![ANSYS Workbench基础教程与工程分析详解](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/643/26943643/b_26943643.jpg)
2.4 案例图解
2.4.1 线性梁单元静力学分析
本节利用ANSYS Workbench 14.5中的DM建立线性梁单元,并对其进行静力学实例分析,一方面巩固前面的一些建模操作步骤,一方面为后面的FEM分析打好基础。
使用ANSYS Workbench 14.5建模,如图2-3所示,模型的材料赋予结构钢,然后再在模型的顶点施加两个力:X轴的负方向施加1000N的力,Z轴正方向施加2000N的力,然后分析该结构的应力与变形情况。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0060_0005.jpg?sign=1739325136-y8gau5SirAfImU3plwHml3ipI4dOQ3OV-0-7951379526777778ac7ad3bbe133239b)
图2-3 模型
第1步:进入ANSYS Workbench 14.5的界面。
打开ANSYS Workbench 14.5的界面,在ANSYS Workbench 14.5图标上双击,或者单击右键,再选择打开,如图2-4所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0060_0006.jpg?sign=1739325136-uCyvEPZDPbVFmBUBiE7AW071F1MoLy5K-0-e128908fdb3b9ef602267c4ff411a399)
图2-4 ANSYS Workbench 14.5的打开
第2步:创建几何项目。
单击Toolbox下面的Component Systems前面的+按钮,再双击Component Systems下面的Geometry图标,如图2-5所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0001.jpg?sign=1739325136-mkXGFqjB806lyR6MZaxFdnHodkSJxiL7-0-bccbff5043b03655dcd0c5d279506247)
图2-5 Geometry打开界面
第3步:进入DM界面,设置单位。
在A2图标上双击,或者单击右键,然后再选择New Geometry命令进入到绘图界面,会弹出一个对话框,再选择单位Millimeter,最后单击OK按钮,如图2-6所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0002.jpg?sign=1739325136-fh31yxiMjiBpRwaeFRtBUiH2Sp7d5EOj-0-89bb5a92237bf40e957a89b48cc499e9)
图2-6 设置单位
第4步:创建新平面。
在Tree Outline中选择坐标ZXPlane,再在工具栏中选择,操作过程如图2-7所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0003.jpg?sign=1739325136-XqnOcfmrnIhyPBt1maPr5Xwj9gQw3nAO-0-a0e8da9f27f8f8b6a2193f81be64d59b)
图2-7 创建坐标平面
第5步:进入草图绘制面板。
单击Sketching按钮,界面将会进入草绘命令面板,操作步骤如图2-8所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0001.jpg?sign=1739325136-uTyIiWTjvkxY5c5ORg5oIGwxVsD1b7V1-0-7957d3e0dddfd370e861fd641e0551bc)
图2-8 进入草绘面板
第6步:绘制草图。
选择Draw下面的Line命令,然后在绘图区画出9条线段(草图形状可大体画出,不必很标准,因为草图完成后,还会对其进行编辑),操作如图2-9所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0002.jpg?sign=1739325136-UjwPBuuigWcgpn4zP7aEu3SBZoobHoIs-0-0da1cc6f1045819be7674c616c129985)
图2-9 绘制草图
第7步:施加约束。
选择Constraints中的Equal Length命令,然后单击草图中的每条线段(总共有9条线段),操作如图2-10所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0001.jpg?sign=1739325136-880V2m51aeo5dnbImPFog7iCjC1jiRlQ-0-512b0af28767b97d693f2d02541e4297)
图2-10 施加等长约束
第8步:尺寸设置。
选中Sketching Toolboxes框中的Dimensions下的General,然后在绘图区中对边添加尺寸,只需标注两条尺寸即可,一个尺寸为了定位,一个尺寸是边的尺寸。最后在窗口左下角的详细栏中设置尺寸大小,H1(边长度)设置为10mm, L2(定位尺寸)设置为5mm,操作如图2-11所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0002.jpg?sign=1739325136-NJqzCAMnQ0l0Y2c3hDNdOqOxivReezJA-0-f25c0d063deba86489f6fcd0e3a79c6d)
图2-11 尺寸设置
第9步:创建新平面。
选择Tree Outline框下的Modeling选项,返回到建模界面,再单击工具栏中的图标,创建ZX新平面,此时会在Tree Outline框中生成一个
图标,然后对该新平面进行编辑,单击Plane4,然后在窗口的左下角Details of View中设置,在Transform1(RMB)一栏中选择Offset Z,在FD1, Value1一栏中设置尺寸为10mm,其他选项保持默认状态即可,最后切记单击菜单栏中的Generate按钮,生成新平面,操作如图2-12所示。设置完成后,单击Tree Outline框中
图标前面的+按钮,最后单击下面的
图标,就会发现创建的平面相对上一平面的位置,同时检查创建的平面是否正确,如图2-13所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0001.jpg?sign=1739325136-ngYq0NmiR3PewSkH0ssyIRAQujiBZ7ky-0-6473ea12fe4ca55fe5673cd1bdbddeea)
图2-12 创建新平面
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0002.jpg?sign=1739325136-HL6oGgdvIh8RF0ZkaoWL3CX7SHtDMTAC-0-71446f23955b6ad685c131bd0e6931d4)
图2-13 检查创建的新平面
第10步:在新平面上绘制草图。
选中Plane6平面,再单击Tree Outline框下的Sketching标签,即进入在新建平面内的绘图界面。然后操作步骤参考第6~8步,绘制草图也是同样的,如图2-14~图2-17所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0003.jpg?sign=1739325136-ySthaJHqxcljq5EhxjeCzFVRFa0ekSsn-0-ae55a93a1a2a5a517001f2cf751bf82e)
图2-14 绘制草图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0001.jpg?sign=1739325136-9bA0ibk36kIXgqKYveXxRu6cKtwZ9kAb-0-0aaefb5542058a6e095828c7f4be7984)
图2-15 平行约束
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0002.jpg?sign=1739325136-b7MkRf0cZ6FFPaSUfFCkbTA8podmS6PU-0-51857ece5fad1a6fa4e6a92e5fb20cd1)
图2-16 等长约束
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0003.jpg?sign=1739325136-CJf8EMjjMBEAWzJjasDcbvLYaK16JfJC-0-32ce6e1cf4b84c452d1246b147a6e198)
图2-17 尺寸标注
第11步:草绘转化。
选中Tree Outline框中的与
两个图标(注意:单击这两个选项时按住Ctrl键),然后单击菜单栏中的Concept子菜单中的Lines From Sketches选项,Tree Outline框中会出现Line1图标,然后单击详细栏中Base Objects一栏中的Apply按钮,最后切记单击菜单栏中的Generate按钮,生成线条,操作如图2-18所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0066_0001.jpg?sign=1739325136-KTjJ9C7JuJRIN7Yp9NnF7IFpve3bvruC-0-eba7f43ec4394ee8f6a0a62303399452)
图2-18 草绘转化
第12步:三维线条的生成。
