ansys建立无砟轨道模型,轨道板应该选择什么类型的单元

时间: 2024-05-25 19:16:44 浏览: 70
在 ANSYS 中建立无砟轨道模型时,可以使用以下类型的单元: 1. SHELL181:适用于轨道板的平面应力问题,具有六个节点,可用于模拟轨道板的弯曲和扭转。 2. SOLID186:适用于轨道板的三维应力问题,具有八个节点,可用于模拟轨道板的强度和稳定性。 3. BEAM188:适用于轨道板的横梁问题,具有三个节点,可用于模拟轨道板的挠曲和扭转。 选择哪种类型的单元取决于轨道板的几何形状和应力情况。
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帮我建立CRTS三型板式无砟轨道模型的APDL代码

很抱歉,我不是一个可以直接编写APDL代码的AI。但我可以给你一些指导,帮助你建立CRTS三型板式无砟轨道模型的APDL代码。 1. 首先,你需要确定你要建立的模型的尺寸和材料。CRTS三型板式无砟轨道的尺寸和材料具体情况可以在相关文献中找到。 2. 了解APDL语言,并准备好ANSYS软件。APDL是一种控制ANSYS软件执行计算机辅助工程(CAE)任务的命令语言。因此,在编写APDL代码之前,你需要了解APDL语言并安装ANSYS软件。 3. 在ANSYS软件中,选择建立一个新的空间,选择板单元和梁单元,然后分别定义它们的尺寸和材料。你可以使用ANSYS命令来定义板和梁的尺寸和材料。 4. 使用ANSYS命令创建网格。网格是模型的基础,需要根据模型的几何形状和要求进行设计。你可以使用ANSYS的网格生成工具来创建网格。 5. 使用ANSYS命令来定义边界条件和加载条件。边界条件是指在模型中定义的固定点或者固定面,这些点或面不会被移动或变形。加载条件是指在模型中定义的载荷或者压力,这些载荷或者压力会影响模型的变形和应力分布。在CRTS三型板式无砟轨道模型中,你需要定义铁轨和枕木的固定点以及列车的载荷。 6. 运行模拟。一旦你完成了模型的定义和加载条件的设置,你就可以使用ANSYS命令来运行模拟。运行模拟后,ANSYS会生成模型的应力分布和变形情况等结果。 注意:以上步骤仅供参考,实际的APDL代码需要根据具体情况进行调整。同时,建议在编写APDL代码之前,你可以先学习一些相关的ANSYS教程,以便更好地了解APDL语言和ANSYS软件的使用。

板式无砟轨道ansys命令流

由于板式无砟轨道是一个比较复杂的结构,其ansys命令流也相对较长。以下是一个基本的ansys命令流,仅供参考: 1. 定义材料属性 !MATID 1 ! 材料编号 !ELASTIC 200000 ! 杨氏模量 0.3 ! 泊松比 !DENSITY 7850 ! 密度 2. 定义几何模型 !ET,1,BEAM188 ! 定义单元类型 !SECNUM,1,2 ! 定义截面类型 !KEYOPT,1,3,2 ! 定义无砟轨道 !KEYOPT,1,7,0 ! 关闭局部坐标系 !TYPE,1 ! 定义单元类型 !NODE,1,0,0,0 ! 定义节点 !NODE,2,0,0,5 ! 定义节点 !NODE,3,5,0,5 ! 定义节点 !NODE,4,5,0,0 ! 定义节点 !ELEM,1,1,2 ! 定义单元 !ELEM,2,2,3 ! 定义单元 !ELEM,3,3,4 ! 定义单元 !ELEM,4,4,1 ! 定义单元 3. 定义边界条件 !BOUNDARY,1,1,1 ! 固定支承 !BOUNDARY,2,1,1 ! 固定支承 !BOUNDARY,3,1,1 ! 固定支承 !BOUNDARY,4,1,1 ! 固定支承 4. 定义荷载 !DLOAD,1,FX,500 ! 定义载荷 5. 定义分析类型和控制参数 !SOLVE ! 开始求解 !ANTYPE,0 ! 静态分析 !TIME,0 ! 时间 !NSEL,S,LOC,X,0 ! 选择位于x=0的节点 !NSLA,S,1 ! 施加荷载类型1 !SFE,1 ! 求解 以上只是一个简单的ansys命令流示例,实际上需要根据具体的模型和分析要求进行修改和补充。

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