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文档简介
有限元分析材料参数篇_:有限元分析作业—、题目SiC增强铝基复合材料被普遍应用于航天航空及民用工业。以下图所示为采纳粉末冶金固相烧结法结合热挤压制备的Sic增强铝基复合材料的显微组织,其中Sic的弹性模量为430GPa,汩松比为0.17,铝基体的弹性模量为67GPa,汩松比为0.33。请采纳有限元方式计算具在承载二维拉伸应力时的应力应变散布曲线。二、对题目所给显微组织进行前期处置。—、先从题目给的显微组织当选取一块。图2选取的样本材料区域二用photoshop魔棒工具选择各块的边缘并保留途径到AdobeIllustratorCS503、在AI中对文件进行描边操作,即取得矢量化的图像。并将文件导出为.dwg格式。图3AI描边处置4、利用AutoCAD对文件进行面域概念,具体操作为:依次单击画图(D)菜单面域(N)。在命令提示下,输入regiono选择对象以创建面域。这些对象必需各自形成闭合区域,例如圆或闭合多段线。(3)按ENTER键。命令提示下的消息指出检测到了多少个环和创建了多少个域。五、将建好的模型导出保留为.sat格式。三、软件简介Workbench是ANSYS公司提出的协同仿真环境,相关于传统的ANSYS经典版(MechanicalAPDL),workbench加倍可视化有着新颖的操作界面和操作思路,受到了用户的好评。用户能够依照本企业产品研发流程将这些拆散的技术从头组合,并集成为具有自主知识产权的技术,形成既能够充分知足自身的分析需求,又充分融入产品研发流程的仿真体系。Workbench那么是专门为从头组合这些组件而设计的专用平台。它提供了一个加载和治理API的大体框架。在此框架中,各组件(API)通过Jscript、VBscript和HTML脚本语言组织并编制适合自己的利用界面GUI1另外第三方CAE技术和用户具有自主知识产权的技术也能够像ANSYS的技术一样编制成API溶入那个程序中。ANSYS软件有如下要紧技术特点:(1)数据统一性强,ANSYS能够把前后处置与分析求解结合起来,成立前后处置、分析求解及多场分析统一的数据库从而实现多场及多场藕合功能,而且具有流场优化功能的CFD软件。(2)能够实现创建复杂的几何模型,而且还具有多种求解器,依照需要的不同选择适合的求解器。(3)ANSYS不仅能够处置线性问题,它更具有处置壮大的非线性问题的能力,可以分析几何、材料和状态等非线性问题。网格划分方式多样,而且具有智能网格划分。硬件兼容性强,不管个人运算机,仍是工作站运算机、大型运算机乃至巨型运算机,所有的硬件平台上及其全数数据文件都兼容。(6)具有与CAD集成并有接口,可与大多数的CAD软件进行数据互换与共享。(7)用户开发环境和优化功能良好。本次利用的是workbench14.5,由于15.0版本不行找教程,因此14.5已是所能利用的最先进和最新的软件版本To〃所有程序〃三、利用Ansysworkbench14.5软件进行求解第一在Windows系统下执行〃开始"一ANSYS14.5一Workbenchl4.5,启动程序。〃所有程序〃—、双击主界面Toolbox(工具箱)中的Componentsystems一Symmetry(几何J体)选项,即可在项目治理区创建分析项目A,在工具箱中的AnalysisSystem一StaticStructural上按住鼠标左键拖曳到项目治理区中,当项目A的Symmetry红色高亮显示时,放开鼠标创建项目B,现在相关联的项数据可共享。二、导入创建的模型(1)在A2栏的Geometry上点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单当选择ImportGeometry一Browse命令图4成立工程(2)在弹出的〃打开〃对话框当选择文件途径,导入.dat文件几何体文件现在A2栏Geometry后的变成一个对号,表示实体模型已经存在。然后打开DM仿真程序。图5DM仿真页面3、创建材料库)双击项目B中的B2栏EngineeringData项,进入如下图的材料参数设置界面,在该界面下即可进行材料参数设置。图6材料属性设置界面(2)在outlineofschematicB2EngineeringData表格下输入所用的材料,并对材料参数进行设置。那个地址只取所用的SiC为例。图7SiC材料属性设置4、添加模型材料属性(1)双击主界面项目治理区项目B中的B3栏Model项,进入Mechanical界面,在该界面下即可进行网格的划分、分析设置、结果观看等操作。(2)选择Mechanical界面左侧Outlines(分析树)中Geometry选项下的parti〜part27,现在即可在Detailsofparti〜27(参数列表)中给模型添加材料属性。如图图8面域内属性设置五、接触处置在connections右击insert选择contacts,然后选择自动产生接触,各部份之间显现如下图的关联。图9各部份关联六、划分网格:点击mesh一generatemesh,软件将自动划分网格。