![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=1738928799-E8g6zDJjhJbNoBCCxs3ZPX7iFH1yaTQZ-0-10984c82ec1fdbecf7c20096f9903e10)
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=1738928799-bQJ8lHXTEUHl1jvE69VvXTpPEeHDN2Re-0-87d7ba21b87eedca3646873cb8e867a6)
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。
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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。
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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=1738928799-eKsFAnntQ0KGk7vqMCq6Winw3XV4jaLC-0-200006da4d513a6e24763c0f5359d82f)
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=1738928799-4E0Zww2jeyYaGzjIADwglBsug8pnoz8b-0-58d513a6b696b4cf624f26d6a18851ca)
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=1738928799-Uhl4lPkHBT9tKZtrSpiWdSyJZEUJaly1-0-38537ae2c3037532feb86675c651b29a)
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=1738928799-ykMmrsJ4UJaNLXo2x5xIuxLnX4XR91u9-0-e26c79d0bbcfbb895db1286e6cf0a3c2)
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。
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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=1738928799-syCopLauT7OkZbDkyCk3qK3ES4bs2o51-0-99e53c5767c28ed631aa4135235360e2)
图2-12 创建新平面
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0002.jpg?sign=1738928799-0U7AjL2VqlO8tDwQ18x8KLEhcJekHoxc-0-42e4dc6a2ab257f8e5c1334b968791a7)
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=1738928799-3di7Apb3MGyBfVXpjxKl3SUs2qLygJYA-0-8ad9a0d560eef2f3a1068853b1ed1537)
图2-14 绘制草图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0001.jpg?sign=1738928799-1FPjT8rniTxca0fyqjMXWwlLtKgXKAuh-0-cd38751374038bf3d2fc9728eebd3ed3)
图2-15 平行约束
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0002.jpg?sign=1738928799-DJ49YiuLHKEjRTWBJEFyY6oYEqTPpOjd-0-90c7b8ff30d8fd124de56157380db288)
图2-16 等长约束
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0003.jpg?sign=1738928799-5EMr8rpjnnjZHy6RUO7I7eL7LPRoiVNi-0-2ace4cd4431fc1519afa6e2472a1b265)
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=1738928799-p4zo0B09grGeN5gQD6EKdFdktlzsCd1R-0-8284a0c5197f17465f1597ccedba3c71)
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=1738928799-EMc8RIRwsp9OmHenI778inCvVv0YBl4f-0-d1cabba592c1c80da90eecf4319313f6)
图2-19 三维线条的生成
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0066_0003.jpg?sign=1738928799-CuuPoV7Mo1PuJCmSckoFhxrTH1DEe4Yq-0-d6b4f6ad1ee8a185d6f9ff32a1f6de4f)
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=1738928799-4uctqiVztZosnAQRwSuNBzPmAr3CFIq9-0-3e4141c233e119547f7bd736edf5f5a3)
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=1738928799-4KYlR9H3WKZeQjjLXfDEFneJJco2AbC4-0-ab395d2aa96402c9c9d5ee94935ed0b8)
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=1738928799-fkx8T7WbNBLMw6OEH13gP9ntPmlUUes6-0-31aeacebc1df048842c663402eedc43c)
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=1738928799-7YXlXzEwvDCU48bSdd8sHIyJgcjwbnrm-0-d7fb6cf9a09c552835402776997713aa)
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=1738928799-erO1cJRe7PaNQ4JDbBTnJJWvSX8OZt3o-0-f363026cc207460258409a76e9d2d313)
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=1738928799-f1KuRpVqnfsxQPZZWcwr73QCO9dstXUF-0-019eba74ec9656251870dd1e21e9998d)
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=1738928799-8Jf0ar4LkZyngLUAiXrdmxnVd6j8bXO9-0-3b86908dca6d85cab0419881622ea613)