选择菜单栏中Concept子菜单中的3D Curve选项,然后单击草图中的两个顶点,最后单击菜单栏中的Generate按钮,操作如图2-19所示。在两点中间生成一条线段,重复该操作,完成如图2-20所示的模型。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0066_0002.jpg?sign=1739325136-qzvQuLgFeK7pALkMEbYRIW5UDoqRNTHx-0-4b10e52efa609a521caeb1533ccef8f1)
图2-19 三维线条的生成
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0066_0003.jpg?sign=1739325136-qm73SsUAL4vKT0edRJJ1GCL37pDl5CMy-0-a74a27db8c121d3a015b67fb7b73b33c)
图2-20 生成线模型
第13步:创建点。
选择菜单栏中Create子菜单中的Point命令,然后在窗口的左下角详细栏中进行设置,在Definition栏中选择Manual Input,用户自己定义点的位置,然后在FD8, XCoordinate栏中设置为40mm,在FD9, YCoordinate栏中设置为5mm,最后单击菜单栏中的Generate按钮生成点,操作如图2-21所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0067_0001.jpg?sign=1739325136-OUNJg2I233EwgaDX5o0BFUycZv4QcFf8-0-a0c59e501b4fd3c8e6bb27e1f7c855ff)
图2-21 创建点
第14步:完成草图模型。
再选择菜单栏中Concept子菜单中的3D Curve命令,参考第12步操作,绘制三维线段,连接生成的点与草图中的4个顶点,然后再单击工具栏中的Generate按钮,生成线段,操作如图2-22所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0067_0002.jpg?sign=1739325136-hVznOXmvAqA0DQ8sXoK1c6gdWaslslEQ-0-ee52a36a7900ff7ade3d3f4cfca18d75)
图2-22 三维线段绘制
第15步:创建梁单元。
选择菜单栏中Concept子菜单下Cross Section里面的Rectangular命令,然后在窗口的左下角详细栏中设置截面大小,在Dimensions:2栏下设置B为1mm,设置H为1mm,然后单击Tree Outline框中的Line Body,在详细栏中将Cross Section栏设置成Rect1选项,最后单击菜单栏中的Generate按钮,生成梁,操作如图2-23所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0068_0001.jpg?sign=1739325136-5NrIU6gOvvIyNlb1nKn1GXvltnlkfe65-0-fc88a27243d96e9c1c697617e0812623)
图2-23 创建梁单元操作
第16步:显示梁截面的操作。
选择菜单栏中的Cross Section Solids命令,使得前面显示对号,则会显示梁的截面形状(用户可自己操作一下其他选项,并观察视图区的变化),操作如图2-24所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0068_0002.jpg?sign=1739325136-mePA3gz32QBPodQ2Unt7v7bHdGozz0Hf-0-a12dce6366071f5df1cff4b1d0e99724)
图2-24 显示梁截面
第17步:创建静力学分析项目。
单击DM窗口右上角的按钮,关闭DM界面,然后双击Toolbox下的Analysis Systems,然后单击Static Structural按钮,并按住左键,将其拖动至项目A2中的Geometry中,建立起静力学分析项目流程图,操作如图2-25所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0068_0004.jpg?sign=1739325136-4yWngs4acXjPBXn9Ch1VqoLzRfPaoC1v-0-adbf0d798339ddf847a11ddd465484c3)
图2-25 建立静力学分析流程图
第18步:进入材料编辑界面。
双击B2选项Engineering Data,进入材料编辑界面,如图2-26所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0069_0001.jpg?sign=1739325136-lk6RYhp3biQHvgBJLFCzVE2e9nNuCfSg-0-6b993c3dc927a3817253a21dd8eccaa9)
图2-26 材料编辑界面
第19步:材料的设置。
单击菜单栏中的按钮,然后选择Engineering Data Sources框中的General Materials,此时会生成一个Outline of General Materials窗口,然后选择里面的A4中的Structural Steel,单击该栏后面的
按钮,然后会在C栏中出现
图标,说明材料已经选中了(结构钢是默认的材料,所以后面的
图标已经出现),同时单击A4栏时,下面会出现结构钢的材料性质介绍栏Properties of Outline Row 3:Structural Steel,操作如图2-27所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0069_0006.jpg?sign=1739325136-30aYsf4hwzpFMxkxjUlouoQzSYgrgjdF-0-44039881c1d7c1181b5477a81afa5ae1)
图2-27 材料的编辑
第20步:进入Mechanical界面。
双击静力学分析流程图中的B4栏Model选项,进入Mechanical界面,界面窗口如图2-28所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0070_0001.jpg?sign=1739325136-yvdzFNYi8oDOf5NTdrvKboC51nMeQBM7-0-c416f27164565b2b3dd2977e0f0e3f0a)
图2-28 Mechanical界面
第21步:赋予模型材料。
单击Tree Outline框中Geometry下的Line Body选项,然后在窗口左下角出现线体的详细栏,将Material栏下的Assignment一栏选中第19步中已经编辑好的材料Structural Steel(注意:结构钢是默认材料,所以在详细栏中显示的即是该材料),操作如图2-29所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0070_0002.jpg?sign=1739325136-kONnlRmtRCBBPRTWt8BplPU6MJNXBP6C-0-e45e74a4c7c1cc7bc329b62fb1a5d963)
图2-29 赋予模型材料
第22步:划分网格设置。
选择Tree Outline框中的Mesh选项,然后在窗口左下角出现网格的详细栏,将Sizing栏下面的Relevance Center一栏设置成Fine,其他选项保持默认即可,操作如图2-30所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0071_0001.jpg?sign=1739325136-M3eRwSpKTh59dueBlC9vuIHZgkrNtkPI-0-72cfaa35129fdd042bce6af17a9a2169)
图2-30 划分网格设置
第23步:生成网格。
网格设置完成后,选择Tree Outline框中的Mesh选项,再单击右键,弹出一个快捷菜单栏,然后选中Generate Mesh命令,操作如图2-31所示,最后生成网格如图2-32所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0071_0002.jpg?sign=1739325136-KHfQCXdJwD5TWKB1V865za6IeH33HNUI-0-8df908c93fc2d51d3432346364f8bef1)
图2-31 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0071_0003.jpg?sign=1739325136-NcsZ9e4ERM1H23DeOzczG0TRy7WhiZ0j-0-c01d4c3fafaac77c685d0ad4b1ffc3c9)
图2-32 生成的网格
第24步:添加固定约束
选择Tree Outline框中的Static Structural(85)选项,会在工具栏中出现Environment工具栏,然后单击该栏中的Supports选项,再单击下面的Fixed Support,此时在Tree Outline框中生成Fixed Support图标,单击工具栏中的命令,再单击
按钮,选中下面的Box Select命令,进入视图区中框选模型的X轴方向最小的4个端点,最后单击详细栏中的Apply按钮,操作如图2-33所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0072_0001.jpg?sign=1739325136-2nP0QI2M4uEXZSIjibsqgrEGdQXNFBLo-0-cec39f558c95779dd941270eb1c989ad)
