![ANSYS Workbench 2020有限元分析从入门到精通(升级版)](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/739/36511739/b_36511739.jpg)
5.5 项目分析4——支承座静力学分析
本节主要介绍ANSYS Workbench的结构线性静力学分析模块,计算某支承座在受力情况下的应力分布。
学习目标:
熟练掌握ANSYS Workbench静力学分析的方法及过程。
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5.5.1 问题描述
轴类件是机械结构中常使用的部件之一,与之配套的支承座也常出现在各类机构中,如图5-116所示。假设某支承座承受1000N的载荷,该支承座材料为铝合金。
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图5-116 支承座
5.5.2 添加材料和导入模型
Step1:在主界面中建立分析项目,为静态结构分析(Static Structural)项目。双击分析系统(Analysis Systems)中的Static Structural命令,生成静态结构分析项目A,如图5-117所示。
Step2:双击项目A下面的Static Structural,将分析项目名称更改为“支承座”,如图5-118所示。
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图5-117 静态结构分析项目A
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图5-118 更改分析项目名称
Step3:双击A2栏的Engineering Data选项,进入如图5-119所示的材料参数设置界面,在该界面下即可进行材料参数设置。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_216.jpg?sign=1738856894-u2XTEBhoWap4N8raCMyCy6yJwaZt6cUO-0-9d7dc9a39070013e56075c4e47dddabc)
图5-119 材料参数设置界面1
Step4:在界面的空白处右击,在弹出的快捷菜单中选择Engineering Data Sources(工程数据源)命令,此时的界面会变为如图5-120所示的界面。原界面中的Outline of Schematic A2: Engineering Data表消失,被Engineering Data Sources及Outline of General Materials表取代。
Step5:在Engineering Data Sources表中选择A4栏的General Materials选项,然后单击Outline of General Materials表中A4栏的Aluminum Alloy(铝合金)选项后的B4栏的(添加)按钮,此时在C4栏中会显示
(使用中的)图标,如图5-121所示,表示材料添加成功。
Step6:同Step4,在界面的空白处右击,在弹出的快捷菜单中选择Engineering Data Sources(工程数据源)命令,返回初始界面。
Step7:根据实际工程材料的特性,在Properties of Outline Row 4: Aluminum Alloy表中可以修改材料的特性,如图5-122所示。本实例采用的是默认值。
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图5-120 材料参数设置界面2
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_220.jpg?sign=1738856894-4qHpNgkbmb5Sf8ls8oAnsDIaiWeSckGQ-0-d34270a3a7893882fba760bea58bd02c)
图5-121 添加材料
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_221.jpg?sign=1738856894-0W8yDFm8f0b3vYfFHJkSvK2jqAExXKGO-0-9695c807f7a2705d31df81914c128220)
图5-122 修改材料的特性
Step8:单击工具栏中的按钮,返回Workbench 2020主界面,完成材料库的添加。
Step9:右击A3栏的Geometry选项,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse命令,在弹出的对话框中选择需要导入的模型zhichengzuo.x_t,如图5-123所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_223.jpg?sign=1738856894-d4T13bpL71Di02hkrSwGKeMiOrqyvex8-0-caa5d95baee5b9d74fde125a95ff1c4c)
图5-123 导入模型
5.5.3 修改模型
观察该支承座模型,它的上下两部分是由两个简单的模型组成的。如果将该模型切开,则可以方便地使用Sweep(扫掠)方式划分较高质量的网格。
Step1:双击A3栏的Geometry选项,打开DesignModeler界面,在DesignModeler界面中单击按钮,生成支承座模型,如图5-124所示。
Step2:选择需要加载的面,如图5-125所示。在背景中右击,从弹出的快捷菜单中选择Look At命令,调整绘图视角,如图5-126所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_225.jpg?sign=1738856894-FFYat2jSf6c1ScoAaWZgSGmXfJVvyWvu-0-cd9a6ffd1b678725a305de1e73c0f384)
图5-124 支承座模型
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_226.jpg?sign=1738856894-dbU6BHJLsuRhMADNA7X4SqQgaapXwyAm-0-0a82c46f117f03e22a5c45e8adc8ed27)