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=1738928799-wv6vlNbrzniQTZB8dCU6jzxoOouxeN2Y-0-394a88901e5f40a1673a423a27313ca8)
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=1738928799-NJ7ErHuHuobfVc9ySkP35aepgmeB4JLH-0-364f8a9e2976b11abaac2c93b86d4358)
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=1738928799-dLbnspPeWNDoOcfYNb62zdjSYndKmjF8-0-074516684efd6552a06cf93e74fdf7ec)
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=1738928799-czL2G5JJQL5eWQux9JnF1WPaZTHUpqY2-0-c653f252f410539eaee51fe9add6b5d6)
图2-31 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0071_0003.jpg?sign=1738928799-QS4NO94OU0wDr5qV70Vnw2QfDNS8JauM-0-cbfc1c9ecbc5f749f709241700f353a1)
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=1738928799-Mvp5qZqYTGHCac1ptyGUR4Ib6n7g3Xa4-0-876bd59a79316c0169107cd2f3b7e8c3)
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=1738928799-aTg2Ym84tL7nxQ5AJ61P5Ss24pAKQKQe-0-030cda169e8e8f9fa87f6768e5c4ce92)
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=1738928799-RzdscoCpJB9MfqNjIpXZChoFFAFjkEAW-0-a08586f7dc77b73460d96343822147f0)
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=1738928799-nDA6O5sbjWXiVmY1oBkTtKODOIMnBwsJ-0-7606742afaeb9f2952bdec81f008811c)
图2-36 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0073_0004.jpg?sign=1738928799-MARLvyqHjY9huhtVJ0CwW8Zx6JejokTY-0-7cc3c5cf4517c361824f77f565adda72)
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=1738928799-1XIc1cWJA4Mk1eFfobZjQHtsdPel5VBq-0-3d56a8b4b8943bd753661ba174c6946e)
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=1738928799-CCb8bfMkJmHQbzM0Zwf5JOMPAKn3f0Me-0-ff9421c334d3dffe1d802b960cceb9c6)
图2-39 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0074_0002.jpg?sign=1738928799-AdZTVQXvGnm1bKCFboS4w28605WV17PG-0-a4769390aca8c89a476b26398b891274)
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=1738928799-WFRYWLdLmRUMlrGnuVK2TRwrWMZ6vNU4-0-d399415273f93684c03f84dd09ebedd7)
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=1738928799-VkX7j0HoewpK87ClRAdMUTKqFo9cpqam-0-c26a38bcc52891f44a243ee5724bc1bb)
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=1738928799-eXBKEZrAxbNllW3bW3WwZs3fPyAxN2Cs-0-6aae03adbee48640b83302846f34b016)
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=1738928799-8xK6N6VZUezovr7znY8dQAHMpwHGVp1R-0-624964ff480922008c797bd687d12299)
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=1738928799-ZbVN5N22JF8NQqbJeAIU2qfEDGvWPShW-0-d346d020d518fafa03d218f455a73a0a)
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=1738928799-PjBZ46i1CSoFjOzXPCjLgT724vJVvyNq-0-c2bb8b5fb3f8adff85dee3d6b3e2aa1a)
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=1738928799-L8UNco4s2kL4xIF9BRVUlUeTQXqVRmfM-0-ef6649012525f64a62d0ca9dc0d78378)
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=1738928799-CRiVrNWMWVIMET7z4246jqXzqY0rfSKm-0-16209eb9ef2f90a08cc191f259b520a6)
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=1738928799-MV35AuXrPT3w0EcX51nt8YeZmz6N83nw-0-2d27cecf74e132cbb912e68f06e9d411)
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=1738928799-BolyxR5tnUzEsvwIXq9TY0Q2dGfhUp1L-0-21f2ba2b7f8996698ed8c284d43dc06a)
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=1738928799-RlPzfNlAIqJhEipEZPnhhz1xkY8ez6du-0-eb956e4da6bda13caca5cfb8f0b33116)