图2-33 添加固定约束
第25步:施加载荷。
再一次选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击Environment工具栏中的Loads,然后选中下面的Force,此时,在Tree Outline框中生成Force图标,单击菜单栏中的命令,再单击
按钮,选择Single Select命令,单击模型X轴方向最大处的点,在窗口左下角Details of“Force”栏中进行设置,接着在Geometry一栏的右侧单击Apply按钮,下面的Define By一栏中选择Components命令,在X Component一栏中输入-1000N,在Z Component一栏中输入2000N,操作如图2-34所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0072_0002.jpg?sign=1739325136-YqTVc1Wd2iTKH6hYIP0tHNu38twT7mzd-0-8bb4ad1852723c5f9d37bd178f375e4a)
图2-34 施加载荷操作
第26步:求解计算。
选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击右键,弹出一个快捷菜单,然后单击命令,则会进行求解计算,操作如图2-35所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0073_0002.jpg?sign=1739325136-LZ0QznvX7fZnwGphRllSxMG72VnYf7IN-0-e533d6eb467c107e4f14077bbfd806e7)
图2-35 求解计算
第27步:结果后处理。
选择Tree Outline框中的Solution(B6)选项,单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Deformation→Total命令,操作如图2-36所示,再一次在Solution(B6)图标上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Beam Tool→Beam Tool命令,操作如图2-37所示。最后进行计算,在Solution(B6)图标上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Evaluate All Results命令,则会对后处理的结果进行全部计算,如图2-38所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0073_0003.jpg?sign=1739325136-UQKIf0IuMfGg0g6tqJ9ZwAWqE9qTbbif-0-928046a5b70adc0658fa930394d06240)
图2-36 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0073_0004.jpg?sign=1739325136-MmHHuMYdUUjZf95WBKtuUBTcCGcMSQj8-0-abe1ac0a4be2c4af5b0d32e438e7e326)
图2-37 插入梁单元工具结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0073_0005.jpg?sign=1739325136-teOPIi4TuZlfFOFCNxsZOax68pqyOmM4-0-fe874a363eebc615918a5631b937d899)
图2-38 计算结果
第28步:查看结果。
选择Tree Outline框中的Total Deformation选项,则会在绘图区中显示模型的总变形云图,如图2-39所示,单击Tree Outline框中Beam Tool下的Direct Stress按钮,则会在绘图区中显示模型的直接应力云图,如图2-40所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0074_0001.jpg?sign=1739325136-GMB7aewNdldZdYyEbeBvLkvFNcNZhKD5-0-3c564df7fe5aed4c1805c6b08918e0dd)
图2-39 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0074_0002.jpg?sign=1739325136-nvyg06a91zapy3Jg7N3NzrsmcYvzdxym-0-765cb72dc458041b23c0740d2aaf93f4)
图2-40 梁单元直接应力变形云图
第29步:保存退出。
单击Mechanical界面右上角的“关闭”按钮,返回到Workbench界面,单击菜单栏中的Save按钮,选择用户要保存的位置,并命名为“beam”,保存类型为“wbpj”格式,操作如图2-41所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0074_0003.jpg?sign=1739325136-e6bOnfS1yo2Fr8SpIEVpVCyyvbJ6dAkP-0-7a10b0afe9c0314454437780ee478919)
图2-41 保存文件
2.4.2 平板静力学分析
分析一平板,赋予其结构钢材料,并且一侧是固定的,一侧受50N的拉力,同时受50N/m的弯矩,分析其变形与受力情况、模型及其约束和载荷分布,如图2-42所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0075_0001.jpg?sign=1739325136-pC03L1WtDxnuTBJumDjAtUzok55uRFwg-0-4a20de0d5a9bb8db5199a64692de8564)
图2-42 模型受力图
第1步:创建几何项目。
单击Toolbox下面的Component Systems前面的+按钮,再双击Component Systems下面的Geometry图标,如图2-43所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0075_0002.jpg?sign=1739325136-LSX5m9BLg6kVFwJef1IdaWXl6v6l7YE3-0-2d9a9ecadc0d4686150c3fa47113889d)
图2-43 创建项目
第2步:导入外部模型。
选中Geometry选项,然后单击右键,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry后面的Browse命令,然后导入“平板.SLDPRT”文件,如图2-44所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0075_0003.jpg?sign=1739325136-z5yQlTRVsgXOalp17wNirCfCYgFP6myB-0-5103a13f68316d5b2fd5ea6549f76edf)
图2-44 导入外部文件
第3步:进入DM界面,设置单位。
在A2图标上双击,或者单击右键,然后再选择New Geometry命令进入到绘图界面,会弹出一个对话框,再选择单位Millimeter,最后单击OK按钮,如图2-45所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0076_0001.jpg?sign=1739325136-mYn8d4PvWXFS14EH5pWcu8iO1qFYDZGi-0-3b278787608d3731ae1e20b810ad2420)
图2-45 进入DM界面
第4步:生成模型。
单击菜单工具栏中的Generate按钮,如图2-46所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0076_0002.jpg?sign=1739325136-ucQv46oNscXVgs4hJK70rqjsweMMgLLt-0-001ce36d1ad31bb6f09a9957616347d0)
图2-46 生成模型
第5步:创建静力学分析项目。
单击DM窗口右上角的按钮,关闭DM界面,然后双击Toolbox下的Analysis Systems,然后单击里面的Static Structural,并按住左键,将其拖动至项目A2中的Geometry中,建立起静力学分析项目流程图,操作如图2-47所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0077_0001.jpg?sign=1739325136-dweavzDCj2fBGFhfkpNagzgOzMgDjkqX-0-2d0f9fba5d61dc7e07cf337972ff5358)
图2-47 建立静力学分析流程图
第6步:进入材料编辑界面。
双击B2选项Engineering Data,进入材料编辑界面,如图2-48所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0077_0002.jpg?sign=1739325136-eB1bN8ugrahwEWU09qphyw6r220CvA4F-0-d81a1838fae412a9a8d6208cf6a9b326)
图2-48 材料编辑界面
第7步:材料的设置。
单击菜单栏中的按钮,然后选择Engineering Data Sources框中的General Materials,此时会生成一个Outline of General Materials对话框,然后选择里面的A4中Structural Steel,单击该栏后面的