图5-125 选择面
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_227.jpg?sign=1738856894-ArMiK1qkOuBZ5pdBVrlcOXY2fzeRsgrm-0-e75e0c0659dab04082b1e8808b2c6e7a)
图5-126 选择Look At命令
Step3:选择Tools→Freeze命令,如图5-127所示。
Step4:切换到Sketching(草绘)模块,选择Draw→Line命令,如图5-128所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_228.jpg?sign=1738856894-0YhlkdKXXkHe6TjA5gVDJfQKutrCpXaV-0-072ab7141e29aa99a29a9b0170f020bd)
图5-127 选择Freeze命令
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_229.jpg?sign=1738856894-LgmqcYV7JZMf8ZZW9Eicu5yb8fVhCAuj-0-964be2f2f354e3919496f98f585ac6ad)
图5-128 选择Line命令
Step5:选择需要切割的两个点,绘制切割线,如图5-129所示。
Step6:单击常用命令栏中的Extrude按钮,如图5-130所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_230.jpg?sign=1738856894-asDq2AeMOFjQYpvYq7S0uU4Re1JqIZGW-0-302efbabe6709ae91b91f76424e1846a)
图5-129 绘制切割线
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_231.jpg?sign=1738856894-dtrqsqQP4oztam53RHr8BVTuEyni7T5X-0-9c08ba00ab775cfaec3f394af8f16432)
图5-130 单击Extrude(拉伸)按钮
Step7:在Details View面板的Operation栏中选择Slice Material选项,设置操作方式,如图5-131所示。
Step8:在Extent Type栏中选择Fixed选项,设置拉伸距离,如图5-132所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_232.jpg?sign=1738856894-8O30GqNZgvvGO7PS7e9GL3zLy7ldQVvb-0-ed4b56027241f3128e728721f4310310)
图5-131 设置操作方式
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_233.jpg?sign=1738856894-r5Jmp3blJqSiNgiQX6gvHuMpnPFytlV5-0-47e0dd8feba3ced572880944256c5416)
图5-132 设置拉伸距离
Step9:单击按钮,完成切割操作,此时几何体已经被切割完成。读者可尝试使用
(体选择命令)来选择不同的几何体。
Step10:单击界面右上角的按钮,关闭Design Modeler界面。
5.5.4 赋予材料和划分网格
Step1:双击项目A中A4栏的Model选项,打开Mechanical界面。
Step2:单击Outline中Geometry命令前的按钮,按住Ctrl键选择两个Solid命令,如图5-133所示。
Step3:单击Details of“Multiple Selection”面板中Assignment栏后的按钮,如图5-134所示,选择Aluminum Alloy选项。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_239.jpg?sign=1738856894-Lg6qNpTGaNEeseZrUa9ECt8EtfYGPS0m-0-9953fe90887ed43d7147dd828bee80ab)
图5-133 选择Solid命令
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_240.jpg?sign=1738856894-90apEzkJSwNghiWBNf0mAQ3oiXXC7x1c-0-34567e0777ddfab1a13c6dced49bc1f4)
图5-134 更改材料
Step4:选择Outline中的Mesh命令,此时会出现Mesh选项卡,选择Mesh选项卡的Controls→Method命令,如图5-135所示。
Step5:选择Details of“Automatic Method”-Method面板中的Geometry选项,选择两个几何体,并单击Apply按钮,如图5-136所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_241.jpg?sign=1738856894-RrhzM6fEW85mKBBNZDbM2hLpcS39RP01-0-dbabc62d8e4e8008cf60a140ae9d1474)
图5-135 选择Method命令
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_242.jpg?sign=1738856894-89SpHIyrx7AQvaTZRn2CDIIiHlCXUvIy-0-2c935dbda9be9881edf96484e81d5283)
图5-136 选择需要控制的几何体
Step6:单击Details of“Automatic Method”-Method面板中Method栏后的下拉按钮,选择Automatic选项,如图5-137所示。