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=1738928799-KDI4LWxbyFfkWYjgMAnBtH5eoaIkOXHH-0-2ec3e679224f86c6c34930d411df3b9b)
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=1738928799-Aa9MKL0N73vPjiz97kki4ejwyGAc9uoq-0-ad3215fb02ce884c6a3115f1535e8ff1)
图2-53 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0079_0003.jpg?sign=1738928799-XwsRO1rYOPmzfjhksgZ6BoWEvE0HML5i-0-a2ca0f344f3b8830aa50dddb37e78678)
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=1738928799-ZLdmjsjFNGoVPr8YQN1uoH1tS5B0KHOU-0-1a4fbdc42b17e88d22a64431f0ee52cb)
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=1738928799-cWAXjV5MoV0To6CxGdo1LmHLKEoCUFac-0-40fd609b263759ff226f4cc96814f742)
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=1738928799-fpu42BCF5uGXqUNszu00IzPMGdlyU73p-0-15782458cae806949d46d933a7e16317)
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=1738928799-wsQKi6ahNMQAEKtDHIlhPB7OOYwGE120-0-5a2fe5745e3fb0c23710ea8305743a90)
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=1738928799-rHgeyZkclud6AGW9MiKQDpnVPKA42cWX-0-37519fb1c7c0743ba88346934dd46a0e)
图2-59 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0082_0002.jpg?sign=1738928799-SjMcgaMtiHnDvqHFdvFPNkoZkbCbEEvU-0-e59b51a5b553c58490e908918c504ce3)
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=1738928799-UvtvcoJ3lOQyb3KxDiRCdGXx2YaxXBO5-0-1fa921db2d26b087aa2479cc1f4143e3)
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=1738928799-nmiUNoaiZcwoJyAdYEuaESxGHDMMaoVQ-0-499d2d66b8dec103ef5fa43571836f1c)
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=1738928799-WuNZAHGd2OPrc0NoRugoGGWyPOnbQW8I-0-e29bff890a1842cbbf925b621dc31d8c)
图2-63 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0083_0002.jpg?sign=1738928799-xzhECakJs6BBO81FcdbhClWdNQEjjJdg-0-8bb5b1a127b08c50518c9abd537910a2)
图2-64 等效应变云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0083_0003.jpg?sign=1738928799-15gMKoTbrAq3SqcUEKrbHzBnwjNa0Ib3-0-586fbaf66d247d0a9d6fa6ca7e91ae76)
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=1738928799-N2B4FcEeLa5MlXwyBU8RZ6BhXqWXtZhQ-0-396972c64b85ccc3d3c44434e10a426e)
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=1738928799-UbV0WPkiyzYgzRKvER8M9FPsIyDQdAad-0-390353b8cd0550b55889cf83139dc758)
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=1738928799-PfW8HmLnPk9ZpT4Yaseark7TfoeciLl5-0-13b88318002ae39bfc8fb4ba9d770399)
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=1738928799-wMxr7cuahdrX4AvxVrxKv2OTmbWS5s5a-0-090e01b8fd4f68a7d56380693366a398)
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=1738928799-52eeawveRVgJJNCvR3dwm7qhkEto9VuE-0-8db91ee46d72dded249a76ce3460b09c)
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=1738928799-ckSiGJHBC92miXcQRZX6KZSnKtyIULrW-0-d0c6c3e7bea55baf6fb716a07aec19e8)
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=1738928799-gDqdkhIaLE6Cfc0eeTYcQ29wkAxpxTDW-0-83c0388e06306e42d36136605bc524c0)
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=1738928799-OQ8Fm9QzHgxy71WyoGyBPxKj6sYxg5ie-0-5ec802ef05974ab580dbcfe2a9da5a12)
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=1738928799-WZmyTB69BR0WUIDJ4H8RYefXXksFSBDT-0-a919d0c7b1d3c10ff091bcec857fa289)
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=1738928799-Mm32y5qKzt57VJ0Z3qI5cpESqrUy4o7t-0-3057694980b9818ae0b150a01c5c214d)
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=1738928799-GiibePv3HRtSxpDarvijFl3fGSjSKycS-0-1d73a87c072c1a9fb50b5d0a69c6a758)