按钮,然后会在C栏中有一个
图标出现,说明材料已经选中了(结构钢是默认的材料,所以后面的
按钮已经出现),同时单击A4栏时,下面会出现结构钢的材料性质介绍栏Properties of Outline Row 3:Structural Steel,最后单击工具栏中的Return to Project命令,操作如图2-49所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0078_0001.jpg?sign=1739325136-ZseOhMkDuJMW08qht7YoP0vWaGdbQXqS-0-372b753d51ff5ca762e53c4ea07eb4c2)
图2-49 材料的编辑
第8步:进入Mechanical界面。
双击静力学分析流程图中的B4栏Model选项,进入Mechanical界面,界面窗口如图2-50所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0078_0002.jpg?sign=1739325136-eNRxPNoiTOkkeUZWefB11Xk0LR7zFz3n-0-33f5b11319071461fa3fb73d846ab7f0)
图2-50 Mechanical界面
第9步:赋予模型材料。
单击Tree Outline框中Geometry下的“平板”选项,然后在窗口左下角出现线体的详细栏,将Material栏下的Assignment一栏选中第7步中已经编辑好的Structural Steel(注意:结构钢是默认材料,所以在详细栏中显示的即是该材料),操作如图2-51所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0078_0003.jpg?sign=1739325136-dsd6wnPCIG4uv3ljVPYvJI7AhvveVYQW-0-0abc55d1037316ad98d71af325104e57)
图2-51 赋予模型材料
第10步:划分网格设置。
选中Tree Outline框中的Mesh选项,然后在窗口左下角出现网格的详细栏,将Sizing栏下面的Relevance Center一栏设置成Fine,其他选项保持默认即可,操作如图2-52所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0079_0001.jpg?sign=1739325136-C86msKZnpL3ZZcawBliTaqjyVMsAfk5K-0-1a3c14441d5dfede09f40750807fd1be)
图2-52 划分网格设置
第11步:生成网格。
网格设置完成后,选中Tree Outline框中的Mesh选项,再单击右键,弹出一个快捷菜单栏,然后选中Generate Mesh命令,操作如图2-53所示,最后生成网格如图2-54所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0079_0002.jpg?sign=1739325136-odSk2xtvZAIbpNHjfr3nE6lpq1V7cxpo-0-52ce2c19f9698d990f26212bf1916e65)
图2-53 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0079_0003.jpg?sign=1739325136-oOQUD0ax2V5VX72qtC41sMzsxoKpEdD0-0-dbca713d305b44d7be5dc6bfeea90dc6)
图2-54 生成的网格
第12步:添加固定约束。
选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,会在工具栏中出现Environment工具栏,然后单击该栏中的Supports选项,再单击下面的Fixed Support,此时在Tree Outline框中生成Fixed Support图标,单击工具栏中的命令,进入视图区选中模型的X轴方向最小面,最后单击详细栏中的Apply按钮,操作如图2-55所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0080_0002.jpg?sign=1739325136-H59cYiOq0XGD5WWEv8zwcbYrlfFNMVGe-0-bdd5262d8293cbe1af44316cf0fb3f8e)
图2-55 添加固定约束
第13步:施加拉力载荷。
再一次选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击Environment工具栏中的Loads,然后选中下面的Force,此时,在Tree Outline框中生成Force图标,单击菜单栏中的命令,选择模型X轴方向最大处的面(固定面相对的一面),在窗口左下角Details of“Force”栏中进行设置,接着在Geometry一栏的右侧单击Apply按钮,下面的Define By一栏中选择Components命令,在X Component一栏中输入50N,其余保持默认,操作如图2-56所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0080_0003.jpg?sign=1739325136-bJVhWVUmpQKJ0E3vFN0miM0QjckJSCQH-0-1cb531b4da0155a6feb73192938b8bab)
图2-56 施加力载荷操作
第14步:施加力矩载荷。
选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击Environment工具栏中的Loads,然后选中下面的Moment,此时,在Tree Outline框中生成Moment图标,单击菜单栏中的命令,选择模型X轴方向最大处的面(固定面相对的一面),在窗口左下角Details of “Force”栏中进行设置,接着在Geometry一栏的右侧单击Apply按钮,下面的Define By一栏中选择Components命令,在Y Component一栏中输入50N·m,其余保持默认,操作如图2-57所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0081_0001.jpg?sign=1739325136-vv4RChzEWE8J6ldVeXkHJ8HxHAOg37TL-0-08cad1df2a460873f5a89385c24ffce2)
图2-57 施加力矩操作
第15步:求解计算。
单击Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击右键,弹出一个快捷菜单,然后单击Solve命令,则会进行求解计算,操作如图2-58所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0081_0002.jpg?sign=1739325136-BT2TSTDwzAKqJ1go4FO7A8E7dMShYxND-0-1c32b1c9b0554373f8accd5e39d6a680)
图2-58 求解计算
第16步:结果后处理。
选择Tree Outline框中的Solution(B6)选项,单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Deformation→Total命令,操作如图2-59所示。再一次在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Strain→Equivalent(von-Mises)命令,操作如图2-60所示。再一次在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Stress→Equivalent(von-Mises)命令,操作如图2-61所示。最后进行计算,在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Evaluate All Results,则会对后处理的结果进行全部计算,如图2-62所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0082_0001.jpg?sign=1739325136-zXD1YSX1lmV3lh5HO2AE0kJKhghYCKHn-0-ab80b3fbd4d0afebe61528b93083bb76)
图2-59 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0082_0002.jpg?sign=1739325136-VrhKkCmC5WiG3IZey84yuPG0ufJm69QF-0-8cc77a731fabbaed15eff3784a21440c)
图2-60 插入等效应变结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0082_0003.jpg?sign=1739325136-i8NBhUwqodat6WAqOEiaBOJQ9wtVGCUn-0-3e3ade3a61707342d64ffcaf435c9eea)
图2-61 插入等效应力结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0082_0004.jpg?sign=1739325136-yz0bOJKLCtLsd1IUUvP7VBs0iZH3Tolj-0-79d89304f395137946b6782c73df3909)
图2-62 计算结果
