




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文档简介
1、连杆,练习 12A 后处理,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-2,12A. 后处理连杆,说明 对练习11中连杆进行后处理,练习按查询和路径操作. 检查误差量级, 重新划分网格并重新求解. 比较两组结果.,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-3,12A. 后处理连杆,1.按教师指定的目录,以“conn-rod”为作业名,进入ANSYS。 2.从练习 11中恢复数据库文件“conn-rod.db” : Utility Menu File Resume from 选择“conn-rod.db” 文件, 按 OK 或
2、用命令: RESUME,conn-rod,db 3.进入后处理器,并画von Mises应力: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK Utility Menu PlotCtrls Pan, Zoom, Rotate 按Fit 或用命令: /POST1 PLNSOL,S,EQV /AUTO,1 /REPLOT,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-4,12A. 后处理连杆,4.检查von
3、 Mises应力结果: Main Menu General Postproc Query Results Subgrid Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 在模型上拾取不同网格位置 按Reset 按Min 按Max 按OK 5.映射von Mises应力到某个路径: 5a.定义两个路径: Main Menu General Postproc Path Operations Define Path By Nodes + 在ANSYS输入窗口输入节点号“824,1029” 然后按 Enter 按OK 键入 “Path1”作为名字, 按 OK 重
4、新进入 “PDEF”窗口, 然后关闭 Main Menu General Postproc Path Operations Define Path By Nodes + 在ANSYS输入窗口输入节点号“1029,521” 然后按 Enter 按OK 键入“Path2”作为名字, 按 OK 重新进入 “PDEF”窗口,然后关闭,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-5,12A. 后处理连杆,5b.映射von Mises, SX, SY, 和 SZ应力到 Path2 (当前路径): Main Menu General Postproc Path Operat
5、ions Map onto Path . 设置lab = “p2-seqv” 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 Apply 设置lab = “p2-sx” 选择 “Stress” 和 “X-direction SX”, 按 Apply 设置lab = “p2-sy” 选择 “Stress” 和 “Y-direction SY”, 按 Apply 设置lab = “p2-sz” 选择 “Stress” 和 “Z-direction SZ”, 按 OK 或用命令: PDEF,P2-SEQV,S,EQV,AVG PDEF,P2-SX,S,X,AVG PDEF,P2-
6、SY,S,Y,AVG PDEF,P2-SZ,S,Z,AVG,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-6,12A. 后处理连杆,5c.画Path2分量: Main Menu General Postproc Path Operations -Plot Path Item- On Graph 选择 “P2-SEQV”, 按 Apply 选择 “P2-SX” 和 un选择 “P2-SEQV”, 按 Apply 选择 “P2-SY” 和 un选择 “P2-SX”, 按 Apply 选择 “P2-SZ” 和 un选择 “P2-SY”, 按 Apply 选择 Path
7、2的4个分量, 按 OK Utility Menu PlotCtrls Style Graphs Modify Axes 设置X-axis label = “path2 Distance” 设置Y-axis label = “Stress, psi” 选择 “Specified range” for Y-Axis range 设置YMIN = -1000 和 YMAX = 1900, 按 OK Utility Menu Plot Replot 或用命令: PLPATH,P2-SEQV PLPATH,P2-SX PLPATH,P2-SY PLPATH,P2-SZ PLPATH,P2-SEQV,P
8、2-SX,P2-SY,P2-SZ /YRANGE,-1000,1900 $ /AXLAB,X,Path2 Distance $ /AXLAB,Y,Stress, psi /REPLOT,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-7,12A. 后处理连杆,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-8,12A. 后处理连杆,5d.设置 “Path1”为当前路径,设置绘图轴为缺省值: Main Menu General Postproc Path Operations Recall Path . 选择 “Path1”, 按 OK
9、 关闭 “PDEF”窗口 Utility Menu PlotCtrls Style Graphs Modify Axes 设置X-axis label =_ 设置Y-axis label = _ 选择 “Auto calculated”作为 Y-Axis 范围, 按 OK 或用命令: PATH,PATH1 PDEF,STAT /YRANGE,DEFAULT $ /AXLAB,X $ /AXLAB,Y 5e.重复步骤 5b. 和 5c. 对Path1,用“p2”替代 “p1” 作为路径标志: 按下列步骤修改坐标轴: Utility Menu PlotCtrls Style Graphs Modi
10、fy Axes X-axis label = “Path1 Distance” Y-axis label = “Stress, psi” 选择 “Specified range”作为 Y-Axis范围 置 YMIN = -1100 和 YMAX = 1800, 按 OK Utility Menu Plot Replot,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-9,12A. 后处理连杆,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-10,12A. 后处理连杆,6.通过路径画出模型: Utility Menu PlotCtrls
