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楼主: 雨人

[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)

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发表于 2007-3-14 10:49:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
*GET命令
*GET命令的使用格式为:
*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
其中:
Par是存储提取项的参数名;
Entity是被提取项目的关键字,有效地关键字是NODE, ELEM, KP, LINE,   AREA, VOLU, PDS等;
ENTNUM是实体的编号(若为0指全部实体);
Item1是指某个指定实体的项目名.例如,如果Entity是ELEM,那么Item1
  要么是NUM(选择集中的最大或最小的单元编号),要么是COUNT (选择集中的单元数目).
可以把*GET命令看成是对一种树型结构从上至下的路径搜索,即从一般到特殊的确定.
例如:*GET, NDCount, NODE, 0, COUNT,获得节点总数目,赋值给NDCount。

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发表于 2007-3-14 10:55:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Simdroid开发平台
*CFOPEN, Fname, Ext
打开一个"命令"文件
例如:*cfopen,Fname,txt,如果Fname.Ext不存在,则在默认目录下生成文件Fname.Ext

*VWRITE, Par1, Par2, Par3, Par4, Par5, Par6, Par7, Par8, Par9, Par10
通过该命令把数组中的数据写到格式化(表格式)的数据文件中.
该命令最多可带有10个数组矢量作为参数,
并把这些矢量中包含的数据写入当前打开的文件(*CFOPEN命令)中.
例如:*VWRITE,XX,YY
      %16.9g %16.9g
第二行为数据类型

你翻译的这三个命令,在楼顶的文件中已经有了。

尽可能翻译楼顶文件中没有的命令。


[ 本帖最后由 雨人 于 2007-3-15 21:40 编辑 ]
发表于 2007-3-17 12:57:04 | 显示全部楼层 来自 四川成都
谢谢,让我们一起学习  ,以后有问题请教各位,
发表于 2007-3-19 14:40:58 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学

回复 #1 雨人 的帖子

ansys常用命令的中文简译(A开头)
1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)
2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)
3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)
【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)
5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)
7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)
【注】*************
8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)
9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)
10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)
11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL
【注】*************
12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC
【注】*************
13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)
14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)
【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)
16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)
17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)
18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)
20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)
21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)
22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)
23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)
24. AINV,NA,NV(面体相交)
25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)
26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)
【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体)
【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体);
Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
28. AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元)
AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元)
29. /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释)
30. ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)
31. ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画)
32. ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画)
33. ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)
34. ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)
35. /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图)
36. ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画)
37. ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列)
【注】**********
38. ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)
39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释)
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向)
【注】NOEFLIP=0、1。
42. ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段内生成动画)
43. ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型)
【注】Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…;
Status=NEW、REST;
Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。
44. /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置)
45. AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面)
46. AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接)
47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)
48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)
50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
52. AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面)
【注】PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。
53. ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放)
54. ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面)
55. ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线)
56. ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体)
57. ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面)
58. ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面)
【注】Item =HPT时,选择包含硬点的面。
59. ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面)
60. ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面)
61. ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像)
62. ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标系)
63. /AUTO,WN(启动自动调整模式)
64. AUTOTS,Key(设定自动时间步长)
65. AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节点处先计算主应力或矢量和,再进行平均)

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发表于 2007-3-20 15:24:51 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学

回复 #284 sandler 的帖子

为什么不给我加分啊
斑竹
发表于 2007-3-24 23:24:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
定义参数(Parameters
    除非特别申明,否则下面这些说明将同时适用于标量参数和数组参数。如果是仅仅对数组有效的,将特别说明。
   你可以给参数赋一个值或者将ANSYS中的一些数据代回赋给参数。如何从ANSYS中获得数据请看关于*GET及一些“在线获取函数(in-line get functions)”。下面我们将详细地讲解这些相关信息。
    你可以使用*SET命令来定义参数并给参数赋值。下面我们举个简单的例子来说明:
*SET,ABC,-24

*SET,QR,2.07E11

*SET,XORY,ABC

*SET,CPARM,'CASE1'
当然,你也可以使用“=”,就象C语言、FORTURN语言那样直接给参数赋值,这使用起来更加方便。使用的格式是:参数名=值。这里的参数名就是你将要给他赋值的参数,值就是数值或者字符或者字符串。对于字符参数而言,字符或者字符串必须加上单引号‘’(在英文输入状态下,译者注),同时不超过8个字母(包括下划线在内)。下面举个例子:
ABC=-24

QR=2.07E11

XORY=ABC

CPARM='CASE1'
在用户图形界面UGI下,你也可以直接在对话框的输入窗口键入上面所说的命令,或者在菜单工具栏:Utility Menu> Parameters> Scalar Parameters产生的对话框中"Selection"的位置键入上述命令。
下面我们再来重点讲解ANSYS中如何从程序中获得数据并赋值给参数。在ANSYS中,有两个强大的方法来完成这样的功能,其一是*GET函数,另外一个就是所谓的“在线查询函数”。*GET命令获得一个指定的数据并把它保存到一个指定的参数中去,而在线查询函数则可以直接在表达式中使用。每个查询函数都可以从某一个特定的项目中返回一个指定的数据。
*GET命令(Utility Menu> Parameters> Get Scalar Data)从程序中返回一个项目(例如节点、线、面、关键点)的指定数据(例如节点编号、实常数、坐标等信息)。例如:*GET,A,ELEM,5,CENT,X 就是返回5号单元的质心X坐标并把它赋给参数A保存下来。
*GET命令的格式如下:
*GET,Par,Entity,ENTNUM,Item1,IT1NUM,Item2,IT2NUM
其中:
Par 准备用来存储返回数据的参数名。
Entity:要查询的项目的关键词。有效的有例如NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU等等。完整的项目列表我们将在后面给出。
ENTNUM:实体的编号,如果是0,则表示所有的实体。
Item1:某个特定的实体的项目名。例如如果实体是ELEMItem1可以是NUM(已经选定的最大或者最小单元号)或者是COUNT(已经选定的单元号码)。Item1的全部可用值将在后面列表详细说明。
你可以认为*GET命令后面的申明就是个逐层展开的树状结构。从一般到具体。
下面的一些例子示例了*GET命令的用法:
*GET,BCD,ELEM,97,ATTR,MAT

! BCD = 97
号单元的材料号

*GET,V37,ELEM,37,VOLU
! V37 =
37
号单元的体积

*GET,EL52,ELEM,52,HGEN
! EL52 = 52
号单元产生的热量

*GET,OPER,ELEM,102,HCOE,2
! OPER = 102
号单元二个面的温度传导系数*GET,TMP,ELEM,16,TBULK,3
! TMP = 16号单元面三的bulk温度

*GET,NMAX,NODE,,NUM,MAX

! NMAX =
最大的活动节点号码

*GET,HNOD,NODE,12,HGEN

! HNOD = 12
号节点产生的热量

*GET,COORD,ACTIVE,,CSYS

! COORD =
当前活动坐标系的号码

以上是介绍*GET函数。下面我们再来详细介绍所谓的“在线查询函数。
对于一些项目,你可以用在线查询函数来代替*GET命令。它可以直接将查询得到的值返回到参数表达式中。允这就使得你免去了先用*GET命令获得数据再将数据代入表达式这样的麻烦了。例如,假设你想计算两个节点的X坐标的平均值。你可以用如下的*GET来实现:
1、先把节点1的X坐标赋给L1:*GET,L1,NODE,1,LOC,X
2、
再把节点2的X坐标赋给L2:*GET,L2,NODE,2,LOC,X
3、
再计算:MID=(L1+L2)/2.
而使用在线查询函数则就可以可以直接用NX(N)来获得第N号节点的X坐标。所以MID=(NX(1)+NX(2))/2就实现了上面三条语句才可以实现的功能。
值得说明的是,*GET命令的声明(arguments,也就是后面的那些需要你指定的参数)同时也可以是一个参数或者是一个其他的查询函数。例如查询函数NELEM(ENUM,NPOS)返回ENUM号单元NPOS位置的节点编号。嵌套起来的综合函数NX(NELEM(ENUM,NPOS))就返回了那个节点的X坐标。明白了没有?

[ 本帖最后由 bainhome 于 2007-3-26 13:28 编辑 ]
发表于 2007-3-26 21:57:58 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆

PPATH命令翻译及vm143中的一段作为示例

PPATH命令翻译及vm143中的一段作为示例

PPATH, POINT, NODE, X, Y, Z, CS
按拾取或者定义节点的方法、在当前已激活工作面上的指定位置、直接输入位置坐标等方法定义路径

point
路径点的顺序号。在不使用拾取方法定义路径的情况下,此值需大于0,但小于或等于在path命令中定义的nPts

node
在此路径点的节点号。如果为空则用xyz坐标定义此路径点。一个有效的节点号将覆盖xyz坐标值

xyz
在全局笛卡尔坐标下的坐标分量。在你NODE为空时使用这些参数

c

在前一个路径点和此路径点之间插值得坐标系。如果希望用当前激活的坐标系,请将此项置空。在两个临近路径点的坐标系不同,指定下一个路径点时,需使用CS这一项


NOTES注意:
对于线性应力计算,路径必须通过指定节点的方法定义路径
此命令最好是在非激活模式(GUI)模式下使用,使用下述的菜单路径。对于命令行操作,使用PPATH,P命令就可以用拾取节点的方法定义路径
请查看 ANSYS Basic Analysis Guide.中的 Defining Data to be Retrieved来查看已定义路径的信息

菜单路径
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Location
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Nodes
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>Modify Path
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>On Working Plane
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>By Location
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>By Nodes
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>Modify Path
Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>On Working Plane

如下是vm143中的一段做为示例
PATH,KI1,3,,48
! DEFINE PATH WITH NAME = "KI1"

PPATH,1,1
! DEFINE PATH POINTS BY NODE

PPATH,2,406

PPATH,3,162
KCALC,,,1
! COMPUTE KI FOR A HALF-MODEL WITH SYMM. B.C.

*GET,KI1,KCALC,,K,1
定义路径KI1,由三个路径点组成,相邻路径点之间设定有48个插值点
将节点1406162依次定义为路径点123,即节点1是路径起点,节点3是路径终点
计算第一应力强度因子
将刚计算的第一应力强度因子附给变量KI1

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发表于 2007-3-27 11:27:58 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆

Emore命令翻译及一个示例(给单元添加节点)

EMORE, Q, R, S, T, U, V, W, X
对刚刚建立的单元添加节点

Q, R, S, T, U, V, W, X
依次给一个单元从920位置添加节点,QX为相应节点号。如果QP,则启用拾取操作,后面的参数将被忽略

注意:
没翻译出来

菜单路径:
无法通过菜单实现



示例:
在将一个solid45单元改为solid95时用到了此命令,给单元添加节点
EN,ELMI,N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8

EMORE,0,N10,0,N12,0,N14,0,N16
创建单元ELMI(单元号),其中单元的IJKLMNOP位置分别对应节点号N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8
给单元的RTVX位置添加节点N10 N12N14N16

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发表于 2007-4-12 11:19:58 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新

回复 #1 雨人 的帖子

1。KFILL,NP1,NP2,NFILL,NSTRT,NINC,SPACE
点的填充命令

是自动将两点NP1,NP2间,在现有的坐标系下填充许多点,两点间填充点的个数(NFILL)及分布状态视其参数(NSTRT,NINC,SPACE)而定,
系统设定为均分填充。如语句 FILL,1,5,则平均填充3个点在1 和5 之间。

Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Key Point>Fill


2。mshkey, key 指定自由或映射网格方式
         key: 0 自由网格划分
              1 映射网格划分
              2 如果可能的话使用映射,否则自由(即使自由smartsizing也不管用了)
3。/YRANGE, YMIN, YMAX, NUM
定义Y轴的范围,NUM为Y轴的数目
YMAX Y轴的最大值
YMIN Y轴的最小值
NUM Y轴的数目与命令/GRTYP设置有关,当/GRTYP,,2,数目为1-3,/GRTYP,2,数目为1-6
用/YRANGE,DEFAULT返回默认的程序自动选取标尺,整体的选项参照/GROPT命令

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发表于 2007-4-18 21:37:32 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
排列节点信息(后处理)
NSORT, Item, Comp, ORDER, KABS, NUMB, SEL
Item:项目
Comp:分量
ORDER:排列的顺序,0为降序,1为升序
KABS:是否按绝对值排列,0按真值排列,1按绝对值排列
NUMB:所排列节点的个数,其余的仍为无序
SET:是否选中要排序的节点,blank(默认的)为不选中,SELECT为选中

输入部分的有效的Item(项目)和Comp(分量):
Item           Comp                    描述
LOC           X,Y,Z                   X,Y,Z坐标
ANG          XY,YZ,ZX                THXY,THYZ,或者THZX转角


节点求解结果部分的有效的Item(项目)和Comp(分量):
Item           Comp                    描述   
U       X, Y, Z, SUM            X, Y, or Z向的位移或者综合位移

(下面还有很多,都能看懂的,就不列了)

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发表于 2007-4-19 17:19:18 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
翻译一个简单的,请各位指教。

IRLF, KEY
定义惯性载荷释放计算


KEY

0  —  不进行惯性载荷释放计算

1  —  进行惯性载荷释放计算

-1  —  仅进行质量计算



路径:
Main Menu>preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Inertia Relief
Main Menu>preprocessor>Loads>Load Step Opts>Output Ctrls>Incl Mass Summry
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Inertia Relief
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Output Ctrls>Incl Mass Summry

[ 本帖最后由 yyh18 于 2007-4-19 17:22 编辑 ]