Step7:在Details of“Mesh”面板的Defaults→Element Size栏中输入1.e-002m,如图5-138所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_243.jpg?sign=1738856894-ztQVorOzepqkeCx5uvIvLBsGdgtFVHXD-0-36d40016205a9480079171c89d7489bc)
图5-137 选择Automatic选项
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_244.jpg?sign=1738856894-132zLsblFIwsIjJSR8YN1DqjFE0IRBER-0-f033dbe869ae542802f4f0aea315c70e)
图5-138 设置网格尺寸
Step8:右击Outline中的Mesh命令,从弹出的快捷菜单中选择Generate Mesh命令,进行网格划分,如图5-139所示。划分完成的网格效果如图5-140所示。有兴趣的读者可以尝试使用其他方法划分网格,划分完成的网格效果如图5-141所示。读者可以对比这两种网格的质量。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_245.jpg?sign=1738856894-Yt9ndBInqKh9x5D7U2Qwswr5PzYC4nQE-0-c7648fc253536b2559f0872c5a0011a3)
图5-139 选择Generate Mesh命令
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_246.jpg?sign=1738856894-kLJi1nsXPgwnF6cJHXqIjda7FeczOPrB-0-a9bfe0feff41d1335c41cd65725dff50)
图5-140 划分完成的网格效果
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_247.jpg?sign=1738856894-DNDoXBlorCbmWEkRIAIMAaP8leEkd4a6-0-eb787a480bf3cf197d191a0c56654424)
图5-141 其他网格效果
5.5.5 添加约束和载荷
Step1:选择Outline中的Static Structural(A5)命令,如图5-142所示,此时会出现如图5-143所示的Environment(环境)选项卡。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_248.jpg?sign=1738856894-c1aXXeEh3zk1sqiCBrteDfLZFQFUUiPs-0-e95d54d48b0a809159712559cd15c667)
图5-142 选择Static Structural(A5)命令
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_249.jpg?sign=1738856894-fLyILzKHgYd91omeCnYsUMeuo9zjO92J-0-0337a8a753155124444d806187594d65)
图5-143 Environment选项卡
Step2:选择Environment(环境)选项卡中的Structural→Displacement命令,如图5-144所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_250.jpg?sign=1738856894-MTtEQvNIKHxMN3Rfi8q14DRBBFqV63SD-0-3440027051e54e7db34a5c3c2befe6f3)
图5-144 选择Displacement命令
Step3:选择支承座的底面作为约束面,如图5-145所示。在Details of“Displacement”面板中,单击Geometry栏的Apply按钮,如图5-146所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_251.jpg?sign=1738856894-qbu97M39y75frBo88MfdzpUAIi4bq3l7-0-1da53327da620f534ebc433c28f2b03e)
图5-145 选择约束面
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_252.jpg?sign=1738856894-IGwmcLBz7vnJSsFaAFKXkp8tuwQwSGCp-0-e92d08acdd1968bb96860bf54be19041)
图5-146 设置位移约束参数
Step4:在X Component、Y Component、Z Component栏中均输入0m,如图5-147所示。
Step5:选择Environment(环境)选项卡中的Structural→Loads→Bearing Load(轴承载荷)命令,如图5-148所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_253.jpg?sign=1738856894-MwFnLABBwr8InzkvQj3RtIIH7xw6ZCr2-0-8f228623459ee1b2f451a086e0991e85)
图5-147 输入位移约束值
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_254.jpg?sign=1738856894-MO1nNFYfWndJ4E1nR1LbyP04ekhhPfZv-0-a9b423fa72079bd2bbd9ac1885d8edeb)
图5-148 选择Bearing Load命令
Step6:选择圆柱面作为轴承荷载面,如图5-149所示。在Details of“Bearing Load”面板的Define By栏中选择Components选项,如图5-150所示。在Geometry栏中确定图5-149所示的圆柱面被选中,并在Z Component中输入-2000N,如图5-151所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_255.jpg?sign=1738856894-AnfonKrgBDZptZZlyBZu4VeCNa07A6bl-0-23e298a66aed32da837e71102fcfc98d)