11、 Style Colors Entity Colors 将 “Outline color”改为黑色, 按 OK Utility Menu Plot Elements Main Menu General Postproc Path Operations Plot Paths Utility Menu PlotCtrls Style Colors Entity Colors 将 “Outline color”改为白色, 按 OK 或用命令: /COLOR,OUTL,BLAC EPLOT /PBC,1 /REPLOT /PBC,Path,0 /COLOR,OUTL,WHIT,January 30,
12、2001 Inventory #001442 W12-11,12A. 后处理连杆,7.画出误差评估值: 7a.在图形窗口显示全部模型: Pick the “POWRGRPH” button in the Toolbar (or Utility Menu PlotCtrls Style Hidden-Line Options ) 选择 “Off”, 按 OK Main Menu General Postproc Options for Outp. 置 ERNORM = “On” 按OK 或用命令: /GRAPHICS,FULL ERNORM,ON,January 30, 2001 Invento
13、ry #001442 W12-12,12A. 后处理连杆,7b.画结构单元能量误差评估值 (SERR): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Element Solu . 选择 “Error estimation” 和 “StruErrEnrg SERR”, 按 OK 或用命令: PLESOL,SERR,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-13,12A. 后处理连杆,7c.画应力离散误差(SDSG): Main Menu General Postproc Plot Results
14、 -Contour Plot- Element Solu . 选择 “Error estimation” 和 “Strs deviat SDSG”, 按 OK 或用命令: PLESOL,SDSG,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-14,12A. 后处理连杆,7d.画结构百分比误差 (SEPC): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “DOF solution” 和 “Translation USUM”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,U,S
15、UM,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-15,12A. 后处理连杆,7e.对SEQV画出最大和最小应力边界: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,EQV,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-16,12A. 后处理连杆,8.用ESIZE=0.1重新划分网格并重新求解: Main Menu Preprocesso
16、r MeshTool 在尺寸控制中选择 Global,按Set: 设置SIZE = 0.1, 按 OK 选择 “Hex” 和 “Sweep”, 按 Sweep 拾取Pick All 按OK Main Menu Solution -Loads- Apply -Structural- Displacement On Nodes + 在ANSYS输入窗口输入节点号2638,然后按 Enter, 按 OK 选择 “UZ” 按OK Main Menu Solution -Solve- Current LS 按OK 或用命令: /PREP7 ESIZE,0.1 VCLEAR,1 VSWEEP,ALL /S
17、OLU D,2638,UZ SOLVE,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-17,12A. 后处理连杆,9.画出误差评估值并和步骤6的结果比较: 9a.进入通用后处理器,画结构单元能量误差评估值(SERR): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Element Solu . 选择 “Error estimation” 和 “StruErrEnrg SERR”, 按 OK 或用命令: /POST1 PLESOL,SERR,January 30, 2001 Inventory #00
18、1442 W12-18,12A. 后处理连杆,9b.画应力离散误差评估值(SDSG): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Element Solu . 选择 “Error estimation” 和 “Strs deviat SDSG”, 按 OK 或用命令: PLESOL,SDSG,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-19,12A. 后处理连杆,9c.画结构百分比误差评估值(SEPC): Main Menu General Postproc Plot Results -Con
19、tour Plot- Nodal Solu . 选择 “DOF solution” 和 “Translation USUM”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,U,SUM,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-20,12A. 后处理连杆,9d.对SEQV画出最大最小应力边界: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,EQV,January 30, 200
20、1 Inventory #001442 W12-21,12A. 后处理连杆,10.存储ESIZE=0.1的结果,并退出ANSYS : Utility Menu File Save as 输入 “conn-rod2.db”作为数据库文件名, 按 OK Pick the “QUIT” button in the Toolbar 选择 “Quit - No Save!” 按OK 或用命令: SAVE,conn-rod2,db FINISH /EXIT,NOSAVE,球壳,练习 12B后处理,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-23,12B. 后处理球壳,说明
