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文档简介
22LINK1单元描述:LINK1单元可用于不同的工程应用中,依具体的应用,该单元可模拟桁架、链杆及弹见《ANSYS,Inc.TheoryReference》。而LINK8单元是这种单元的三维情况。LINK1输入数据积及初始应变和材料属性定义。单元的X轴方向为沿单元长度从节点I指向节点J。初始应变通过Δ/L给定,Δ为单元长度L(I,J节点坐标算得)0应变单元长度之差。的体荷载。节点I上的温度T(I)默认为TUNIF,节点J上的温度默认为T(I。对于热流I,UX,AREAISTRNEX,ALPX,DENS,温度- T(I),FL(I),塑性蠕变LINK1输出数据:33 以下的“LINK1“SolutionOutput”,对结果的查看方法请见《ANSYSBasicysisGuide》LINK1应力计算图ESOL(POST26)可定义这些变量用于查询。第三列表示某一变量值是否在输出文件中LINK1单元输出信息名定ORYY(IandYYYY-YXC,Y2YYYYYYYYYYYYYY1111111111111111单22在质心利用*GET命令可得的选项“LINK1ETABLE命令加参数及数字序号GeneralPostprocessor(POST1)”和“TheItemandSequenceNumberTable”部分。下面是表44
节点I,J所对应的数字序号。LINK1项目和序号表Outputty(变量名ETABLEESOLEIJ1--1--1--2--3--1--1--1--2--3--4--1--FLUENIJ-12TEMPIJ-12假设与限制: LINK1 4.2平面单元有效产品:MPMEST<><>PR<><><>PPNE2说NE2是一个6节点三角形单元,与8节点的NE82单元兼容。本单元具有一个二次的位移函数,可以较好地适应不规则的模型网格(比如由不同的CAD/CAM系统所产生的模型)。既可用作平面单元(平面应力或平面应变),也可以用作轴对称单元。本单元具细节见ANSYS公司理论手册中的NE2。图2.1NE2单元几NE2数在图2.1:"NE2单元几何"中给出了NE2单元的几何形状,节点位除了节点外。单元输入数据还包括一个厚度(仅当KEYOPT(3)3的方向在"坐标系"中说明。输入,如图2.1:"NE2单元几何"中带圆圈数字所示。正压力指向单元内第第6页部。可以输入温度和流量作为单元节点处的体载荷。节点I处的温度T(I)认为TUNIF。如果不给出其它节点处的温度,则默认等于T(I)。如果给出了所是默认值用零代替了TUNIF。对平面问题,除了KEYOPT(3)=3的情况外,本单元节点力,应输入每单位厚度的力值;对轴对称问题应输入整个圆周(360°)的力值。通过ISTRESS或ISFILE命令可以对本单元施加初始应力。进一步的信息可以通过用户子程序USTRESS来初始应力。关于用户子程序的细节见"ANSYS用户程序特性指南"。SOLCONTROL,,,INCP的压力载荷刚度效应矩阵,使用NROPT,UNSYM命令。中给出了本单元输入数据的一般说明。对于轴对称问题,见"轴对称单元"。I,J,K,L,M,UX,如果KEYOPT(3)=0,1,或2-无KEYOPT(3)=3-输入厚度EX,EY,EZ,PRXY,PRYZ,PRXZ(或NUXY,NUYZ,ALPX,ALPY,ALPZCTEX,CTEY,CTEZTHSX,THSY,THSZ),DENS,GXY,DAMPPAGEPAGE7边1(J-I),边2(K-J),边3(L-温度--T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),流量--FL(I),FL(J),FL(K),FL(L),FL(M),特定求解能力关键选项KEYOPT(3)-平面应变(Z向应变=KEYOPT(5)KEYOPT(6)0KEYOPT(9)KEYOPT命令才可用)0-不使用用户子程序提供初应力(默认)1-从用户子程序USTRESS读入初应力数据(如何写用户子程序见ANSYS用户程序特性指南NE2数·附加的单元输出,见表2.1"NE2单元输出定义"在图2.2 NE2应力输出"中显示了几个输出项。单元应力的方向平力定义为平行或垂直于边界线,例如IJ边的表面应力定义为平行和垂直IJ线,对于平面问题沿Z轴方向,对于轴对称问题沿环向。在"结果输出"中给出了对于结果输出的一般说明。查看的方法见"ANSYS图2.2NE2应力输出R,Y项的条件;而减号"-"表示该项不可用。表2.1NE2单元输出定 ORYY单元角节点(I,J和YYYYYYYYY3压力,P1J,I;P2K,J;P3YY温度YY流量YYS:应力(对平面应力单元SZ=YYS:Y-S:Y-S:YYEPEL:YYEPEL:Y-EPEL:单元的当量弹性应变-YEPTH:YYEPTH:单元的当量热应变-YEPPL:22EPPL:单元的当量塑性应变-2EPCR:22EPCR:单元的当量蠕变应变-222NL:22NL:22NL:22NL:-211Z1111Z111111LOCI:-Y1KEYOPT(6)423*GET4OREPPL,EPEQ,SRAT,SEPL,HPRES,EPCR,OREPPL,EPEQ,SRAT,SEPL,HPRES,EPCR,1-LOCATION,TEMP,SINT,SEQV,EPEL,2-LOCATION,TEMP,S,SINT,3-1KEYOPT(6)32KEYOPT(5)13KEYOPT(5)2表2.3:"NE2输出项和序列号"列出了可以通过ETABLE命令,采用序列号方法输出的内容列表。信息见"ANSYS基本分析指南"中关于一般后处理(POST1)部分和本手册中关于"输出项和序列号表"部分。在表2.3:"NE2输出项和序列号"中使用以下标记:与表2.1:"NE2单元输出定义"中相同定义的输出量ETABLEE表2.3NE2输出项和序列ETABLEESOLEIJKLMN-21435-6ETABLENE2设和限·对轴对称分析,NE2单元必须位于总体坐标的X-Y平面中,Y轴必须是对称轴,如图2.1"NE2单元几何"所示;轴对称结构建模必须满足X≥0。南"中的"二次单元(中间节点)"。·NE2品限ANSYS·(DAMP)·KEYOPT(63第第12页2维弹性梁BEAM3是一个包含拉、压以及弯曲性能的单轴单元。该单元每个节点含有三个自由度:沿3.1BEAM3BEAM3Δ/LΔ为单元长度切模量仅用于计算剪切变形。若想指定单位长度的附加质量,可以通过设置ADDMAS实圆圈中数字所示。(单元坐标系下)正向竖直(-Y)压力施加入单元内部。也可以指定侧向压力值来表示单元单位长度上所受的侧向面力。两端的压力作为节点集中力输入。置设定温度作为单元体内载荷。第一个角点的温度T1按缺省设置即为TUNIF,若其他温度值未定,则均等于T1。