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文档简介
1、1、先进的后处理技术,2、完成本章的学习后,掌握多负载情况处理方法,结果组合,以及使用通用后处理器的先进技术观察分析结果。Module Objective第一次荷载工况组合5-1 .荷载工况的定义.5-2.所需荷载工况的说明.5-3.荷载工况组合.5-4.由ANSYS指定的荷载工况组合方式5-5 .荷载工况组合操作第二次路径结果查询5-6 .将结果数据映射到模型的任意路径.5-7.通过沿路径的应力线性化处理获得膜应力、膜应力和挠曲应力或峰值应力5-8 .查询指定的分析结果示例:载荷情况1=加载步骤2、辅助步骤5的结果载荷情况2=时刻9.32的结果定径套、Objective、Definition
2、、5、载荷情况的应用、5-2 .必要的载荷情况的说明2为了计算定径套的完整结果数据,需要利用载荷情况。 例如,比较两个组中的数据,找到并存储最大值。Objective、6、荷载情况的组合、5-3 .荷载情况的组合荷载情况的组合通过在荷载情况的结果数据之间进行运算处理,在当前数据库中的荷载情况的结果数据和其他独立的结果文件的荷载情况的结果数据之间进行运算。Objective、Definition、7、荷载工况组合(续)、5-4. ANSYS中指定的荷载工况组合、Objective、8、荷载工况组合(续) 5-5 .执行荷载工况组合操作定义荷载工况组合操作指定荷载工况主菜单: generalpos
3、tprocceloadcasecreateloadcase荷载工况数据源(一般选择“Results file”), 通过在先的负荷案例运算创建的负荷案例文件) OK后, 9、假定在步骤a中选择了“结果文件”,载荷情况的组合(续),则c .指定参照名*.*或参照编号,载荷步骤编号和子步骤编号必须在喀呖声ok.*之前定义,并对应于载荷情况的参照编号,包括1.0、载荷Main Menu:General Postproc可以指定导入的结果数据,并导入所需次数。 主菜单: generalpostprocloadcasereadloadcase通过指定荷载工况参照名称或参照编号,喀呖声OK .1.1,荷载
4、工况组合(续),执行必要的运算。 主菜单: generalpostprocloadcase选择必要的运算执行运算*注意:支持add (加法)和Substract (减法)等简单的运算,忽略“LCASE2”和“OPER2”。 如果为“LCASE1”,则组合到数据库重量的负载情况编号中。1.2、荷载工况演示/培训,本文介绍了如何在一个荷载工况和两个荷载工况之间生成相加。 从孔的多个载荷步长结果文件恢复数据。 创建两个荷载工况,每个加载步骤对应于一个荷载工况。 将两个荷载工况相加。 根据需要,进行其他负荷工况的运算操作。 保存数据库。1.3、轴对称结构练习:对多个负荷情况进行后处理,在本练习中,组合
5、在上述练习中创建的负荷情况,如何组合结果数据。 用“lcasses”作为作业名进入ANSYS计程仪程序。 恢复multld.db (从上述练习开始),将multld.rst复制到lcase.rst,恢复lcase.db1(提供的)文件,或者恢复lcase.db1文件时,恢复lcase.rst (提供的)文件描绘用户针织面料,并且将温度负荷计算结果数据的左上犄角旮旯(节点180 )的水平(x )保存到残奥仪表(load case 1)中。 读入第1组的结果数据取得变量数据,选择结果数据指定节点的结果的残奥仪表名称:在节点180为“ux-temp”、Exercise、1.4、练习轴对称结构:多个负
6、荷状况的后处理(接着)、4 .压力计算结果数据的左上犄角旮旯(节点110 )指定残奥仪表名:在节点180将 ux-press” 5.角速度旋转计算结果数据的左上犄角旮旯(节点180 )的水平(x )保存到残奥仪表(load case3)中。 a .下一组的结果数据b .变量数据c .指定残奥仪表名称:在节点180作成ux-omeg、1.5、练习轴对称构造:多个负荷状况的后处理(续)、6.load case 1.1、1.2和1.3,并分别与loadstep1,2、2和3对应。 读取第一组结果数据,并将加载情况1.1、加载步骤1 .加载情况1.2、加载步骤2 .加载情况1.3、加载情况3.7 .加