第17步:查看结果
单击Tree Outline框中的Total Deformation选项,则会在绘图区中显示模型的总变形云图,如图2-63所示。选择Tree Outline框中的Equivalent Elastic Strain选项,则会在绘图区中显示模型的等效应变云图,如图2-64所示。选择Tree Outline框中的Equivalent Stress选项,则会在绘图区中显示模型的等效应力云图,如图2-65所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0083_0001.jpg?sign=1739325136-bBFnr3u3fcayxj5efXvkyDCQ0FDmcheF-0-47f5859e52b72e8761e4f2880af382c1)
图2-63 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0083_0002.jpg?sign=1739325136-5eDo3eYfdL6ToAthwNP3BEG3gzqFyacq-0-b066948a1016c7577f451ce4d63fe963)
图2-64 等效应变云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0083_0003.jpg?sign=1739325136-TEtP8scdVvxUL4tdUnUYn9bGf0P2hjRG-0-528fa5228985c49d1f3037917c143de3)
图2-65 等效应力云图
第18步:保存退出
单击Mechanical界面右上角的“关闭”按钮,返回到Workbench界面,单击菜单栏中的Save按钮,选择用户要保存的位置,并命名为“Pingban”,保存类型为“wbpj”格式,操作如图2-66所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0084_0001.jpg?sign=1739325136-DpaA6QIFeDPkeo1cr9mHYn33AIQUIJqO-0-30766bd7d584576acf92055efeca97d7)
图2-66 保存文件
2.4.3 管道静力学分析
为了熟悉对静力学分析的操作步骤,下面再给出一简单的受力分析例题。
对一段圆柱形管道赋予铜合金的材料,并在管道两个端面施加固定约束,流体对管道腔内的压强是10MPa,分析其变形与受力情况,如图2-67所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0084_0002.jpg?sign=1739325136-t9aqawkwSeOrZQZommvEmGmVesOGWngi-0-ff21eea22116ffd7dda64150be87767a)
图2-67 受压力的管道
第1步:创建几何项目。
单击Toolbox下面的Component Systems前面的+按钮,再双击Component Systems下面的Geometry图标,如图2-68所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0085_0001.jpg?sign=1739325136-Ebm5Wy2IGRYCrZjnRbG4fg9a6xfbQRet-0-41bd72b319119293254c832cdc854b9b)
图2-68 创建项目
第2步:导入外部模型。
选中Geometry选项,然后单击右键,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry后面的Browse命令,然后导入“受压管道.SLDPRT”文件,如图2-69所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0085_0002.jpg?sign=1739325136-j6yFNP6KttZz2ijlh37RhMqTCiVJHGjL-0-c46a6f6ec11371222726a99dff91bbae)
图2-69 导入外部文件
第3步:进入DM界面,单位设置。
在A2图标上双击,或者单击右键,然后再选择New Geometry命令,进入到绘图界面,会弹出一个对话框,再选择单位Millimeter,最后单击OK按钮,如图2-70所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0085_0003.jpg?sign=1739325136-ykA6FLWA9xmh7Ep2RsceH9mbHAqpIGDj-0-5e6b05286b93d2a98107253ac9655dd2)
图2-70 进入DM界面
第4步:生成模型。
单击菜单工具栏中的Generate按钮,如图2-71所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0086_0001.jpg?sign=1739325136-xxTQAPcB6wDTKWCdhsh4ut8ocUpfvfz2-0-df892fa597942313137e5bcd98daf9e7)
图2-71 生成模型
第5步:创建静力学分析项目。
单击DM窗口右上角的按钮,关闭DM界面,然后双击Toolbox下的Analysis Systems,然后单击里面的Static Structural,并按住左键,将其拖动至项目A2中的Geometry中,建立起静力学分析项目流程图,操作如图2-72所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0086_0003.jpg?sign=1739325136-L7313ClF4lFHn3BvgnlFwKRGC7m8KP1p-0-c0ad23ef58b7e2afd39c08349813dea0)
图2-72 建立静力学分析流程图
第6步:进入材料编辑界面。
双击B2选项中的Engineering Data,进入材料编辑界面,如图2-73所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0087_0001.jpg?sign=1739325136-D3AYMvoHzX45d5QIPNYtQOLIF8K1zs11-0-f8b97af30f8fe30fcfeaa68a1eef1939)
图2-73 材料编辑界面
第7步:材料的设置。
单击菜单栏中的按钮,然后选择Engineering Data Sources框中的General Materials,此时会生成一个Outline of General Materials对话框,然后选择A10中的Copper Alloy,单击该栏后面的
按钮,会在C栏中出现
图标,说明材料已经选中了,同时单击A10栏时,下面会出现铜合金的材料性质介绍栏Properties of Outline Row 10:Copper Alloy,最后单击工具栏中的Return to Project命令,操作如图2-74所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0087_0005.jpg?sign=1739325136-fDhLWmDVTlynn2doo3ecDeNc3cM2Mrjn-0-ad5af3f1d2b2115e1b8c83d479e3a421)
图2-74 选择铜合金材料
第8步:进入Mechanical界面。
双击静力学分析流程图中的B4栏Model选项,进入Mechanical界面,界面窗口如图2-75所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0088_0001.jpg?sign=1739325136-k4I9djQH4IyF30jloPInFWcgHHcrJVdZ-0-6bd381ec63a5216144123b6226bbb960)
图2-75 Mechanical界面
第9步:赋予模型材料。
单击Tree Outline框中Geometry下的“受压管道”选项,然后在窗口左下角出现线体的详细栏,将Material栏下的Assignment一栏选中第7步中已经编辑好的材料Copper Alloy,操作如图2-76所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0088_0002.jpg?sign=1739325136-gjypKqbt02kLEQFHoEZjyrueUGmF8TSZ-0-4468580fbce5c81d95e8446549b8d1c6)
图2-76 赋予模型材料
第10步:划分网格设置。
选中Tree Outline框中的Mesh选项,在窗口左下角出现网格的详细栏,将Sizing栏下面的Relevance Center一栏设置成Fine,如图2-77所示,在Mesh上单击右键,执行Inset→Method命令,如图2-78所示,在绘图区中选中整个模型,然后在窗口左下角出现网格的详细栏进行设置,单击Geometry栏中的Apply按钮,最后在Method一栏中选择Sweep,其他选项保持默认即可,操作如图2-79所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0089_0001.jpg?sign=1739325136-23Ym4321gopUJSJovmN68eE4Hco2gkeW-0-0ced3d272db24a01497283a54691c37f)
图2-77 网格尺寸大小设置
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0089_0002.jpg?sign=1739325136-I0NiRKzge0KCkvkh1D1up1xJhJBk4pCK-0-d06fb9228671dcc492e15ce461b1a6ea)