若只输入T1、T2,则T3等于T2,T4等于T1。其他输入形式,未定第第13页I,UX,UY,AREA–横截面面积IZZ– HEIGHT–梁总体高度SHEARZ–剪切变形常数ISTRN–初始应变ADDMAS面荷载:压力1(I-J)Y面2(I-J)(+X面3 (+X轴向)体荷载:4(J)X温度T1,T2,T3,特殊性质:0--第第14页1-N-N(N0,1,3,5,7,9)荷载定位,在SFBEAM--BEAM3节点位移输出(所有节点计算结果的一部分3.1:"BEAM33.2:"BEAM3全部的输出信息.查阅ANSYSBasicysisGuide也可以找到查看结果的方3.2BEAM3力3.1BEAM3元输出定名定ORYY单元节点-I,YYYYNYXC,Y3温度值T1,T2,T3,YYatI,J;P3atI;P4atYY1111111111111111111111112Y2Y如果KEYOPT(6)=*GET第第16页Postprocessor(POST1)(ANSYSBasicysisGuide)以及TheItemandSequenceNumberTable可以获取信息.Table3.2:"BEAM3ItemandSequenceNumbers(KEYOPT(9)0)"Table3.7:"BEAM3ItemandSequenceNumbers(KEYOPT(9)=9)"均采用下面的符号:Table3.1:"BEAM3ElementOutputETABLEE第第17页3.2BEAM3项目及序(KEYOPT(9)输出项目名称ETABLEandESOL令EIJ-14-25-36-14-25-36-14-25-36713-24-17-28-6PseudoNode(温度输出位置123412343.3BEAM3目及序列号KEYOPT(9)输出项目名称ETABLEandESOL命令输EIJ-147-258-369-147-258-369-147-258-369135-246-17-28-6(温度输出位置123412343.4BEAM3出项目及序列号(KEYOPT(9)输出项目名称ETABLEandESOLCommandEIJ-147-258-369-147-258-369-147-258-36913579-2468-17-28-6PseudoNode(温度输出位置12341234第第20页表 BEAM3输出项目及序列号(KEYOPT(9)=输出项目名称ETABLEandESOLCommandEIJ--258-369--258-369--258-36913579-2468-17-28-6PseudoNode(温度输出位置12341234第第21页3.6BEAM3项目及序列号(KEYOPT(9输出项目名称ETABLEandESOLCommandEIJ--258-369--258-369--258-3692468-17-28-6PseudoNode(温度输出位置12341234第第22页3.7BEAM3项目及序列号(KEYOPT(9)输出项目名称ETABLEandESOLCommandEIJ--258-369--258-369--258-3692468-17-28-6PseudoNode(温度输出位置12341234第第23页BEAM3假定与限该梁单元必须在X-Y面内,且单元长度与横截面积不能若不进行大变形分析,惯性矩能够取0。BEAM3产品限ANSYS第第24页Beam4Beam4是一种可用于承受拉、压、弯、扭的单轴受力单元。这种单元在每个节点上有六个自由度:x、y、zx,y,z三个轴的角位移。可用于计算应力硬化关于本单元更详细的介绍请参阅《ansys理论手册》,关于渐变的非对称弹性梁的问题应按beam44单元考虑,三维塑性按beam24单元考虑。(如果省略节点K或Θ0度,则单元的Y轴平行于整体坐标系下的X-Y平面单元的输入数据:输入参数确定的:二或三个节点变量,横截面积变量,两个轴惯性矩(IZZIYY)变量,两个厚度变量(TKZ,TKY)X轴的转角变量(θ)X轴(单元座其等于极惯性矩(IZZ+IYY)。IXX一般应给定且其小于极惯性矩。单元的扭转刚度随着IXX的减小而减小。参数ADDMAS要输入的值是每单位长度的附加质量。XIJY轴的X-YX轴Z轴(0.01%的偏差在内),Y轴的方向是平行于总体坐Y轴。用户可以通过给定θ角或定义第三个节点的方法来控制单元的方向。如果I,J,KXZ轴。当本单元用于大变方向节点及单元划分的详细信息参见《实体单元分网》及《ansys建模与分网指南》。)关于单元的初始应变(ISTRN)通过Δ/L给定,这里的ΔL(IJEOT(2)用来控制在大变形分析时是否激活(用命令,LEMN])相容切)所须转动频率在实常数SPIN中输入(单位为:弧度/时间,正方向为单元X轴正向),且T1T2T3T2,T4T1;T5T8的值默认与T1到T4的值相对应。BEAM4输入参数汇总自由度:UXUYUZ,ROTXROTYAREA,IZZ,IYY,TKZ,TKY,ISTRN,IXX,SHEARZ,SHEARY,SPIN,材料属性:EX,ALPX,DENS,GXY,DAMP123(I-J)(+X4(I)+X5(J)XT1,T2,T3,
KEYOPT(2)应力硬化选项:0――在“大变形选项”被考虑(即NELGEOM设为ON)时仅用于主切线刚度矩阵部分(应力硬化关效应用于线性屈曲分析或用PSTRES激活(即设为ON)后的线性预应力第第26页1――在“大变形选项”被考虑(即NELGEOM设为ON)时用于相容切线刚度矩化的选项将被忽略(即SSTIF,ON是无效的SOLCONTROL被设为ONNLGEOM也为ON时,KEYOPT(2)会自动被设为1。2――SOLCONTROL被设为ON时,也不用于相容切线刚度矩阵,这在单元用于通过设定一个大的实常数来仿真刚性体时是必要的。其实KEYOPT(2)=2与KEYOPT(2)=0的意义是一样的,KEYOPT(2)=0SOLCONTROL为ONOFF的控制,而KEYOPT(2)=2则不受SOLCONTROL的控制。0――以长度为单位,直接输入压力相对于I,J节点的偏移量BEAM4序名描1234沿Z单5沿Y单元厚6绕X的转789剪切变形常数Z剪切变形常数Y转动频率(当KEYOPT(71设定BEAM4的输出数据力绝对值之差。有关求解输出的总体性介绍请见“SolutionOutput”,而有关结果内容察看的一些方法见“ANSYSBasicysisGuide”BEAM4应力计算结果示意图第第27页ESOL(POST26)可定义这些变量用于查询。第三列表示某一变量值是否在输出文件中单元输出信息表名定ORYY单元节点I,YYYY-YXC,YC,Y3积分点上的温度T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,YY压力P1atnodesI,J;1atIJ;压力P2atI,J2atI,压力P3atI,J3atI,J;压力P4atI;压力P5atYY111111111111111111111111111111111111MFOR(X,单元坐标系中X,Y,Z向的2YMMOM(X,单元坐标系中X,Y,Z2Y1、每个单元的节点I,J及中间点(见KEYOPT(9))均列出该项结果2、如果KEYOPT(6)=GeneralPostprocessor(POST1)”和“TheItemandSequenceNumberTable”部分。下面是表格“BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9)=0)”到“BEAM4项目和序号表(KEYOPT
