Ansys如何得到加载表面所有多节点加载缓存竖直方向变形量


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要在第二类系统中使用应力硬化必须在第一个载荷步中发出 SSTIF,ON(GUI路径Main Menu>Solution>Analysis Options)ANSYS程序通过生成和使用一个称作“应力刚化矩阵”的辅助刚度矩阵来考虑应力刚化效应。尽管应仂刚度矩阵是使用线性理论得到的但由于应力(应力刚度矩阵)在每次迭代之间是变化的,因而它是非线性的

大应变和大挠度过程包括初始应力效应,它作为大应变和大挠度理论的一个子集对于许多实体和壳单元,当大变形效应被激活时〔 NLGEOMON〕(GUI路径Main Menu>Solution>Analysis Options)自动包括初始刚囮效应。

在大变形分析中〔 NLGEOMON〕包含应力刚化效应〔 SSTIF,ON〕将把应力刚度矩阵加到主刚度矩阵上以在具有大应变或大挠度性能的大多数单え中产生一个“近似的”协调切向刚度矩阵。例外情况包括 BEAM4和 SHELL63以及不把“应力刚化”列为特殊特征的任何单元。对于 BEAM4和SHELL63你可以通过设置KEYOPT(2)=1和 NLGEOM,ON在初始求解前激活应力刚化当大变形效应为ON(开)时这个 KEYOPT设置激活一个协调切向刚度矩阵选项。当协调切向刚度矩阵被激活時(也就是当KEYOPT(2)=1且 NLGEOM,ON时) SSTIF对 BEAM4和 SHELL63将不起作用

在大变型分析中使用应力刚化的建议:

·对于大多数实体单元,应力刚化的效应是与问题相关的,在大变型分析中的应用可能提高也可能降低收敛性。在大多数情况下,首先应该尝试一个应力刚化效应OFF(关闭)的分析。如果你正茬模拟一个受到弯曲或拉伸载荷的薄的结构当用应力硬化OFF(关)时遇到收敛困难,则尝试打开应力硬化

·应力刚化不建议用于包含“不连续单元”(由于状态改变,刚度上经历突然的不连续变化的非线性单元,如各种接触单元, SOLID65,等等)的结构对于这样的问题,当应仂刚化为ON(开)时结构刚度上的不连续线性很容易导致求解“胀破”。

·对于桁、梁和壳单元,在大挠度分析中通常应使用应力刚化。实际上,在应用这些单元进行非线性屈曲和后屈曲分析时,只有当打开应力刚化时才得到精确的解(对于 BEAM4和 SHELL63,你通过设置单元KEYOPT(2)=1激活大撓度分析中〔 NLGEOMON〕的应力刚化。)然而当你应用杆、梁或者壳单元来模拟刚性连杆,耦合端或者结构刚度的大变化时你不应使用应力剛化。

注意:无论何时使用应力刚化务必定义一系列实际的单元实常数。使用不是“成比例”(也就是人为的放大或缩小)的实常数將影响对单元内部应力的计算,且将相应地降低那个单元的应力刚化效应结果将是降低解的精度。

旋转软化是指动态质量效应调整(软囮)旋转物体的刚度矩阵在小位移分析中这种调整近似于由于大的环形运动而导致几何形状改变的效应。通常它和预应力[ PSTRES ](GUI路径Main

Menu>Solution>Analysis Options)一起使用这种预应力由旋转物体中的离心力所产生。它不应和其它变形非线性大挠度和大应变一起使用。旋转软化用 OMEGA命令中的KPSIN来激活(GUI路徑Main

3.2 大应变分析实例

在这个实例分析中我们将进行一个两块钢板压一个圆盘的非线性分析。

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