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ANSYS Workbench 接触高级选项详解(三)

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8.Stabilization Damping Factor

这个选项只有在选择Frictional ,rough,frictionless这三个非线性接触类型时才会出现

零件之间的初始状态可能不是完全接触上的,或是积分点之间有一定的距离,计算一开始无法探测到零件之间的接触,可能会产生刚性位移。可以在接触面之间添加一个阻尼避免刚性位移,有助于收敛。

默认值是0 ,当为0时,这个值只在第一个载荷步计算的时候起作用。后面的载荷步计算中程序会根据计算情况定义阻尼系数。

若人为定义一个阻尼系数,那么这个系数会在所有的载荷步计算中应用。

9.Pinball

这个选项是用来设置两个接触面之间探测的距离,当接触面之间距离小于pinball 范围,则接触生效,若距离大于pinball范围,则认为接触失效。

使用pinball功能来人为定义接触探测标准对几何零件之间的初始缝隙消除是一个比较好用的办法。

如下几个使用场景供参考:

  • 当你的几何模型是一个面,然后在ANSYS里定义了面的厚度作为一个三维问题时,经常会出现面几何与之接触的其他零件之间缝隙比较大,那么你可以增加pinball尺寸,使得初始的接触就生效。

  • 在大变形问题中,由于零件的变形较大,可能导致较大的穿透,造成计算精度不高。这时,如果能够定义一个比较合理的pinball 尺寸来消除一定量的穿透,可以一定程度上提高计算精度

  • 两个零件的几何模型之间有一定的距离,但是实际上是接触面,修改几何很麻烦,因此可以定义一个较大的pinball 来使其接触生效。

不过需要注意的是,对于绑定接触和不分离接触,在设置pinball 值时需要小心,如果pinball过大,导致不相干零件也被探测进接触的话,会导致计算出错;

对于非线性接触来说,判定接触状态时,不完全依据pinball探测,所以影响不是很大。

如上图,Pinball Region 下拉菜单有三个选项,Progaram Controlled,Auto Detection Value,Radius。

在导入几何时,程序会先自动生成接触对,对于能够自动生成的接触对。如果实际情况中这个接触对并没有的话,可以使用Auto Detection Value 这个选项来定义一个大的pinball值来取消这个接触。(当然,如果你确定你在之后的计算也不考虑这个接触的话,可以手动删掉这个接触)

对于手动定义的接触对,使用radius 定义接触面之间探测区域半径。


三篇的高级接触设置完结了,关于这个部分,其实我想说,在分析一个新的问题的时候,第一步最好是全部使用程序默认的设置跑一遍。如果计算结果没有问题,计算时间可以接受,那么无需考虑更改太多的设置。

等到同类型的分析经验多了,就会逐渐摸索出一套比较精确又高效的参数设置经验。

大家一起加油吖!


来源:CAE十级退堂鼓
ACTWorkbench非线性UGANSYS
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-08-26
最近编辑:1年前
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一文学会做谐响应分析