节点I,J所对应的数字序号。
)=OutputtyETABLEESOLEIJSDIR轴向直接应-16-27-38-49-5EPELDIR端部轴向弹性应-16-27-38-49-5SMAX最大应力(正应力+弯曲-13SMIN最小应力(正应力-弯曲-24EPTHDIR端点轴向热应-16EPTHBYT单元+Y面上的弯曲热应-27EPTHBYB单元-Y面上的弯曲热应-38-49-517-28-39-4-5-6P1压力1节I,J--P2压力2节I,J--P3压力3节I,J1234567812345678)=OutputtyETABLEandESOLCommandEIJSDIR轴向直接应-16-27-38-49-5EPELDIR端部轴向弹性应-16-27-38-49-5SMAX最大应力(正应力+弯曲-135SMIN最小应力(正应力-弯曲-246EPTHDIR端点轴向热应-16EPTHBYT单元+Y面上的弯曲热应-27EPTHBYB单元-Y面上的弯曲热应-38-49-517-28-39-4-5-6P1压力1节I,JP2压力2节I,JP3压力3节I,JPseudo1234567812345678)=OutputtyETABLEandESOLCommandEIJSDIR轴向直接应-16-27-38-49-5EPELDIR端部轴向弹性应-16-27-38-49-5SMAX最大应力(正应力+弯曲-13579SMIN最小应力(正应力-弯曲-2468EPTHDIR端点轴向热应-16EPTHBYT单元+Y面上的弯曲热应-27EPTHBYB单元-Y面上的弯曲热应-38-49-517-28-39-4-5-6P1压力1节I,JP2压力2节I,JP3压力3节I,JPseudo1234567812345678OutputtyandESOLCommandEIJSDIR轴向直接应-16-27-38-49-5EPELDIR端部轴向弹性应-16-27-38-49-5SMAX最大应力(正应力+弯曲-13579SMIN最小应力(正应力-弯曲-2468EPTHDIR端点轴向热应-16EPTHBYT单元+Y面上的弯-27EPTHBYB单元-Y面上的弯-38-49-517-28-39-4-5-6P1压力1节I,JP2压力2节I,JP3压力3节I,JPseudo1234567812345678OutputtyETABLEandESOLCommandEIJSDIR轴向直接应-16-27-38-49-5EPELDIR端部轴向弹性应-16-27-38-49-5SMAX最大应力(正应力+弯曲-SMIN最小应力(正应力-弯曲-2468EPTHDIR端点轴向热应-16EPTHBYT单元+Y面上的弯-27EPTHBYB单元-Y面上的弯-38-49-517-28-39-4-5-6P1压力1节I,JP2压力2节I,JP3压力3节I,JPseudo1234567812345678OutputtyETABLEandESOLCommandEIJSDIR轴向直接应-16力-27力-38力-49力-5EPELDIR端部轴向弹性应-16-27-38-49-5SMAX最大应力(正应力+弯曲-SMIN最小应力(正应力-弯曲-2468EPTHDIR端点轴向热应-16EPTHBYT单元+Y面上的-27EPTHBYB单元-Y面上的-38-49-517-28-39矩-4矩-5矩-6P1压力1节I,JP2压力2节I,JP3压力3节I,J1234567812345678假设与限制 当使用相容切线刚度矩阵(KEYOPT(2)=1)时,一定要注意使用切合实际的(即, BEAM4在软件各产品中的使用限制:第第36页名有效产品:MPMEEMPPEDSolid5单元说明Solid5具有三维磁场,热场,电场,压电场和结构场分析能力,并能在各场之间实现有限NE13SOLID62图 SOLID5三维耦合场体单元(略输入数据在图1中给出了这个单元几何形状,节点位置和坐标系统。这个单元具有8个节点和材MGXX,MGYY,MGZZ代表永磁材料矫顽力的矢量分量。矫顽力的大小是其各个分MGXX,MGYY,MGZZ确定。永久磁极的极化方B-HB-H曲线用在各单元坐标方向上,相对导磁率将被指定为零。每种材料只能设置一个B-H曲线。本单元可以组合使用不同的节点载荷(KEYOPT(1)的值D和(UUYUZTMVOMAALU为相应的数值(位移,温度,电压,梯状磁势能F命令,Lab变量为力(F_HEAT,AMPS,FLUX,ALU为相应的数值(力,热流量,电流或电荷,磁通量。第第37页记可以在单元边界面上通过SF和SFE命令输入,如图SOLID5单元几何中带圆圈数字所示。正压力指向单元内部。需要计算磁力的表面,可以在该面上使用无数值参数的面载荷命令MXWF做标记。为了得到磁力我们可计算这些面上的尔应力张量。这些力在求解定的MXWF就能够取消标记了。上的温度值(BF,BFE。一般情况下,未指定的节点温度和生热率都默认为由命令BFUNIF或TUNIF指定的值。计算出来的焦值可以作为发热率应用在后面的迭代中。值取01来确定。详见ANSYS电磁场分析指南。求解时这些力不施加到结构上。来定义。不同类型梯状磁势能求解选向可以由MAGOPT命令来定义。SOLID5输入汇总KEYOPT(1)=0KEYOPT(1)=1KEYOPT(1)=2KEYOPT(1)=3KEYOPT(1)=8TEMPKEYOPT(1)=9VOLTKEYOPT(1)=10MAGDENS,GXY,GYZ,GXZ,DAMP,KXX,KYY,KZZ,C,ENTH,MUZERO,MURX,MURY,MURZ,RSVXRSVYRSVZMGXXMGYYMGZZ,PERXPERYPERZ,BHANEL,PIEZ数据表(ANSYS帮助中的数据表—隐式分析。
