后处理器分通用后处理器、时间历程后处理器两种。
通用后处理器(General Postprocessor, /POST1)用于观察在给定时间点整个模型的结果。
时间历程后处理器(TimeHist Postprocessor,/POST26)用于观察模型指定点处呈现为时间的函数的结果。
路径图用来显示某个量沿着模型的某一预定路径的变化规律。要产生路径图,执行如下步骤:(只能在包含实体单元(二维或三维)或板壳单元的模型中定义路径,对一维单元不可用。)
通过PATH命令定义路径属性(GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operation>Define Path>Defined Paths);
通过PPATH命令定义路径点(GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operation>Define Path>Modify Path);
通过PDEF命令将待取结果映射到路径上(GUI:Main Menu>General Postproc>Map Onto Path);
通过PLPATH、PLPAGM命令显示结果(Main Menu>General Postproc>Path Operation>Plot Path Items)。
与路径有关的其他常用操作还有:
·对路径进行加、减、乘、除、微积分:
命令:PCALC
GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operation> Operation
·计算两路径矢量的点积:
命令:PDOT
GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operation>Dot Product
·计算两路径矢量的叉积:
命令:PCROSS
GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operation>Cross Production
·删除路径:
命令:PADELE,DELOPT
GUI:Main Menu>General Postproc>Path Operation>Delete Path
时间历程后处理器可用于检查模型中指定点的分析结果与时间、频率等的函数关系。它的典型用途是在瞬态分析中通过图形表示结果与时间的关系或在非线性分析中通过图形表示作用力与挠度的关系。
时间历程后处理的所有操作都是针对变量而言的,是结果与时间或频率的简表。结果可以是节点的位移、节点力、单元应力等。操作的第一步是定义所需的变量,第二步是存储变量。可对每个变量任意指定大于或等于2的变量参考号(默认参考号1代表时间或频率)。
定义变量的命令和操作可以表述如下:
命令:
FORCE:指定力的类型(合力、静力、阻尼力或惯性力等)
NSOL:定义节点解数据
ESOL:定义单元解数据
RFORCE:定义节点反力数据
SHELL:指定壳单元(分层壳)中的位置(TOPMID、BOT)
GUI:Main Menu>TimeHist Postpro>Define Variables
默认情况下,可以定义的变量数为10个。通过NUMVAR命令可增加限制(最大值为200个),对应的GUI方式为Main Menu>TimeHist Postpro>Setting>File
时间历程后处理器可对已定义的变量进行数学运算。例如在瞬态分析时定义了位移变量,可将该位移变量对时间求导得到速度和加速度。
例如:
NSOL,2,441,U,Y,UY441 !定义变量2为节点441的UY,变量名称为UY441。
DERIV,3,2,1,,VEL441 !定义变量3为变量2对变量1(时间)的一阶导数,变量名称为VEL441
DERIV,4,3,1,,ACCL441 !定义变量4为变量3对变量1(时间)的一阶导数,变量名称为ACCL441
通过PLVAR命令(GUI:Main Menu> TimeHist Postpro>Graph Variables)可在图形显示区绘出多达9个变量的图形。时间历程图线中默认的横坐标(X轴)为变量1,在静态或瞬态分析时表示时间,在谐波分析时表示频率。通过XVAR命令(GUI:Main Menu>TimeHist Postpro>Setting>Graph)可指定不同的变量号作为横坐标。如果横坐标不是时间,可显示三维图形(用时间或频率作为Z坐标)。
后处理计算结果的列表可以通过Main Menu>General Postproc>List Result>…命令或者
Main Menu>TimeHist Postpro>List Variables或Lsit Extremes命令来实现。
收敛准则的选取
ANSYS收敛准则可建立在力、力矩、位移或这些项目的任意组合上。另外,每一个项目可以有不同的收敛容限值。
以力为基础的收敛准则提供了收敛的绝对量度,而以位移为基础的收敛仅提供了收敛的相对量度(在迭代过程中计算出的位移很小时,可能会被程序认为是收敛的解,但有可能此时问题仍远离准确解。完全依赖位移收敛检查有时可能产生错误)。因此,建议用户尽可能使用以力为基础(或以力矩为基础的)收敛准则,以位移为基础的(或以转动为基础)的收敛检查通常不单独使用,仅用于辅助判断。
ANSYS中—“配对”命令[pageANSYS中—“配对”命令
最近在做接触方面的分析,始终对R和REAL两个命令搞混,整理之后发现原来有三种这样紧密联系的类似“情侣”命令存在,查询资料后如下:
TYPE~~ET
(1)TYPE, ITYPE声明使用哪一组定义了的元素类型,与ET命令相对应。
TYPE, itype — 指定元素类型指针。itype--指定该单元的类型数。(缺省值为1)。
(2)ET,ITYPE,Ename,KOPT1,KOPT2,KOPT3,KOPT4,KOPT5,KOPT6,INOPR
单元类型(Element Type)为机械结构系统的含的单元类型种类,例如桌子可由桌面平面单元和桌脚梁单元构成,故有两个单元类型。ET命令是由ANSYS单元库中选择某个单元并定义该结构分析所使用的单元类型号码。
ITYPE:单元类型的号码
Ename:ANSYS单元库的名称,即使用者所选择的单元。
KOPT1~KOPT6:单元特性编码。
MAT~~MP
(1)MAT, MAT使用哪一组定义了的元素属性,与MP命令相对应。MAT, mat — 指定单元的材料属性指针。mat--指定该值为后边定义单元的材料属性值。
(2)MP,LAB,MAT,CO,C1……C4
定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
ex: 弹性模量
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
REAL~~R
(1)REAL, NSET声明使用哪一组定义了的实常数,与R命令相对应。REAL, nset — 指定单元实常指针。nset--指定该值为后边定义单元的实常数值(缺省值为1)。
(2)R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6
定义”实常数”,即某一单元的补充几何特征,如梁单元的面积,壳单元的厚度。所带的的参数必须与单元表的顺序一致