本文思维导图概括如下:01—谐响应分析核心概念谐响应分析(HarmonicResponseAnalysis)是一种用于确定线性结构在简谐(正弦)载荷作用下稳态响应的动力学分析方法。它主要用于计算结构在周期性载荷下的位移、应力、应变等响应,并分析其频率特性。谐响应分析在以下三个假设的前提下进行:1.假设载荷为简谐信号:即外载荷是随时间按正弦或余弦规律变化的,具有固定的频率和幅值。2.线性系统假设:即假设结构是线性的(材料线性、小变形、接触条件不变等),因此响应频率与激励频率相同。3.稳态响应假设:即忽略瞬态过程,只计算系统达到稳定后的振动状态。02—谐响应分析的典型应用场景在工程应用中,经常需要应用到谐响应分析的主要场景如以下几个:1.旋转机械的振动分析例如电机、涡轮机、泵、风扇等设备,由于转子不平衡或周期性力作用,会产生固定频率的激励,谐响应分析可预测结构的共振风险。2.受周期性载荷的结构如桥梁受车辆周期性载荷、船舶受波浪载荷、建筑受风载(涡激振动)等。3.共振频率验证在模态分析找到固有频率后,通过谐响应分析验证结构在特定频率范围内的响应幅值,避免共振。4.振动传递问题分析振动如何通过支撑、连接件传递到其他部件(如发动机支架对车身的振动影响)。5.声学耦合分析声压载荷引起的结构振动(如扬声器膜片、飞机舱壁的声疲劳)。03—何时选用谐响应分析除了如上所述的几种典型应用场景外,在遇到工程问题时,我们如何判断能否用谐响应分析来解决的,主要靠以下几个因素来判断:1.载荷特性:分析载荷是否是简谐的(如正弦波),或可分解为多个简谐分量(通过傅里叶变换),或者简化为简谐波后对实际问题的影响大不大。2.频率范围明确:关注特定频率范围内的响应(如0-1000Hz)。3.稳态响应需求:工程问题中瞬态效应的影响有多少,是否可以忽略瞬态冲击效应而只研究长期稳定的振动行为。04—谐响应与其余动力学分析的区别对于其他动力学分析来说,他们与谐响应分析的主要区别如下:模态分析:仅提供固有频率和振型,不涉及外载荷。瞬态分析:适用于任意时变载荷(如冲击、随机振动),但计算成本高。随机振动分析:针对随机载荷(如路面激励),载荷用功率谱密度(PSD)描述。05—谐响应在ANSYS中的实施步骤在ANSYSWorkbench软件中有单独的谐响应分析模块,名为“HarmonicResponse”。谐响应的求解有两种方法:完全法和模态叠加法。完全法类似于使用静力学方程直接求解;模态叠加法是在模态振型上进行线性叠加求解。计算速度相比完全法更快,但是不能加载全部类型的边界条件(如给定位移的边界),也不能进行完全阻尼类型的分析。一般的工程应用中使用模态叠加法计算的较多。下面跟着我花5分钟来进行模态叠加法的谐响应计算吧。模态叠加法的主要分析流程如下:1.材料定义,首先输入材料的属性,在模态分析中,材料的密度是必须输入的,谐响应分析零件的刚度和强度,因此,弹性模量,泊松比,也是必须输入的材料属性。文中以材料库中默认的结构钢来举例。2.模态分析加载模态分析必须输入的加载就是约束条件,如果是有预应力的模态分析(如结构中的螺栓连接的)则需要输入载荷。模态分析的输出为前10阶频率和振型。关于模态分析的介绍不了解的可以参考如下两篇文章:影响模态分析结果的关键因素是什么模态分析过程及结果评价方法3.谐响应分析设置对于模态叠加法的谐响应分析,模态频率的选取范围非常重要。程序默认要求模态需要覆盖1.5倍的固有频率,如没有达到会提出警告。如下图所示:对于不能确定频率的谐响应分析,必须按照1.5倍以上的频率范围关系来定义模态分析的频率范围。上面计算得到的10阶频率为3966Hz,因此定义谐响应的频率范围为0—2500Hz,整个频率范围分为10份。阻尼系数也是一个非常重要的参数,如果不考虑阻尼效果(默认的阻尼系数为0),共振峰值处会产生不合理的极大值,阻尼参数设置来自测试数据,也可以通过反算分析进行试算,获得合理的阻尼参数。本次输入0.02作为初始系数。谐响应的输入条件为一个简谐波的载荷。文中的例子为-3000N的幅值,0°的相位角。由于是模态叠加法的计算,在模态分析中已经有约束,这里不再重复设置。4.谐响应分析结果后处理谐响应分析的主要目的是依据计算结果的频率相应图得到幅值峰值频率,再用其对应频率来查看相位、应力、变形等其他结果。频率响应(扫频结果)相位响应应力结果@2500Hz变形结果@250Hz4.谐响应分析结果后处理对于变幅杆,通常需要确认输入端和输出端的相位差。因此可采用基于路径定义变形的方式来确定。在“Model"中右击Insert插入”ConstructionGeometry",再右击Insert插入"Path",定义路径的起始点坐标,如下图所示。建立路径。在后处理中插入变形云图,可以看到输入端和输出端的位移偏差。06—总结总之,谐响应分析是评估结构在周期性载荷下动态性能的高效工具,尤其适用于避免共振和优化振动控制的设计场景。但要注意如下两点:1.若结构存在非线性(如接触、塑性变形),需谨慎使用谐响应分析(通常需转为瞬态分析)。2.阻尼参数对结果影响显著,需合理设置。来源:CAE十级退堂鼓

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