图2-78 插入生成网格方法
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0089_0003.jpg?sign=1739325136-a8DGxfsiOWhmIdheCB9lBhA1tH04FpBv-0-993fadf6e50f92cd19649d59170d8f70)
图2-79 生成网格方法的设置
第11步:生成网格。
网格设置完成后,选中Tree Outline框中的Mesh选项,再单击右键,弹出一个快捷菜单栏,然后选中Generate Mesh命令,操作如图2-80所示,最后生成网格如图2-81所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0089_0004.jpg?sign=1739325136-zdGONjKOjOxhS8gmrsCI5s4tcQVRYiL9-0-30731bc289ca5a5e4a27530e9155a82b)
图2-80 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0089_0005.jpg?sign=1739325136-AGPTeO3irdxYwZM69ujTp4F6fL0HZxsy-0-ba603d61e614a68091ea3855966f1f67)
图2-81 生成的网格
第12步:添加固定约束。
选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,会在工具栏中出现Environment工具栏,然后单击该栏中的Supports选项,再单击下面的Fixed Support,此时在Tree Outline框中生成Fixed Support图标,单击工具栏中的命令,进入视图区选中圆柱模型的两个端面(注意:选中两个端面时,按住Ctrl键),最后单击详细栏中的Apply按钮,操作如图2-82所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0090_0002.jpg?sign=1739325136-dg2lk1wx3TEI5rGy67EEe1ZCuEXJ2zik-0-a700c9451acb95b97ff031dc5cd4c9b0)
图2-82 添加固定约束
第13步:施加压力载荷。
再一次选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击Environment工具栏中的Loads,然后选中下面的Pressure,此时,在Tree Outline框中生成Pressure图标,单击菜单栏中的命令,选择圆柱模型内腔面,在窗口左下角Details of“Pressure”栏中进行设置,接着在Geometry一栏的右侧单击Apply按钮,在Magnitude一栏中输入10e7,其余保持默认,操作如图2-83所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0091_0001.jpg?sign=1739325136-pnyG0hFPGHyAIpafeF3HXSIXTFm3ROTb-0-feee086df1aeb90962ac1008187f8d6b)
图2-83 施加压力载荷
第14步:求解计算。
选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击右键,弹出一个快捷菜单,然后单击Solve命令,则会进行求解计算,操作如图2-84所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0091_0002.jpg?sign=1739325136-tMHFvITCK3NMavTIVjgl7WQYafCrnzPe-0-3e00fc98adde4661206801e4cd9ca3e3)
图2-84 求解计算
第15步:结果后处理。
选择Tree Outline框中的Solution(B6)选项,单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Deformation→Total命令,操作如图2-85所示。再一次在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Strain→Equivalent(von-Mises)命令,操作如图2-86所示。再一次在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Stress→Equivalent(von-Mises)命令,操作如图2-87所示。最后进行计算,在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Evaluate All Results,则会对后处理的结果进行全部计算,如图2-88所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0091_0003.jpg?sign=1739325136-ZXE1goDy0XrEzFEfG6UGnkE89H59AAJO-0-33099936335d7f6283e46cd34facb7a7)
图2-85 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0092_0001.jpg?sign=1739325136-LqDB0A6big6AQg7bzfrx8FgsLpaIiT8r-0-5f0666b86c989918df62d8473876f803)
图2-86 插入等效应变结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0092_0002.jpg?sign=1739325136-6VwsQZv8dsZx6rJeU5kdiiVlXCV6IRBt-0-0bf8cf81456cb07c6f265f4f3104e6b5)
图2-87 插入等效应力结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0092_0003.jpg?sign=1739325136-flXY2M8fpzYRwN2BfJYvXQmKJiZvWuLI-0-cb27838adc907d75e7ccc8dae3ff128f)
图2-88 计算结果
第16步:查看结果。
选择Tree Outline框中的Total Deformation选项,则会在绘图区中显示模型的总变形云图,如图2-89所示。选择Tree Outline框中的Equivalent Elastic Strain选项,则会在绘图区中显示模型的等效应变云图,如图2-90所示。选择Tree Outline框中的Equivalent Stress选项,则会在绘图区中显示模型的等效应力云图,如图2-91所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0093_0001.jpg?sign=1739325136-uNbR2U8fQZB7mWKqYzKfracSFJP6TONN-0-f60b5e83495457ed10fffcda84ec4e07)
图2-89 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0093_0002.jpg?sign=1739325136-x2OOQnW82bcpc0K5VTByMTtbepwQCx2B-0-4cf1d786b5af49eb43b4afe88623fcd1)
图2-90 等效应变云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0093_0003.jpg?sign=1739325136-R0FNQzQDoqyTxfgj48nFPXiH1rNmbaXL-0-f22b474e36c251e8c81c47a94b85997a)
图2-91 等效应力云图
第17步:保存退出。
单击Mechanical界面右上角的“关闭”按钮,返回到Workbench界面,单击菜单栏中的Save按钮,选择用户要保存的位置,并命名为“Shouyaguandao”,保存类型为“wbpj”格式,操作如图2-92所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0094_0001.jpg?sign=1739325136-MwhBokFodxbtrT4SzNueyLwHrLuXQY2r-0-5ed1cdccd7e16b337a55926bf629c52e)
图2-92 保存文件
2.4.4 支撑座静力学分析
本节最后一个静力学分析案例,需要利用Design Modeler对模型做一些修改,介绍一些之前没有涉及的命令,熟悉静力学分析的操作流程。
首先将模型导入DM中,分割成两部分,并命名“底座”与“支撑架”,分别赋予材料“铜合金”和“结构钢”,在支撑座上面的圆柱孔上施加Z轴负方向100N的轴承载荷,分析支撑座变形和受力情况,如图2-93所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0094_0002.jpg?sign=1739325136-FsIjRPGaXL5wvTAAAlP2MTvMD3wYHOW2-0-9f02f910d5772af4d3670356a7463226)
图2-93 支撑座模型
第1步:创建几何项目。
