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文档简介
载入函数边界条件,在解析过程中,更复杂边界条件的变数通常是时间、温度或座标位置。例如,应用的载荷不是随坐标位置变化、随时间变化或随坐标和时间变化的常量值。在热场分析中,模型边界的对流边界条件取决于坐标位置等,这三种方法可以通过应用复杂的边界条件,第一种也是最常用的方法,通过ANSYS主菜单中的函数编辑器和加载程序实现,以GUI方式实现整个过程,操作界面简单易懂,易于错误检查和调试。第二种方法是通过表参数方法完成的。表参数的最大特征是按行、列和面的下标提供线性插值,可用于定义随时间变化的边界条件或载荷、响应谱曲线、压力曲线、材料温度曲线、磁材料的B-H曲线等。这是一种非常直接、高效的方法,通过使用函数加载程序将函数文件(使用函数编辑器定义)中的第一个方法导入到表参数中,以便用户使用。第三种方法是使用ANSYS提供的APDL语言编程复杂边界条件应用。此方法适用于中等和高级用户,利用APDL的强大功能,允许通过许多GUI操作应用不可能的边界条件。应用半径为7850mm、墙厚度为44mm、风速为60m/s的风激振、底部圆形边缘为简单支撑约束的空心壳体结构,如图所示。分析中,风激励可以根据风洞实验简化为负载函数:在ANSYS的全球球坐标系中,负载函数是:设置风激励的频率OMEGA是2,即w=2,fini/clear,no start * afun,deg/prep 7et设定风力激励的频率OMEGA为2 * del、_ fncname * del、_ fnctid * del、_ fnc _ C1 * del、_ fncsys * set、_ 0.0 * set、% _ fncname% (3,0,1)、% _ fnc _ C1 (1)% * set、% _ fncname% (4 1)、0.0、-2,0、0.441、0、0、-1 * set、% _ fncname% (0、5、1)、0.0、-3、-1 3,-1 * set,% _ fncname% (0,13,1),0.0,-1,9,1,4,0,0 * set,% _ fncname% (0 底部环形边上的所有节点d、all、UX、0、uy、uzallsel/s
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