节点17的频率响应
6. 再次选择next page以显示第3页,节点19在工况1作用下的位移。见下图:
节点19的频率响应
这就完成了HyperGraph的结果处理 7. 使用文本编辑器打开位移文件(.disp)。
第二行的第1个域内显示迭代数,第2个域显示数据点数,第3域显示迭代频率。 第三行的第1域显示节点数,后面是x, y 和z轴的位移大小,再后面是x, y 和z轴旋
转数值。
第四行的第1个域显示节点数,后面是x, y 和z轴的位移相位角,再后面是x, y 和z
轴旋转相位角。
对支架的直接瞬态动力分析
本部分通过一个已有的支架有限元模型描述如何使用OptiStruct进行瞬态动力分析,并使用HyperGraph对瞬态动力下支架变形特征进行后处理。
支架有限元模型
支架在两腿的底部进行约束。瞬态动载在Z轴负方向沿孔施加于支架顶平面的节点上。载荷的作用过程如下图所示。直接瞬态分析的总运行时间是4S,且分成为800个增量(即时间步长为0.005S)考虑了模型的结构阻尼。在“蜘蛛”(代表一种单元连接方式)的中心定义了集中质量单元,并在孔中心的集中质量处监测Z方向的位移。
载荷时间历程
本部分将使用下列步骤设立瞬态动力分析 ? 定义时间相关动载或对时间的载荷变量 ? 定义瞬态分析的时间步长 ? 定义支架顶平面的节点力 ? 定义动力瞬态响应
? 定义载荷工况(包括所有必要的载荷) ? 设定结构阻尼和输出请求 ? 运行直接瞬态动力分析
? 使用Altair HyperGraph对结果后处理
载入OptiStruct用户界面并打开模型文件
1. 启动HyperMesh并从User Profiles对话框中选择OptiStruct用户界面。 也可以通过Preferences下拉菜单进入User Profiles…。 2. 点击Files Panel工具栏按钮
。
3. 在面板左方选择hm file子面板。 4. 点击retrieve…。
弹出Open file…浏览窗口。
5. 选择bracket_transient.hm文件,路径:
6. 点击Open。
bracket_transient.hm数据载入当前的HyperMesh中,替换了原有的数据。 7. 点击Return返回主菜单。
创建TABLED1(定义时间相关动载荷的表格)
1. 点击Collectors工具条按钮
。
2. 在面板左方选择create子面板。
3. 点击collector type开关并从弹出菜单中选择load collectors。 4. 点击name =输入tabled1。
5. 点击card image =并从弹出菜单中选择TABLED1。 6. 点击create/edit。
7. 点击TABLED1_NUM =输入数字4。 8. 按下ENTER。
这就为TABLED1
中的X输入了4且为Y输入了4。
9. 设置XAXIS和YAXIS为LINEAR。 10. 为x1 和y1输入下列值,如图所示:
11. 点击return。
创建了定义载荷作用过程的载荷集tabled1。
创建TSTEP(定义时间间隔的瞬态时间步长)
1. 在Collectors面板
,选择create子面板。
2. 确定collector type开关设置为load collectors。 3. 点击name =输入tstep。
4. 点击card image =并从弹出菜单中选择TSTEP。
5. 点击create/edit。
6. 点击TSTEP _NUM =输入1。 7. 按下ENTER。
8. 确定时间步长数,在N下输入800。 9. 确定时间增量,在DT下输入0.005。 载荷作用总时间为800 x 0.005 = 4 seconds。 10. 为N0默认值1(这是输出要求的步长)。 11. 点击return。
创建DAREA以定义支架顶部平面的力 1. 在Collectors面板
,选择create子面板。
2. 确定collector type开关设置为load collectors。 3. 点击name =输入darea。
4. 点击card image =旁边的开关并选择no card image。 5. 点击create。 6. 点击return。
7. 从Analysis页面点击load types面板。 8. 点击constraint =并选择DAREA。 9. 点击return。
10. 点击constraints面板并确认create子面板是激活的。 11. 点击nodes并从弹出菜单中选择by sets。 12. 显示两个设置,选择force并点击select。
属于设置力的节点被选中,如下图所示。
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