ANSYS非线性分析选项:弧长法与预测校正

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"ANSYS软件操作指南" 在ANSYS软件中,弧长法是一种用于处理结构在载荷历史中可能出现物理不稳定性问题的数值求解技术。当结构的载荷-位移曲线出现斜率为0或负值的情况,即结构可能变得不稳定时,弧长法能帮助稳定计算过程。需要注意的是,使用弧长法时,不应与其他特定的分析和载荷步选项结合,例如线搜索(LNSRCH)、时间步长预测(PRED)、自适应下降(NROPT)、自动时间步长(AUTOTS, TIME, DELTIM)或开启时间积分效应(TIMINT)。 5. 时间步长预测(PRED)是一个非线性分析中的选项,可以通过Main Menu | Solution | Load Step Opts | Nonlinear | Predictor路径访问。它可以预测每个子步的第一次平衡迭代,与DOF求解相关,有助于加速收敛。然而,这种方法在包含大转动或粘弹性的分析中效果不理想。 6. 线搜索选项(LNSRCH)则提供了一种替代自适应下降的方法,可以通过Main Menu | Solution | Load Step Opts | Nonlinear | Line Search路径设定。线搜索算法会在硬化响应出现时计算比例因子,用于调整位移增量,其值介于0和1之间。当线搜索选项开启时,自适应下降不会自动激活,因为两者不应同时启用。 在涉及强迫位移的分析中,线搜索值通常在迭代过程中至少使用一次才能达到收敛。这确保了在解决非线性问题时的稳定性和准确性。 ANSYS软件的基本操作涵盖从安装、启动和配置,到模型建立、加载定义、求解过程以及后处理的各个环节。例如,在模型建立阶段,用户需要设置工作目录、作业名和分析标题,定义图形界面过滤参数和单位制,选择适当的单元类型,并设定材料属性。网格划分、耦合和约束也是建模的重要部分。在加载和求解阶段,用户需要定义各种边界条件和求解策略。后处理阶段则涉及通用后处理器、单元表、路径和时间历程后处理器等工具,用于查看和分析计算结果。 通过具体的案例分析,如六方孔螺钉受扳手静力分析、平面问题、轴对称结构、周期对称结构的静力和动力分析,以及预应力结构的模态和谐响应分析,读者可以更深入地理解ANSYS在实际问题中的应用和命令流输入的编写。这些实例详细演示了从问题描述、模型构建、求解到结果解析的全过程,有助于提升用户对ANSYS软件的实际操作能力。