温度 T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N),T(O),生热率:HGIHGJHGKHGLHGMHGNHGOHGVDIVDJVDKVDLVDMVDNVDOVD 用于自由度选取(见上面所述 0包括额外的形状 --输出数据看的方法见ANSYS基本分析指南。在名称列表中的冒号表示该项可以用分量名方法ETABLE,ESOL处理;0列表示该项可用于Jobname.OUT文件;R列表示该项可用于结果文件。无论0或R列,Y表示该项总是可用1SOLID5元输出定 ORYY节点I,JKL,MNO,YYYYYYXC,Y3P1J,I,L,K;P2I,J,N,M;P3J,K,O,NP4K,L,P,O;P5L,I,M,P;P6在M,N,O,PYYT(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N),T(O),T(P)YYHG(I),HG(J),HG(K),HG(M),HG(N),HG(O),YY111111EPEL:1,2,11S:X,Y,Z,XY,YZ,11S:1,2,11X1-MUX,11H:X,11H11B:X,1111Lorentz1-Maxwell1-11FMAG:X,(FJBFMX-1EF:X,X11EF111111111111UE),(UD)111111111122222-2-2-22HEAT22HEAT2-2-22-2-2*GET内容列表。在表“SOLID5输出项和序列号”中使用如下标识符:
ETABLE命令的预先定义的输出项;SOLID5假设与限制标量磁势能微分选项被严格限制在单连通域中,所以在这些域中当µ趋于无穷时结果场(B)0。如果内部计算的话,温度和产热率就包括任意使用者定义的产热率。产品限制第第43页Link8单元是有着广泛的工程应用的杆单元,可以用来模拟:缆索、连杆、弹簧等。这种三u1u1su1 v1v1sv1 j00000000000001000000000wj00000000000001000000000 ˆ ˆ KAE 0 L 0 A:单元截面面积L:单元长度 AL1-εin
0 0 M in:初始应M
AL1AL1-ε in
000000100001000010 0 0
FL
0001 Fa:施加的荷载--
FaAEεT 1 在非线性 )分析中的 性分析或初始迭代时为:εthεth 其中εthαT αn:热膨胀系Tn:迭代中的单元平均温Tref:参考温--
εTΔεthαT
αnαn-1:分别为Tn和Tn1时刻的热膨TnTn1:本次迭代和前一次迭代时的单元平均温第第45页 恢复矢量为:FnrAEεel 1 n-εε
)分析中的线性分析或初始迭代时εelεεth- -nεel:弹性应nε: nεth:热应n--LΔu:轴向不同节点位移增量Δεth:热应变
elΔεΔεthΔεplΔεcr Δεpl:塑性应变增量Δεcr:蠕变应变增量Δεsw:膨胀应变应力:σEεaσ:应力nεa:调整后应变εelΔεcrΔεnF千年学 ext湖南Full-text阳整 第46页Topic Topic LINK8~{!*~}3-D~{8K~}MPMESTPRPPEDLINK8i~{JGR;VVD\S&SCSZ6`VV9$3LJ5~{5D8KT*KXV;D\3PJ\5%Va5D@-Q9#,T*KXC?8v=Z5cIOSPH}8vWTSI6H#:~}x,y,~{:M~}z~{7=Or5DN;RF!#~}~{TZOz6$J==a99VPT*KX2;TJPmSPMdGz!#K\PT#,G11d#,ErUM#,S&A&G?;/#,4s1dPN~}(sticity,creep,swelling,stressstiffening,andlargedeflection)~{6ANSYSReference~{5D~}14.8~{VPSP9XSZ4KT*KX8|OjO85D=iI\!#~}~{9XSZV;D\3PJ\@-SkQ95DChJv?IRT2N?<~}LINK10~{!#~}~{M~}1.LINK83-D initial ~{#?#)~}(ISTRN) /L~{#(Gs5C#)~}, ~{3$6H1d;/A?~},
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第50页~{N;RF:/J}=RJ>8K>_SP>yTH5DS&A&!#~}Whenusedintheproduct(s)listedbelow,thestatedproduct-specificrestrictionsapplytothiselementinadditiontothegeneralassumptionsandrestrictionsgivenintheprevioussection.●TheDAMPmaterialpropertyisnot●Fluencebodyloadsarenot第51页TheonlyspecialfeaturesallowedarestressstiffeningandlargeTopicTopic第第52页LINK10单元描述LINK10是一种三维杆单元,它具有双线性刚度矩阵特征,因此是单轴向受拉(受压)单元。当单元特性为单轴向受拉时,单元受压(模拟松弛索或松弛链,其刚度。这种种单元是s41单元在keyopt(i)=2(附着物项)时的线性版。以代替link10单元,例如link8或是pipe59,当结构的最终状态是已知的拉紧的,而且是分link10单元;但在迭代获得最终的收敛解时,结构有link10单元。当在使用不同的单元或是使用“慢动力”技术时应该使用link10。或是单轴向压缩(裂缝)的情况下单元都不具有弯曲刚度,但是可以赋予每个link10单元以非常小的截面积。Link10单元具有应力刚化和大变形能力。如果想更清楚的了解link10单元可以参考ANSYSINC.TheoryReference。第第53页LINK10输入面积,初始应变或裂缝,各向同性材料属性。单元的x轴由单元的I节点指向J节点。L0的差值。在单轴向拉伸属性时,负应变表示为松弛状态。在单轴向压缩IT(I)TUNIFJT(J)T(I)。LINK10输入实常数 KEYOPT(3)=1ISTRN0,表示裂缝是张开状态材料属性:EX,ALPX(或是 单轴向拉伸或 LINK10输出只能在中心点通过“*GET需要使用的序号数字方法。参照“thegeneralpostprocessor(post1)”在“ansysbasicysisitemandsequencenumbers”中使用到:
eIJ10.2“link10itemandsequencelink10截面面积必须大于0。于0(索选项)或大于0(裂缝项),则在该荷载步中单元的刚度为0,如果在荷载步结束后STAT=2,则单元以刚度为0的状态进入下一个荷载步。如果STAT=1,在后一个荷载步中将些索问题中应该同时考虑。(参看Ansysinctheoryreference)DAMP材料属性不允许LINK10单元独一无二的双线性刚度矩阵特性使其成为一个轴向仅受拉或仅受压杆单不能松弛的单元,比如:LINK8PIPE59。对于最终收敛结果为绷紧状态的结构,如果迭LINK10X、Y、Z方向的平动,不管是仅u1u1su1 v1v1sv1 w1w1sw1 0 0KAE