21、 用整体坐标系和球坐标系观察球壳分析结果。检查壳顶面、底面和中面的结果。 模型采用球的八分之一,提供分析所需的输入数据.,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-24,12B. 后处理球壳,载荷,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-25,12B. 后处理球壳,1.按教师指定的目录,以“shell”为作业名,进入ANSYS。 2.从“shell.inp”文件恢复数据库: Utility Menu File Read Input from 选择“shell.inp”文件, 按 OK 或用命令: /INPUT,shell
22、,inp 3.进入通用后处理器,为图形显示设置每个单元边的面号为2: Main Menu General Postproc Utility Menu PlotCtrls Style Size 和 Shape 设置 /EFACET = “2 facets/edge” 或用命令: /POST1 /EFACET,2,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-26,12B. 后处理球壳,4a.在rsys=0处画X方向节点应力结果: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu .
23、选择 “Stress” 和 “X-direction SX” 选择 “Corner _midside”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,X,0,1,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-27,12B. 后处理球壳,4b.在rsys=0处画Y方向节点应力结果: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “Y-direction SY”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,Y,January 30, 2001 Invent
24、ory #001442 W12-28,12B. 后处理球壳,4c.在rsys=0处画Z方向节点应力结果: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “Z-direction SZ”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,Z,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-29,12B. 后处理球壳,4d.在rsys=0处画节点von Mises(SEQV)应力结果: Main Menu General Postproc Plot Resul
25、ts -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,EQV,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-30,12B. 后处理球壳,4f.在rsys=0壳中面处画节点von Mises(SEQV)应力结果: Main Menu General Postproc Options for Output . 设置 SHELL = “Middle layer”, 按 OK Utility Menu Plot Replot 或用命令: SHELL,MID /
26、REPLOT,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-31,12B. 后处理球壳,5.设置结果坐标系为总体球坐标系,并置壳层位置为顶面和底面。关闭单元轮廓和文本图例中的RSYS: Main Menu General Postproc Options for Outp 设置RSYS = “Global spherical” 设置SHELL = “Top layer” (or “Bottom layer”), 按 OK Utility Menu PlotCtrls Style Size 和 Shape 设置/ESHAPE = On, 按 OK Utility
27、Menu PlotCtrls Style Edge Options . 设置/GLINE = “None”, 按 OK Utility Menu Style MultiLegend Options Text Legend 设置Class = “Miscellaneous”, 按 OK 或用命令: RSYS,2 SHELL,TOP (or SHELL,BOT) /ESHAPE,1 /GLINE,1,-1 /UDOC,1,MISC,LEFT,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-32,12B. 后处理球壳,6a.在rsys=2处画X方向节点应力结果(径向应力
28、): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “X-direction SX” 或用命令: PLNSOL,S,X,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-33,12B. 后处理球壳,6b.在rsys=2处画Y方向节点应力结果(theta方向应力): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “Y-direction
29、 SY”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,Y,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-34,12B. 后处理球壳,6c.在rsys=0处画Z方向节点应力结果(phi 方向应力): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “Z-direction SZ”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,Z,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-35,12B. 后处理球壳,6d.在rsys=2处