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发表于 2007-4-22 15:21:18 | 显示全部楼层 来自 四川自贡
23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)
24. AINV,NA,NV(面体相交)
25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)
26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)
【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体)
【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体);
Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
28. AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元)
AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元)
29. /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释)
30. ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)
31. ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画)
32. ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画)
33. ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)
34. ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)
35. /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图)
36. ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画)
37. ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列)
【注】**********
38. ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)
39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释)
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向)
【注】NOEFLIP=0、1。
42. ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段内生成动画)
43. ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型)
【注】Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…;
Status=NEW、REST;
Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。
44. /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置)
45. AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面)
46. AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接)
47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)
48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)
50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
52. AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面)
【注】PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。
53. ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放)
54. ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面)
55. ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线)
56. ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体)
57. ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面)
58. ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面)
【注】Item =HPT时,选择包含硬点的面。
59. ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面)
60. ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面)
61. ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像)
62. ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标系)
63. /AUTO,WN(启动自动调整模式)
64. AUTOTS,Key(设定自动时间步长)
65. AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节
发表于 2007-4-26 15:53:12 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
斑竹雨人妹妹能不能把没有翻译的列出来啊?辛苦一下
NASEL,EASEL,EMOD等等大家见过吗?我想翻译这些,不知道前面有没有。
发表于 2007-4-27 05:01:19 | 显示全部楼层 来自 北京

响应号召,我上传一些可以吗

响应号召,我上传一些可以吗
VSBV, NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 — Subtracts volumes from volumes,用于2个solid相减操作,最终目的是要nv1-nv2=?通过后面的参数设置,可以得到很多种情况:sepo项是2个体的边界情况,当缺省的时候,是表示2个体相减后,其边界是公用的,当为sepo的时候,表示相减后,2个体有各自的独立边界。keep1与keep2是询问相减后,保留哪个体?当第一个为keep时,保留nv1,都缺省的时候,操作结果最终只有一个体,比如:vsbv,1,2,sepo,,keep,表示执行1-2的操作,结果是保留体2,体1被删除,还有一个1-2的结果体,现在一共是2个体(即1-2与2),且都各自有自己的边界。如vsbv,1,2,,keep,,则为1-2后,剩下体1和体1-2,且2个体在边界处公用。同理,将v换成a及l是对面和线进行减操作!
mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性 lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens) ex: 弹性模量 nuxy: 小泊松比 alpx: 热膨胀系数 reft: 参考温度 reft: 参考温度 prxy: 主泊松比 gxy: 剪切模量 mu: 摩擦系数 dens: 质量密度 mat: 材料编号(缺省为当前材料号) co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项 c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
定义DP材料: 首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,…… MP,NUXY,MAT,…… 定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT 进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,C TBDATA,2,ψ TBDATA,3,…… 如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下: MP,EX,1,1E8 MP,NUXY,1,0.3 TB,DP,1 TBDATA,1,27 TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg
VSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP Type,是选择的方式,有选择(s),补选(a),不选(u),全选(all)、反选(inv)等,其余方式不常用 Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项 如 volu 就是根据实体编号选择, loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是 实体的某方向坐标! 其余还有 材料类型、实常数等 MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧! ,例:vsel,s,volu,,14 vsel,a,volu,,17,23,2 上面的命令选中了实体编号为 14,17,19,21,23的五个实体
VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体 nv1:初始体号 nv2:最终的体号 ninc:体号之间的间隔 kswp=0:只删除体 kswp=1:删除体及组成关键点,线面 如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用
其后面常常跟着一条显示命令VPLO,或aplo,nplo,这个湿没有参数的命令,输入后直接回车,就可以显示刚刚选择了的体、面或节点,很实用的哦!
Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备 Type: S: 选择一组新节点(缺省) R: 在当前组中再选择 A: 再选一组附加于当前组 U: 在当前组中不选一部分 All: 恢复为选中所有 None: 全不选 Inve: 反向选择 Stat: 显示当前选择状态 Item: loc: 坐标 node: 节点号 Comp: 分量 Vmin,vmax,vinc: ITEM范围 Kabs: “0” 使用正负号 “1”仅用绝对值
TIME,... !设定时间值(静力分析选项) NLGEOM,ON !打开大位移效果 NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项 ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选) ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元 EKILL,... !不激活选择的单元 ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元 NSLE,S !选择所有活动结点 NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点) D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可 选)
NSEL,ALL !选择所有结点 ESEL,ALL !选择所有单元 D,... !施加合适的约束 F,... !施加合适的活动结点自由度载荷 SF,... !施加合适的单元载荷 BF,... !施加合适的体载荷 SAVE SOLVE 请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释。 ? 后继载荷步 在后继载荷步中,用户可以随意杀死或重新激活单元。象上面提到的,要正确的施加和删除约束和结点载荷。 用下列命令杀死单元: Command:EKILL GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements 用下列命令重新激活单元: Command: EALIVE GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem !第二个(或后继)载荷步: TIME,... ESEL,... EKILL,... !杀死选择的单元 ESEL,... EALIVE,... !重新激活选择的单元 ... FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷 D,... !约束不活动自由度
... F,... !在活动自由度上施加合适的结点载荷 DDELE,... !删除重新激活的自由度上的约束 SAVE SOLVE
u /grid, key key: “0” 或“off” 无网络 “1”或“on” xy网络 “2”或“x” 只有x线 “3”或“y” 只有y线 u xvar, n n: “0”或“1” 将x轴作为时间轴 “n” 将x轴表示变量“n” “-1” ? u /axlab, axis, lab 定义轴线的标志 axis: “x”或“y” lab: 标志,可长达30个字符 u plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量(作为纵坐标)
u rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据 nvar: 变量号 node: 节点号 item comp F x, y.z M x, y,z name: 给此变量一个名称,8个字符 u add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc 将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量 ir, ia,ib,ic:变量号 name: 变量的名称
NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE 是一个节点复制命令, 它是将一组节点在现有坐标系统下复制到其它位置。 ITIME: 复制的次数,包含自己本身。 INC: 每次复制节点时节点号码的增加量。 NODE1,NODE2,NINC: 选取要复制的节点,即要对哪些节点进行复制。 DX,DY,DZ: 每次复制时在现有坐标系统下,几何位置的改变量。 SPACE:间距比,是最后一个尺寸和第一个尺寸的比值。
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层) /cle (清空内存,开始新的计算) 1. 定义参数、数组,并赋值. 2. /prep7(进入前处理) 定义几何图形:关键点、线、面、体
发表于 2007-4-27 05:03:15 | 显示全部楼层 来自 北京

响应号召,我上传一些

ANSYS常用命令
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle   (清空内存,开始新的计算)
1.  定义参数、数组,并赋值.
2.   /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
存盘
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册


Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle   (清空内存,开始新的计算)
1       定义参数、数组,并赋值.
     * dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3  定义数组
par:  数组名
        type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
                     table
               imax,jmax, kmax 各维的最大下标号
var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
2        /prep7(进入前处理)
2.1    定义几何图形:关键点、线、面、体
      csys,kcn   
      kcn ,   0      迪卡尔zuobiaosi
1      柱坐标
                2      球
                4      工作平面
                5      柱坐标系(以Y轴为轴心)
                n       已定义的局部坐标系
      numstr, label, value                     设置以下项目编号的开始         
          node
          elem
          kp
          line
          area
          volu
注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时  如需要自定义起始号,重发numstr
      K, npt, x,y,z,           定义关键点
Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号  
ANSYS常用命令(续)

      Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
       “1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
     “1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
      A, P1, P2,  ………  P18          由关键点生成面
      AL, L1,L2, ……,L10                  由线生成面
面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。(线需在某一平面内坐标值固定的面内)
      vsba, nv, na, sep0,keep1,keep2         用面分体
      vdele, nv1, nv2, ninc, kswp      删除体
kswp: 0 只删除体
     1  删除体及面、关键点(非公用)
      vgen, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove  移动或拷贝体
        itime:   份数
        nv1, nv2, ninc:拷贝对象编号
        dx, dy, dz :位移增量  
        kinc:  对应关键点号增量
        noelem,:0:同时拷贝节点及单元
                1:不拷贝节点及单元
        imove: 0:拷贝体
1:移动体
      cm, cname, entity        定义组元,将几何元素分组形成组元
           cname: 由字母数字组成的组元名
           entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)
      cmgrp, aname, cname1, ……,cname8    将组元分组形成组元集合
          aname: 组元集名称
          cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称
      cmlist,name
      cmdele,name
      cmplot, label1
1.1    定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
      n,node,x,y,z,thxy, thyz, thzx        根据坐标定义节点号
如果已有此节点,则原节点被重新定义,一般为最大节点号。
1.2    设材料线弹性、非线性特性
      mp,lab, mat, co, c1,…….c4              定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
    ex: 弹性模量
    nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
    reft:  参考温度
    reft: 参考温度
    prxy: 主泊松比
    gxy:  剪切模量
    mu:  摩擦系数
    dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co:  材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
      Tb, lab, mat, ntemp,npts,tbopt,eosopt       定义非线性材料特性表
Lab:  材料特性表之种类
    Bkin:   双线性随动强化
    Biso:   双线性等向强化
    Mkin:   多线性随动强化(最多5个点)
    Miso:   多线性等向强化(最多100个点)
    Dp:     dp模型
Mat:    材料号
Ntemp:  数据的温度数
对于bkin:  ntemp缺省为6
     miso: ntemp缺省为1,最多20
     biso: ntemp缺省为6,最多为6
     dp:  ntemp, npts, tbopt 全用不上
Npts:    对某一给定温度数据的点数
      TBTEMP,temp,kmod     为材料表定义温度值
     temp:  温度值
     kmod:  缺省为定义一个新温度值
      如果是某一整数,则重新定义材料表中的温度值
注意:此命令一发生,则后面的TBDATA和TBPT均指此温度,应该按升序
       若Kmod为crit, 且temp为空,则其后的tbdata数据为solid46,shell99,solid191中所述破坏准则
       如果kmod为strain,且temp为空,则其后tbdata数据为mkin中特性。
      TBDATA,  stloc, c1,c2,c3,c4,c5,c6  
给当前数据表定义数据(配合tbtemp,及tb使用)
stloc: 所要输入数据在数据表中的初始位置,缺省为上一次的位置加1
     每重新发生一次tb或tbtemp命令上一次位置重设为1,
(发生tb后第一次用空闲此项,则c1赋给第一个常数)
      tbpt, oper, x,y                      在应力-应变曲线上定义一个点
     oper: defi  定义一个点
         dele   删除一个点
       x,y:坐标
ANSYS常用命令(续)

 
1.1    设置单元类型及相应KEYOPT
      ET, itype, ename, kop1……kop6, inopr    设定当前单元类型
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
      Keyopt, itype, knum, value
      itype: 已定义的单元类型号
      knum: 单元的关键字号
      value:  数值
注意:如果 ,则必须使用keyopt命令,否则也可在ET命令中输入
1.2    设置网格划分,划分网格
1.2.1   映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
b.面的对边必须划分为相同的单元或其划分与一个过渡形网格的划分相匹配
        c. 该面如有3条边,则划分的单元不必须为偶数,并且各边单元数相等
        d. mahkey
      e. mshpattern
* 如果多于四条边,可将线合并成Lcomb
可用amap命令,先选面,再选4个关键点即可
* 指定面的对边的分割数,以生成过渡映射四边形网格,只适用于有四条边的面?

2. 体映射网格划分
(1)若将体划分为六面体单元,必须满足以下条件
       a. 该体的外形为块状(六面体)、楔形或棱形(五面体)、四面体
       b. 对边必须划分为相同的单元数,或分割符合过渡网格形式
       c. 如果体是棱形或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数
(2) 当需要减少围成体的面数以进行映射网格划分时,可以对面相加或连接。如果连接而有边界线,线也必须连接在一起。
(3)体扫掠生成网格
  步骤:
        a. 确定体的拓扑是否能够进行扫掠。侧面不能有孔;体内不能有封闭腔;源面与目标面必须相对
        b. 定义合适的单元类型
        c. 确定扫掠操作中如何控制生成单元层的数目  lesize
        d. 确定体的哪一个边界面作为源面、目标面
        e. 有选择地对源面、目标面和边界面划分网格
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
4. 用desize定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别
高:lesize
    kesize
    esize
    desize
用smartzing定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别
高:lesize
    kesize
    smartsize