- 100010000000E:模L:单元长C1:给定值(见表第第57页
0 0S
F
C2L
0
00C2C2:给定值(见表单元荷载矢量:FAEεT εTΔT-ΔTTaveTREFTave:单元平均温度第第58页link8LINK10单元描述有效产品:MPMESTPRPPEDLINK10单元说明:LINK10单元独一无二的双线性刚度矩阵特性使其成为一个轴向仅受拉或仅受压杆单不能松弛的单元,比如:LINK8PIPE59。对于最终收敛结果为绷紧状态的结构,如果迭刚化、大变形功能。详细特性请参考ANSYS,Inc.TheoryReference(ANSYS理论手册。输入数据XIJ的单元长度方向。单元的荷载描述见NodeandElementLoads(节点荷载和单元荷载。温度可以作为单元 见下面的InputSummary(输入 LINK10输入单元名称:节点 自由度 材料特性:EX(弹模),ALPX(热膨胀系数)DENS(密度),DAMP(对于阻尼域的矩阵乘数K)面载荷 体载荷 温度--0--1--2松弛的缆纵向运动并且在垂线方向也有运动(仅在应力刚化时适用)时分配了小0--仅受拉(缆)1--仅受压(裂口)输出数据OutputysisGuide(ANSYS基本分析指南。
表示该项可用于Jobname.OUT文件;R列表示该项可用于结果文件。;1LINK10名定○RYYIandYYYY-YXC,Y2YY11YYYYYYYY第第61页YYandSequenceNumberTable”部分。下面是表格中的一些符号说明:
表 LINK10用于ETABLE和ESOL命令的输出项和序列EIJ1--1--1--3--1--1--212LINK10的假定和限制0IJ0。假定温度沿杆如果ISTRN等于0.0,那么单元的刚度包括于裂(仅受压时),节点J相对于节点I的正值轴向位移(在单元坐标系中)往往表示打开了裂口。缆选项这个值小于0,则对于这个子步来说单元的刚度被认为是0。如果在这个子步结束时STAT=2,那么0刚度值被用于下一个子步STAT=1,单元的刚度值包括在下,Refeence产品限制第第62页第第63页MPMEST<><><><><><>PPLINK11描介绍参见ANSYS,Inc.TheoryReference中的LINK11部分。11.1LINK11几何描LINK11数11.1:LINK11单元的荷载描述见NodeandElementLoads(节点和单元载荷)。单元行程(长单元输入在下面给出,单元输入的一般性描述见ElementInput(单元输入。LINK11输入节点 第第64页
面1-行程无无LINK11数附加的单元输出,见Table11.1:"LINK11ElementOutputDefinitions"(表11.1:“LINK11单元的输出定义”)。其结果输出的一般性描述见SolutionOutput(解答输出)。参照ANSYSBasicysisGuide查找阅读结果的方法。单元输出定义表使用如下标记:在名称列表中的冒号表示该项可以用分量名方法[ETABLEESOL]来处理;O列表名定ORYY单元节点(IandYYYYYYY2DYYYYYYTable11.2:"LINK11ItemandSequenceNumbers"(LINK11)Table11.1:"LINK11ElementOutputDefinitions"(LINK11命令ETABLE预先确定的项目标E11.2LINK11项目和序号表Outputty(变量名ETABLEESOLE力1ILEN1CLEN单元当前234D阻尼5LINK11设和LINK11品限第第66页4.12单元性质:2耦合场实体单有效产品MPMEEMPPNE13元说NE13具有2维磁、热、电、压电和结构场分析能力,并能在各场之间44有为B-H曲线或永磁体退磁曲线建模的非线性磁能力。NE13单元具有大变形于本单元的细节见"ANSYS公司理论手册"中的NE13。具有类似功能的图 NE13单元几NE13入数在图13.1: NE13单元几何"中给出了NE13单元的几何形状、点位置和单元坐标系。单元输入数据包括4性。单位类型(MKS单位或用户定义)通过EMUNIT命令指定。EMUNIT也确定MUZEROEMUNITMKSMUZERO4πx10-7亨/米。除MUZEROMURXMURY来定义正交各向异性的相对导磁MGXXMGYY第第67页MGXXMGYY正交各向异性材料的方向与单元坐标系一致。单元坐标系的定位见坐标系。非线性磁特性B-HTBB-H率的结合来确定。在各单元坐标方向上使用B-H零。一种材料只能设置一条B-H曲线。DF对轴对称分析应该输入整个360°圆周的值。能同时使用)、辐射以 面标记可以作为单元边界面上的载荷用SFSFE命令输入,如图13.1"NE13单元几何"中带圆圈数字所示。正压力指"空气"单元上。删除指定的MXWFBFBFE(area)BFA],也可BFE]。当存在温度自由度时(KEYOPT(1)24),忽略以体载荷方式[BFBFE]施加的温度。一般情况下,未给定的节点温度和生热率BFUNIFTUNIF指定的均匀温度或生热率。在静态和瞬态分析时,对于需要计算局部Jacobian力的空气单元,可以将[BF]命令中译注:[1]"面标记MXWF"不是真正意义上的载荷,它只是给模型SOURC36RACE磁标量势求解选项用MAGOPT命令定义。单元输入汇总于"NE13输入汇总"。对于本单元输入的一般说明见"单元输入"。用于轴对称问题时,见轴对称单元。I,J,K,若=0:若=2:若=3:UX,若=4:UX,UY,TEMP,若=6:VOLT,若=7:UX,UY,EX,EY,EZ,(PRXY,PRYZ,PRXZ或NUXY,NUYZ,ALPX,ALPY,ALPZCTEX,CTEY,CTEZTHSX,THSY,THSZ),DENS,GXY,DAMP,KXX,KYY,C,ENTH,MUZERO,MURX,MURY,RSVZ,MGXX,MGYY,PERX,PERY,加上BH,ANEL,以及PIEZ数据表(见ANSYS帮助中的"数据表–面1(J-I),面2(K-J),3(L-K),4(I-T(I),T(J),T(K),HG(I),HG(J),HG(K),VD(I),VD(J),VD(K),JSZ(I),PHASE(I),JSZ(J),PHASE(J),JSZ(K),备用,备用,JSZ(L),求解能力·KEYOPT(1)0-AZ2-3-UX,UY4-UX,UY,TEMP,AZ6-VOLT,AZ7-UX,UY,VOLTKEYOPT(2)0--包括额外的形状函数1--不包括额外的形状函数KEYOPT(3)0-平面应变(有结构自由度)1-轴对称2-平面应力(有结构自由度)KEYOPT(4)–单元坐标系定义0-单元坐标系平行于总体坐标系;1I-JKEYOPT(5)0-基本单元输出;1-对所有积分点重复基本解;2-节点应力输出。