单击Toolbox下面的Component Systems前面的+按钮,再双击Component Systems下面的Geometry图标,如图2-94所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0095_0001.jpg?sign=1739325136-W9of0C3zxaeuMuJ9gfImzjVgokj30lTd-0-f6da0d47d2fb12cbc2e42c61241d6c93)
图2-94 创建项目
第2步:导入外部模型。
选中Geometry选项,然后单击右键,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry后面的Browse命令,然后导入“支撑座.SLDPRT”文件,如图2-95所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0095_0002.jpg?sign=1739325136-ehHlplaaRI0wfVtRJK2lpPPvqJoUBnqd-0-b2df1772f66285706422eab5215f96c2)
图2-95 导入外部文件
第3步:进入DM界面,单位设置。
在A2图标上双击,或者单击右键,然后再选择New Geometry命令进入到绘图界面,会弹出一个对话框,再选择单位Millimeter,最后单击OK按钮,如图2-96所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0095_0003.jpg?sign=1739325136-grSKbVrtr2QnBF42PDnLzqUcSqtqaTKb-0-2001394ece1ed5af68a43acdbfad9d30)
图2-96 进入DM界面
第4步:生成模型。
单击菜单工具栏中的Generate按钮,如图2-97所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0096_0001.jpg?sign=1739325136-H8L6eLg6ojqZ1yEfnrGhe3MgFYU646nL-0-6593d675a1360e965cfaefa29c361853)
图2-97 生成模型
第5步:选中草绘面。
单击菜单栏中的命令,选中模型的一个面,然后单击Tree Outline框中的Sketching标签进入草绘界面,操作如图2-98所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0096_0003.jpg?sign=1739325136-LwSvXJDSyOnTT9qhmWenA4b9Nixo47du-0-a3f9b77ea05efc1088174bcf08ed8d43)
图2-98 选择草绘面
第6步:绘制草图。
选中Draw下的Line命令,同时单击工具栏中的命令,然后在绘图区画一条线段(要求线段长度超出模型一段),操作如图2-99所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0097_0001.jpg?sign=1739325136-L5zW4wh0Eo8RhVV7fvcCtScNnZds6oMz-0-24384724319baff02f9f21f8df6d0a5c)
图2-99 绘制草图
第7步:分割模型。
草图绘制完毕,单击工具栏中的Extrude命令,在窗口左下角出现详细栏,然后在里面进行设置。单击Geometry一栏中的Apply,在Operation一栏中选择Slice Material命令,在Direction一栏中选择Both-Symmetric命令,在Extent Type一栏中选择Through All命令,操作如图2-100所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0097_0002.jpg?sign=1739325136-B4UAhejFau1hEPyV1K89bSANfpQmULRk-0-0e4f335829a03064a9dbdb1c9917249c)
图2-100 分割模型设置
第8步:给分割好的模型命名。
分割设置完成后,单击菜单栏中的Generate命令,完成分割,在Tree Outline框选项2 Parts,2 Bodies下面出现两个图标,分别命名为“底座”与“支撑架”,操作如图2-101所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0098_0001.jpg?sign=1739325136-cDPEUeae5f6Rm6eLGX3JaQDJSREZYfil-0-9c22d40da26c751c644ba958d00b25af)
图2-101 模型重命名
第9步:创建静力学分析项目。
单击DM窗口右上角的“关闭”按钮,关闭DM界面,然后双击Toolbox下的Analysis Systems按钮,然后单击里面的Static Structural,并按住左键,将其拖动至项目A2中的Geometry中,建立起静力学分析项目流程图,操作如图2-102所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0098_0002.jpg?sign=1739325136-FB98i1LlC49W8jdGS9G72PhSH2zLFcq5-0-24de83ec94e660ceb91f621fd851920b)
图2-102 建立静力学分析流程图
第10步:进入材料编辑界面。
双击B2选项Engineering Data,进入材料编辑界面,如图2-103所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0099_0001.jpg?sign=1739325136-NQp9Nmh3n2yQ5GkcJu1XgKurGCTZ4Tez-0-1c795d55172be92d51c62726edd79573)
图2-103 材料编辑界面
第11步:材料的设置。
单击菜单栏中的按钮,然后选择Engineering Data Sources框中的General Materials,此时会生成一个Outline of General Materials对话框,然后选择里面的A10中的Copper Alloy,单击该栏后面的
按钮,然后会在C栏中出现
图标,说明材料已经选中了,同时单击A10栏时,下面会出现铜合金的材料性质介绍栏Properties of Outline Row 10:Copper Alloy,因为结构钢是默认的材料,已经被选中了,最后单击工具栏中的Return to Project命令,操作如图2-104所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0099_0005.jpg?sign=1739325136-w3rt98ow3iQYsQocJjOhIBEOTi80bcZU-0-0809ad08be88451f2e2e18f5fb792d0d)
图2-104 选择材料
第12步:进入Mechanical界面。
双击静力学分析流程图中的B4栏Model选项,进入Mechanical界面,界面窗口如图2-105所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0100_0001.jpg?sign=1739325136-9SiUIQyuOcoT0yzCzGvInVJyyPQCSawc-0-005271596726d91135fe71cf50b3755b)
图2-105 Mechanical界面
第13步:赋予模型材料。
单击Tree Outline框中Geometry下的“底座”选项,然后在窗口左下角出现线体的详细栏,将Material栏下的Assignment一栏选中第11步中已经编辑好的材料Copper Alloy,单击Tree Outline框中Geometry下的“支撑架”选项,将Material栏下的Assignment一栏中选择Structural Steel,操作如图2-106所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0100_0002.jpg?sign=1739325136-TPspet6Z3ugHj1miDBM8036LDQBtmdaO-0-d75da9990b3fd59d60f1f81807183a76)
图2-106 赋予模型材料
第14步:接触设置。
选中Tree Outline框中的Connections→Contacts选项,然后在Contacts选项上单击右键,在弹出的快捷菜单栏中选择Rename Based on Definition命令,则在Contacts下面的选项变成Bonded-底座To支撑架,接触设置保持默认状态,如图2-107所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0101_0001.jpg?sign=1739325136-mIn99gvJwaPgiXD46WGIxPeYxgljJJmy-0-50b60b66934343f221f54bcc191e8f95)
图2-107 绑定接触
第15步:划分网格设置。
选中Tree Outline框中的Mesh选项,在窗口左下角出现网格的详细栏,将Sizing栏下面的Relevance Center一栏设置成Fine,如图2-108所示,在Mesh上单击右键,执行Inset→Method命令,如图2-109所示,在绘图区中选中“底座”,然后在窗口左下角出现网格的详细栏进行设置,单击Geometry栏中的Apply按钮,最后在Method一栏中选择Hex Dominant,其他选项保持默认即可,操作如图2-110所示。同样,再一次在Mesh上单击右键,执行Inset→Method命令,如图2-109所示,在绘图区中选中“支撑架”,然后在窗口左下角出现网格的详细栏进行设置,单击Geometry栏中的Apply按钮,最后在Method一栏中选择Tetrahedrons,其他选项保持默认即可,操作如图2-111所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0101_0002.jpg?sign=1739325136-JhwTRcH2WK9XJgQ9R0Pi93HPCFM7QDhs-0-2921fc01d78f9a97bfaabe2ba165c069)