      LESIZE,NL1,Size, Angsiz,ndiv,space,kforc,layer1,layer2,kyndiv
为线指定网格尺寸
NL1:   线号,如果为all,则指定所有选中线的网格。
Size:   单元边长,(程序据size计算分割份数,自动取整到下一个整数)?
Angsiz: 弧线时每单元跨过的度数?
Ndiv:   分割份数
Space:  “+”: 最后尺寸比最先尺寸
       “-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc    0:  仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
kyndiv:   0,No,off 表示不可改变指定尺寸
         1,yes,on 表示可改变
      ESIZE,size,ndiv         指定线的缺省划分份数
          (已直接定义的线,关键点网格划分设置不受影响)
      desize, minl, minh,……                    控制缺省的单元尺寸
          minl: n 每根线上低阶单元数(缺省为3)
               defa 缺省值
               stat  列出当前设置
               off   关闭缺省单元尺寸
          minh: n    每根线上(高阶)单元数(缺省为2)
      mshape, key, dimension                     指定单元形状
          key: 0 四边形(2D),六面体(3D)
              1 三角形 (2D),   四面体(3D)
          Dimension: 2D 二维
3D 三维
      smart,off                                 关闭智能网格
      mshkey, key                指定自由或映射网格方式
         key: 0 自由网格划分
              1 映射网格划分
              2 如果可能的话使用映射,否则自由(即使自由smartsizing也不管用了)
      Amesh, nA1,nA2,ninc                     划分面单元网格
nA1,nA2,ninc      待划分的面号,nA1如果是All,则对所有选中面划分
      SECTYPE, ID, TYPE, SUBTYPE, NAME, REFINEKEY
定义一个截面号,并初步定义截面类型
ID: 截面号
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT  矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
NAME: 8字符的截面名称(字母和数字组成)
REFINEKEY: 网格细化程度:0~5(对于薄壁构件用此控制,对于实心截面用SECDATA控制)
      SECDATA, VAL1, VAL2, …….VAL10  描述梁截面
说明:对于SUBTYPE=MESH, 所需数据由SECWRITE产生,SECREAD读入
      SECNUM,SECID   设定随后梁单元划分将要使用的截面编号
      LATT, MAT, REAL, TYPE, --, KB, KE, SECNUM  
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号
SECNUM: 截面类型号
      SECPLOT,SECID,MESHKEY    画梁截面的几何形状及网格划分
        SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号
        MESHKEY:0:不显示网格划分
                   1:显示网格划分
      /ESHAPE, SCALE     按看似固体化分的形式显示线、面单元
SCALE: 0:简单显示线、面单元
       1:使用实常数显示单元形状
      esurf, xnode, tlab, shape     在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元
          xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用
          tlab:   仅用来生成接触元或目标元
                 top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
                   Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
                   Reverse 将已产生单元反向
              Shape: 空  与所覆盖单元形状相同
                    Tri   产生三角形表面的目标元
注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上
ANSYS常用命令(续)

      Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch     合并相同位置的item
label: 要合并的项目
   node: 节点,       Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)
   mat:  材料,type: 单元类型,Real: 实常数
   cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项
toler:  公差
Gtoler:实体公差
Action: sele 仅选择不合并
      空  合并
switch:  较低号还是较高号被保留(low, high)
注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
      Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp   选择线
         type: s 从全部线中选一组线
              r 从当前选中线中选一组线
              a 再选一部线附加给当前选中组
              au
              none
              u(unselect)
              inve: 反向选择
          item: line 线号
               loc  坐标
               length 线长
          comp: x,y,z
          kswp: 0 只选线
               1  选择线及相关关键点、节点和单元
      Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备
  Type:  S: 选择一组新节点(缺省)
        R:  在当前组中再选择
        A:  再选一组附加于当前组
        U:  在当前组中不选一部分
        All:  恢复为选中所有
        None: 全不选
        Inve:  反向选择
        Stat:  显示当前选择状态
    Item:  loc: 坐标
node: 节点号
    Comp: 分量
    Vmin,vmax,vinc: ITEM范围
    Kabs: “0” 使用正负号
         “1”仅用绝对值
      NSLL,type, nkey                     选择与所选线相联系的节点
      nsla, type, nkey:                选择与选中面相关的节点
        type:s 选一套新节点
              r 从已选节点中再选
              a 附加一部分节点到已选节点
              u 从已选节点中去除一部分
        nkey:  0 仅选面内的节点
               1 选所有和面相联系的节点(如面内线,关键点处的节点)
      esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs  选择一组单元
Type:    S: 选择一组单元(缺省)
        R:  在当前组中再选一部分作为一组
        A:  为当前组附加单元
        U:  在当前组中不选一部分单元
        All:  选所有单元
        None: 全不选
        Inve: 反向选择当前组(?)
        Stat:  显示当前选择状态
Item: Elem:  单元号
Type:   单元类型号
Mat:    材料号
Real:   实常数号
Esys:   单元坐标系号
      ALLSEL, LABT, ENTITY    选中所有项目
LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目
      BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目
ENTITY: ALL: 所有项目(缺省)
VOLU:体           高级
AREA:面           
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点        低级
      Tshap,shape    定义接触目标面为2D、3D的简单图形
        Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
………….












1.1    根据需要耦合某些节点自由度
      cp, nset, lab,,node1,node2,……node17
nset: 耦合组编号
lab:  ux,uy,uz,rotx,roty,rotz
node1-node17: 待耦合的节点号。如果某一节点号为负,则此节点从该耦合组中删去。如果node1=all,则所有选中节点加入该耦合组。
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
      2,不可将同一自由度用于多套耦合组
      CPINTF, LAB, TOLER       将相邻节点的指定自由度定义为耦合自由度
LAB:UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ,ALL
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2    定义单元表
说明:1,单元表仅对选中单元起作用,使用单元表之前务必选择一种类型的单元
      2,单元表各行为选中各单元,各列为每单元的不同数据
      ETABLE, LAB, ITEM, COMP    定义单元表,添加、删除单元表某列
LAB:用户指定的列名(REFL, STAT, ERAS 为预定名称)
ITEM: 数据标志(查各单元可输出项目)
COMP: 数据分量标志
1.3    存盘
      save, fname, ext,dir, slab                         存盘
fname : 文件名(最多32个字符)缺省为工作名
ext:    扩展名(最多32个字符)缺省为db
dir:    目录名(最多64个字符)缺省为当前
slab:   “all” 存所有信息
      “model” 存模型信息
      “solv”   存模型信息和求解信息
ANSYS常用命令(续)

1       /solu
      /solu           进入求解器
1.1    加边界条件
      D, node, lab, value, value2, nend, ninc, lab2, lab3, ……lab6 定义节点位移约束
Node : 预加位移约束的节点号,如果为all,则所有选中节点全加约束,此时忽略nend和ninc.
Lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotz,all
Value,value2: 自由度的数值(缺省为0)
Nend, ninc: 节点范围为:node-nend,编号间隔为ninc
Lab2-lab6: 将lab2-lab6以同样数值施加给所选节点。
注意:在节点坐标系中讨论
1.2    设置求解选项
      antype, status, ldstep, substep, action
            antype: static or 1 静力分析
                     buckle or 2 屈曲分析
                     modal or 3 模态分析
                    trans or 4  瞬态分析
            status: new  重新分析(缺省),以后各项将忽略
                   rest  再分析,仅对static,full transion 有效
            ldstep: 指定从哪个荷载步开始继续分析,缺省为最大的,runn数(指分析点的最后一步)
            substep: 指定从哪个子步开始继续分析。缺省为本目录中,runn文件中最高的子步数
           action, continue: 继续分析指定的ldstep,substep
说明:继续以前的分析(因某种原因中断)有两种类型  
singleframe restart: 从停止点继续
           需要文件:jobname.db 必须在初始求解后马上存盘
                     jobname.emat 单元矩阵
                     jobname.esav 或 .osav : 如果.esav坏了,将.osav改为.esav
                     results file: 不必要,但如果有,后继分析的结果也将很好地附加到它后面
注意:如果初始分析生成了.rdb, .ldhi, 或rnnn 文件。必须删除再做后继分析
步骤: (1)进入anasys 以同样工作名
       (2)进入求解器,并恢复数据库
       (3)antype, rest
       (4)指定附加的荷载
       (5)指定是否使用现有的矩阵(jobname.trl)(缺省重新生成)
           kuse: 1 用现有矩阵
       (6)求解
multiframe restart:从以有结果的任一步继续(用不着)
      pred,sskey, --,lskey…..              在非线性分析中是否打开预测器
sskey: off       不作预测(当有旋转自由度时或使用solid65时缺省为off)
          on       第一个子步后作预测(除非有旋转自由度时或使用solid65时缺省为on)
-- :         未使用变量区
lskey:  off         跨越荷载步时不作预测(缺省)
           on         跨越荷载步时作预测(此时sskey必须同时on)
注意:此命令的缺省值假定solcontrol为on
      autots, key        是否使用自动时间步长
       keyn: 当solcontrol为on时缺省为on
        off: 当solcontrol为off时缺省为off
         1:  由程序选择(当solcontrol为on且不发生autots命令时在 .log文件中纪录“1”
注意:当使用自动时间步长时,也会使用步长预测器和二分步长
      NROPT, option,--,adptky    指定牛顿拉夫逊法求解的选项
OPTION: AUTO:程序选择
      FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
UNSYM:完全牛顿拉夫逊法,且允许非对称刚阵
ADPTKY:ON: 使用自适应下降因子
OFF:不使用自适应下降因子
      NLGEOM,KEY
        KEY: OFF:不包括几何非线性(缺省)
             ON:包括几何非线性
      ncnv, kstop, dlim, itlim, etlim, cplim                    终止分析选项
        kstop: 0 如果求解不收敛,也不终止分析
             1 如果求解不收敛,终止分析和程序(缺省)
             2如果求解不收敛,终止分析,但不终止程序
        dlim:最大位移限制,缺省为1.0e6
        itlim:  累积迭代次数限制,缺省为无穷多
        etlim:程序执行时间(秒)限制,缺省为无穷
        cplim:cpu时间(秒)限制,缺省为无穷
      solcontrol ,key1, key2,key3,vtol     指定是否使用一些非线性求解缺省值
    key1: on 激活一些优化缺省值(缺省)
CNVTOL        Toler=0.5%
Minref=0.01(对力和弯矩)
NEQIT        最大迭代次数根据模型设定在15~26之间
ARCLEN        如用弧长法则用较ansys5.3更先进的方法
PRED        除非有rotx,y,z或solid65,否则打开
LNSRCH        当有接触时自动打开
CUTCONTROL        Plslimit=15%,   npoint=13
SSTIF        当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey        关闭(除非:摩擦接触存在;单元12,26,48,49,52存在;当塑性存在且有单元20,23,24,60存在)
AUTOS        由程序选择
         off 不使用这些缺省值
    key2: on  检查接触状态(此时key1为on)
             此时时间步会以单元的接触状态(据keyopt(7)的假定)为基础
             当keyopt(2)=on 时,保证时间步足够小
    key3: 应力荷载刚化控制,尽量使用缺省值
          空:缺省,对某些单元包括应力荷载刚化,对某些不包括(查)
          nopl:对任何单元不包括应力刚化
          incp:对某些单元包括应力荷载刚化(查)
   vtol:
      outres, item, freq, cname              规定写入数据库的求解信息
    item: all  所有求解项
         basic   只写nsol, rsol, nload, strs
         nsol    节点自由度
         rsol    节点作用荷载
         nload   节点荷载和输入的应变荷载(?)
         strs     节点应力
     freq: 如果为n,则每n步(包括最后一步)写入一次
          none:  则在此荷载步中不写次项
          all:    每一步都写
          last:   只写最后一步(静力或瞬态时为缺省)
ANSYS常用命令(续)

1.1    载荷步
      nsubst, nsbstp, nsbmx, nsbmn, carry     指定此荷载步的子步数
    nsbstp:  此荷载步的子步数
            如果自动时间步长使用autots,则此数定义第一子步的长度;如果solcontrol打开,且3D面-面接触单元使用,则缺省为1-20步;如果solcontrol打开,并无3D接触单元,则缺省为1子步;如果solcontrol关闭,则缺省为以前指定值;如以前未指定,则缺省为1)
nsbmx, nsbmn:最多,最少子步数(如果自动时间步长打开)?
      time, time               指定荷载步结束时间
注意:第一步结束时间不可为“0”
      f, node, lab, value, value2, nend, ninc        在指定节点加集中荷载
       node:节点号
       lab: Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz
       value: 力大小
       value2: 力的第二个大小(如果有复数荷载)
       nend,ninc:在从node到nend的节点(增量为ninc)上施加同样的力
注意:(1)节点力在节点坐标系中定义,其正负与节点坐标轴正向一致
      sfa, area, lkey, lab, value, value2             在指定面上加荷载
          area: n 面号
               all 所有选中号
          lkey: 如果是体的面,忽略此项
          lab: pres
          value: 压力值
      SFBEAM, ELEM, LKEY, LAB, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J, IOFFST, JOFFST
对梁单元施加线荷载
ELEM: 单元号,可以为ALL,即选中单元
LKEY: 面载类型号,见单元介绍。对于BEAM188,1为竖向;2为横向;3为切向
VALI,VALJ: I, J节点处压力值
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
IOFFST, JOFFST: 线载距离I, J 节点距离
      lswrite, lsnum              将荷载与荷载选项写入荷载文件中
lsnum :荷载步文件名的后缀,即荷载步数
当 stat  列示当前步数
   init  重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1   注意
1. 尽量加面载,不加集中力,以免奇异点
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2    求解载荷步
      lssolve, lsmin, lsmax, lsinc                读入并求解多个荷载步
        lsmin, lsmax, lsinc  :荷载步文件范围
2       /post1(通用后处理)
      set, lstep, sbstep, fact, king, time, angle, nset   设定从结果文件读入的数据
       lstep :荷载步数
       sbstep:子步数,缺省为最后一步
       time: 时间点(如果弧长法则不用)
       nset:  data set number
      dscale, wn, dmult                           显示变形比例
         wn: 窗口号(或all),缺省为1
         dmult, 0或auto : 自动将最大变形图画为构件长的5%
      pldisp, kund                              显示变形的结构
         kund: 0    仅显示变形后的结构
                1    显示变形前和变形后的结构
                2    显示变形结构和未变形结构的边缘
      *get, par, node, n, u, x(y,z)       获得节点n的x(y,z)位移给参数par
等价于函数 ux(n),uy(n),uz(z)
                 node(x,y,z): 获得(x,y,z)节点号
                 arnode(x,y,z):获得和节点n相连的面
注意:此命令也可用于/solu模块
      fsum, lab, item                            对单元之节点力和力矩求和
           lab: 空  在整体迪卡尔坐标系下求和
               rsys 在当前激活的rsys坐标系下求和
     item: 空 对所有选中单元(不包括接触元)求和
         cont: 仅对接触节点求和
      PRSSOL, ITEM, COMP   打印BEAM188、BEAM189截面结果
说明:只有刚计算完还未退出ANSYS时可用,重新进入ANSYS时不可用