NE13出数附加的单元输出,见表13.1 NE13单元输出定义"13.2"NE13应力输出"中显示了几个输出项。单元输出的方向平"结果输出"中给出了对于结果输出的一般说明。查看的方法见"ANSYS基本分析指南"。图13.2NE13单元输第第71页(KEYOPT(3)=1)在名称列中的冒号(:)表示该项可以用分量名方法[ETABLE,ESOL]处理;OJobname.OUT文件;R列表示该项可用于结果文件。无论O列或R列,Y表示该项总是可用的,一个数字表示表的一个注解,其中说明了使用该项的条件;而减号"-"表示该项不可用。表 NE13单元输出定 ORYY节点IJKYYYYYYXC,Y3P1在节点J,I;P2在K,J;P3在L,YY输入温度T(I),T(J),T(K),YY输入的生热率HG(I),HG(J),HG(K),Y-S:X,Y,Z,应力分量(对平面应力问题SZ=11S:1,2,111111EPEL:X,Y,Z,11EPEL:1,2,1--1EPTH:X,Y,Z,11-1TG:X,Y,11TF:X,Y,11EF:X,电场分量(X,11EF11D:X,电流密度分量(X,1111UE,UD,电(UE),电介质(UD)和机电耦合11输出位置(X,1-MUX,11H:X,11H11B:X,1111111111FJB(X,Lorentz11FMX(X,Maxwell11FVW(X,11FMAG:X,(FJBFMX)-122222-2-2-22HEAT22HEAT2-2-22-2-2+ZLorentz11+ZMaxwell11+Z11(KEYOPT(4)0),XY向分别对应径向和轴向。X,Y,Z和XY应力输出分别对应径向、对于谐波分析,焦损失(JHEAT)、力(FJB(X,Y),FMX(X,Y),FVW(X,Y))(TJB(Z),TMX(Z),TVW(Z))和TORQSUM*GET(MP,PRXY)表13.2NE13其它单元输输出项名称OR积分点结果SINT,SEQV,EPEL,S,MUX,MUY,H,HSUM,B,1-节点结果SINT,SEQV,S,H,HSUM,B,2-注解KEYOPT(5)1KEYOPT(5)2表13.3"NE13输出项和序列号"列出了可以通过ETABLE命令,采用序列号方法输出的内容列表。信息见"ANSYS基本分析指南"中一般后处理(POST1)部分和本手册中"输出项和序列号表"13.3"NE13输出项和序列号"中使用如下标识符:与表13.1: NE13单元输出定义"中相同定义的输出量ETABLEEI,J,K,LN表13.3NE13输出项和序列ETABLE和 命令输EIJKL1436587-9--12345789ETABLE和 命令输HEATNE13限对于轴对称问题,本单元必须位于总体坐标的X-Y平面中,总体Y轴必须是对称轴,如图13.1"NE13单元几何"所示。+X对于三角形单元,结构和压电问题中的额外的位移和VOLT形函数被为此需要:设置KEYOPT(1)=6、给定电阻系数、和对每一个这种区域中的单元耦合所有的VOLT自由度。这一点对于平面和轴对称模型都有效。电流密度载荷(BFE,,JS)仅对AZ选项有效;对于VOLT,AZ选项(KEYOPT(1)=6),使用VOLT(KEYOPT(1)4),对于谐波或瞬态分析,单元的行为取决于所施加的载荷;对于BFE,,JS载荷,单元好像导线束;没有BFE,,JS载荷,单元好像一个考虑涡流效应的实导体;附注在这方面,NE13(及NE53)不同于3维单元SOLID97和SOLID117SOLID97SOLID117VOLTVOLT)注意VOLT*ANSYS有相同的反力(见ANSYS电磁场分析指南中的单元兼容性)。NE13品限ANSYSEmag第77页AZ·KEYOPT(1)4(UX,UY,TEMP)0,0。如果设置为4或6,AZ自由度不激活;(MUZERO,MUR_,MGBHANSYSAZVOLT只允许磁和电材料形能(MUZERO,MUR_,MGBH·KEYOPT(1)06;KEYOPT(3)2第第78页ElementReference(单元参考)PartI(第一部分)ElementLibrary(单元库弹簧-阻尼器Spring-MPMEST<><>PR<><><>PPCOMBIN14单元描述COMBIN141维,23维应用中的轴向或扭转的性能。轴向的弹簧-阻尼器选项是一维的拉伸或压缩单元。它的每个节点具有3个自由度:x,y,z的轴向移动。点具有3个自由度的:x,y,z的旋转。它不能考虑弯曲或轴向力。弹簧或阻尼特性可以在单元里去除。参阅ANSYS,Inc.理论指南中的COMBIN14的(MATRIX27)弹簧-阻尼单元是COMBIN40,它的作用方向由节点坐标方向决定。Figure14.1COMBIN14几何形COMBIN14输入数据这个单元的几何形状,节点位置和坐标系统可以在“Figure14.1COMBIN14几何形状”中找到。这个单元由两个节点,一个弹簧常数(k)和阻尼系数(cv)1(cv)2“力*长度/弧度”和“力*长度*时间/弧度”。对于2维轴对称问题,这些值应该基于360°。第第79页Fx=-cvdux/dtorTθ=-cvdcv是阻尼系数,由cvcv)1cv)2v(cv)2(CV2)KEYOPT(1)1.KEYOPT(21~6统(参阅“操作节点坐标系统的单元”)。KEYOPT(278选项允许单元用于单元输入概要参阅"COMBIN14输入概要COMBIN14输入概要I,
UXUYUZKEYOPT3)ROTXROTYROTZKEYOPT3)1UX,UY假如KEYOPT(3)=2假如KEYOPT(2)>0见下KCV1第第80页求解类型1--维时的自由度选择第第81页注0-COMBIN14输出与单元相关的求解输出有两种形式解输出.关于察看结果的方法参阅ANSYS基本分析指南。Figure14.2COMBIN14应力输第第83页单元输出定义表使用如下标记目。O栏表示是否在文件Jobname.OUT中存在。R栏表示在结果文件中是否存在OR栏中Y表示该项目存在,一个数字表示该项目有条件存在,需要参阅该数字相应的脚注,a表示该项目不存在。Table14.1COMBIN14单元输出定ORYYIYYXC,YC,Y1FORCYY弹簧的升长或弹簧的(弧度YYYY-Y YY1.*GETTable14.2:COMBIN14条目和序列号列出了通过ETABLE命令使用“序列号”方法所有的输出项。参阅本手册中ANSYS基本分析指南中的通用后处理器Table14.1:COMBIN14单元输出定义为ETABLE命令预定义的条目ETable14.2COMBIN14条目和系列输出量名字ETABLEESOL命令输条E1123 应该重合,因为节点位置决定了弹簧的方向.单元只允许在弹簧中有单一应力1扭转KEYOPT(2)0,1个自由度这个自由度由节点坐标系确定,两个节点相同。