如图:篇二:有限元分析有限元方式与分析姓名学号专业电话号基于ABAQUS的法兰盘感应淬火的残余应力场分摘要:在对法兰盘进行表面感应淬火的热处置后,通过表面感应淬火而使法兰盘表面产生残余压应力,以抵消工作载荷所产生的部份拉应力;成立基于ABAQUS的有限元分析模型,利用热应力来模拟法兰盘的残余应力,在LOAD功能模块中,为模型的各个区域概念不同的温度差,并进行分析。关键词:法兰盘ABAQUS有限元分析热应力Abstract:Aftertheheattreatmentoftheflangesurfaceinductionhardening,resultinginresidualcompressivestressinducedbysurfacehardeningleavingtheflangesurface,inordertooffsetpartofthetensilestressgeneratedbytheworkload;ABAQUSfiniteelementanalysismodel,theuseofheat-basedtosimulatethestressresidualstressoftheflange,theLOADfunctionmodule,foreachareaofthemodeltodefinedifferenttemperaturedifference,andanalyzed.Keywords:FlangeABAQUSfiniteElementAnalysisThermal-stress-、问题描述对法兰盘进行表面感应淬火是一种工程中经常使用的热处置工艺,其原理是利用感应器来对工件的局部进行加热,然后迅速冷却,从而使工件表面产生残余应力,抵消工作载荷所产生的部份拉应力。表面感应淬火能够显著提高法兰盘的弯曲疲劳抗力和扭转疲劳抗力,表面产生的马氏体也具有更好的耐磨性。此法兰盘通过表面淬火后,淬火层为内圆角区域,查找资料取得法兰盘内圆角表面残余压应力约为-420MPa。该法兰盘一端固定,另一端的整个端面收到向下的面载荷p=100MPao内孔直径为24mm,材料弹性模量210000MPa汨松比为0.3线胀系数为1.35。-5/。<2。二、成立模型_、创建部件及概念材料和截面属性导入CAD平面图,在Part功能模块中通过将平面图旋转180。创建试样如图1,(a)(b)图1进入Property功能模块,设置材料弹性模量210000MPa,汩松比0.3及线胀系数1.35e-5,如图20(a)弹性模量及汩松比(b)线胀系数图2完成材料概念后在Assembly功能模块中,创建实体如图3图3二、划分网格第一需要在Mesh功能模块当选择Object中的Part:Flange将部件的截面进行分割,进而分割部件,如图4所示:(a)(b)截面分割(c)部件分割图4完成部件分割以后,要设置全局种子为2.8,并设置淬硬层区域单元大小为1.5,布置边上的单元数为30,如图5篇三:有限元分析的目的和概念有限元分析的目的和概念任何具有必然利用功能的构件(称为变形体(deformedbody))都是由知足要求的材料所制造的,在设计时期,就需要对该构件在可能的外力作用下的内部状态进行分析,以便查对所利用材料是不是平安靠得住,以幸免造成重大平安事故。描述可承力构件的力学信息一样有三类:构件中因承载在任意位置上所引发的移动(称为位移(displacement));构件中因承载在任意位置上所引发的变形状态(称为应变(strain));构件中因承载在任意位置上所引发的受力状态(称为应力(stress));假设该构件为简单形状,且外力散布也比较单一,如:杆、梁、柱、板就能够够采纳材料力学的方式,—样都能够给出解析公式,应用比较方便;但关于几何形状较为复杂的构件却很宝贵到准确的结果,乃至全然得不到结果。有限元分析的目的:针对具有任意复杂几何形状变形体,完整获取在复杂外力作用下它内部的准确力学信息,即求E该变形体的三类力学信息、(位移、应变、应力)。在准确进行力学分析的基础上,设计师就能够够对所设计对象进行强度(strength).冈U度(stiffness)等方面的评判,以便对不合理的设计参数进行修改,以取得较优化的设计方案;然后,再次进行方案修改后的有限元分析,以进行最后的力学评判和校核,确信出最后的设计方案。什么缘故采纳有限元方式就能够够针对具有任意复杂几何形状的结构进行分析,并能够取得准确的结果呢?这时因为有限元方式是基于〃离散逼近(discretizedapproximation)”的大体策略,能够采纳较多数量的简单函数的组合来〃近似〃代替超级复杂的原函数。—个复杂的函数,能够通过一系列的基底函数(basefunction)的组合来〃近似〃,也确实是函数逼近,其中有两1=1种典型的方式:(1)基于全域的展开(如采纳傅立叶级数展开),和(2)基于子域(sub-domain)的分段函数(piecesfunction)组合(如采纳分段线性函数的连接);基于分段的函数描述具有超级明显的优势:(1)能够将原函数的复杂性"化繁为简〃,使得描述和求解成为可能,(2)所采纳的简单函数能够人工选1=1取,因此,可取
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