杨氏模量)为“2E+11”。
添加“Poisson's Ratio”(泊松比)为“0.3”。
添加“Bulk Modulus”(体积模量)为“1.666E+11”。
添加“Shear Modulus”(剪切模量)为“7.692E+10”。
③ 单击工具栏中的按钮,返回到Workbench 2020主界面,完成材料库的添加。
5.4.5 添加模型材料属性
① 双击项目A中A4栏的“Model”,进入Mechanical界面。
提示
“Outline”(分析树)的“Geometry”前显示问号,表示数据不完全,需要输入完整的数据。本例出现问号是因为没有为模型添加材料。
② 选择Mechanical界面左侧“Outline”(分析树)中的“Geometry”→“Surface Body”命令,此时可以在“Details of‘Surface Body’”面板中给模型添加材料,如图5-91所示。
③ 选择Mechanical界面左侧“Outline”(分析树)中的“Geometry”命令,此时可以在“Details of‘Geometry’”面板中的“2D Behavior”栏选择“Axisymmetric”选项来设置轴对称属性,如图5-92所示。
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图5-91 添加材料
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_154_2.jpg?sign=1738882278-n6nxXYcy9ZrduMjgFxxiFjB5hOtVMlnn-0-567cbc8f671f83bd19c02eaae91f3593)
图5-92 设置轴对称属性
5.4.6 划分网格
① 选择Mechanical界面左侧“Outline”(分析树)中的“Mesh”命令,此时可在“Details of‘Mesh’”面板中修改网格参数,如图5-93所示,在“Resolution”栏中输入“4”,在“Element Size”栏中输入“1.e-004m”,其余选项采用默认设置。
② 右击“Outline”(分析树)中的“Mesh”命令,在弹出的快捷菜单中选择“Generate Mesh”命令,最终的网格效果如图5-94所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_154_3.jpg?sign=1738882278-9B6VoHyX0Y8vLupXVqp8UK7GE92Vv5Mo-0-eea51625bffc0fda5dda35a98d466e2b)
图5-93 修改网格参数
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_154_4.jpg?sign=1738882278-aTKubVTOaGcx7HKlQ2BKFH7hGE5LgSY4-0-7a9643aa529f81d3fd8c8c832b64cbe8)
图5-94 网格效果
5.4.7 施加载荷与约束
① 选择Mechanical界面左侧“Outline”(分析树)中的“Static Structural(A5)”命令,此时会出现如图5-95所示的“Environment”选项卡。
② 选择“Environment”选项卡中的“Structural”(结构)→“Fixed”(固定)命令,此时在分析树中会出现“Fixed Support”命令,如图5-96所示。
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图5-95 “Environment”选项卡
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_155_2.jpg?sign=1738882278-Ae9GLAdHLfGpo0AHpeJxIJXt3ojRtYgr-0-caf5e044c41e6a57b8f9b3fd80db7a81)
图5-96 添加“Fixed Support”命令
③ 选择“Fixed Support”命令,再选择图中右侧边线,添加固定约束,如图5-97所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_155_3.jpg?sign=1738882278-0Tbl0Vmd8JpRKVrGt7T0TL36IJ7kjPyh-0-988615ef4fb20359f86ae4d4c0fdb982)
图5-97 添加固定约束
④ 添加两个力载荷,分别加载在左侧的上下两个边线上,如图5-98所示,载荷大小均为2513N,方向相反。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_155_4.jpg?sign=1738882278-KkbntLVEYqpHisxehYbdJCDTVmZfe432-0-5c2f688647e9bbd6d0fd0ffd98a2af8c)
图5-98 添加力载荷
⑤ 右击“Outline”(分析树)中的“Static Structural(A5)”命令,在弹出的快捷菜单中选择“Solve”命令。
5.4.8 结果后处理
① 选择Mechanical界面左侧“Outline”(分析树)中的“Solution(A6)”命令,此时会出现如图5-99所示的“Solution”选项卡。
② 选择“Solution”选项卡中的“Results”(结果)→“Stress”(应力)→“Equivalent(von-Mises)”命令,此时在分析树中会出现“Equivalent Stress”(等效应力)命令,如图5-100所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_156_1.jpg?sign=1738882278-zs00b5bmuF7g4TMxR7os0QSRGaZja5KI-0-42ef46811d0630314e33f3513f6ae979)
图5-99 “Solution”选项卡
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_156_2.jpg?sign=1738882278-B20C5j7DQSvrGzODfbJOJmJOXMIDFSzu-0-a22fadd4d7babe22d8a2c64d6e717a26)
图5-100 添加“Equivalent Stress”命令
③ 同步骤2,选择“Solution”选项卡中的“Results”(结果)→“Strain”(应变)→“Equivalent(von-Mises)”命令,如图5-101所示,此时在分析树中会出现“Equivalent Elastic Strain”(等效应变)命令。
④ 同步骤2,选择“Solution”选项卡中的“Results”(结果)→“Deformation”(变形)→“Total”命令,如图5-102所示,此时在分析树中会出现“Total Deformation”(总变形)命令。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_156_3.jpg?sign=1738882278-kfVbANxSeyurISDmBZg1rkWnQg8pnjzg-0-218748a0c1dfa2103ab51b53a96e655f)
图5-101 添加“Equivalent Elastic Strain”命令
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_156_4.jpg?sign=1738882278-BkxeZ25pqfSNwPT504khtnioc6476mo8-0-c786cacf86c3b87ca5889878c97924ea)
图5-102 添加“Total Deformation”命令
⑤ 右击“Outline”(分析树)中的“Solution(A6)”命令,在弹出的快捷菜单中选择“Evaluate All Results”命令。
⑥ 选择“Outline”(分析树)中的“Solution(A6)”→“Equivalent Stress”命令,此时会出现如图5-103所示的应力分析云图。
⑦ 选择“Outline”(分析树)中的“Solution(A6)”→“Equivalent Elastic Strain”命令,此时会出现如图5-104所示的应变分析云图。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_157_1.jpg?sign=1738882278-Py3LC3KbZMSkXNsABBuSxZDYyh2cvJ2X-0-b4bda278533f1b92b2c79f0a80b7c03d)
图5-103 应力分析云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_157_2.jpg?sign=1738882278-laUBNWsjaDE2bUmvC4RoWlQEQE0COPbS-0-afccc4497819f5eb3ff6a5ea843207a4)
图5-104 应变分析云图
⑧ 选择“Outline”(分析树)中的“Solution(A6)”→“Total Deformation”(总变形)命令,此时会出现如图5-105所示的总变形分析云图。
![](https://epubservercos.yuewen.com/24FF7D/18822093708347606/epubprivate/OEBPS/Images/39448_157_3.jpg?sign=1738882278-ySihDaO7LneXg2CqzCPg7a2sgEuyF0Iy-0-a2b9a782c3a9770133cc6f32955098c2)
图5-105 总变形分析云图
5.4.9 保存与退出
① 单击Mechanical界面右上角的(关闭)按钮,关闭Mechanical平台,返回到Workbench 2020主界面。
② 在Workbench 2020主界面中单击工具栏中的(保存)按钮,在“文件名”文本框中输入“Axy_Structural.wbpj”。
③ 单击右上角的(关闭)按钮,退出Workbench 2020主界面,完成项目分析。
5.4.10 读者演练
本例简单讲解了轴对称单元的受力分析,读者可以通过本例了解轴对称的设置方法。另外,读者可以根据5.2节讲述的实体静力学分析,进行实体静力学分析,对比数据结果。