ANSYS大应变分析:钓鱼竿示例与高级概率理论
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更新于2024-08-06
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"钓鱼杆示范几何非线-advanced+probability+theory(荆炳义+高等概率论)"
这篇资料主要涉及的是工程领域中的非线性分析,特别是与ANSYS软件相关的应用。标题中提到的"钓鱼杆示范几何非线"可能是一个示例,用来解释和展示在大应变情况下的结构分析问题。在描述中,提到了大应变效应对结构刚度的影响,这是非线性分析的一个关键点。
大应变效应对结构分析来说至关重要,因为当结构元素经历显著变形时,其刚度矩阵会随着形状和方向的变化而变化。这种效应不仅影响单元自身的刚度,也影响其对整体结构刚度矩阵的贡献。在图17.12中,描述了两种情况:一是单元形状改变导致的刚度变化,二是单元取向改变引起的局部刚度转换为全局刚度的改变。在进行大应变分析时,通常需要迭代求解来获取准确的位移结果,因为位移和刚度之间存在相互影响的关系。
在ANSYS软件中,用户可以通过NLGEOM, ON命令启用大应变效应分析。不过要注意,这种功能并非在所有版本的ANSYS中都可用,例如在ANSYS/Linear Plus程序中就未提供大应变分析的支持。
此外,资料还简要概述了ANSYS软件的基础操作,包括软件安装、启动和配置、界面介绍、输出文件的理解,以及模型建立的各个步骤,如设置工作目录、定义单元类型、材料属性、坐标系、实体建模、网格划分、约束和加载等。后续章节则通过具体的案例,如六方孔螺钉、平面问题、轴对称结构、周期对称结构的动力学分析等,进一步阐述了如何在ANSYS中进行模型建立、求解和后处理。
动力学分析方面,包括了动力分析的简介、分类和基本步骤,以及预应力结构的模态分析、谐响应分析和瞬态结构动力分析等高级主题。每个实例都包含问题描述、模型建立、边界条件设定、求解过程和结果分析,这些内容对于学习和掌握ANSYS进行实际工程问题求解非常有帮助。
这份资料提供了关于ANSYS软件在大应变非线性分析及多种动力学问题上的应用知识,涵盖了从基础操作到复杂案例的完整流程,对于工程师和学生深入理解非线性结构分析具有很高的价值。
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郝ren
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