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1、单元表的应用单元表可以获取其他后处理功能不能获得的结果数据。可以利用单元表来对结果数据进行数学计算。查阅单元说明来了解后处理中可以得到的数据。梁弯矩图的绘制第1页/共28页.单元表一个单元表的标准形成过程由下列几个步骤构成:首先选择需要的单元把结果数据填到表中列出或绘出数据执行所想要的算术运算 GUI方式下的 General Postproc Element Table.中给出了单元表的功能第2页/共28页.单元表 注意每个单元的每个数据项只有一个值:即该单元的平均或有效值。例如,如果把节点的位移 UX添加到单元表,单元节点的平均 UX就被存储到每个单元。可以添加3个标量数(如单元x方向的压力
2、,y方向的压力,z方向的压力),合并他们可获得一矢量图(必须三个分量的单元表都输入)。查看 PLVECT 命令获取细节第3页/共28页.单元表执行操作有点象电子数据表,可以在单元表的列间进行算术运算。一些有用的操作:两列相加(SADD)乘(SMULT)比较和保存两列的最大值和最小值(SMAX or SMIN)每列求和(SSUM 对选择单元总体积的计算很有用)等等第4页/共28页.单元表例如:第5页/共28页.单元表若一个想要的操作无效,可以把单元表中的项上载到一数组参数,使用数组操作。使用*VGET 命令(或 Utility Menu Parameters Get Array Data)接着使
3、用一个数组操作:*VOPER,*VSCFUN,等例如,象平均和标准偏差这些统计量在单元表水平上无法计算,但可以在数组上计算。第6页/共28页.单元表更新单元表如果从不同的载荷步骤或从不同的结果文件读进结果,单元表不会自动更新。执行 ETABLE,REFL(或在单元表数据对话框中点击 Update 按钮)来“填充”或更形单元表。列头部的“current”或“previous”标示依赖数据项的状况。第7页/共28页.单元表既然单元表不能自动更新,那么就很容易比较两个载荷步的结果或两个不同的分析,如下所示:读载荷步1,把结果项作为A1保存到单元表。接着读进载荷步2,把结果项作为A2保存到单元表。现在
4、可以比较 A1 和 A2,把最大值和最小值保存到第三列,或进行其他想要的操作。这项设置可以被扩展来比较相同模型的不同结果文件。第8页/共28页.单元表单元表的保存和删除:通过保存ANSYS数据库来保存单元表:在POST1 中保存数据库(Toolbar SAVE_DB 或 SAVE 命令).或退出ANSYS时使用“Save everything”选项来保存(Toolbar QUIT 或/EXIT,ALL 命令).删除全部单元表:Element Table Erase Table或 ETABLE,ERASE删除单元表中的一项(列):使用单元表数据对话框中的 Delete 按钮.或 ETABLE,n
5、ame,ERASE第9页/共28页查询拾取查询拾取允许您在模型上“探测”任意拾取位置的应力,位移或其它的结果量.您还可以很快地为查询量的最大值和最小值定位.仅能通过 GUI方式操作(无命令):General Postproc Query Results Nodal or Element or Subgrid Solu.选择某个结果量,按 OKPowerGraphics OFFPowerGraphicsON第10页/共28页查询拾取拾取模型中的任一点,以查看该点的结果值.Min 和 Max 将显示最大和最小点的值.使用 Reset 清除所有值并重新开始拾取查询.注意:实体的编号,位置以及结果值都
6、将显示在拾取菜单中.自动生成文本注释rib.inp第11页/共28页路径操作查看结果的另一种方法是通过路径操作,这一方法允许您:在通过模型的任意一条路径上绘图输出结果数据沿某一路径进行数学运算,包括积分和微分显示一“路径图”观察结果量沿路径的变化情况此方法仅对包含2-D 或3-D 实体单元或壳单元的模型有效.后面结合例题讲解:定义两条路径 分别绘制板的弯矩sx(序列号4),和z向位移。第12页/共28页.路径操作产生路径图的三个步骤:定义一个路径将数据映射到路径上绘图输出数据1.定义一个路径需要以下信息:定义路径的点(2 到 1000个).您可以使用工作平面内的节点或特定位置.路径的曲率由激活
