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ANSYS 分析如何将应力分析结果应用到下一步的结构分析中? 小弟在做复合材料树脂固化翘曲变形的分析,第一步先做树脂在模具中固化时的热分析;第二步再用间接法做热应力分析;第三步还是应力分析,不过这时候是把模具去掉使第二步产生的热应力的得到释放,在做这一过程的应力分析的时候,问题是怎么把第二步的热应力结果应用到第三步中的应力分析中呢?是作为初应力施加吗,还是怎弄?满意回答 用载荷步操作!将前一个分析产生的rst文件,加载到后一个模型中!详细查看LDREAD命令追问谢谢你的回答,不过RST文件不是温度场结果文件吗?我想要的是将热应力结果施加到结构分析的节点上,请问可以做到吗?回答你如果前面为热结构耦合,则可直接通过rst文件导入应力结果;如果只是做热分析,则导入温度分布!追问你好,我前两步步做的是间接热应力耦合分析 也能产生RST文件吗?还有,我的的第三步只需要前两步分析产生的应力结果,然后边界条件什么的都换掉了,这样也可以直接导入RST文件分析吗?麻烦了,呵呵回答导入时注意选择last选项,否则导进去的不是计算结果赞同1另外, 仔细研读下面案例,应该有很大帮助!将Ansys计算结果(比如加速度值)写成fre文件的命令流。/POST26NSOL,2,10,U,Y,UY_2 ! 定义第二个变量为UY_2,值为10号节点Y方向的位移,节点可任选,但要保证其值非0XVAR,1 ! 定义时间变量为坐标横轴PLVAR,2*GET,num_var,VARI,0, NSETS ! 将变量长度值赋给变量num_vark=num_var *DIM,SYSNOISE_TITLE,CHAR,5,4 SYSNOISE_TITLE(1,1)=SYSNOISE SYSNOISE_TITLE(1,2)= ACCELER SYSNOISE_TITLE(1,3)=ATIONS SYSNOISE_TITLE(1,4)= FILESYSNOISE_TITLE(2,1)=Rev 5.5 SYSNOISE_TITLE(2,2)= IBM P2E Y-C_ o(o l#iSYSNOISE_TITLE(2,3)=SSL 11 SYSNOISE_TITLE(2,4)=-AUG-02 SYSNOISE_TITLE(3,1)=ACCELERA SYSNOISE_TITLE(3,2)=TION_StSYSNOISE_TITLE(3,3)=ructure SYSNOISE_TITLE(4,1)=11-AUG-2002 SYSNOISE_TITLE(4,2)= 10:07 SYSNOISE_TITLE(4,3)=:13 SYSNOISE_TITLE(5,1)=TIME*CFOPEN,ACCE,fre ! 定义数据结果文件,ACCE.fre*VWRITE,SYSNOISE_TITLE(1,1) ,SYSNOISE_TITLE(1,2) ,SYSNOISE_TITLE(1,3) ,SYSNOISE_TITLE(1,4) *get,nmax,node,num,max, !得到节点编号的最大数*DIM,T_U,ARRAY,k,4! 定义保存时间历程结果的矩阵T_U,有num_var行,4列VGET,T_U(1,1,1),1 ! 矩阵的第一列保存第一个时间历程变量(默认为TIME)*dim,num_t,1,5 !定义一个数组 *DIM,SYSNOISE_SUBT1,CHAR,1,4SYSNOISE_SUBT1(1,1)=NODAL AC SYSNOISE_SUBT1(1,2)=CELERATI SYSNOISE_SUBT1(1,3)=ON VALU SYSNOISE_SUBT1(1,4)=ES *do,i,1,k,1num_t(1,1)=T_U(i,1,1) !按次序取TIME值*VWRITE,num_t(1,1)*VWRITE,SYSNOISE_SUBT1(1,1) ,SYSNOISE_SUBT1(1,2) ,SYSNOISE_SUBT1(1,3) ,SYSNOISE_SUBT1(1,4) *do,j,1,nmax,1 NSOL,2,j,U,X,UX ! 定义第二个变量为UX,值为j号节点X方向的位移DERIV,3,2,1,1 ! 将位移对时间求导,得到速度,存为变量3DERIV,4,3,1,1 ! 将速度对时间求导,得到加速度,存为变量4VGET,T_U(1,2,1),4 ! 矩阵的第2列保存第四个时间历程变量,j号节点X方向的加速度时间历程结果num_t(1,2)=T_U(i,2,1) !将与i对应的j节点的X加速度值赋给num_t的第2列NSOL,5,j,U,Y,UY ! 定义第5个变量为UY,值为j号节点Y方向的位移DERIV,6,5,1,1 ! 将位移对时间求导,得到速度,存为变量6DERIV,7,6,1,1 ! 将速度对时间求导,得到加速度,存为变量7VGET,T_U(1,3,1),7 ! 矩阵的第3列保存第7个时间历程变量,j号节点Y方向的加速度时间历程结果num_t(1,3)=T_U(i,3,1) !将与i对应的j节点的Y加速度值赋给num_t的第3列NSOL,8,j,U,Z,UZ ! 定义第8个变量为UZ,值为j号节点Z方向的位移DERIV,9,8,1,1 ! 将位移对时间求导,得到速度,存为变量9DERIV,10,9,1,1 ! 将速度对时间求导,得到加速度,存为变量10VGET,T_U(1,4,1),10 ! 矩阵的第4列保存第10个时间历程变量,j号节点Z方向的加速度时间历程结果num_t(1,4)=T_U(i,4,1) !将与i对应的j节点的Z加速度值赋给num_t的第4列*VWRITE,num_t(1,5),num_t(1,5),num_t(1,2),0,num_t(1,3) ! 将时间历程结果数据写到数据结果文件中,0为虚部及旋转加速度值%10I%10I%20.8E%20.8E%20.8E*VWRITE,0,num_t(1,4),0(20X,E20.8,E20.8,E20.8)*VWRITE,0,0,0(20X,E20.8,E20.8,E20.8)|*VWRITE,0,0,0(20X,E20.8,E20.8,E20.8)*enddo*IF,i,EQ,
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