如何在ANSYS中使用PLANE**单元构建一个考虑塑性和蠕变的二维轴对称模型,并施加轴对称单元载荷?
时间: 2024-11-14 12:25:40 浏览: 6
要在ANSYS中使用PLANE**单元构建并分析一个考虑塑性和蠕变的二维轴对称模型,首先需要了解PLANE**单元的特性和应用。PLANE**单元是一款强大的2D结构单元,适用于模拟各种物理现象,包括塑性变形和蠕变效应。轴对称单元载荷的施加与普通单元载荷不同,需要考虑轴对称性。
参考资源链接:[ANSYS PLANE42单元详解:2D实体建模与应用](https://wenku.csdn.net/doc/6jf8mdieat?spm=1055.2569.3001.10343)
具体操作步骤如下:
1. 在ANSYS前处理阶段,创建材料属性时应定义其塑性和蠕变行为。塑性行为通常通过双线性或多线性材料模型来定义,而蠕变参数则需根据材料的具体性能设置。
2. 选择PLANE**单元类型,在实体建模过程中创建二维网格。如果模型具有轴对称性,确保在建模时只创建一个1/4或1/8的模型,然后在对称面上施加相应的对称边界条件。
3. 对于轴对称单元载荷的施加,需要计算模型周向上的平均力值。在施加载荷时,使用单元节点上的集中力或面载荷,同时确保载荷值反映了整个圆周的平均效应。
4. 设置分析选项以考虑大变形效应,如果预期分析中会涉及到大应变。这通常涉及激活几何非线性选项,并在适当的分析步骤中设置。
5. 进行网格划分,确保模型有足够的细化度,特别是应力集中区域,以便捕捉塑性变形和蠕变效应。
6. 完成载荷、边界条件、材料属性和单元类型的设置后,进行求解。在后处理阶段,分析结果,如应力分布、应变以及变形等。
为了深入理解和掌握PLANE**单元的使用,以及如何在ANSYS中进行结构分析,建议阅读《ANSYS PLANE**单元详解:2D实体建模与应用》。此资料详细介绍了PLANE**单元的特性、应用方法和实例,帮助你更好地完成结构分析任务,并进一步探索ANSYS的其他高级功能。
参考资源链接:[ANSYS PLANE42单元详解:2D实体建模与应用](https://wenku.csdn.net/doc/6jf8mdieat?spm=1055.2569.3001.10343)
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