第三讲 模态分析
对称边界条件只产生对 称的振型,所以将会丢 失一些振型。
完整模型
对称边界
反对称边界
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开始求解
Main Menu> Solution> Solve> Current LS
使用阻尼方法, 特征值和特征 向量都是复数 解。
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模态分析的理论基础
特征值的平方根是 i , 它是结构的自然 圆周频率(弧度/秒),并可得出自然频率 fi = i /2p。
特征向量 {u}i 表示振型, 即假定结构以频 率 fi振动时的形状。
模态提取 是用来描述特征值和特征向量计
算的术语。
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Change Title …
在工作区右下角显示标题 不能输入中文 Utility Menu> Plot> Replot
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设置单元类型 1
3
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设置单元选项
注意:不是所有的单元 都能设置单元选项!
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扩展模态的步骤
① 进入求解器
➢ Main Menu> Solution
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定义单元的实常数
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定义材料属性
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加载及求解
进入ANSYS求解器/SOLU
➢ Main Menu> Solution
指定分析类型和分析选项 定义主自由度
QR 阻尼法比阻尼法要快,而且更有效率。 它可以很好地求解大阻尼系统的模态,阻尼 类型可以任意,无论是比例阻尼还是非比例 阻尼。该方法的计算精度取决于提取的模态 数,因此建议提取足够多的模态,特别是阻 尼较大的情况更应该如此。
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指定提取模态数
除缩减法外,所有模态提取方法都要填写此 项。
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非对称法
适用于刚度和质量矩阵为非对称阵的问题, 比如声学中流体和结构耦合作用问题。此方 法可能会遗漏一些高频端模态。
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阻尼法、QR 阻尼法
适用于阻尼不能被忽略的情况,例如轴承问 题、转子动力学问题。
近平行于中心线部分的所有节点的全局UX自由度 为主自由度。
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施加载荷
模态分析中唯一有效的“载荷”是零位移约束。 如果施加Force/Moment/Pressure等载荷,将
被忽略。
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使用全模型进行模态分析
在非对称法和阻尼法中,要求计算出比所需 更多的模态来,这样减小了丢失模态的可能 性,但是导致了更多的求解时间。
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其他选项
>是否扩展模态? >模态扩展的阶数 >计算单元上的结果 >推荐采用默认的集 中质量矩阵形成方式 >默认系统处于无应力状态 >节省内存
建议:一般的模态分析问题选择Block Lanczos方 法后设定提取模态的阶数和扩展模态的阶数,不 要修改其他设置。
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模态扩展数
在缩减法、阻尼法、非对称法中,必须设置模态 扩展数。
如果还希望查看除了变形以外单元求解的其他结 果,不管选择了什么模态提取方法,都需要打开 “Calculate elem results”选项。
必须指定杨氏模量EX和密度DENS,材料性 质可以是线性、各向同性和不随温度变化的。 非线性的特性将被忽略。
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模态分析的选项
新的分析类型 模态分析
模态提取方法 模态提取的阶数
模态扩展的阶数 质量矩阵归一化 预应力效果计算
下面将详细介绍各个选项的使用!
PowerDynamics方法
PowerDynamics 法适用于提取很大的模型 (100000个自由度以上)的较少振型(< 20)。 这种方法明显比 Block Lanczos 法或子空间法快, 但是:
需要很大的内存; 当单元形状不好或出现病态矩阵时,用这种方法
可能不收敛; 建议只将这种方法作为对大模型的一种备用方法。
第三讲模态分析
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ANSYS TRAINING
内容简介 模态分析的背景简介 ANSYS模态分析功能介绍 模态分析实例操作演示
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模态分析的定义
模态分析可以确定一个结 构的固有频率和振型,固 有频率和振型是承受动态 载荷结构设计中的重要参 数。
模态分析的用途
有预应力的结构进行模态分析。例如旋转的涡轮 叶片。
循环对称结构模态分析。允许对循环对称结构的 一部分进行建模,而分析产生整个结构的振型。
ANSYS的模态分析都是线性分析。 ANSYS中的模态提取方法:
➢ Block Lanzos(默认)、子空间、PowerDynamics、缩 减法、非对称法、阻尼法和QR 阻尼法。后两种允许结 构中包含阻尼。
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除Reduced方法外,所有的模 态提取方法都要设置阶数。
分块Lanczos方法
默认方法,适用于大多数场合; 是一种功能强大的方法,当提取中型到大型模型
(50000 ~ 100000 个自由度)的大量振型时 (>40),这种方法很有效; 经常应用在具有实体单元或壳单元的模型中; 在具有或没有初始截断点时同样有效。(允许提 取高于某个给定频率的振型); 可以很好地处理刚体振型; 需要较高的内存。
如果要进行模态叠加法谐 响应分析或瞬态动力学分 析,固有频率和振型也是 必要的。
所有动力学分析的基础。
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模态分析的优点
模态分析的用途:
➢ 使结构设计避免共振或以特定频率进行振动(例如桥梁 设计);
➢ 使工程师可以认识到结构对于不同类型的动力载荷是如 何响应的;
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预应力效应
默认情况下,ANSYS模态分析不包含预应 力,结构在无初始应力的情况下进行模态分 析。
考虑预应力效应时,单元文件中必须包括了 已进行的静力分析或瞬态分析的结果;质量 矩阵形式必须和之前的分析一致。
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➢ 仅适用于Reduced模态提取法
在模型上施加载荷 指定载荷步选项 开始求解计算 退出SOLUTION
➢ Main Menu> Finish
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建模注意事项
模态分析中只有线性行为是有效的,如果指 定了非线性单元,则作为线性处理。
➢例如,包含接触单元,系统取其初始状态的刚 度值并且不再改变。
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子空间方法
比较适合于提取类似中型到大型模型的较少的振 型 (<40);
需要相对较少的内存; 实体单元和壳单元应当具有较好的单元形状; 在具有刚体振型时可能会出现不收敛的问题; 建议在具有约束方程时不要用此方法。
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求解状态
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加载步选项——阻尼选项
质量阻尼 刚度阻尼 材料阻尼比 中国科学技术大学CAD/CAM实验室 2005年7月
输出
固有频率文件:Jobname.OUT 固有振型文件:Jobname.MODE 如果使用了阻尼法,特征值和特征向量都是
复数。特征值的虚部代表了特征频率,实部 代表系统稳定性的量度。正值表示稳定。 要进行后处理,还需要对模态进行扩展。 模态扩展就是将振型写入结果文件。
其他模态分析选项
缩减法上一步设置后的弹出对话框:
起止频率
振型归一化 处理选项
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定义主自由度
仅对Reduced模态提取法有 效。
主自由度Master degrees of freedom:指反映结构动 力行为特点的重要自由度。
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选择主自由度的基本原则
MDOF的个数必须是想得到的模态数的2倍以上。 把预计结构或部件要振动的方向选为主自由度。 在有相对较大质量、转动惯量加相对较低刚度的
位置选择主自由度。 如果最关心弯曲模态,可以忽略转动和拉伸自由
度。 在施加力或者非零位移的位置选择主自由度。 对于对称结构的壳模型,选择模型中的平行或接
③ 假定为谐运动: K 2M u 0
④ 这个方程的根是 i, 即特征值, i 的范围从1到自由度的数目, 相应的向量是 {u}I, 即特征向量。
注意:
•模态分析假定结构是线性的(如, [M]和[K]保持为常数) •简谐运动方程u = u0cos(t), 其中 为自振圆周频率(rad/s)
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缩减法
它是所有方法中最快的; 需要较少的内存和硬盘空间; 使用矩阵缩减法,即选择一组主自由度来减小[K]