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  • flypanzxl123  2017-4-13 09:14

    子模型

    • 090950an7euy4yw840o55k.jpg
    • 02.jpg
    • 整体粗网格.jpg
    不知道有没有人发过,好久没发帖了,冒个泡分享一下,以及PS:Simulation的子模型限制好多,具体自己看吧,软件直接有提示的。随手做的简单模型,这里要注意一下,关注部分要预先做切割,且不能切的太近,严谨点应多切几次做对比。
    最粗糙的整体网格,应力图如下:
    注意这里要先做一个整体的分析,然后新建分析,这时候的子模型就亮了,选子模型,加密整体粗略分析中发现的应力比较大的地方的网格(子模型切割边处会自动导入位移作为载荷进行计算),网格图如下:
    然后计算,得出下面的应力图:
    可见应力云图非常的匀称光顺,单元和节点应力解相差在2%以内。
    总结一下,子模型的方法对于大型模型(这里举的简单例子)的精确分析是节约了很多计算量的,毕竟我们一般都只关注应力最大的地方。
    以及,惯例,熊猫知道描述的比较简单,依然的,SW2016的附件分享供下载
    • flypanzxl123  2017-3-23 14:43

      应力集中问题的理论再现或解决方法(附2016SP3.0源文件)

      • 02.jpg
      (不知道以前有没有帖子,就这么发吧,貌似挺多人问的)
      相信很多人遇到过应力集中的问题,特别是做实体的时候,应力夸张到不敢想象。但是材料力学告诉我们,弹塑性材料是可以通过夸大屈服面积来使应力不会在某一区域无限提升的。
      熊猫表示太懒直接百度找了张图贴了,如下:
      大家自己体会吧,书上讲的很好的。
      我们下面直接谈怎么实现这一现象。
      100×100方截面,2米长的方棒,一端固定一端加4吨力,静力分析,开大变形,结果如下:
      可见应力增加的很大,超过屈服了,基本该断掉了。
      然后重点,用非线性做分析,材料设置应力应变曲线(详见附件),再做分析,结果如下:
      有没有发现,屈服面积增加了很多,而应力上升的不多
      虽然熊猫较懒说的不是很详细,但是熊猫为大家准备了附件源文件,相信大家会喜欢的(模型用的以前的,文件名字不一定应景,表被误导了) ...查看全文
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