item        comp        截面数据及分量标志
S        COMP        X,XZ,YZ应力分量
        PRIN        S1,S2,S3主应力
SINT应力强度,SEQV等效应力
EPTO        COMP        总应变
        PRIN        总主应变,应变强度,等效应变
EPPL        COMP        塑性应变分量
        PRIN        主塑性应变,塑性应变强度,等效塑性应变

      plnsol, item, comp, kund, fact              画节点结果为连续的轮廓线
item: 项目(见下表)
comp: 分量
kund: 0 不显示未变形的结构
     1 变形和未变形重叠
     2 变形轮廓和未变形边缘
fact: 对于接触的2D显示的比例系数,缺省为1
item        comp        discription
u        x,y,z,sum        位移
rot        x,y,z,sum        转角
s        x,y,z,xy,yz,xz        应力分量
        1,2,3        主应力
        Int,eqv        应力intensity,等效应力
epeo        x,y,z,xy,yz,xz        总位移分量
        1,2,3        主应变
        Int,eqv        应变intensity,等效应变
epel        x,y,z,xy,yz,xz        弹性应变分量
        1,2,3        弹性主应变
        Int,eqv        弹性intensity,弹性等效应变
eppl        x,y,z,xy,yz,xz        塑性应变分量
      PRNSOL, item, comp             打印选中节点结果
item: 项目(见上表)
comp: 分量
      PRETAB, LAB1, LAB2, ……LAB9  沿线单元长度方向绘单元表数据
LABn : 空:   所有ETABLE命令指定的列名
       列名: 任何ETABLE命令指定的列名
      PLLS, LABI, LABJ, FACT, KUND  沿线单元长度方向绘单元表数据
         LABI:节点I的单元表列名
LABJ:节点J的单元表列名
FACT: 显示比例,缺省为1
kund: 0 不显示未变形的结构
     1 变形和未变形重叠
     2 变形轮廓和未变形边缘
ANSYS常用命令(续)

1       post26 (时间历程后处理)
      nsol, nvar, node, item, comp,name
在时间历程后处理器中定义节点变量的序号
         nvar:变量号(从2到nv(根据numvar定义))
         node: 节点号
item        comp
u        x, y,z
rot        x, y,z
      ESOL, NVAR, ELEM, NODE, ITEM, COMP, NAME 将结果存入变量
        NVAR: 变量号,2以上
ELEM: 单元号
NODE: 该单元的节点号,决定存储该单元的哪个量,如果空,则给出平均值
ITEM:
COMP:
NAME: 8字符的变量名, 缺省为ITEM加COMP
      rforce, nvar, node, item, comp, name   指定待存储的节点力数据
nvar: 变量号
node: 节点号
item        comp
F        x, y.z
M        x, y,z
name: 给此变量一个名称,8个字符
      add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc
将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量
       ir, ia,ib,ic:变量号
       name:     变量的名称
      /grid, key
       key:  “0” 或“off”  无网络
           “1”或“on”  xy网络
           “2”或“x”   只有x线
“3”或“y”    只有y线
      xvar, n
         n: “0”或“1”  将x轴作为时间轴
            “n”        将x轴表示变量“n”
            “-1”     ?
      /axlab, axis, lab                          定义轴线的标志
          axis: “x”或“y”
          lab:   标志,可长达30个字符
      plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10       画出要显示的变量(作为纵坐标)
       prvar, nvar1, ……,nvar6            列出要显示的变量
2       PLOTCONTROL菜单命令
      pbc, ilem, ……,key, min, max, abs     在显示屏上显示符号及数值   
       item: u     所加的位移约束
            rot   所加的转角约束
       key:  0    不显示符号
            1       显示符号
2                    显示符号及数值
      /SHOW, FNAME, EXT, VECT, NCPL  确定图形显示的设备及其他参数
FNAME: X11:屏幕
        文件名:各图形将生成一系列图形文件
        JPEG: 各图形将生成一系列JPEG图形文件
说明:没必要用此命令,需要的图形文件可计算后再输出
ANSYS常用命令(续)

1       参数化设计语言
      *do, par, ival, fval, inc             定义一个do循环的开始
        par: 循环控制变量
ival, fval, inc:起始值,终值,步长(正,负)      
      *enddo                         定义一个do循环的结束
      *if,val1, oper, val2, base:                 条件语句
        val1, val2: 待比较的值(也可是字符,用引号括起来)
        oper: 逻辑操作(当实数比较时,误差为1e-10)
              eq, ne, lt, gt, le, ge, ablt, abgt
        base: 当oper结果为逻辑真时的行为
           lable: 用户定义的行标志
           stop:  将跳出anasys
           exit:  跳出当前的do循环
           cycle: 跳至当前do循环的末尾
           then:  构成if-then-else结构
注意:不允许跳出、跳进一个do,if循环至label句   ?
2       理论手册
1.方程组解法:(1)直接解法;(2)迭代解法
(1) 直接解法:a.稀疏矩阵法;b. 波前解法
a. 稀疏矩阵法:占内存大,但运算次数少;通过变换刚度矩阵的顺序使得非零元素最少
b. 波前解法:  占内存小
               波前是指在还没有一个单元被解完的时候激活的方程数?
(2) 迭代解法:JCG法;PCG法;ICCG法
              JCG法:可解实数、对称、非对称矩阵
              PCG法:高效求解各种矩阵(包括病态),但仅解实、对称矩阵
              ICCG法:类似JCG,但更强
2. 应变密度,等效应变,应力密度,等效应力
(1)应变密度(strain intensity)
应变密度   
是三个主应变
(2)等效应变
   
有效泊松比 :用户由avprin 命令设定;0(如果不设定)
(3)应力密度(stress intensity)
应力密度  
(4) 等效应力
等效应力   
或         
若         
则有        (弹性状态下)
发表于 2007-4-27 05:04:27 | 显示全部楼层 来自 北京

SOLID95

SOLID95
SOLID95单元描述
SOLID95是比3-D,8节点固体单元SOLID45更高级的单元。它能够吸收不规则形状的单元而精度没有损失。SOLID95单元有可并立的位移形状并且对于曲线边界的模型能很好的适应。
单元由20个节点定义,每个节点有三个自由度:在节点x,y,z方向的平移。单元可能有任何的3-D方位。SOLID95有塑性,蠕变,应力刚度,大变形、,以及大应变能力。各种打印输出控件均可用。见ANSYS, Inc. Theory 中的ReferenceSOLID95获得更多的细节。
Figure 95.1  SOLID95图形
SOLID95输出数据
该单元的图形,节点位置,和坐标系如Figure 95.1: "SOLID95 Geometry".所示。菱形单元可用通过对节点K, L, 和 S, A 和 B O,以及 P, 和 W定义相同的节点号得到。四面体形单元和菱形单元的构成如图Figure 95.1: "SOLID95 Geometry"所示。
除了节点外,单元输入书记包括各向同性材料特性。各向同性材料的方向与单元的坐标系一致。单元坐标系的方位在Coordinate Systems.有描述。
单元载荷的描述在Node and Element Loads中。压力可以看作单元面上的表面载荷输入,如Figure 95.1: "SOLID95 Geometry"带圆圈数字所示。
正压力单元之内作用。温度可作为节点单元体的载荷输入。节点I的温度T(I)默认为TUNIF。如果所有的其他温度是不指定的,它们都默认为T(I).如果所有的角节点温度是指定的,每个中间节点的温度默认为对应相连角节点的温度的平均值。对于其他输入温度的形式,不指定温度都默认为UNIF。除零被用来取代TUNIF外,对于其它影响取相似的默认值。
当设KEYOPT(1) = 1时,材料的属性是导向的好比是一个壳单元(使用通过节点Y-Z-A-B的平面)。单元z轴是该平面的法线单元的x轴(通过ESYS设置)由突出的x轴到中间节点的平面确定。如果需要,可以使用THETA(一个可选的实常数)调整x轴。在载荷步间的THETA不能被改变。
总质量矩阵公式,对于一定分析可能有用,可以通过LUMPM获得。当一致质量矩阵对于大多数的应用给出好的结果时,使用Guyan 归算退化分析集总质量矩阵可以得到更好的结果。KEYOPT(5) 和 (6)参数提供各种单元打印输出控件(见Element Solution)。
可以通过ISTRESS 或者 ISFILE命令给这种单元作用一个初始的应力。更多信息见ANSYS基础分析指南中的Initial Stress Loading。此外,可以设KEYOPT(9) = 1从用户子程序 USTRESS读入初始的应力。关于用户子程序更多的细节见Guide to ANSYS User Programmable Features.
使用SOLCONTROL,,,INCP可以包含压力载荷刚度的影响。对于压力载荷刚度需要一个非对称的矩阵,使用NROPT,UNSYM。
单元输入一览在"SOLID95 Input Summary"中给出。单元的一般描述在Element Input中给出。
SOLID95输入一览
节点
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B
自由度
UX, UY, UZ
实常数
THETA - x-axis adjustment (used only when KEYOPT(1) = 1)
材料特性
EX, EY, EZ, ALPX, ALPY, ALPZ (or CTEX, CTEY, CTEZ or THSX, THSY, THSZ), PRXY, PRYZ, PRXZ (or NUXY, NUYZ, NUXZ), DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMP
面载荷
Pressures – 压力
face 1 (J-I-L-K), face 2 (I-J-N-M), face 3 (J-K-O-N),
face 4  (K-L-P-O), face 5 (L-I-M-P), face 6 (M-N-O-P)
体载荷
Temperatures --  温度
T(I), T(J), ..., T(Z), T(A), T(B)
特性
塑性
蠕变
膨胀
应力刚度
大变形
大应变
生死
自适应下降
初始应力输入
KEYOPT(1)
单元坐标系
0 --  
(默认)
1 --  
向性材料特性使用由中间节点(Y-Z-A-B)与z轴法线到该平面以及x轴突出到该平面。
KEYOPT(5)
附加单元输出
0 --  
基本单元输出
1 --  
为所有的积分点重复基本的解
2 --  
节点的应力打印输出
KEYOPT(6)
附加表面输出
0 --  
基本的单元打印输出
1 --  
面 I-J-N-M面I-J-N-M表面打印输出
2 --  
面I-J-N-M 和 面 K-L-P-O表面的打印输出(仅对于线性材料表面打印输出可用)
3 --  
在每个积分点的非线性的打印输出
4 --  
非零压力面表面的打印输出
KEYOPT(9)
初始应力子程序控件(只有通过KEYOPT命令直接输入才可用)
0 --  
没有用户子程序提供初应力(默认)
1 --  
从用户子程序读入初始应力(见Guide to ANSYS User Programmable Features)
KEYOPT(11)
积分规则
0 --  
没有退化积分(默认)
1 --  
对砖形物体2 x 2 x 2退化积分控件。
见ANSYS理论参考的Failure Criteria对三个被预先定义的屈服准则的解释。对于屈服准则的完全讨论请参考Failure Criteria.
SOLID95输出数据
单元解以两种形式输出:
•        包括所有节点解的节点位移,
•        附加的单元输出如Table 95.1: "SOLID95 Element Output Definitions"中所示。
一些项目在  Figure 95.2: "SOLID95 Stress Output"有描述。单元应力的方向平行于单元坐标系。表面应力的输出在表面坐标系中,对于任何(KEYOPT(6))的面都适用。关于面I-J-N-M 和 K-L-P-O的坐标系在Figure 95.2: "SOLID95 Stress Output"显示。其它表面坐标系方位与由压力面节点描述所表示的方位相似。只有当这种情况在Element Solution描述中碰到表面应力的打印输出才可用。SXY方向的分力是该面上的平面剪切应力。 解的输出的更一般的描述在Solution Output给出。见ANSYS基础分析指南得到观察结果的方法。
Figure 95.2  SOLID95应力输出
单元输出定义表使用如下的符号:
在“名称”一列中,冒号(:)表示该项能通过成分名称方法[ETABLE, ESOL]提取。“O”列表示该项可由Jobname.OUT文件提取。“R”列表示该项可由结果文件提取。在“O”列或者“R”列中,Y表示该项总是可以获取的;数字和脚注表示该项有时是可以获取的;“-”表示该项不能获取。
Table 95.1  SOLID95单元输出定义
Name        Definition        O        R
EL        单元号和名称        Y        Y
CORNER NODES        节点 - I, J, K, L, M, N, O, P        Y        Y
MAT        材料号        Y        Y
VOLU:        体积        Y        Y
XC, YC, ZC        结果位置        Y        5

PRES        Pressures P1 at nodes J, I, L, K; P2 at I, J, N, M; P3 at J, K, O, N; P4 at K, L, P, O; P5 at L, I, M, P; P6 at M, N, O, P        Y        Y
TEMP        温度 T(I), T(J), ..., T(Z), T(A), T(B)        Y        Y
S:X, Y, Z, XY, YZ, XZ        应力        Y        Y
S:1, 2, 3        主应力        Y        Y
S:INT        应力密度        Y        Y
S:EQV        等效应力        Y        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        Y
EPTH:X, Y, Z, XY, YZ, XZ        平均热应变        1
1