图5-149 选择轴承载荷面
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_256.jpg?sign=1738856894-siBJqcZJbLtxVdUifoUW9HEhkUVHEzBG-0-9b8820a8040a45bde7672e139b477664)
图5-150 选择载荷方向
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_257.jpg?sign=1738856894-KxmdHXTGszAyMQdt4cvg0XQk18UEM6tD-0-2ded56ef0add1dcebc30a582c9e771e7)
图5-151 设置力载荷参数
5.5.6 求解
右击Outline中的Solution(A6)命令,在弹出的快捷菜单中选择Solve命令,如图5-152所示。在求解时,会出现进度条。当进度条消失且Solution(A6)命令前出现图标时,说明求解已经完成,如图5-153所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_259.jpg?sign=1738856894-CqaBCX4xEi8ki1andj8bgkWMYFHbTNXj-0-edd09077c964c36629d817c489ebced1)
图5-152 选择Solve命令
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_260.jpg?sign=1738856894-Rw3Elfy3E5mTe5xvSARlUpFNRnQC8ukh-0-e00b5b689b3eefe72602d884d575b0b4)
图5-153 求解完成
5.5.7 结果后处理
Step1:右击Outline中的Solution(A6)命令,在弹出的快捷菜单中选择Insert→Deformation→Total命令,添加变形分析结果,如图5-154所示。
Step2:右击Outline中的Solution(A6)命令,在弹出的快捷菜单中选择Insert→Stress→Equivalent命令,添加应力分析结果。
Step3:右击Outline中的Solution(A6)命令,在弹出的快捷菜单中选择Solve命令,显示求解结果,如图5-155所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_261.jpg?sign=1738856894-zUJnMlOTZjhgYX50kpHtBcBoalv7esmb-0-bc005d981dfbb0f41b9e3f1e1e6ab3a4)
图5-154 添加变形分析结果
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_262.jpg?sign=1738856894-N6wqdP1J0gPF8tP7ExX4H3w6ps9Rb9fw-0-5bf0c3b239ea7fb5a76055e2ed6b7563)
图5-155 显示求解结果
Step4:选择Outline中的Solution(A6)→Total Deformation命令,显示大比例变形结果,如图5-156所示。读者可以发现,虽然变形量只有0.0003506Max,但显示的模型形变量很大。我们可以更改显示结果,在Result→Display下拉列表中选择1.0(True Scale)选项,如图5-157所示。这时可以发现变形图显示为真实比例变形结果,如图5-158所示。
Step5:选择Outline中的Solution(A6)→Equivalent Stress命令,显示真实比例应力结果,如图5-159所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_263.jpg?sign=1738856894-7lVFBQvRH4HXsiqF6S31n3iDHoVEvxcz-0-4f9f40259b052431a7f5e20aee79db46)
图5-156 大比例变形结果
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_264.jpg?sign=1738856894-lfUaE94QKiyXEMKWdrncjF0zN45uchuU-0-7ff169bf2279965e7816e6add1e171e6)
图5-157 设置显示比例
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_265.jpg?sign=1738856894-l9TMnnnIFQLcCsI0F653EcOvk2Kl2fyJ-0-3285966a79a63eeef074d5c8f599fc1b)
图5-158 真实比例变形结果
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_266.jpg?sign=1738856894-caVn9zL0EM386LPXwTWC1vzadUBIoy5f-0-4da952d5c49b1fa7d46453c329bdebdc)
图5-159 真实比例应力结果
5.5.8 保存与退出
Step1:单击Mechanical界面右上角的按钮,退出Mechanical界面,返回Workbench 2020主界面。此时,主界面的工程项目管理窗格中显示的分析项目均已完成,如图5-160所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/FE6DF8/19391577308683106/epubprivate/OEBPS/Images/txt007_268.jpg?sign=1738856894-DYILER3a6MysWkt7vSmBYxMsYetPgjWx-0-4b88bd2c26f859e63af1391fdc2299fe)
图5-160 完成的分析项目
Step2:在Workbench 2020主界面中单击工具栏中的按钮,保存包含分析结果的文件。
Step3:单击主界面右上角的按钮,退出Workbench 2020主界面,完成项目分析。