30、画节点von Mises(SEQV)应力结果: Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,EQV,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-36,12B. 后处理球壳,7.存储结果并退出ANSYS : Pick the “QUIT” button in the Toolbar 选择 “Save Everything” 按OK 或用命令: FINISH /EXIT,
31、ALL,用多载荷步分析轴对称叶片,练习 12C后处理,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-38,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,说明 用两个载荷步求解练习3和4中的轴对称叶片: 1) 热分析中的温度载荷 2) 惯性力 在后处理中,用载荷工况组合功能将两个载荷步的结果迭加,然后和练习4中的结果比较.,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-39,12C. 后处理多载荷步轴对称叶片,载荷,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-40,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶
32、片,1.按教师指定的目录,以“multi-ls”为作业名,进入ANSYS。 2.读入文件“multi-ls.inp” (multi-ls.inp文件在练习 3中进行了 热分析,形成了热分析结果文件multi-ls.rth): Utility Menu File Read Input from 选择“multi-ls.inp” file, 按 OK 或用命令: /INPUT,multi-ls,inp 3.关闭窗口中的黄色警告信息框,然后进入求解处理器,在节点上施加热体力作为载荷步1的载荷.通过画温度体力检查温度载荷: 按Close Main Menu Solution -Loads- Apply
33、 -Structural- Temperature From Therm Analy . 选择 “multi-ls.rth”, 按 OK Utility Menu PlotCtrls Symbols 设置/PBF = “Structural temps”, 按 OK 或用命令: /SOLU LDREAD,TEMP,multi-ls,rth /PBF,TEMP,1 $ EPLOT,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-41,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,4.加入新标题并求解载荷步1: Utility Menu File Change Title
34、 设置/TITLE= “2D AXI-SYMM STRUCTURAL ANALYSIS WITH THERMAL LOAD” Main Menu Solution -Solve- Current LS 重新查看“/STATUS Command”窗口 , 然后关闭 按OK 按Close -求解结束后关闭窗口中的黄色警告信息框 或用命令: /TITLE, 2D AXI-SYMM STRUCTURAL ANALYSIS WITH THERMAL LOAD SOLVE 5.从载荷步1中删除热体力载荷 (注意, 不要中断求解过程): Main Menu Solution -Loads- Delete -
35、Structural- Temperature On Nodes + 拾取 Pick All Utility Menu List Loads Body Loads On All Nodes 检查“BFLIS”窗口,没有列出任何体力载荷,然后关闭 或用命令: BFDELE,ALL,TEMP BFLIS,ALL,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-42,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,6.施加载荷步2的载荷, 在管的内表面施加1000 psi的压力: Main Menu Solution -Loads- Apply -Structural- Pr
36、essure On Lines + Utility Menu Plot Areas 拾取管内面的线(线号为9 & 13), 按 OK 设置VALUE = 1000 按OK 或用命令: SFL,9,PRES,1000 SFL,13,PRES,1000 7.加入新标题,并求解载荷步2: Utility Menu File Change Title /TITLE, 2D AXI-SYMM STRUCTURAL ANALYSIS WITH INTERNAL PRESSURE Main Menu Solution -Solve- Current LS 重新查看“/STATUS Command”窗口 ,
37、然后关闭,载荷步数应为2, 按OK 按Close -解结束后关闭窗口中的黄色警告信息框 或用命令: /TITLE, 2D AXI-SYMM STRUCTURAL ANALYSIS WITH INTERNAL PRESSURE SOLVE,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-43,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,8.进入通用后处理器,并画载荷步2的von Mises应力 (SEQV) : Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress”
38、 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 或用命令: /POST1 PLNSOL,S,EQV,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-44,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,9.读入载荷步1结果: Main Menu General Postproc Results Summary 选择 设置1, 按 Read 按Close - 关闭“Results File: multi-ls.rst”对话框 或用命令: SET,1,1,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-45,12C. 后处理用多载荷步分析轴