EPTH:EQV        等效热应变 [6]
1
1

EPPL:X, Y, Z, XY, YZ, XZ        平均塑性应变        1
1

EPPL:EQV        等效塑性应变 [6]
1
1

EPCR:X, Y, Z, XY, YZ, XZ        平均蠕变应变        1
1

EPCR:EQV        等效蠕变应变 [6]
1
1

EPSW:        膨胀应变        1
1

NL:EPEQ        平均等效塑性应变        1
1

NL:SRAT        实验应力与屈服面应力之比        1
1

NL:SEPL        应力应变曲线中的平均等效应力        1
1

NL:HPRES        超静定压力        -        1

FACE        面标号        2
2

AREA        面面积        2
2

TEMP        面平均温度        2
2

EPEL(X, Y, XY)        面弹性应变        2
2

PRES        表面压力        2
2

S(X, Y, XY)        面应力(平行, 垂直, Z 向或环向)        2
2

S(1, 2, 3)        面主应力        2
2

SINT        面应力密度        2
2

SEQV        面等效应力        2
2

FC1, ..., FC6, FCMAX        在每个积分点屈服准则的值及最大值        3
-
FC        屈服号 (FC1 to FC6, FCMAX)        4
Y
VALUE        准则的最大值(如果该值超过9999.999, 9999.999 将会被打印)        4
Y
LN        最大值所在的层号        4
Y
EPELF(X, Y, Z, XY, YZ, XZ)        单元中引起准则最大值的弹性应变 (在层局部坐标系)        4
Y
SF(X, Y, Z, XY, YZ, XZ)        在单元中引起最大值的应变 (在层局部坐标系中)        4
Y
LOCI:X, Y, Z        积分点位置        -        Y
1.线性解(只有单元为非线性材料时输出)
2.面输出(当KEYOPT(6)是1,2,或4)
3.只有KEYOPT(1) = 1, KEYOPT (5) = 1,时输出,屈服准则确定(TB,FAIL)
4.服准则计算一览。对于每个屈服准则和所有准则(FCMAX)的最大值输出弹性应力和应变。只有KEYOPT(1) = 1和屈服准则确定时输出。
5.为*GET的项目仅在形心处可用
6.使用有效泊松比得到的当量应力:对于弹性和热膨胀性材料该值由用户(MP,PRXY)设置;对于塑性和蠕变材料该值设为0.5。

Table 95.2  SOLID95各种单元输出
Description        Names of Items Output        O        R
Nonlinear Integration Pt. Solution        EPPL, EPEQ, SRAT, SEPL, HPRES, EPCR        1
-
Integration Point Stress Solution        TEMP, S, SINT, SEQV, EPEL        2
-
Nodal Stress Solution         TEMP, S, SINT, SEQV, EPEL        3
-
◇如果单元为非线性材料且KEYOPT(6) = 3在每个积分点输出
◇如果KEYOPT(5) = 1在每个积分点输出
◇如果KEYOPT(5) = 2在每个节点输出
Table 95.3: "SOLID95 Item and Sequence Numbers"列出了可用ETABLE命令采用序列号方法输出的内容列表。更多信息见"ANSYS 基本分析指南" 中 一般后处理 (POST1) 部分和本手册中关于"输出项和序列号表"部分。在Table 95.3: "SOLID95 Item and Sequence Numbers":
中使用如下标识符:
名称
输出数量在Table 95.1: "SOLID95 Element Output Definitions"定义。
项目
对于ETABLE命令预先定义项目标签
I,J,...,P
I,J,...,P节点数据的序列数目
Table 95.3  SOLID95项目和序列数目
Output Quantity Name        ETABLE and ESOL Command Input

        Item        I        J        K        L        M        N        O        P
P1        SMISC        2        1        4        3        -        -        -        -
P2        SMISC        5        6        -        -        8        7        -        -
P3        SMISC        -        9        10        -        -        12        11        -
P4        SMISC        -        -        13        14        -        -        16        15
P5        SMISC        18        -        -        17        19        -        -        20
P6        SMISC        -        -        -        -        21        22        23        24
S:1        NMISC        1        6        11        16        21        26        31        36
S:2        NMISC        2        7        12        17        22        27        32        37
S:3        NMISC        3        8        13        18        23        28        33        38
S:INT        NMISC        4        9        14        19        24        29        34        39
S:EQV        NMISC        5        10        15        20        25        30        35        40
◇只有KEYOPT(1) = 1时下列的输入项目有效,屈服准则的信息(TB,FAIL)被确定。
Output Quantity Name        ETABLE and ESOL Command Input

        Item        Number
FCMAX        NMISC        61
VALUE        NMISC        62
FC        NMISC        62 + 15(N-1) + 1
VALUE        NMISC        62 + 15(N-1) + 2
LN (=1)        NMISC        62 + 15(N-1) + 3
EPELFX        NMISC        62 + 15(N-1) + 4
EPELFY        NMISC        62 + 15(N-1) + 5
EPELFZ        NMISC        62 + 15(N-1) + 6
EPELFXY        NMISC        62 + 15(N-1) + 7
EPELFYZ        NMISC        62 + 15(N-1) + 8
EPELFXZ        NMISC        62 + 15(N-1) + 9
SFX        NMISC        62 + 15(N-1) + 10
SFY        NMISC        62 + 15(N-1) + 11
SFZ        NMISC        62 + 15(N-1) + 12
SFXY        NMISC        62 + 15(N-1) + 13
SFYZ        NMISC        62 + 15(N-1) + 14
SFXZ        NMISC        62 + 15(N-1) + 15
注意
N代表屈服准则的号数:N=1代表第一屈服准则,N=2代表第二屈服准则,依次类推。
对于ETABLE命令表面输出项目和序列数目见手册中的Surface Solution
SOLID95 Assumptions and Restrictions假设和限制
1.单元体积非零
2.单元不能被扭转这样单元有两个独立的体积。当单元编号不合适时这种情况经常发生。
3.单元可以被编号为如图Figure 95.1: "SOLID95 Geometry"或可使得面IJKL 和MNOP相交
4.有移去中间节点的边界表明沿该边界位移线性变化,而不是抛物线地变化。见ANSYS Modeling and Meshing Guide  中的Quadratic Elements (Midside Nodes)得到关于中间节点的信息。
5.对角锥体模型的衰退应该被小心用。当衰退的时候,为了使得应力梯度最小,单元应该很小。角锥体单元最好地被当作垫钣单元使用或用在以网格过渡地方。
SOLID95应用限制
当用在如下的应用中时,除去在前面章节中给出的一般假设和限制外,还有实际的产品的限制作用在这个单元上。
ANSYS Professional.  
△阻尼材料特性不允许。
△被允许的唯一特别的特征是应力硬化。
△关键选项 (6)=3 不可用
发表于 2007-4-27 05:05:29 | 显示全部楼层 来自 北京

