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发表于 2007-7-4 11:11
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图SOLID185 应力输出
表 185.1 SOLID185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 - Y
MAT 材料号 - Y
VOLU: 体积 - Y
XC, YC, ZC 结果输出的位置 Y 3
PRES 压力 P1 在节点 nodes J, I, L, K; P2 在 I, J, N, M; P3在 J, K, O, N; P4 在 K, L, P, O; P5 at L, I, M, P; P6 在 M, N, O, P - Y
TEMP 温度 T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P) - Y
S:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 应力 Y Y
S:1, 2, 3 主应力 - Y
S:INT 应力强度 - Y
S:EQV 等效应力 - Y
EPEL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 弹性应变 Y Y
EPEL:1, 2, 3 主弹性应变 - Y
EPEL:EQV 等效弹性应变 [6]
- Y
EPTH:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 热应变 2
2
EPTH:EQV 等效 应变[6]
2
2
EPPL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 塑性应变 [7]
1
1
EPPL:EQV 等效塑性应变[6]
1
1
EPCR:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 蠕变应变 1
1
EPCR:EQV 等效蠕变应变[6]
1
1
EPTO:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 总机械应变 (EPEL + EPPL + EPCR) Y -
EPTO:EQV 总等效机械应变(EPEL + EPPL + EPCR) Y -
NL:EPEQ 累积等效塑性应变 1
1
NL:CREQ 累积等效蠕变应变 1
1
NL:SRAT 塑性屈服 (1 = 已经屈服, 0 = 没有屈服) 1
1
NL:HPRES 静水压力 1
1
SEND:ELASTIC, PLASTIC, CREEP 应变能密度 - 1
LOCI:X, Y, Z 积分点坐标 - 4
SVAR:1, 2, ... , N 静态变量 - 5
SOLID185 假设和限制
零体积单元是不允许的。
单元可以有如图185.1 Figure 185.1: "SOLID185 Geometry"所示的编号,或者有平面IJKL和MNOP交叉,单元不能扭曲以至于单元有两个分离的体(这在单元编号错误时常会发生)。
所有的单元必须有8个节点,你可以通过使节点K 和L 重合或O and P重合来得到棱柱体(见Triangle, Prism and Tetrahedral Elements),四面体形状也是允许的。
对于退化单元, 方法和增强应变方法被指定,退化形状函数和常规的积分方法被使用。如果你使用混合模式(KEYOPT(6) = 1),你必须使用或者稀疏求解器(默认)或者波前求解器。对于循环对称模态分析,ANSYS推荐使用增强应变模式。
应力刚化效应在几何非线性分析时总是打开的,在几何线性分析(NLGEOM,OFF)当指定SSTIF,ON时忽略,预应力影响可以通过PSTRES命令激活。
SOLID186 (3维20节点固体结构单元)
Solid186单元描述
solid186是一个高阶3维20节点固体结构单元,SOLID186具有二次位移模式可以更好的模拟不规则的网(例如通过不同的CAD/CAM 系统建立的模型)。
单元通过20个节点来定义,每个节点有3个沿着xyz方向平移的自由度. SOLID186可以具有任意的空间各向异性,单元支持塑性,超弹性, 蠕变,,应力钢化,大变形和大应变能力.还可采用混合模式模拟几乎不可压缩弹塑材料和完全不可压缩超弹性材料。
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,PRXZ or NUXY,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。
图186.2 SOLID186 应力输出
表 186.1 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 - Y
MAT 材料号 - Y
VOLU: 体积 - Y
XC, YC, ZC 结果输出的位置 Y 3
PRES 压力 P1 在节点 nodes J, I, L, K; P2 在 I, J, N, M; P3在 J, K, O, N; P4 在 K, L, P, O; P5 at L, I, M, P; P6 在 M, N, O, P - Y
TEMP 温度 T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P) - Y
S:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 应力 Y Y
S:1, 2, 3 主应力 - Y
S:INT 应力强度 - Y
S:EQV 等效应力 - Y
EPEL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 弹性应变 Y Y
EPEL:1, 2, 3 主弹性应变 - Y
EPEL:EQV 等效弹性应变 [6]
- Y
EPTH:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 热应变 2
2
EPTH:EQV 等效热应变[6]
2
2
EPPL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 塑性应变 [7]
1
1
EPPL:EQV 等效塑性应变[6]
1
1
EPCR:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 蠕变应变 1
1
EPCR:EQV 等效蠕变应变[6]
1
1
EPTO:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 总机械应变 (EPEL + EPPL + EPCR) Y -