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=1738928799-UIlT5omtz6QoqBDk6ybcahkn3JVYjZwQ-0-ce7ed8b0d6cfcb5f0a87086a946b0141)
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=1738928799-WJhSc1amvCYHT19ZzR0MsvD5GfvMMpbB-0-4aec13c6c0cef9c73051954ce912bce9)
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=1738928799-fVleslSABPkRgj19jiP0B6aRbd0FRsXS-0-7d05e58bfd353febe7c04a056c13d3cc)
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=1738928799-6hjP7vhTzHM0WSvANBD8Fy1OIYecbgO5-0-a57e5a45499c19e0c237738e03f3f1f9)
图2-80 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0089_0005.jpg?sign=1738928799-0uMb2g9yCMAEemnKW96epabU8XknWUvy-0-8b6c66d27c5723e3c593d2de3fa77cfd)
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=1738928799-yA7MTkJe3WSNTwfgW4g2wz5WyDHzD1UF-0-9df2bca7e3aefebc5c772560036927a4)
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=1738928799-xjAOQj5gYy8pKLoNbYgg1FwONQwAhXln-0-c63a9027ed4d1d9142b94de4b59cedfd)
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=1738928799-K21X1Jm4Lf3tQV5QkdEBCnU25RYq4vyD-0-31bd5a1a249967e45820bd0879668aa2)
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=1738928799-oj4Eltctx9XkZAVu5Z939EdlacHeUvpx-0-83fa7cecdaf99d39c4ad6f6bc49b6374)
图2-85 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0092_0001.jpg?sign=1738928799-cGLhaqAW0Lv8vq0t3ZJ5bL0wOh8PrrR8-0-55a652b18834f2eb2db23f1d5240c782)
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=1738928799-3d2as3KmEfCjGnbUS3PBWFzrnKezR0H5-0-62bb271ba2a677e76d646f2a2e9719f0)
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=1738928799-JPeiSEvfp7fI2j8LL4H6btG93w2VEzmP-0-d7383d9b62cb985a6ab169b7a1d6aaf2)
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=1738928799-tkotf6I3g9OAuaTNQTnPLs66m9nf8pNm-0-a0cb19805179a1296fdcd012f24bc867)
图2-89 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0093_0002.jpg?sign=1738928799-apnsGLnne1eWtP6RmI2VymwQwnps3kAG-0-ba639f8a7dd8f5c1725e0d7df55330a5)
图2-90 等效应变云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0093_0003.jpg?sign=1738928799-KmBUfr8fecaEQKAYMJPg0rIZPTvM3moH-0-31348fcc01111e07d2391db53c47b7d9)
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=1738928799-zAslvfEAHDJyRwFqhcZXaF7UwCVloki1-0-67373be14350aee241b97e71731ce208)
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=1738928799-yb26BVhBkmX43d2YTnPsY2gkuWoo2SwV-0-2bf1ecaf2a1d88f8dccb70f1b0486683)
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=1738928799-UrR36j0jzYkAz9BVyWWThvAuB6UrpsfR-0-ed20c883c6b499f65421c16f92c258b1)
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=1738928799-sSlsaXXtUth9FP8jGE0kAtiA8AoO4lPw-0-8862cf00ec0e5084a94bcf73cbb12637)
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=1738928799-6kEofIO3aA8RoL6chGihWUxXDCWpdo2K-0-b2bb517403f4fd96b6908d5dabb48dda)
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=1738928799-hVYMrLXgciUp1krMqZWIbWlMj3DIk5VR-0-4f85c18170434d7d7e7e43cfa7be31dd)
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=1738928799-AhF33eIO0ic8GCVDBvsoIzHDEAghJHpQ-0-5f9466be630a4bdb6cbb86a71563d400)
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=1738928799-UeJdtSkHSp2C6VqohPnDok3y9RuEIdUo-0-8dff01ab1864e7abfe3f84d9c0980b5a)
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=1738928799-vdD8d5jF1HmEVLRS8ZGC6uTjwgKqOi2j-0-7fd1bd9cfe79b76ce56f53d0d8878603)