Beam188

3 维线性有限应变梁单元
Beam188 单元描述
Beam188 单元适合于分析从细长到中等粗短的梁结构,该单元基于铁木辛哥
梁结构理论,并考虑了剪切变形的影响。
Beam188 是三维线性(2 节点)或者二次梁单元。每个节点有六个或者七个自
由度,自由度的个数取决于KEYOPT(1)的值。当KEYOPT(1)=0(缺省)时,每个
节点有六个自由度;节点坐标系的x、y、z 方向的平动和绕x、y、z 轴的转动。
当KEYOPT(1)=1 时,每个节点有七个自由度,这时引入了第七个自由度(横截面
的翘曲)。这个单元非常适合线性、大角度转动和/并非线性大应变问题。
当NLGEOM 打开的时候,beam188 的应力刚化,在任何分析中都是缺省项。应
力强化选项使本单元能分析弯曲、横向及扭转稳定问题(用弧长法)分析特征值
屈曲和塌陷)。
Beam188/beam189 可以采用sectype、secdata、secoffset、secwrite 及
secread 定义横截面。本单元支持弹性、蠕变及素性模型(不考虑横截面子模型)。
这种单元类型的截面可以是不同材料组成的组和截面。
Beam188 从6.0 版本开始忽略任何实参数,参考seccontrols 命令来定义横
向剪切刚度和附加质量。
单元坐标系统(/psymb,esys)与beam188 单元无关。
下图是单元几何示意图:
BEAM188 输入数据
The geometry, node locations, and coordinate system for this element are
shown in Figure 188.1: "BEAM188 Geometry". BEAM188 is defined by nodes
I and J in the global coordinate system.
该单元的几何形状、节点位置、坐标体系如图“BEAM Geometry”所示,beam188
由整体坐标系的节点i 和j 定义。
Node K is a preferred way to define the orientation of the element. For
information about orientation nodes and beam meshing, see Generating a
Beam Mesh With Orientation Nodes in the ANSYS Modeling and Meshing Guide.
See the LMESH and LATT command descriptions for details on generating the
K node automatically.
节点K 是定义单元方向的所选方式,有关方向节点和梁的网格划分的信息可以参
见ANSYS Modeling and Meshing Guide 中的Generating a Beam Mesh With
Orientation Nodes。参考lmesh 和latt 命令描述可以得到k 节点自动生成的详
细资料。
BEAM188 may also be defined without the orientation node. In this case,
the element x-axis is oriented from node I (end 1) toward node J (end 2).
For the two-node option, the default orientation of the element y-axis
is automatically calculated to be parallel to the global X-Y plane. For
the case where the element is parallel to the global Z-axis (or within
a 0.01 percent slope of it), the element y-axis is oriented parallel to
the global Y-axis (as shown). For user control of the element orientation
about the element x-axis, use the third node option. If both are defined,
the third node option takes precedence. The third node (K), if used,
defines a plane (with I and J) containing the element x and z-axes (as
shown). If this element is used in a large deflection analysis, it should
be noted that the location of the third node (K) is used only to initially
orient the element.
Beam188 可以在没有方向节点的情况下被定义。在这种情况下,单元的x 轴方向
为i 节点指向j 节点。对于两节点的情况,默认的y 轴方向按平行x-y 平面自
动计算。对于单元平行与z 轴的情况(或者斜度在0.01%以内),单元的y 轴
的方向平行与整体坐标的y 轴(如图)。用第三个节点的选项,用户可以定义单
元的x 轴方向。如果两者都定义了,那么第三节点的选项优先考虑。第三个节点
(K),如果采用的话,将和i、j 节点一起定义包含单元x 轴和z 轴的平面(如
图)。如果该单元采用大变形分析,需要注意这个第三号节点紧紧在定义初始单
元方向的时候有效。
The beam elements are one-dimensional line elements in space. The
cross-section details are provided separately using the SECTYPE and
SECDATA commands (see Beam Analysis and Cross Sections in the ANSYS
Structural Analysis Guide for details). A section is associated with the
beam elements by specifying the section ID number (SECNUM). A section
number is an independent element attribute. In addition to a constant
cross-section, you can also define a tapered cross-section by using the
TAPER option on the SECTYPE command (see Defining a Tapered Beam).
梁单元是一维空间线单元。横截面资料用sectype 和secdata 命令独立的提供,
参见ANSYS Structural Analysis Guide 的Beam Analysis and Cross Sections
看详细资料。截面与单元用截面ID 号(SECNUM)来关联,截面号是独立的单元
属性。除了等截面,还可以用sectype 命令中的锥形选项来定义锥形截面(参考
Defining a Tapered Beam)。
The beam elements are based on Timoshenko beam theory, which is a first
order shear deformation theory: transverse shear strain is constant
through the cross-section; that is, cross-sections remain plane and
undistorted after deformation. BEAM188 is a first order Timoshenko beam
element which uses one point of integration along the length with default
KEYOPT(3) setting. Therefore, when SMISC quantities are requested at
nodes I and J, the centroidal values are reported for both end nodes. With
KEYOPT(3) set to 2, two points of integration are used resulting in linear
variation along the length.
单元基于铁木辛哥梁理论,这个理论是一阶剪切变形理论;横向剪切应力在横截
面是不变的,也就是说变形后横截面保持平面不发生扭曲。Beam188 是一阶铁木
辛哥梁单元,沿着长度用了一个积分点,用默认的KEYOPT(3)设置。因此,在i
和j 节点要求SMISC 数值的时候,中间数值在两端节点均输出。当KEYOPT(1)
设置为2,两个积分点作为延长的线性变量被运用。
BEAM188/BEAM189 elements can be used for slender or stout beams. Due to
the limitations of first order shear deformation theory, only moderately
"thick" beams may be analyzed. The slenderness ratio of a beam structure
(GAL2/(EI)) may be used in judging the applicability of the element, where:
Beam188/beam189 单元可以用在细长或者短粗的梁。由于一阶剪切变形的限制,
只有适度的“粗”梁可以分析。梁的长细比(GAL2/(EI))可以用来判定单元的适
用性,这里:
G
Shear modulus 剪切模量
A
Area of the cross section 截面面积
L
Length of the member 单元长度
EI
Flexural rigidity 弯曲刚度
It is important to note that this ratio should be calculated using some
global distance measures, and not based on individual element dimensions.
The following graphic provides an estimate of transverse shear
deformation in a cantilever beam subjected to a tip load. Although the
results cannot be extrapolated to any other application, the example
serves well as a general guideline. We recommend that the slenderness
ratio should be greater than 30.
需要注意的是这个比例的计算需要用一些全局距离尺寸,不是基于独立的单元尺
度。下面这个图提供了受端部集中荷载的悬臂梁的横向剪切变形的评估,这个例
子可以作为一个很好的大致的指导。我们推荐长细比要大于30。
Figure 188.2 Transverse Shear Deformation Estimation
Slenderness Ratio (GAL2/(EI))
长细比
δ Timoshenko / δ Euler-Bernoulli
铁木辛哥/欧拉-伯努力
25 1.120
50 1.060
100 1.030
1000 1.003
These elements support an elastic relationship between transverse shear
forces and transverse shear strains. You can override default values of
transverse shear stiffnesses using the SECCONTROLS command.
这些单元支持横向剪切力和横向剪切变应力的弹性关系。你可以用seccontrols
命令忽略默认的横向剪切刚度值。
The St. Venant warping functions for torsional behavior are determined
in the undeformed state, and are used to define shear strain even after
yielding. ANSYS does not provide options to recalculate in deformed
configuration the torsional shear distribution on cross-sections during
the analysis and possible partial plastic yielding of cross-sections. As
such, large inelastic deformation due to torsional loading should be
treated and verified with caution. Under such circumstances, alternative
modeling using solid or shell elements is recommended.
无形变的状态决定了扭转作用引起的St.Venant 翘曲变形,甚至可以用来定义屈
服后的剪应力。Ansys 没有提供选项来不成型的结构重新计算,这种结构是由分
析过程中的扭转剪切对横截面的作用和可能的截面的部分塑性屈服引起的。正因
为此,由扭转作用引起的非弹性大变形需要小心的来处理和较合。在这样的情况
下,要求用solid 或者shell 单元来替换。
BEAM188/BEAM189 elements support “restrained warping” analysis by
making available a seventh degree of freedom at each beam node. By default,
BEAM188 elements assume that the warping of a cross-section is small
enough that it may be neglected (KEYOPT(1) = 0). You can activate the
warping degree of freedom by using KEYOPT(1) = 1. With the warping degree
of freedom activated, each node has seven degrees of freedom: UX, UY, UZ,
ROTX, ROTY, ROTZ, and WARP. With KEYOPT(1) = 1, bimoment and bicurvature
are output.
Beam188/beam189 单元支持“约束扭转”分析,通过定义梁节点的第七个自由度
来实现。Beam188 单元默认的假设是截面的扭转是足够小的以至于可以忽略
(KEYOPT(1)=0)。你可以激活它的扭转自由度通过定义KEYOPT(1)=1。
当激活节点的扭转自由度的时候,每个节点有七个自由度:UX,UY,UZ,ROTX, ROTY,
ROTZ, and WARP。当KEYOPT(1) = 1,双力矩合双弧线将被输出。
In practice, when two elements with “restrained warping” come together
at a sharp angle, you need to couple the displacements and rotations, but
leave the out-of-plane warping decoupled. This is normally accomplished
by having two nodes at a physical location and using appropriate
constraints. This process is made easier (or automated) by the ENDRELEASE
command, which decouples the out-of plane warping for any adjacent
elements with cross-sections intersecting at an angle greater than 20
degrees.
实际上,当两个“约束扭转”的单元以一个尖锐的角度组合在一起的时候,你需
要耦合他们的唯一合转角,但是它们平面外的自由度解藕。通过用两个节点在物
理位置和运用合适的约束可以一般地实现。这个过程很容易的(自动的)实现,
通过ENDRELEASE 命令,这个命令将两个临近横截面相交角度大于20 度的单元的
平面外扭转解藕
BEAM188 allows change in cross-sectional inertia properties as a function
of axial elongation. By default, the cross-sectional area changes such
that the volume of the element is preserved after deformation. The default
is suitable for elastoplastic applications. By using KEYOPT(2), you can
choose to keep the cross-section constant or rigid.
Beam188 允许改变横截面惯性属性来实现轴向伸长的功能。默认的,截面面积改
变来使得单元的体积变形后不变化。这种默认的值对于弹塑性应用是适用的。通
过运用KEYOPT(2),你可以选择使得横截面是恒定的或者刚性的。
Element output is available at element integration stations and at section
integration points.
单元的输出在单元积分位置和截面的积分点是可以用到的。
Integration stations (Gauss points) along the length of the beam are shown
in Figure 188.3: "BEAM188 Element Integration Stations".
沿着梁长度的积分点(高丝点)如图Figure 188.3: "BEAM188 Element
Integration Stations"所示:
The section strains and forces (including bending moments) may be obtained
at these integration stations. The element supports output options to
extrapolate such quantities to the nodes of the element.
截面的应变和力(包括弯距)可以在这些积分点上得到。单元支持输出选项来外
推这些数值到单元的节点。
BEAM188/BEAM189 are provided with section-relevant quantities (area of
integration, position, Poisson function, function derivatives, etc.)
automatically at a number of section points using SECTYPE and SECDATA.
Each section is assumed to be an assembly of a predetermined number of
9-node cells. The following graphic illustrates models using the
rectangular section subtype and the channel section subtype. Each
cross-section cell has 4 integration points and each may be associated
with an independent material type.
Beam188/beam189 的在一些截面点的截面相关量(积分面积、位置、泊松比、函
数倒数等)通过用sectype 和secdata 命令自动计算得到。每个截面假定是由一
系列预先决定的9 节点元组合而成。下面的图形描述了模型运用矩形截面亚类和
槽型截面亚类。每个截面单元有4 个积分点,每个可能与独立的材料种类相关联。
Figure 188.4 Cross-Section Cells
BEAM188/BEAM189 provide options for output at the section integration
points and/or section nodes. You can request output only on the exterior
boundary of the cross-section. (PRSSOL prints the section nodal and
section integration point results. Stresses and strains are printed at
section nodes, and plastic strains, plastic work, and creep strains are
printed at section integration points.)
Beam188/beam189 提供在积分点和界面节点输出的选项。你可以要求紧紧在截面
的外表面输出。(PRSSOL 打印截面节点和截面积分点结果。应力和应变在截面
的截面打印,塑性应变,塑性作用,蠕变应力在截面的积分点输出。
When the material associated with the elements has inelastic behavior or
when the temperature varies across the section, constitutive calculations
are performed at the section integration points. For more common elastic
applications, the element uses precalculated properties of the section
at the element integration points. However, the stresses and strains are
calculated in the output pass at the section integration points.
当与单元相关的材料有非弹性的行为或者当截面的温度在截面中有变化,基本计
算在截面的积分点上运行。对于更多的普通的弹性的运用,单元运用预先计算好
的单元积分点上的截面属性。无论如何,应力和应变通过截面的积分点输出来计
算。
If the section is assigned the subtype ASEC, only the generalized stresses
and strains (axial force, bending moments, transverse shears, curvatures,
and shear strains) are available for output. 3-D contour plots and
deformed shapes are not available. The ASEC subtype can be displayed only
as a thin rectangle to verify beam orientation.
如果截面指定为ASEC 亚类,仅仅广义的应力和应变(轴力、弯距、横向剪切、
弯曲、剪应力)能够输出。3-D 轮廓线和变形形状不能输出。ASEC 亚类紧紧可
以作为细矩形来显示来定义梁的方向。
BEAM188/BEAM189 allow for the analysis of built-up beams, (i.e., those
fabricated of two or more pieces of material joined together to form a
single, solid beam). The pieces are assumed to be perfectly bonded
together. Therefore, the beam behaves as a single member.
Beam188/beam189 能够对组合梁进行分析,(例如,那些由两种或者两个以上材
料复合而成的简单的实体梁)。这些组件被假设为完全固接在一起的。因此,该
梁表现为一单一的元件。
The multi-material cross-section capability is applicable only where the
assumptions of a beam behavior (Timoshenko or Bernoulli-Euler beam theory)
holds.
多材料截面能力仅仅在梁的行为假定(铁木辛哥或者伯努力欧拉梁理论)成立的
时候能运用。
In other words, what is supported is a simple extension of a conventional
Timoshenko beam theory. It may be used in applications such as:
用其他的话说,支持简单的传统铁木辛哥梁理论的扩展 。在这些地方可能应用
到:
• bimetallic strips
• beams with metallic reinforcement
• sensors where layers of a different material has been deposited
• 双层金属带
• 带金属加固的梁
• 位于不同材料组成的层上的传感器
BEAM188/BEAM189 do not account for coupling of bending and twisting at
the section stiffness level. The transverse shears are also treated in
an uncoupled manner. This may have a significant effect on layered
composite and sandwich beams if the layup is unbalanced.
Beam188/beam189 计算在截面刚度水平上的弯距和扭距的耦合。横向的剪切也作
为一个独立的量来计算。这对于分层的组合物和夹层量可能会有很大的影响,如
果街头处不平衡。
BEAM188/BEAM189 do not use higher order theories to account for variation
in distribution of shear stresses. Use ANSYS solid elements if such
effects must be considered.
Beam188/189 没有用高阶理论来计算剪切应力的变更贡献,如果这些作用必须考
虑的话,就需要运用ANSYS 实体单元。
Always validate the application of BEAM188/BEAM189 for particular
applications, either with experiments or other numerical analysis. Use
the restrained warping option with built-up sections after due
verification.
要使beam188/beam189 用于特殊的应用,作试验或者其他的数值分析。在合适验
证后使用对于组合截面的约束扭曲的选项
For the mass matrix and evaluation of consistent load vectors, a higher
order integration rule than that used for stiffness matrix is employed.
The elements support both consistent and lumped mass matrices. Use
LUMPM,ON to activate lumped mass matrix. Consistent mass matrix is used
by default. An added mass per unit length may be input with the ADDMAS
section controls. See "BEAM188 Input Summary".
对于质量矩阵和一致荷载向量的赋值,比刚度矩阵使用的规则更高阶积分规则被
使用到。单元支持一致质量矩阵和集中质量矩阵。用LUMPM,ON 命令来激活集中
质量矩阵。一致质量矩阵时默认使用的。每单位长度的附加质量将用ADDMAS 截
面控制来输入,参见"BEAM188 Input Summary"。
Forces are applied at the nodes (which also define the element x-axis).
If the centroidal axis is not colinear with the element x-axis, applied
axial forces will cause bending. Applied shear forces will cause torsional
strains and moment if the centroid and shear center of the cross-section
are different. The nodes should therefore be located at the desired points
where you want to apply the forces. Use the OFFSETY and OFFSETZ arguments
of the SECOFFSET command appropriately. By default, ANSYS uses the
centroid as the reference axis for the beam elements.
在节点(这些截面定义了单元的x 轴)上施加力,如果重心轴和单元的x 轴不是
共线的,施加的轴力将产生弯距。如果质心和剪切中心不是重合的,施加的剪切
力将导致扭转应力和弯曲。因而需要设置节点在那些你需要施加力的位置。可以
适当的使用secoffset 命令中的offsety 和offsetz 自变量。默认的,ansys 会
使用量单元的质心作为参考轴。
Element loads are described in Node and Element Loads. Pressures may be
input as surface loads on the element faces as shown by the circled numbers
on Figure 188.1: "BEAM188 Geometry". Positive normal pressures act into
the element. Lateral pressures are input as force per unit length. End
"pressures" are input as forces.
单元荷载在Node and Element Loads 被描述。压力可能被作为单元表面力被输
入,就像Figure 188.1: "BEAM188 Geometry"中带圈的数字所示。正的压力指
向单元内部。水平压力作为单元长度的力来输入。端部的压力作为力输入。
When KEYOPT(3) = 0 (default), BEAM188 is based on linear polynomials,
unlike other Hermitian polynomial-based elements (for example, BEAM4).
Refinement of the mesh is recommended in general.
当keyopt(3)=0 的时候(默认),beam188 基于线性多项式,和其他的基于
厄密多项式的单元(例如beam44)不同,一般来说要求网格划分要细化。
When KEYOPT(3) = 2, ANSYS adds an internal node in the interpolation scheme,
effectively making this a Timoshenko beam element based on quadratic shape
functions. This option is highly recommended unless this element is used
as a stiffener and you must maintain compatibility with a first order shell
element. Linearly varying bending moments are represented exactly. The
quadratic option is similar to BEAM189, with the following differences:
当keyopt(3)=2,ansys 增加了一个中间积分点在内插值图标,有效的使得单
元成为基于二次型功能的铁木辛哥梁。这个选项迫切被要求,除非这个单元作为
刚体使用,而且你必须维持和一阶shell 单元的兼容性。线性变化的弯距被经且
的表现。二次选项和beam189 相似,有如下的不同:
• The initial geometry is always a straight line with BEAM188 with
or without the quadratic option.
• You cannot access the internal node; and thus boundary
conditions/loading cannot be specified on those nodes.
• 不论是否使用二次选项,beam188 单元最初始的几何总是直线。
• 你不能读取中间节点,所以边界条件/荷载不能在那些节点描述。
Offsets in specification of distributed loads are not allowed. Non-nodal
concentrated forces are not supported. Use the quadratic option (KEYOPT(3)
= 2) when the element is associated with tapered cross-sections.
均布荷载是不允许描述偏移的。不支持非节点的集中力。用二次选项(keyopt
(3)=2 当单元大和契型截面相关。
Temperatures may be input as element body loads at three locations at each
end node of the beam. At each end, the element temperatures are input at
the element x-axis (T(0,0)), at one unit from the x-axis in the element
y-direction (T(1,0)), and at one unit from the x-axis in the element
z-direction (T(0,1)). The first coordinate temperature T(0,0) defaults
to TUNIF. If all temperatures after the first are unspecified, they
default to the first. If all temperatures at node I are input, and all
temperatures at node J are unspecified, the node J temperatures default
to the corresponding node I temperatures. For any other input pattern,
unspecified temperatures default to TUNIF.
温度可以作为单元的体力在梁的每个端部节点的三个位置输入,单元的温度在单
元的x 轴被输入(T(0,0),和在离开x 轴一个单元长度的y 轴(T(1,0)),
和在离开x 轴一个单元长度的z 方向(T(0,1))。第一坐标温度T(0,0)
默认是TUNIF。如果所有的温度在第一次以后是没有指明的,那么它们默认的就
为第一次输入的温度。如果所有i 节点的温度均输入了,j 节点的都没有指明,
那么j 节点的温度默认的是等于i 节点的温度。对于其他的输入模式,没有指明
的温度默认的是TUNIF。
You can apply an initial stress state to this element through the ISTRESS
or ISFILE command. For more information, see Initial Stress Loading in
the ANSYS Basic Analysis Guide. Alternately, you can set KEYOPT(10) = 1
to read initial stresses from the user subroutine USTRESS. For details
on user subroutines, see the Guide to ANSYS User Programmable Features.
你可以对该单元通过istress 和isfile 命令来定义初始应力状态。要获取更多
的信息,可以参考ANSYS Basic Analysis Guide 的Initial Stress Loading。
可以替换的,你可以设置keyopt(10)=1 来从用户的子程序ustress 来读取出
初始应力。关于用户子程序的详细资料,参见ANSYS User Programmable Features
的指南。
The effects of pressure load stiffness are automatically included for this
element. If an unsymmetric matrix is needed for pressure load stiffness
effects, use NROPT,UNSYM.
应力刚化作用在单元中没有自动计算,如果对应力刚化作用需要非对称矩阵,使
用nropt,unsym。
A summary of the element input is given in
在"BEAM188 Input Summary"给出单元的输入总结。
BEAM188 Input Summary
Nodes
节点
I, J, K (K, the orientation node, is optional but recommended)
I, J, K (K, 方向点,可选但被要求)
De grees of Freedom
自由度
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ if KEYOPT(1) = 0
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ, WARP if KEYOPT(1) = 1
Section Controls
截面控制
TXZ, TXY, ADDMAS (See SECCONTROLS)
(TXZ and TXY default to A*GXZ and A*GXY, respectively, where A = cross-sectional
area)
TXZ 和TXY 默认分别是A×GXZ 和A×GXY,这里A 是截面面积
Material Properties
材料属性
EX, (PRXY or NUXY), ALPX, DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMP
Surface Loads
表面力
Pressure --
压力
face 1 (I-J) (-z normal direction),
face 2 (I-J) (-y normal direction),
face 3 (I-J) (+x tangential direction),
face 4 (J) (+x axial direction),
face 5 (I) (-x direction).
(use a negative value for loading in the opposite direction)
用负数表示作用方向相反
I and J denote the end nodes.
I 和j 是端节点
Body Loads
体力
Temperatures –
温度
T(0,0), T(1,0), T(0,1) at each end node
Special Features
特殊特征
Plasticity 塑性
Viscoelasticity 粘弹性
Viscoplasticity 粘弹性
Creep 蠕变
Stress stiffening 应力刚化
Large deflection 大挠曲
Large strain 大应变
Initial stress import 初始应力引入
Birth and death (requires KEYOPT(11) = 1) 单元的生死(要求keyopt(11)=1)
Automatic selection of element technology 自动选择单元技术
Supports the following types of data tables associated with the TB command: BISO,
MISO, NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, HILL, RATE, CREEP, PRONY,
SHIFT, CAST, and USER.
支持下列用TB 命令相关的数据表种类,⋯⋯
Note
See the ANSYS, Inc. Theory Reference for details of the material
models.
对于材料模型细节可以参见ANSYS, Inc. Theory Reference
See Automatic Selection of Element Technologies and ETCONTROL for
more information on selection of element technologies.
对于更多的关许单元技术选择的信息可以参见Automatic Selection of
Element Technologies 和 ETCONTROL
KEYOPT(1)
关键选项(1)
Warping degree of freedom:
扭转自由度
0 --
Default; six DOF, unrestrained warping
默认;六个自由度,不限制扭转
1 --
Seven DOF (including warping). Bimoment and bicurvature are output.
KEYOPT(2)
7 个自由度(包括扭转),双力矩和双曲线被输出
Cross-section scaling:
截面缩放比例
0 --
Default; cross-section is scaled as a function of axial stretch;
applies only if NLGEOM,ON has been invoked
默认;截面因为轴线拉伸效应被缩放;当大变形开关打开的时候被调用。
1 --
Section is assumed to be rigid (classical beam theory)
截面被认为是刚性的(经典梁理论)
KEYOPT(3)
Interpolation scheme:
插值数据
0 --
Default; linear polynomial. Mesh refinement is recommended.
默认;线性多项式。要求划分细致。
2 --
Quadratic shape functions (effectively a Timoshenko beam element);
uses an internal node (inaccessible to users) to enhance element
accuracy, allowing exact representation of linearly varying
bending moments
二次型(对于铁木辛哥梁单元有效)运用中间节点(中点点用户无法修改)
来提高单元的精度,能够精确的表示线性变化的弯距。
KEYOPT(4)
Shear stress output:
剪应力输出
0 --
Default; output only torsion-related shear stresses
默认;仅仅输出扭转相关的剪应力
1 --
Output only flexure-related transverse shear stresses
仅仅输出弯曲相关的横向剪应力。
2 --
Output a combined state of the previous two types.
紧紧输出前两种方式的组合状态。
KEYOPT(6)
Output control at element integration point:
在单元积分点输出控制
0 --
Default; output section forces, strains, and bending moments
默认;输出截面力、应变、和弯距
1 --
Same as KEYOPT(6) = 0 plus current section area
和keyopt(6)=0 相同,加上当前的截面单元
2 --
Same as KEYOPT(6) = 1 plus element basis directions (X,Y,Z)
和keyopt(6)=1 相同加上单元基本方向(X、Y、Z)
3 --
Output section forces/moments and strains/curvatures extrapolated
to element nodes
输出截面力、弯距和应力、曲率,外推到单元节点。
Note
KEYOPT(6) through KEYOPT(9) are active only when OUTPR,ESOL is
active. When KEYOPT(6), (7), (8), and (9) are active, the strains
reported in the element output are total strains. "Total" implies
the inclusion of thermal strains. When the material associated with
the element has plasticity, plastic strain and plastic work are also
provided. Alternatively, use PRSSOL in /POST1.
仅仅当outpr ,esol 是激活状态的时候,Keyopt(6)通过keyopt(9)
来激活。当keyopt(6) 、(7)、(8)和(9)都激活的时候,在单
元输出中的应变是总应变。这个“总”包括温度应变。当单元材料是有塑
性的时候,能够提供塑性应变和塑性作业。在/post1,可替换的运用
prssol 命令。
KEYOPT(7)
Output control at section integration point (not available when
section subtype = ASEC):
输出控制在截面积分点(当截面的亚类为ASEC 的时候不可用)
0 --
Default; none
默认;无
1 --
Maximum and minimum stresses/strains
最大和最小应力、应变
2 --
Same as KEYOPT(7) = 1 plus stresses and strains at each section point
和keyopt(7)=1 相同,加上每个截面点山的应力和应变。
KEYOPT(8)
Output control at section nodes (not available when section subtype
= ASEC):
输出控制在截面节点(当截面亚类为ASEC 的时候不可用)
0 --
Default; none
默认;无
1 --
Maximum and minimum stresses/strains
最大和最小应力、应变
2 --
Same as KEYOPT(8) = 1 plus stresses and strains along the exterior
boundary of the cross-section
和keyopt(8)=1 相同,加上沿着截面外表面的应力和应变。
3 --
Same as KEYOPT(8) = 1 plus stresses and strains at each section node
和keyopt(8)=1 相同,加上每个截面节点的应力和应变。
KEYOPT(9)
Output control for extrapolated values at element nodes and section
nodes (not available when section subtype = ASEC):
在单元节点和截面节点外推数值用的输出控制(当节点亚类为ASEC 的时
候不可用)
0 --
Default; none
默认;无
1 --
Maximum and minimum stresses/strains
最大和最小应力、应变
2 --
Same as KEYOPT(9) = 1 plus stresses and strains along the exterior
boundary of the cross-section
和keyopt(9)=1 相同,加上沿着截面外边缘的应力应变
3 --
Same as KEYOPT(9) = 1 plus stresses and strains at all section nodes
和keyopt(9)=1 相同,加上所有截面节点的应力和应变。
KEYOPT(10)
User-defined initial stresses:
用户定义初始应力
0 --
No user subroutine to provide initial stresses (default)
无用户子程序来提供初始应力(默认)
1 --
Read initial stress data from user subroutine USTRESS
从用于子程序ustress 来读取初始应力。
Note
See the Guide to ANSYS User Programmable Features for user written
subroutines.
参考Guide to ANSYS User Programmable Features 帮助用户书写子程序。
KEYOPT(11)
Set section properties:
设置截面属性
0 --
Automatically determine if pre-integrated section properties can
be used (default)
自动计算是否能够提前积分截面属性。(默认)
1 --
Use numerical integration of section (required for birth/death
functionality)
用户单元数值积分(在生/死功能的时候要求)
KEYOPT(12)
Tapered section treatment:
契型截面处理
0 --
Linear tapered section analysis; cross section properties are
evaluated at each Gauss point (default). This is more accurate, but
computationally intense.
线性变化的契型截面分析;截面属性在每个积分点计算(默认),这种方
法更加精确,但是计算量大。
1 --
Average cross section analysis; for elements with tapered sections,
cross section properties are evaluated at the centroid only. This
is an approximation of the order of the mesh size; however, it is
faster.
平均截面分析;对于契型截面单元,截面属性仅仅在中点计算。这是划分
网格的阶数的估计,但是,速度快。
BEAM188 Output Data
Beam188 的输出数据
The solution output associated with these elements is in two forms:
这种单元用两种方式计算输出
• Nodal displacements and reactions included in the overall nodal
solution
• 节点唯一和反应包括全部节点的计算。
• Additional element output as described in Table 188.1: "BEAM188
Element Output Definitions"
• 附加的单元输出在Table 188.1: "BEAM188 Element Output Definitions"
• 描述。
Where necessary, ANSYS recommends KEYOPT(8) = 2 and KEYOPT(9) = 2. See
the ANSYS Basic Analysis Guide for ways to view results.
在需要的地点,ansys 要求keyopt(8)=2 和keyopt(9)=2,参考ANSYS Basic
Analysis Guide 来找到查看结果的方法。
To view 3-D deformed shapes for BEAM188, issue an OUTRES,MISC or
OUTRES,ALL command for static or transient analyses. To view 3-D mode
shapes for a modal or eigenvalue buckling analysis, you must expand the
modes with element results calculation active (via the MXPAND command's
Elcalc = YES option).
要看beam188 的3-D 变形形状,运用OUTRES,MISC 或者OUTRES 命令,所有的静
态和瞬态分析的命令。要观察模态分析和特征值屈曲分析的3-D 模态形状,必
须用激活单元结果扩展模态(MXPAND 命令Elcalc=YES 的选项)
It is customary in beam design to employ components of axial stress that
contribute to axial loads and bending in each direction separately.
Therefore, BEAM188 provides a linearized stress output as part of its
SMISC output record, as indicated in the following definitions:
对于梁设计很常规的是使用轴力成分,轴力由轴向荷载和在各个端点的弯曲独立
提供。因此,beam188 提供线性的应力输出作为它的SMISC 输出命令的一部分,
由下面的定义来指示:
SDIR is the stress component due to axial load.
SDIR 是轴力引起的应力分量。
SDIR = FX/A, where FX is the axial load (SMISC quantities 1 and 14) and
A is the area of the cross section.
SDIR=FX/A,这里FX 是轴力(SMISC 的数值为1 和14),A 表示截面面积。
SBYT and SBYB are bending stress components.
SBYT 和SBYB 是弯曲应力分量。
SBYT = -MZ * ymax / Izz
SBYB = -MZ * ymin / Izz
SBZT = MY * zmax / Iyy
SBZB = MY * zmin / Iyy
where MY, MZ are bending moments (SMISC quantities 2,15,3,16).
Coordinates ymax, ymin, zmax, and zmin are the maximum and minimum y, z
coordinates in the cross section. Values Iyy and Izz are moments of inertia
of the cross section. Except for the ASEC type of beam cross section, ANSYS
uses the maximum and minimum cross section dimensions. For the ASEC type
of cross section, the maximum and minimum in each of Y and Z direction
is assumed to be +0.5 to -0.5, respectively.
这里MY、MZ 是弯距(SMISC 数值是2、15、3、16)。坐标ymax, ymin, zmax, 和 zmin
是y 和z 坐标的最大和最小值。数值Iyy 和Izz 是截面惯性距。对于ASEC 梁截
面,ANSYS 用最大和最小截面尺度,对于ASEC 种类的截面,最大最小的Y 和Z
方向直接分别假定在+0.5 到-0.5。
Corresponding definitions for the component strains are:
单元应力的相应定义:
EPELDIR = EX
EPELBYT = -KZ * ymax
EPELBYB = -KZ * ymin
EPELBZT = KY * zmax
EPELBZB = KY * zmin
where EX, KY, and KZ are generalized strains and curvatures (SMISC
quantities 7,8,9, 20,21 and 22).
这里EX、KY 和KZ 是总应力和曲率(SMISC 数值是7,8,9, 20,21 和22)
The reported stresses are strictly valid only for elastic behavior of
members. BEAM188 always employs combined stresses in order to support
nonlinear material behavior. When the elements are associated with
nonlinear materials, the component stresses may at best be regarded as
linearized approximations and should be interpreted with caution.
输出的应力仅仅对于单元的弹性行为严格有效。Beam188 总是组合应力来支持非
线性材料的行为。当单元和非线性材料相关的时候,组合应力最好作为线性近似
来对待,应该谨慎的说明。
The Element Output Definitions table uses the following notation:
单元运用以下符号输出定义表格:
A colon ( in the Name column indicates the item can be accessed by the
Component Name method [ETABLE, ESOL]. The O column indicates the
availability of the items in the file Jobname.OUT. The R column indicates
the availability of the items in the results file.
在name 列的冒号表示该项目可以通过构成名字的方法来获得[ETABLE, ESOL]。
第0 列表示该项有效的说明在文件Jobname.OUT 中。R 列表示该项的结果显示在
results 文件中。
In either the O or R columns, Y indicates that the item is always available,
a number refers to a table footnote that describes when the item is
conditionally available, and a - indicates that the item is not available.
无论在0 还是R 列中,Y 表示该项一直是可用的。数值表示描述哪里该项是选择
性提供的脚注,-表示该项不提供。
Table 188.1 BEAM188 Element Output Definitions
Name Definition O R
EL Element number Y Y
NODES Element connectivity Y Y
MAT Material number Y Y
C.G.:X, Y, Z Center of gravity Y Y
AREA Area of cross-section 1 Y
SF:Y, Z Section shear forces 1 Y
SE:Y, Z Section shear strains 1 Y
S:XX, XZ, XY Section point stresses 2 Y
E:XX, XZ, XY Section point strains 2 Y
MX Torsional moment Y Y
KX Torsional strain Y Y
Name Definition O R
KY, KZ Curvature Y Y
EX Axial strain Y Y
FX Axial force Y Y
MY, MZ Bending moments Y Y
BM Bimoment 3 3
BK Bicurvature 3 3
SDIR Axial direct stress - 1
SBYT Bending stress on the element +Y side of the beam - 1
SBYB Bending stress on the element -Y side of the beam - 1
SBZT Bending stress on the element +Z side of the beam - 1
SBZB Bending stress on the element -Z side of the beam - 1
EPELDIR Axial strain at the end - 1
EPELBYT Bending strain on the element +Y side of the beam. - 1
EPELBYB Bending strain on the element -Y side of the beam. - 1
EPELBZT Bending strain on the element +Z side of the beam. - 1
EPELBZB Bending strain on the element -Zside of the beam. - 1
TEMP Temperatures T0, T1(1,0), T2(0,1) - 1
Note
More output is described via the PRSSOL command in /POST1.
1. See KEYOPT(6) description.
2. See KEYOPT(7), KEYOPT(8), KEYOPT(9) descriptions.
3. See KEYOPT(1) description.
Table 188.2: "BEAM188 Item and Sequence Numbers" lists output available
through ETABLE using the Sequence Number method. See Creating an Element
Table in the ANSYS Basic Analysis Guide and The Item and Sequence Number
Table in this manual for more information. Table 188.2: "BEAM188 Item and
Sequence Numbers" uses the following notation:
Table 188.2: "BEAM188 Item and Sequence Numbers"列出了通过etable 命令
用序列号方法提供的输出。参见ANSYS Basic Analysis Guide 中的Creating an
Element Table 和The Item and Sequence Number Table 来获取更多的信息。
Table 188.2: "BEAM188 Item and Sequence Numbers" 用到了下列符号:
Name
output quantity as defined in the Table 188.1: "BEAM188 Element
Output Definitions"
在Table 188.1: "BEAM188 Element Output Definitions"中定义的输出