图2-108 网格尺寸大小设置
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0101_0003.jpg?sign=1739325136-oIm300r9D7ntddAcHLeKsFAwN1ju8FYL-0-7c12b9799837a38bad1745ef30b9bf69)
图2-109 插入生成网格方法
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0102_0001.jpg?sign=1739325136-3EhaLWtdTpfgujyIjsdc0LPBrCo0R5TL-0-cc2aaf01da81a03455dd66298fc4dab2)
图2-110 底座网格设置方法
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0102_0002.jpg?sign=1739325136-6w2QyYT8J48iULmWMtwHxvrv4OD7nBbT-0-09f8e68af9f72ed5d45bcd0e5631de4f)
图2-111 支撑架网格设置方法
第16步:生成网格。
网格设置完成后,选中Tree Outline框中的Mesh选项,再单击右键,弹出一个快捷菜单栏,然后选中Generate Mesh,操作如图2-112所示,最后生成网格如图2-113所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0102_0003.jpg?sign=1739325136-6FyquXVarz1WFqi7sGj1sM77N9vX9Jim-0-4372f7bfc9b9e9051c52f5c284636636)
图2-112 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0102_0004.jpg?sign=1739325136-FZxdWy3IamhBsF6r6kOl5pAlaDCvGa9A-0-d725197cd10ce07b37e7ee2dd349e09c)
图2-113 生成的网格
第17步:添加固定约束。
选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,会在工具栏中出现Environment工具栏,然后单击该栏中Supports选项,再单击下面的Fixed Support,此时在Tree Outline框中生成图标,单击工具栏中的
命令,进入视图区选中“底座”上的4个圆柱孔(注意:选中4个圆柱孔时,按住Ctrl键),最后单击详细栏中的Apply按钮,操作如图2-114所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0103_0003.jpg?sign=1739325136-scvKuWhstzBsNQldQEHE7YntFvT0LusR-0-b89ff8713ad75438defe98407b51f608)
图2-114 添加固定约束
第18步:施加轴承载荷。
再一次选择Tree Outline框中的Static Structural(B5)选项,单击Environment工具栏中的Loads,然后选中下面的Bearing Load,此时,在Tree Outline框中生成图标,单击菜单栏中的
命令,选择支撑架上圆柱内腔面,在窗口左下角Details o“f Pressure”栏中进行设置,接着在Geometry一栏的右侧单击Apply按钮,在Define By一栏中设置成Components,最后在Z Component一栏中输入-100N,其余保持默认,操作如图2-115所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0103_0006.jpg?sign=1739325136-VtIkvxSXFGaqPfq4Lo9mnu7iI3GuIE0o-0-3473b2b760bf95ccb1ff37534613e598)
图2-115 施加轴承载荷
第19步:求解计算。
在Tree Outline框中,在Static Structural(B5)上单击右键,弹出一个快捷菜单,然后单击Solve命令,则会进行求解计算,操作如图2-116所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0104_0001.jpg?sign=1739325136-jyFI7bGG73pgATtdNr11Gst673pd1qFu-0-13e0ba7cc84368edf7cce5aee865de34)
图2-116 求解计算
第20步:结果后处理。
在Tree Outline框中,在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Deformation→Total命令,操作如图2-117所示。再一次在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Strain→Equivalent(von-Mises)命令,操作如图2-118所示。再一次在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Insert→Stress→Equivalent(von-Mises)命令,操作如图2-119所示。最后进行计算,在Solution(B6)上单击右键,出现一个快捷菜单栏,选择Evaluate All Results,则会对后处理的结果进行全部计算,如图2-120所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0104_0002.jpg?sign=1739325136-kHD1iGBMwpXNVFJnTudEDB9GqCIsNrqW-0-e15d4471c6ce1228aed44a12bba25c6a)
图2-117 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0104_0003.jpg?sign=1739325136-kUTuOBsCGBszKQLlRpxe6kU14ZhSPPqc-0-09e3c8e50a8658b7c080694e26ac38db)
图2-118 插入等效应变结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0104_0004.jpg?sign=1739325136-9iTAwVwJEL98MEVROd7ILOYka5hwXaAh-0-71bc8952552b414aea0799d5b8385193)
图2-119 插入等效应力结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0105_0001.jpg?sign=1739325136-UuLfm1HjB7aVKWC1TGYiXpnsFjNZjcKm-0-26c6723f2ea1f543dccf99fb851265af)
图2-120 计算结果
第21步:查看结果。
单击Tree Outline框中的Total Deformation选项,则会在绘图区中显示模型的总变形云图,如图2-121所示。单击Tree Outline框中的Equivalent Elastic Strain,则会在绘图区中显示模型的等效应变云图,如图2-122所示。单击Tree Outline框中的Equivalent Stress,则会在绘图区中显示模型的等效应力云图,如图2-123所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0105_0002.jpg?sign=1739325136-bUhypovss3dWXZOHdiWlWuYDGS0yIIE8-0-6fcb5911eecf6e48d6338131458eb799)
图2-121 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0105_0003.jpg?sign=1739325136-bJo5W7UMtOB5DemZSgY16OIHC6zAbIqZ-0-162eeb1562fd7c926662253d7c99472a)
图2-122 等效应变云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0106_0001.jpg?sign=1739325136-lYk818ICq7shX5PCdkhmY4URyfzzwNGR-0-19b30df94ce1920c1a5fde962e057309)
图2-123 等效应力云图
第22步:保存退出。
单击Mechanical界面右上角的“关闭”按钮,返回到Workbench界面,单击菜单栏中的Save按钮,选择用户要保存的位置,并命名为“Zhichengzuo”,保存类型为“wbpj”格式,操作如图2-124所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0106_0002.jpg?sign=1739325136-TgC5JjWwsCZyPWwzHeoKX3nRa3yoSTCI-0-d5fd3e3bdf95265f3c76f19dc569ef39)
图2-124 保存文件