(参阅在节点坐标系中操作的单元假如节点坐标系相IJ互换,节点JI的正向位移趋于压缩弹簧。COMBIN14产品使用下述产品,单元除了受制于前述限制外,还有下述限制第第84页ANSYSProfessional(专业版).Structuralysis(结构分析):没有阻尼CV1CV2不能用只允许应力刚化和大变形KEYOPT(278不允许DAMP材料特性不能用 KEYOPT(2)缺省为KEYOPT(3)不适用第第85页COMBIN14在一维、二维或三维应用上具有纵向或扭转功能。纵向弹簧-阻尼选项是一个X,Y,Z轴的转(看S1。(MTRIX27。另一)是OMN40。输入数据:值应基于整个360度范围。V是在先前子步中计算出来的速度。第二阻尼系数(Cv)2产生在某些流体环境下的非线性阻尼影响。如果需要输入(Cv)2,KEYOPT(1)1。KEYOPT(2)=16KEYOPT(2)=7和8允许单元用来做热或压力分析。COMBIN14输入 第第89页名产物:MPMESTPRPPpipe166参见《ANSYS理论参考》第14.16节可获得关于该构件的细节。PIPE18为一弯曲管构件。PIPE17为一T型管构件。1,PIPE16PIPE16显示了该构件的几何尺寸,节点位置,和坐标系。构件的数据输入包括2-3(OD)TKWALL),应力增强(SIF)与弹性(FLEX)系数,内部流体密度(DENSFL),外部绝缘体密度(DENSIN)与厚度允许侵蚀厚度(TKCORR),绝缘表面积(AREAIN),(MWALL),被平行于该世界坐标的X-Y面个别方向见PIPE16在构件平行于Z轴的情(或为沿Y轴位于0,同样的沿Z轴位于90。的缺省直为1.0但也可以输入任何一个正数。构件荷载的分布见NodeandElementLoads。压力将作为构件表面的面荷载输入,PIPE16的循环数字表示。内部压力与外部压力以一个正数输入。把ANSYS理论参考第14.16.7节。(KEYOPT(1))。I(TOUT(I)orTAVG(I))TUNIF。如果知温度的缺省值为TUNIF。PIPEPREP7构件输入 见InputSummary。构件输入的具体描述见ElementInputPIPE16I,J,K(KUX,UY,UZ,ROTX,ROTY,OD,TKWALL,SIFI,SIFJ,FLEX,DENSIN,TKIN,TKCORR,AREAIN,MWALL,STIFF,EX,ALPX,PRXYorNUXY,DENS,GXY,
PINT,2-PX,3-PY,4-PZ,5-
TOUTITINITOUTJTINJKEYOPT(1)TAVGIT90IT180ITAVGJT90JT180(J)如果KEYOPT(1)=1第第90页PX,PY,PZ0-1-0-2-0-1-SPINDENSFLDENSIN附加构件的输出见PIPE16ElementOutput这些量由管的外表面和管周不同点计算得来。输出的角度用()表示见Stressoutput。对输出结论的大体描述见SolutionOutput。从ANSYSBasicysis图例2.PIPE16力输在名称一栏的冒号(:)表示该项可用组合名称的方法得到[ETABLEESOL]。在O无论在O栏或R栏,Y代表该项是有效的,当该项为有条件有效时用脚注的数字来表示,对于无效的a—表示。表1.PIPE16构件的输出定义名定ORYY-IYYYY-YXC,YC,Y6112233YYYYYY-YSMI,-Y-Y-Y-Y-Y INTMX,EQVMX)YYS(AXL,RAD,H,44S(1,3,INT,44EPEL(AXL,RAD,H,XH)44EPTH(AXL,RAD,44MFOR(X,Y,5YMMOM(X,Y,5Y如果只有在质心像*GET有效下表列出了通过ETABLE命令获得的有效输出,该命令使用了序列法。见这本手册的ANSYSBasicysisGuide和ANSYSBasic ysisGuide中的ANSYSBasicysisGuide来获取信息。下列符号用于PIPE16ItemandSequence输出量如同PIPE16ElementOutputDefinitions中所定ETABLEE2.PIPE16ETABLE令与ESOL命令的序列I圆周上的定位名项E0--26-37-48--26-37-48--26-3712345616-38-49-5第第94页-4-1-2-3--8-5-6-7-3.PIPE16ETABLE命令与ESOL命令的项目和序列J圆周上的定位名项E0789第第99页--9名项E允许侵蚀厚度必须小于管壁厚。对于直径梯度的取值,当平均壁温度=0时,按2*TAVG-T(180)计算。当平均壁温度=-902*TAVG-T(90)计实常数(R13)SPINDAMPKEYOPT(7)名产物:MPMESTPRPPpipe166参见《ANSYS理论参考》第14.16节可获得关于该构件的细节。PIPE18为一弯曲管构件。PIPE17为一T型管构件。1,PIPE16PIPE16显示了该构件的几何尺寸,节点位置,和坐标系。构件的数据输入包括2-3(OD)TKWALL),应力增强(SIF)与弹性(FLEX)系数,内部流体密度(DENSFL),外部绝缘体密度(DENSIN)与厚度允许侵蚀厚度(TKCORR),绝缘表面积(AREAIN),(MWALL),被平行于该世界坐标的X-Y面个别方向见PIPE16在构件平行于Z轴的情(或为沿Y轴位于0,同样的沿Z轴位于90。的缺省直为1.0但也可以输入任何一个正数。构件荷载的分布见NodeandElementLoads。压力将作为构件表面的面荷载输入,PIPE16的循环数字表示。内部压力与外部压力以一个正数输入。把ANSYS理论参考第14.16.7节。(KEYOPT(1))。I(TOUT(I)orTAVG(I))TUNIF。如果知温度的缺省值为TUNIF。PIPEPREP7构件输入 见InputSummary。构件输入的具体描述见ElementInputPIPE16I,J,K(KUX,UY,UZ,ROTX,ROTY,OD,TKWALL,SIFI,SIFJ,FLEX,DENSIN,TKIN,TKCORR,AREAIN,MWALL,STIFF,EX,ALPX,PRXYorNUXY,DENS,GXY,
PINT,2-PX,3-PY,4-PZ,5-