39、对称叶片,10.画载荷步1的 von Mises 应力 (SEQV): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,EQV,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-46,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,11.用载荷组合功能迭加载荷步1 和 载荷步2的结果: 11a. 生成载荷工况2.工况2指向载荷步2的结果: Main Menu General Post
40、proc Load Case Create Load Case . 选择 “Results file”, 按 OK 设置LCNO = 2 设置LSTEP = 2 按OK 或用命令: LCDEF,2,2,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-47,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,11b.在当前内存数据库中(即:载荷步1结果)加入工况2 (即: 载荷步2结果) Main Menu General Postproc Load Case Add . 设置LCASE1 = 2, 按 OK 按OK 或用命令: LCOPER,ADD,2 11C. 改变标题
41、Utility Menu File Change Title /TITLE, 2D AXI-SYMM STRUCTURAL ANALYSIS COMBINED LOADING,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-48,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,12.画组合工况的(即:载荷步1 + 载荷步2):von Mises 应力 (SEQV): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “von Mises SEQV”, 按 O
42、K 或用命令: PLNSOL,S,EQV,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-49,12C. 后处理 用多载荷步分析轴对称叶片,13. 沿Y轴按90度扩展轴对称von Mises 应力 ,并沿x-z平面反射. 然后关闭单元轮廓: Utility Menu PlotCtrls Style Symmetry Expansion 2D Axi-Symmetric . 选择 “1/4 expansion” ,并置反射为“yes”, 按 OK Utility Menu PlotCtrls Pan, Zoom, Rotate 按ISO Utility Menu P
43、lotCtrls Style Edge Options 设置/GLINE = “None” 设置/REPLOT = Replot”, 按 OK 或用命令: /EXP和, 9,AXIS,10,2,RECT,HALF,0.00001 /VIEW,1,1,1,1 /AUTO,1 /GLINE,1,-1 /REPLOT,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-50,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-51,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,14a. 画载荷组合工况的位移结果
44、(I.e. 载荷步1 + 载荷步2): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “DOF solution” 和 “Translation USUM”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,U,SUM,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-52,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,14b.画载荷组合工况的径向应力结果(即. 载荷步1 + 载荷步 2): : Main Menu General Postproc Plot Results -Conto
45、ur Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “X-direction SX”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,X,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-53,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,14c. 画载荷组合工况的纵向应力结果(即. 载荷步1 + 载荷步 2): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “Y-direction SY”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,Y,J
46、anuary 30, 2001 Inventory #001442 W12-54,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,14d. 画载荷组合工况的切向应力结果(即 载荷步1 +载荷步 2): Main Menu General Postproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solu . 选择 “Stress” 和 “Z-direction SZ”, 按 OK 或用命令: PLNSOL,S,Z,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-55,12C. 后处理用多载荷步分析轴对称叶片,15. 置载荷组合工况结果为载荷步
47、3,存储在“multi-ls.rst”结果文件中: Main Menu General Postproc Write Results 设置LSTEP = 3 设置TIME = 3 按OK 或用命令: RAPPND,3,3 16.退出ANSYS : 在工具条上拾取 “QUIT” (或 选择: Utility Menu File Exit.) 选择 “Save Everything” 按OK 或用命令: FINISH /EXIT,ALL,观察结果,练习 12D后处理,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-57,12D. 后处理 观察结果,说明 用后处理器中的