7、载情况1.1、1.2和1.3添加到数据库。 将加载箱1.1、1.2和1.3添加到现有数据库。 8、一种通用后处理器,用于描绘总和结果并将节点180的ux总和映射成ux-temp ux-press ux-omeg .1.6、第二遍操作、线性化应力以及结果查询、1.7、结果数据到一条路径5-6 .将结果数据映射到模型的任一路径结果数据可被映射到模型的任何路径,并且沿路径对结果数据进行代数运算和解析运算(包括诸如sin/cos/asin/acos、log等的运算),以便观察结果数据沿着路径如何改变。 注意:路径操作仅在二维或三维实体单位中有效,而在beam、link或spar单位等线单位中没有路径操
8、作。将Objective、1.8、结果数据映射到路径(续)、将结果数据映射到路径以定义模型上的路径的主菜单: genterpostproceproseperformationsperformationdeforpathbb 确定。 选择1.9、将结果数据映射到路径(续)、路径说明。 喀呖声OK后,显示路径的状态。 定义路径名并喀呖声OK。2.0、将结果数据映射到一个路径(续)、设置路径选项主菜单: genterpostprocessproceportaceportsoperformationsportiondeforpathoptions中指定的两点之间的将结果数据映射到路径(续),2 .将结
9、果数据映射到路径主菜单: genterpostprocesportecomposerpathoperationsmapontopath (item )将结果数据映射到路径您选择的项目会出现在此处,指定项目标识符(label )并喀呖声OK。 根据需要(在路径中定义多个数据)重复步骤ac .将结果数据映射到路径(续)路径图: utility menu : plotctrlssymbols选择Individual选择Miscellaneous only喀呖声将结果数据映射到路径(续),d.d.displayalldefinedpaths开关e .喀呖声OK . 2.4,将结果数据映射到一个路径(继
10、续),定义了构成路径的节点,OUTLET在柱坐标系中定义了构成路径的节点,将2.5,结果数据映射到一个路径(继续), 3 .观察路径结果main menu : generalpostprocessorpathoperations制作路径图,选择菜单项目plotpathitems-ongraphorongeometry。 绘制列表并选择菜单选项List Path Items蓝色条显示项目,将其指定为绘图或列表显示项目。 OK,喀呖声2.6,将结果数据映射到一个路径上(续),用速度示例曲线决定项距离曲线,2.7,沿路径进行应力线性化分析,5-7 .沿路径的应力线性化处理,膜应力、膜应力的加挠曲应力
11、或峰应力压力容器等共同的后处理可以沿路径进行应力线性化分析以获得数据。沿Objective、2.8、路径进行应力线性化分析(续),观察应力线性化结果:选择main menu : generalpostprocessorpathoperationa .菜单项linearlized strs 选择菜单栏“list linearlized”后,列表将显示路径上的线性化应力。 b .蓝条上显示的数据项将线性化处理仅应用于轴对称模型输入数据c。 确定。、2.9、计算查询、5-8 .查询中指定的解析结果在“结果查询”菜单下的“pick uue”针织面料中, 喀呖声指定的结果数据main menu : genterpostprocessprocementerprocessqueresultnodalorelementsolua .绘制选项b.ok .Objective,3.0,计算结果查询查询结果的极大值和极小值、3.1、练习曲柄:高级后处理,在本练习中,还可以学习上述高级后处理功能,并验证曲柄的应力结果。 恢复advpost.db1文件。 画的平均(节点)等的效果谋求(排列v )。 出图节点解决方案,Stress,von mises (sev )查询sev结果数据。 在工作平面坐标系(4)上绘制径向(x )、切向(y )和轴向(z
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