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=1738928799-EvIYnh3CxT8GxhsbHgMibScMoeonCN2q-0-c4909738ae79a6746da06ebcccf78803)
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=1738928799-ry3rw5bwdGZhzeFAqO7piWqOFB6tuRIl-0-ee7828e78dc829e0dd9e80e28dae311b)
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=1738928799-XaATH2pdpWtnpWNxGey4MS06QDWMNhAi-0-8ac4f6f1e9db0def99da19ab67975dca)
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=1738928799-IAGJ6bfrnXOTpMnXYYfoKJDITUGKVEfl-0-725c38576e19170970faa9d6205f0a56)
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=1738928799-Be4bOjJfVZHaCokGJT5a8QdPO3ljfO2e-0-dc087aa3b7b9902e2e349ecd94a57604)
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=1738928799-NUdFfCTmIxcvlfQPrj0yutg06nGBEHVi-0-38bdc088efb7a54e73f81099910193ba)
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=1738928799-FBbrkosQCnPEs5221nIxfzQfnOFeXNct-0-c01f251c5c073835cd17bc7a0fbf93a2)
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=1738928799-obNmmlI8tDWfDoAiRi8f9wZGINDuIGnC-0-58a2b3b3903b2c74f85358d515552107)
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=1738928799-tCE9fjjglan3EK6SpqBDPvLVN4YA4bOw-0-2c3210563a3c8fec658142ca2084a532)
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=1738928799-K2Hd1Uzkfodx1tGZZJRRvHg9dYp4Km2x-0-8ffc9c2af47959dd2ebe363dd301e781)
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=1738928799-tHV8mEY2DsfblMaehNKrKdd8f5OXE6ya-0-97185612d1487f93db6e208d7c72f280)
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=1738928799-drTguTlEbDOmTYAkkRLxYhTMiSBIe1Fq-0-309cb5509015f26e1dc51682a6a575d6)
图2-112 生成网格操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0102_0004.jpg?sign=1738928799-PnEeoXuwRU3tH63ZpOva1epIjOd5nRsy-0-2d6b24a5b3a770e8816a7b5f3c009336)
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=1738928799-XlSDygW493ei9rPoeuu7f2vaCnySCv29-0-a2434dcf3246835e805691ea77334003)
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=1738928799-vs5cc3IP9msqEyxylOw6ADZeEYNLpv1d-0-52507c899f7b76c7d9916f03e7826fc5)
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=1738928799-Pu7JMV5dRtlDCCD4AJful6hh9q8wprRL-0-47ac6f120df2a733e4dd84fb265ba0b4)
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=1738928799-Gm8UmYi9Pw5Rv1SKFxUiuHFxEX7ESUz1-0-2365e825226ad28dff22e883efeab638)
图2-117 插入总变形结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0104_0003.jpg?sign=1738928799-InSN2MkTGDyxs78mefbXgsDL0BZzDYuB-0-1fc2497132b849b67ad60f353e4d6830)
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=1738928799-6L9fFdBDFr9b2DUuKt9DkkNlvHsPlO87-0-bfff354e110ed4d1647fba46b0b63027)
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=1738928799-tQZTWiDjlvvxtZRDVPQ7TiQjaPPplcG5-0-940d75b6e52c30abbe2016549f478126)
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=1738928799-0ccS7DUGRje32uj1w668nvzfIUnfELhm-0-fdc69a112524713e3b85f8402c9b7f73)
图2-121 总变形云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0105_0003.jpg?sign=1738928799-bGYJ3wcyRpotA4HPN8D3x2Ol0Sthbjf3-0-f350ff9e34cc4564e675f7ce34ac5f49)
图2-122 等效应变云图
![](https://epubservercos.yuewen.com/E22475/15367248005326006/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0106_0001.jpg?sign=1738928799-65ez7r76SXhLwG3q1P9UoEefeX6357aI-0-c77f6066b8c9fa0afb040ddff1a0e25b)
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=1738928799-3rlxvEZOuk438VyKOBq4OZ503PSsDLYA-0-1baf4912341b57ce471759570968156b)
图2-124 保存文件