EPTO:EQV 总等效机械应变(EPEL + EPPL + EPCR) Y -
NL:EPEQ 累积等效塑性应变 1
1
NL:CREQ 累积等效蠕变应变 1
1
NL:SRAT 塑性屈服 (1 = 已经屈服, 0 = 没有屈服) 1
1
NL:HPRES 静水压力 1
1
SEND:ELASTIC, PLASTIC, CREEP 应变能密度 - 1
LOCI:X, Y, Z 积分点坐标 - 4
SVAR:1, 2, ... , N 静态变量 - 5
SOLID186 假设和限制
零体积单元是不允许的。单元不能扭曲以至于单元有两个分离的体(这在单元编号错误时常会发生)。 单元可以有如图186.1 Figure 186.1: "SOLID186 Geometry"所示的编号,或者有平面IJKL和MNOP交叉,一个去掉中间节点的边暗示它的位移模式是线性的,而不是二次。可以查看ANSYS Modeling and Meshing Guide里面的Quadratic Elements (Midside Nodes)得到关于中间节点的更多信息。如果一致缩减积分被使用(KEYOPT(2) = 0),在每个方向上至少使用2层单元以避免沙漏模式。
当单元退化为四面体,锲型,或金字塔型(见Triangle, Prism and Tetrahedral Elements),相应的退化形函数被使用,金字塔型单元应该小心使用,退化时,单元尺寸应尽量小以减少应力梯度,金字塔型单元应使用于模型内部或不同单元连接处。如果你使用混合模式(KEYOPT(6) = 1),没有中间节点可能失败,并且推荐使用不退化模式。如果你使用混合模式(KEYOPT(6) = 1),你必须使用或者稀疏求解器(默认)或者波前求解器。应力刚化效应在几何非线性分析时总是打开的,在几何线性分析(NLGEOM,OFF)当指定SSTIF,ON时忽略,预应力影响可以通过PSTRES命令激活。
SOLID187 (3维10节点四面体固体结构单元)
Solid187单元描述
solid187单元是一个高阶3维10节点固体结构单元,SOLID187具有二次位移模式可以更好的模拟不规则的模型(例如通过不同的CAD/CAM 系统建立的模型)。单元通过10个节点来定义,每个节点有3个沿着xyz方向平移的自由度.单元支持塑性,超弹性, 蠕变,,应力刚化,大变形和大应变能力.还可采用混合模式模拟几乎不可压缩弹塑材料和完全不可压缩超弹性材料。
图 187.1 Solid187 单元
SOLID187 单元输入摘要
节点 : I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R
节点自由度: UX,UY,UZ
实常数 :没有
材料参数:EX,EY,EZ,(PRXY,PRYZ,PRXZ or NUXY,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-K), 表面2 (I-J-L), 表面3 (J-K-L), 表面4 (K-I-L)
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)
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。
图 187.2 SOLID187 应力输出
表187.1 SOLID187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 - Y
MAT 材料号 - Y
VOLU: 体积 - Y
XC, YC, ZC 结果输出的位置 Y 3
PRES 压力 P1 在节点 nodes J, I, L, K; P2 在 I, J, N, M; P3在 J, K, O, N; P4 在 K, L, P, O; P5 at L, I, M, P; P6 在 M, N, O, P - Y
TEMP 温度 T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P) - Y
S:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 应力 Y Y
S:1, 2, 3 主应力 - Y
S:INT 应力强度 - Y
S:EQV 等效应力 - Y
EPEL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 弹性应变 Y Y
EPEL:1, 2, 3 主弹性应变 - Y
EPEL:EQV 等效弹性应变 [6]
- Y
EPTH:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 热应变 2
2
EPTH:EQV 等效热应变[6]
2
2
EPPL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 塑性应变 [7]
1
1
EPPL:EQV 等效塑性应变[6]
1
1
EPCR:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 蠕变应变 1
1
EPCR:EQV 等效蠕变应变[6]
1
1
EPTO:X, Y, Z, XY, YZ, XZ 总机械应变 (EPEL + EPPL + EPCR) Y -
EPTO:EQV 总等效机械应变(EPEL + EPPL + EPCR) Y -
NL:EPEQ 累积等效塑性应变 1
1
NL:CREQ 累积等效蠕变应变 1
1
NL:SRAT 塑性屈服 (1 = 已经屈服, 0 = 没有屈服) 1
1
NL:HPRES 静水压力 1
1
SEND:ELASTIC, PLASTIC, CREEP 应变能密度 - 1
LOCI:X, Y, Z 积分点坐标 - 4
SVAR:1, 2, ... , N 静态变量 - 5
SOLID187 假设和限制
零体积单元是不允许的。
单元可以如Figure 187.1: "SOLID187 Geometry"所示编号或者节点L位于I, J, K平面的下面。
一个去掉中间节点的边暗示它的位移模式是线性的,而不是二次。可以查看ANSYS Modeling and Meshing Guide里面的Quadratic Elements (Midside Nodes)得到关于中间节点的更多信息。
如果你使用混合模式(KEYOPT(6) = 1),没有中间节点可能失败。
如果你使用混合模式(KEYOPT(6) = 1), 你必须使用或者稀疏求解器(默认)或者波前求解器
应力刚化效应在几何非线性分析时总是打开的,在几何线性分析(NLGEOM,OFF)当指定SSTIF,ON时忽略,预应力影响可以通过PSTRES命令激活。 |
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