Item
predetermined Item label for ETABLE
etable 提前定义的项目标签
I,J
sequence number for data at nodes I and J
在i 和j 节点数据的序列号
Table 188.2 BEAM188 Item and Sequence Numbers
Output Quantity Name ETABLE and ESOL Command Input
Item I J
FX SMISC 1 14
MY SMISC 2 15
MZ SMISC 3 16
MX SMISC 4 17
SFZ SMISC 5 18
SFY SMISC 6 19
EX SMISC 7 20
KY SMISC 8 21
KZ SMISC 9 22
KX SMISC 10 23
SEZ SMISC 11 24
SEY SMISC 12 25
Area SMISC 13 26
BM SMISC 27 29
Output Quantity Name ETABLE and ESOL Command Input
Item I J
BK SMISC 28 30
SDIR SMISC 31 36
SBYT SMISC 32 37
SBYB SMISC 33 38
SBZT SMISC 34 39
SBZB SMISC 35 40
EPELDIR SMISC 41 46
EPELBYT SMISC 42 47
EPELBYB SMISC 43 48
EPELBZT SMISC 44 49
EPELBZB SMISC 45 50
TEMP SMISC 51-53 54-56
Transverse Shear Stress Output
横向剪切应力的输出
BEAM188/BEAM189 formulation is based on three stress components:
Beam188/beam189 基于三应力成分的表述。
• one axial
• 单轴
• two shear stress components
• 双向剪切成分
The shear stresses are caused by torsional and transverse loads.
BEAM188/BEAM189 are based on first order shear deformation theory, also
popularly known as Timoshenko Beam theory. The transverse shear strain
is constant for the cross section, and hence the shear energy is based
on a transverse shear force. This shear force is redistributed by
predetermined shear stress distribution coefficients across the beam
cross-section, and made available for output purposes. By default, ANSYS
will only output the shear stresses caused by torsional loading. KEYOPT(4)
of BEAM188/BEAM189 may be used to activate output of shear stresses caused
by flexure or transverse loading.
剪切应力由扭转和横向荷载引起。Beam188/beam189 基于一阶剪切变形理论,和
广泛知道的铁木辛哥梁理论。横向剪切应变对于截面是常数,因此基于横向剪应
力剪切能量。建立通过提前确定的梁横截面剪应力分布系数重新分布,可以用于
输出的目的。默认的,ansys 将仅仅输出扭转荷载导致的剪应力,keyopt(4)
用来激活由屈曲和横向荷载引起的剪切应力的输出。
The accuracy of transverse shear distribution is directly proportional
to the mesh density of cross-section modeling (for determination of
warping, shear center and other section geometric properties). The
traction free state at the edges of cross-section, is met only in a
well-refined model of the cross-section.
横向剪应力的分布的精度和截面模型的单元划分精度直接成比例关系(为了定义
翘曲、剪切重心和其他截面几何属性)。截面边缘的牵引自由状态仅仅在截面定
义合适的模型适用。
By default, ANSYS uses a mesh density (for cross-section model) that
provides accurate results for torsional rigidity, warping rigidity,
inertia properties, and shear center determination. The default mesh
employed is also appropriate for nonlinear material calculations. However,
more refined cross-section models may be necessary if the shear stress
distribution due to transverse loads must be captured very accurately.
Note that increasing cross-section mesh size, does not imply larger
computational cost if the associated material is linear. SECTYPE and
SECDATA command descriptions allow specification of cross-section mesh
density.
默认的,ansys 运用划分网格的密度(对于截面模型),这个密度提供扭转硬化、
翘曲硬化和惯性属性、剪切中心定义的精确结果。默认的网格划分运用对于非线
性材料的计算也是合适的。然而,如果由横向力引起的剪应力分布如果要十分精
确的捕捉的话需要更多的截面模型的定义。注意:增加截面网格划分的尺寸,并
不是导致更大的计算量,如果相关的材料是线性的话。Sectype 和secdata 命令
描述允许定义截面网格划分的密度。
The transverse shear distribution calculation neglects the effects of
Poisson's ratio. The Poisson's ratio affects the shear correction factor
and shear stress distribution slightly.
横向剪应力分布计算忽略了泊松比的效应。泊松比对剪切修正因子和剪切应力分
布有轻微的影响。
BEAM188 Assumptions and Restrictions
Beam188 假定和约束
• The beam must not have zero length.
• 梁不能0 长度
• By default (KEYOPT(1) = 0), the effect of warping restraint is
assumed to be negligible.
• 默认的(keyopt(1)=0)翘曲约束效应假定为忽略的。
• Cross-section failure or folding is not accounted for.
• 截面失效和折叠不计算。
• Rotational degrees of freedom are not included in the lumped mass
matrix if offsets are present.
• 转动自由度在集中质量矩阵时不计算,如果存在偏移的话。
• It is a common practice in civil engineering to model the frame
members of a typical multi-storied structure using a single element
for each member. Because of cubic interpolation of lateral
displacement, BEAM4 and BEAM44 are well-suited for such an approach.
However, if BEAM188 is used in that type of application, be sure
to use several elements for each frame member. BEAM188 includes the
effects of transverse shear.
• 对于土木工程建立框架模型和典型多层结构模型而言每个构件运用单一
单元时一种普通的实践。因为横向位移的三次插值,beam4 和beam44 对
于这样一种方法更合适。然而,如果beam188 需要有那样的需要,确定对
于每个构件运用几种单元。Beam188 包括横向剪力的效应。
• This element works best with the full Newton-Raphson solution
scheme (that is, the default choice in solution control). For
nonlinear problems that are dominated by large rotations, we
recommend that you do not use PRED,ON.
• 单元采用完整的牛顿-拉夫森方法计算最好(那是默认的计算控制选项)。
对于非线性问题,那由大转动决定,要求不可以使用pred,on。
• Note that only moderately "thick" beams may be analyzed. See
"BEAM188 Input Data" for more information.
• 注意仅仅可以分析适当厚度的梁。参考"BEAM188 Input Data"来获取更多
信息。
• When a cross-section has multiple materials, and /ESHAPE is used
to produce contour plots of stresses (and other quantities), the
element averages the stresses across material boundaries. To limit
this behavior, use small cross-section cells around the material
boundaries. There are no input options to bypass this behavior.
• 当一种截面有多种材料复合的时候,/eshape 用来提出应力等值线(和其
他数值),单元平均通过材料边缘的应力。为了限制这样的行为,在材料
周围运用小截面元。没有输入选项来通过这样的行为。
• Stress stiffening is always included in geometrically nonlinear
analyses (NLGEOM,ON). It is ignored in geometrically linear
analyses (NLGEOM,OFF) when specified by SSTIF,ON. Prestress
effects can be activated by the PSTRES command.
• 当用SSTIF,ON 定义应力强化时,在几何非线性分析(NLGEOM,ON)适用。
在几何线性分析中是忽略的(NLGEOM,OFF)。预应力可以通过pstres 命令
激活。
BEAM188 Product Restrictions
Beam188 产品的限制
When used in the product(s) listed below, the stated product-specific
restrictions apply to this element in addition to the general assumptions
and restrictions given in the previous section.
当beam188 在如下情况被使用的时候,定期产品—对于该单元的特殊限制以及普
遍的假设和限制在以前的部分被给出。
ANSYS Professional.
Ansys 专业
• The only special features allowed are stress stiffening and large
deflections.
• 仅仅专业特征允许应力强化和大变形。
发表于 2007-4-27 05:06:04 | 显示全部楼层 来自 北京