7、的坐标系(CSYS)确定.路径名.第13页/共28页.路径操作1.定义一个路径(续)首先激活需要的坐标系(CSYS).General Postproc Path Operations Define Path By Nodes or On Working Plane拾取节点或工作平面上的特定位置以形成期望的路径,按OK选取一个路径名.在许多情况下,nSets 和 nDiv 的空上最好为缺省值.第14页/共28页.路径操作2.将数据映射到路径上General Postproc Path Operations Map onto Path (或 PDEF 命令)选定需要的量,诸如 SX.为选定的量加入
8、一个用于绘图和列表的标签.如果需要,您可以显示这一路径.General Postproc Path Operations Plot Paths(或键入命令/PBC,PATH,1 续之以 NPLOT 或 EPLOT命令)第15页/共28页.路径操作3.绘图输出数据您既可以采用曲线图绘出路径上的量:PLPATH 或 General Postproc Path Operations On Graph.或沿路径的几何形状:PLPAGM 或 General Postproc Path Operations On Geometry.第16页/共28页.路径操作ANSYS 允许您定义多条路径,您只需为每条路
9、径指定一个唯一的路径名.一次只能有一条路径被激活.除绘图和列表外,还有许多其它的路径功能,包括:应力线性化 在压力容器工业中用于将沿某一路径上的应力分解为膜应力及弯曲应力分量.计算功能 在断裂力学中用于计算J-积分和应力集中因子.在热分析中用于计算越过某一路径的散失或获得的热量.点积和叉积 在电磁分析的矢量操作中有广泛应用.第17页/共28页载荷工况组合只要您求解多载荷步,每一载荷步的结果将以独立的序列存放在结果文件中(由载荷步号识别).载荷工况组合是两个结果序列之间的操作,这些序列被称为 载荷工况.操作发生在数据库中的一个载荷工况和结果文件中的第二个载荷工况之间.操作的结果 组合的工况 存放
10、回数据库.数据库中工况(计算机内存)结果文件中 工况数据库中组合的工况覆盖以前的内容第18页/共28页.载荷工况组合典型步骤:1.建立载荷工况2.将某一 载荷工况读入数据库3.执行期望的操作第19页/共28页.载荷工况组合建立载荷工况一个载荷工况可简单地充当一个结果系列的指示器.它需要如下两条信息:唯一的 ID 号它代表的结果序列(载荷步和载荷子步号)使用 LCDEF 命令或 General Postproc Load Case Create Load Case第20页/共28页.载荷工况组合将某一 载荷工况读入数据库(内存)简单地采用载荷工况号识别结果序列,使用 LCASE 命令或 Gene
11、ral Postproc Load Case Read Load Case.或在后处理中使用一个标准的“读结果”选择(SET 命令).第21页/共28页.载荷工况组合执行期望的操作许多有效的操作如这里的菜单所示使用 LCOPER 命令或 General Postproc Load Case Add,Subtract,等.切记操作的结果存放在数据库(内存)中.第22页/共28页.载荷工况组合有两种有用的选项用于存储组合的载荷工况:写一个 载荷工况文件将载荷工况添加到结果文件写一个 载荷工况文件(RAPPND 或 General Postproc Load Case Write Load Case
12、)产生一个与结果文件相似,但比它小得多的文件.添加 选项(LCWRITE 或 General Postproc Write Results)允许您将组合的载荷工况添加到结果文件并用一给定的载荷步号和时间值识别.第23页/共28页切片显示PlotCtrls-Style-Hidden-Line Options类型:Capped Z-buffer:显示切面后面的实体。Q-Slice Z-buffer:显示切面及实体轮廓。Section:只显示切面。Z-buffered:默认,显示全部实体。切面:垂直于视线的平面(通过焦点)焦点由PlotCtrls-View Settings-Focus Point设定。工作平面第24页/共28页图形、动画的保存 保存图形:PlotCtrls-Capture Image,保存为BMP图形格式 保存动画 PlotCtrls-Device Option-Animation mode -Animation-动画图 -Animation-Save Animation-文件名 (AVI格式)第25页/共28页多窗口操作 PlotCtrls-Multiwindow layout -Multi-plot Control Plot-Multi-Plots第26页/共28页后处理练习第27页/共28页谢谢您的观看!第28页/共28页