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有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)3、轴对称问题:完成轴对称设置,其中几何体、载荷及约束都需要是轴对称的。分析结果3D显示:1、平面应力的问题:特别注意,剖面深度大小的设置应该选择真实模型的尺寸,计算机不会自动识别模型的深度尺寸。比如力添加在边线上的大小,其实是作用在边线X深度面积上的力。2、平面应变的问题:完成2D简化设置;

我们在分析过程中经常会遇到平面应力、平面应变、以及轴对称的特殊算例。我们可以使用2D简化的方式来加快有限元分析流程。

平面应力:只在平面内有应力,与该面垂直方向的应力可忽略,例如薄板拉压问题。

平面应变:只在平面内有应变,与该面垂直方向的应变可忽略。

可以在静态算例、非线性算例、热算例、以及设计算例时使用2 D简化选项。

1、平面应力的问题:

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(1)

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(2)

特别注意,剖面深度大小的设置应该选择真实模型的尺寸,计算机不会自动识别模型的深度尺寸。比如力添加在边线上的大小,其实是作用在边线X深度面积上的力。

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(3)

2、平面应变的问题:完成2D简化设置;

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(4)

分析结果3D显示:

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(5)

3、轴对称问题:完成轴对称设置,其中几何体、载荷及约束都需要是轴对称的。

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(6)

分析结果3D显示:

有限元分析演示(2D简化加快有限元分析流程)(7)

希望我们可以根据特殊的分析算例,选择合适的2D简化来加快我们的分析流程。这次三个例子都是零件,当然装配体也是合适的,想了解装配体的分析算例,敬请关注下期视频。

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