48、“观察结果”,查看练习 12C的结果.,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-58,12D. 后处理 观察结果,1. 按教师指定的工作目录,以“multi-ls”为作业名,进入ANSYS. 2. 恢复“multi-ls.db”数据库: Utility Menu File Resume from 选择“multi-ls.db” 文件, 按 OK 或用命令: RESUME,multi-ls,db 3. 进入通用后处理器,输出包括全部3个载荷步的PGR文件: Main Menu General Postproc Write PGR File . 写所有组的数据
49、 选择 “Stress” OK 或用命令: /POST1 POUTRES,S SET, , , , , , ,1 PGSAVE,multi-ls,pgr,.,0, 0,0 SET, , , , , , ,2 PGSAVE,multi-ls,pgr,.,0, 0,0 SET, , , , , , ,3 PGSAVE,multi-ls,pgr,.,0, 0,0,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-59,12D. 后处理观察结果,4. 打开结果查看. Main Menu General Postproc Resulte Viewer,January 30,
50、2001 Inventory #001442 W12-60,12D. 后处理观察结果,5. 用结果分析器查看载荷步2的等效应力. Move the scroll bar to “Load Step 2”. Use the pulldown list to 选择 “Equivalent Stress”. Use the contour plot button to display nodal results.,1,2,3,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-61,按鼠标右键,12D. 后处理观察结果,6. 移动等值线图例到窗口的右侧. Right cli
51、ck on legend, pick “Contour Right”. Right click in graphics window, 选择 “Replot”.,按鼠标右键,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-62,12D. 后处理观察结果,7. 作X方向位移分量的动画 Use the pulldown list to select “X-Component of Displacement”. select animate button. select Deformed Results, 按 OK OK,4,January 30, 2001 Inven
52、tory #001442 W12-63,12D. 后处理观察结果,8. 停止动画播放,并终止查看器. 按Stop 按Close select File - Close 9. 退出ANSYS : 在工具条上拾取 “QUIT” (或选择 : Utility Menu File Exit.) 选择 “Quit No Save” 按OK 或用命令: FINISH /EXIT,NOSAV,报告生成器,练习 12E 后处理,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-65,12E. 后处理 报告生成器,说明 用“报告生成器”生成HTML “Internet Ready”
53、格式的报告.,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-66,1.按教师指定的工作目录,以“plate57”为作业名,进入ANSYS。 2. 读入 “plate57.inp”文件: Utility Menu File Read Input from 选择“plate57.inp”文件, 按 OK 或用命令: /INPUT,plate57,inp 3. 打 开 报 告 生 成 器: Utility Menu File 报告生成器 选择 “Overwrite”, 按 OK 选择 “Yes”生成新的子目录,12E. 后处理 报告生成器,January 30, 20
54、01 Inventory #001442 W12-67,12E. 后处理 报告生成器,4. 抓 取 图:形 4a. 画 单 元 : Utility Menu Plot Elements 或用命令: EPLOT 报 告 生 成 器: : 按Image Capture 加标题“Plot of Elements”, 按 OK 或用命令: tcl,ansys:report:imagecapture “Plot of Elements” ,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-68,12E. 后处理 报告生成器,4b. 画 X方 向 应 力 : General P
55、ostproc Plot Results -Contour Plot- Nodal Solution 选择 “Stress”, “X-direction SX”, 按 OK 或用命令: /POST1 PLNSOL,S,X,0,1 报告生成器: 按Image Capture 加标题 “X-direction Stress”, 按 OK 或用命令: tcl,ansys:report:imagecapture “X-direction Stress” ,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-69,12E. 后处理 报告生成器,4C. 沿 路 径 画 应 力 G
56、eneral Postproc Path Operations -Plot Path Item- On Graph 选择 “L-SX”, 按 OK 或用命令: PLPath,L-SX 报 告 生 成 器: 按Image Capture 加标题 “Graph of SX Stress on Path L-SX ”, 按 OK 或用命令: tcl,ansys:report:imagecapture “Graph of SX Stress on Path L-SX ,January 30, 2001 Inventory #001442 W12-70,12E. 后处理 报告生成器,5. 抓取动画: 报 告 生 成 器: : 按Animation Capture 加标题 “Animation of Deformed Results - SX Stress” 选择 “Deformed Results”, 按 OK 选择 “Stress”, “X-direction SX”, 按 OK 或用命令: tcl,ansys:report:animcapture Animation of Deformed Results - SX St
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