TOUTITINITOUTJTINJKEYOPT(1)TAVGIT90IT180ITAVGJT90JT180(J)如果KEYOPT(1)=1--第第100页第第101页PX,PY,PZ0-1-0-2-0-1-SPINDENSFLDENSIN附加构件的输出见PIPE16ElementOutput这些量由管的外表面和管周不同点计算得来。输出的角度用()表示见Stressoutput。对输出结论的大体描述见SolutionOutput。从ANSYSBasicysis图例2.PIPE16力输在名称一栏的冒号(:)表示该项可用组合名称的方法得到[ETABLEESOL]。在O无论在O栏或R栏,Y代表该项是有效的,当该项为有条件有效时用脚注的数字来表示,对于无效的a—表示。表1.PIPE16构件的输出定义名定ORYY-IYYYY-YXC,YC,Y6112233YYYYYY-YSMI,-Y-Y-Y-Y-Y INTMX,EQVMX)YYS(AXL,RAD,H,44S(1,3,INT,44EPEL(AXL,RAD,H,XH)44EPTH(AXL,RAD,44MFOR(X,Y,5YMMOM(X,Y,5Y如果只有在质心像*GET有效下表列出了通过ETABLE命令获得的有效输出,该命令使用了序列法。见这本手册的ANSYSBasicysisGuide和ANSYSBasic ysisGuide中的ANSYSBasicysisGuide来获取信息。下列符号用于PIPE16ItemandSequence输出量如同PIPE16ElementOutputDefinitions中所定ETABLEE2.PIPE16ETABLE令与ESOL命令的序列I圆周上的定位名项E0--26-37-48--26-37-48--26-3712345616-38-49-5第第105页-4-1-2-3--8-5-6-7-3.PIPE16ETABLE命令与ESOL命令的项目和序列J圆周上的定位名项E07899名项E允许侵蚀厚度必须小于管壁厚。对于直径梯度的取值,当平均壁温度=0时,按2*TAVG-T(180)计算。当平均壁温度=-902*TAVG-T(90)计实常数(R13)SPINDAMPKEYOPT(7)MPMEST<><>PR<><><>PPPIPE17元描绝缘、包含流体和腐蚀余度的问题。关于该单元更详细信息请参看ANSYS,Inc.TheoryReference中的PIPE17。I和J等术语用于描述该单元的每个分支。例如,I-J对应分支1,J-K2,andJ-L对应分支3.Figure17.1PIPE17PIPE17入数该单元几何形状,节点位置,坐标系如图Figure17.1:"PIPE17Geometry"。输果只输入3个节点,单元 到两个分支。2个节点,单元 到1个分支。如DFL,DIN,andTKIN)没有输入的话,数值默认轴平行于全局X-YFigure17.1:"PIPE17Geometry")。当分支的Y轴和挠曲系数(FLEX)被分成有效转动惯量,用来产生一个修正的用于刚性计算的转单元载荷在NodeandElementLoads中描述。压力可以作为面载荷可以加载在如图Figure17.1:"PIPE17Geometry"带圈标号所示的面上。内压(PINT)和外压(POUT)均以正数输入。横向压力(PX,PY,andPZ)可以用来表现风载或阻力载荷力必须是定值,变化的压力之不会被认出。详细信息参看ANSYS,Inc.Theory度沿每个分支是不变的。分支1的温度1为(TOUT1),默认为TUNIF。如果除了支1的温度都输入了,而其它分支的都没有输入,则其它分支默认为与其相对应的分支1的温度。对于其它输入形式,未指定的温度都默认为TUNIF。关于应力强度系数的KEYOPT(2)选项,在"PIPE16InputData" 看ElementInput。PIPE17节自由
3:I,J,K,LI-J,J-K,J-L),2:I,J,K(I-J,J-K),第第110页UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,实常
OD1,TK1,MAT1,FLEX1,SIF1I,SIF1J,OD2,TK2,MAT2,FLEX2,SIF2J,SIF2K,OD3,TK3,MAT3,FLEX3,SIF3J,SIF3L,DFL1,DIN1,TKIN1,DFL2,DIN2,DFL3,DIN3,TKIN3,关于实常数的描述请参看Table17.1:"PIPE17Real材料特性EX,ALPX(orCTEXorTHSX),PRXY(orNUXY),DENS,GXY,DAMP予REFT。更详细信息参看"PIPE17InputData"。面载
压力1-PINT,2-PX,3-PY,4-PZ,5-体载
温度TOUT1,TIN1,TOUT2,TIN2,TOUT3,TIN3(outerandinnerforeach特殊特性0-1-2-3-0-2-Table17.1PIPE17序名描112131451I61J7282922J2k333序名描3J2LPIPE17出数Table17.2:"PIPE17ElementOutputFigure17.2:"PIPE17StressOutput外层计算可能不在原周的同一位置发腐蚀厚度余度效果也在"PIPE16Input应力强度系数如"PIPE16InputData"所示。输出中列出的角度(θ)如图17.2:"PIPE17StressOutput"所示。关于输出解的一般说明参看SolutionOutput.参看ANSYSBasicysisGuide获得观察解的方式。Figure17.2PIPE17输NAME一栏中冒号表示能用部件名路径进入的项[ETABLE,ESOL]。O一栏表示可从文件Jobname.OUT中获得的项。R一栏表示结果文件中可获得的项。条件下可获得,a表示该项不可获得。Table17.2PIPE17素输出项定名定ORYY节点-I,J,K,YY-YXC,YC,Y4TOUT1,TIN1,TOUT2,TIN2,TOUT3,TIN3YYPINT,PX,PY,PZ,YYMFOR(X,Y,每个分支的力(X,Y,Z)1YMMOM(X,Y,1YSFACTI,2222用于codecalculations的压应-2SMI,-2-2-2-2-2S(1MX,3MN,INTMX,22S(1,3,INT,33名定ORS(AXL,RAD,H,33EPEL(AXL,RAD,H,33EPTH(AXL,RAD,33KEYOPT(6)2处重复(都在外表面)下表列出了通过ETABLE命令利用序号途径可获得的输出。参看查看ANSYSBasicysisGuideandTheItemandSequenceNumberTable里的TheGeneralPostprocessor(POST1)获得信息。下列符号在Table17.3:"PIPE17ItemandSequenceNumbers(Branch1,NodeI)"Table17.12:"PIPE17ItemandSequenceNumbers"中使用:Table17.2:"PIPE17ElementOutputDefinitions"中定义的输出量ETABLE命令预定的ETable17.3PIPE17和序列号分支1,点输出量名ETABLEandESOLCommandE圆周所在位置--26输出量名ETABLEandESOLCommandE圆
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