Link8单元

Link8单元是有着广泛的工程应用的杆单元,可以用来模拟:缆索、连杆、弹簧等。这种三维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点具有三个自由度:沿节点坐标系X、Y、Z方向的平动。本单元不承受弯矩,具有塑性、蠕变、膨胀、应力刚化、大变形、大应变功能。
单元形函数为: ()(()susuuji++−=1121 ()(()svsvvji++−=1121 ()(()swswwji++−=1121
单元刚度矩阵:
[]⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡−−=000000000000001001000000000000001001ˆLEAKλ
A:单元截面面积
Eˆ:为E-杨式模量
L:单元长度
一致单元质量单元矩阵:
[]()⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=20010002001000200110020001002000100261in-εALMρλ
ρ:密度
inε:初始应变
集中单元质量矩阵:
[]()⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=10000001000000100000010000001000000121in-εALMρλ
单元应力刚度矩阵:
[]⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡−−−−=100100010010000000100100010010000000LFSλ
F:初始迭代时为,接下来迭代时为单元的轴向力 inεEA⋅⋅
单元荷载矢量: {}{}{}nraFFFλλλ−=
{}aFλ:施加的荷载矢量
{}nrFλ:牛顿-辛普森恢复力
{}[]T001001−=TnaAEεFλ
在非线性(牛顿-辛普森)分析中的在线性分析或初始迭代时为: Tnεinthnthnεεε−=
其中 ()refnnthnTTαε−=
nα:热膨胀系数
nT:迭代中的单元平均温度
refT:参考温度
接下来的非线性(牛顿-辛普森)分析时: thnTnΔεε=
其中热应变增量()()refn-n-refnnthnTTαTTαΔε−−−=11
nα,:分别为和时刻的热膨胀系数 1n-αnT1−nT
nT,:本次迭代和前一次迭代时的单元平均温度 1−nT
牛顿-辛普森恢复矢量为: {}[]T1001001−=eln-nreAEεF
eln-ε1:前一次迭代时的弹性应变
在非线性(牛顿-辛普森)分析中的线性分析或初始迭代时 inthnnelnεεεε+−=
elnε:弹性应变
nε:总应变为Lu
u:轴向不同节点位移
thnε:热应变
在接下来的非线性(牛顿-辛普森)分析时 sw1ΔεΔεΔεΔεΔεεεcrpltheln-eln−−−−+=
Δε:应变增量为LΔu
Δu:轴向不同节点位移增量
thΔε:热应变增量
plΔε:塑性应变增量
crΔε:蠕变应变增量
swΔε:膨胀应变增量
应力: aEεσ=
σ:应力
aε:调整后应变= swcrelnΔεΔεε++
于是 AσF=
发表于 2007-4-30 10:37:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
万分感激!!!!!!
发表于 2007-5-1 22:41:24 | 显示全部楼层 来自 四川成都
ETABLE,VOLU,VOLU
SSUM
*GET,VOLUME,SSUM,,ITEM,VOLU
获得总体积
NSORT,S,EQV
*GET,SMAX,SORT,,MAX
!!获得最大应力
NSORT,U,sum
*GET,UMAX,sort,,MAX
!!获得最大位移
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