ANSYS) LSDYNA中文培训教程课件.ppt

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1、加载,刚性体和边界条件第2-1章加载,定义边界条件及刚体本章的目标本章讲术了如何施加载荷、初始条件和阻尼。另外还讨论了刚体和约束问题。主题:加载和边界条件一般加载过程热载荷的施加初始速度阻尼的施加刚体约束本章的例题加载,定义边界条件及刚体A.加载和边界条件与隐式静力分析不同,所有显式动力分析施加的载荷必须是时间的函数,ANSYS中时间载荷步的概念将不再适用。因为时间的相关性,许多ANSYS中的加载命令(如:FandSF)在LS-DYNA中不再适用。在显式动力分析中只能使用两个数组来定义载荷。一个数组是时间变量,另一个是载荷变量。阻尼是用来减小与载荷对应的动力响应。TIME

2、FORCE加载,定义边界条件及刚体...加载和边界条件另外,D命令不能用来加载,因为它不与时间相关,它只能用来施加约束(永久性的零位移约束).在显式动力分析中,耦合(CP)和约束方程(CE)仅对位移的平动(U)和转动(ROT)有效。在大变形中使用耦合(CP)和约束方程(CE)要分外小心,另一种约束方法(如,用EDCNSTR)将在本章后面讨论。初始速度(EDVEL)和刚体(EDMP,RIGID)的定义在显式动力分析中非常重要,它们可以通过避免渐增载荷和减少模型的自由度数来减少CPU时间。加载,定义边界条件及刚体...加载和边界条件ANSYS/LS-DYNA通常被用来求解瞬态

3、动力分析问题(EDDRELAX,OFF,它也可以求解静力问题,但这类问题最好使用隐式方法求解,如:ANSYS。一个真动力松弛分析(EDDRELAX,DYNA)使得LS-DYNA显式求解器可以通过增加阻尼直到动能降为零来执行一个静力分析。一旦动力松弛分析已经确定了系统的初始应力状态(如预应力),就可以接着进行全瞬态动力分析。对预加载几何结构应力初始化(EDDRELAX,ANSYS)类似于真动力松弛分析,但它需要通过前面的隐式静态分析预先获得预载变形。这种类型的分析称为隐式-显式顺序求解,详见4-3章。加载,定义边界条件及刚体B.一般加载过程在ANSYS/LS-DYNA中,所

4、有瞬态加载必需使用EDLOAD命令,并按以下步骤:创建组元(component)或Part定义数组参数使用EDLOAD命令加载创建组元(component)或Part:ANSYS/LS-DYNA中的许多载荷是加在节点组元上的。但压力是施加在单元组元(elementcomponents)上,而刚体载荷是被施加在Part上。就当前所选的节点使用CM命令创建节点组元UtilityMenu>Select>Entities>NodesUtilityMenu>Select>Comp/Assembly>CreateComponent…加载,定义边界条件及刚体...一般加载过程最好给创建

5、的集合定义一个意义明确的名字,这样可以避免将载荷加到错误的结构上。定义数组参数:在ANSYS/LS-DYNA中,所有载荷都是按特定时间间隔施加,并成组地定义时间数组参数及相应的载荷数组参数(*DIMand*SET):UtilityMenu>Parameters>ArrayParameters>Define/Edit>Add加载,定义边界条件及刚体...一般加载过程每一个时间值与一个载荷值对应。载荷应施加在整个求解时间中。当达到定义的时间终点时,载荷将会迅速置为零,为避免结构的突然卸载,可以适当延长载荷的终止时间超过分析结束的时间,特别是在随后需要进行重起动的分析中应该注意

6、这一点。使用EDLOAD命令加载:完成组元(component)或Part和参数数组定义后可以使用EDLOAD命令来加载:Solution>LoadingOptions>SpecifyLoads先选择载荷选项中的(AddLoads).这一选项同时也可以列出载荷(listingLoads)和删除载荷(deletingload).加载,定义边界条件及刚体...一般加载过程选择所要施加载荷的类型:对节点组元(Components):Forces:FX,FY,FZDisplacements:UX,UY,UZVelocities:VX,VY,VZAccelerations:AX,A

7、Y,AZBaseAccelerations:ACLX,ACLY,ACLZMoments:MX,MY,MZRotations:ROTX,ROTY,ROTZAngularVelocities:OMGX,OMGY,OMGZTemperatures:TEMP对单元组元(ElementComponents):Pressures:PRESS对Parts(刚体):Forces:RBFX,RBFY,RBFZDisplacements:RBUX,RBUY,RBUZVelocities:RBVX,RBVY,RBVZMoments:RBMX,RBM

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