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ANSYS_APDL命令流悬臂梁分析教程.doc
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☆☆☆☆☆
生成时间:
2021-08-23
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文件大小:
80KB
文件类型:
.doc
浏览次数:
2
建筑论坛:
上传会员:
山子
所属栏目:
电力文件
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ANSYS_APDL命令流悬臂梁分析教程.doc
ANSYSAPDL命令流悬臂梁分析教程 本文通过分析悬臂梁介绍了ANSYSAPDL相关命令流方法。
考虑悬臂梁如图2-2,求x=L变形量。
已知条件:杨氏系数E=200E9;截面参数:t=0.01m,w=0.03m, A=3E-4,I=2.5E-9;几何参数:L=4m,a=2m,b=2m;边界外力F=2N,q=0.05N/m. 使用ANSYS解决该问题的命令如下: /FILNAM,EX2-1?!定义文件名 /TITLE,CANTILEVERBEAMDEFLECTION?!定义分析的标题 /UNITS,SI!定义单位制(注意观察输出窗口的单位) /PREP7!进入前置处理 ET,1,3?!定义元素类型为beam3 MP,EX,1,200E9!定义杨氏模量 R,1,3E-4,2.5E-9,0.01!定义实常数(要严格根据该元素类型的说明文档所给出的实常数格式) N,1,0,0!定义第1号节点X坐标为0,Y坐标为0 N,2,1,0!定义第2号节点X坐标为1,Y坐标为0 N,3,2,0!定义第3号节点X坐标为2,Y坐标为0 N,4,3,0!定义第4号节点X坐标为3,Y坐标为0 N,5,4,0!定义第5号节点X坐标为4,Y坐标为0 E,1,2!把
1、2号节点相连构成单元,系统将自定义为1号单元 E,2,3!把
2、3号节点相连构成单元,系统将自定义为2号单元 E,3,4!把
3、4号节点相连构成单元,系统将自定义为3号单元 E,4,5!把
4、5号节点相连构成单元,系统将自定义为4号单元 FINISH?!退出该处理层 /SOLU!进入求解处理器 D,1,ALL,0!对1节点施加约束使它X,Y向位移都为0 F,3,FY,-2!在3节点加集中外力向下2N SFBEAM,3,1,PRES,0.05!在3 号元素的第1个面上施加压力(beam3有四个面可通过命令help,beam3查看,任何一个命令都可以通 过help,命令查看帮助文档) SFBEAM,4,1,PRES,0.05!同上在4号元素的第1个面加压力 SOLVE!计算求解 FINISH!完成该处理层 /POST1!进入后处理 SET,1,1!查看子步1,在有限元中复杂的载荷可以看做简单的载荷相互叠加,在ANSYS中每施加一类载 荷都可以进行一次求解,可以查看它对结构的影响,称为子步。
PLDISP!显示变形后的形状 FINISH!完成
ANSYSAPDL命令流悬臂梁分析教程 本文通过分析悬臂梁介绍了ANSYSAPDL相关命令流方法。
考虑悬臂梁如图2-2,求x=L变形量。
已知条件:杨氏系数E=200E9;截面参数:t=0.01m,w=0.03m, A=3E-4,I=2.5E-9;几何参数:L=4m,a=2m,b=2m;边界外力F=2N,q=0.05N/m. 使用ANSYS解决该问题的命令如下: /FILNAM,EX2-1?!定义文件名 /TITLE,CANTILEVERBEAMDEFLECTION?!定义分析的标题 /UNITS,SI!定义单位制(注意观察输出窗口的单位) /PREP7!进入前置处理 ET,1,3?!定义元素类型为beam3 MP,EX,1,200E9!定义杨氏模量 R,1,3E-4,2.5E-9,0.01!定义实常数(要严格根据该元素类型的说明文档所给出的实常数格式) N,1,0,0!定义第1号节点X坐标为0,Y坐标为0 N,2,1,0!定义第2号节点X坐标为1,Y坐标为0 N,3,2,0!定义第3号节点X坐标为2,Y坐标为0 N,4,3,0!定义第4号节点X坐标为3,Y坐标为0 N,5,4,0!定义第5号节点X坐标为4,Y坐标为0 E,1,2!把
1、2号节点相连构成单元,系统将自定义为1号单元 E,2,3!把
2、3号节点相连构成单元,系统将自定义为2号单元 E,3,4!把
3、4号节点相连构成单元,系统将自定义为3号单元 E,4,5!把
4、5号节点相连构成单元,系统将自定义为4号单元 FINISH?!退出该处理层 /SOLU!进入求解处理器 D,1,ALL,0!对1节点施加约束使它X,Y向位移都为0 F,3,FY,-2!在3节点加集中外力向下2N SFBEAM,3,1,PRES,0.05!在3 号元素的第1个面上施加压力(beam3有四个面可通过命令help,beam3查看,任何一个命令都可以通 过help,命令查看帮助文档) SFBEAM,4,1,PRES,0.05!同上在4号元素的第1个面加压力 SOLVE!计算求解 FINISH!完成该处理层 /POST1!进入后处理 SET,1,1!查看子步1,在有限元中复杂的载荷可以看做简单的载荷相互叠加,在ANSYS中每施加一类载 荷都可以进行一次求解,可以查看它对结构的影响,称为子步。
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