如果我们已经创建出一个算例,那么我们可以从已有的算例中复 制材料、夹具、外部载荷,这样比重新创建新的算例方便的多。
下面我们通过**算例的方法来研究不同的网格划分密度对分析结果的影响。
方法:
1.选择我们上一篇教程中创建的静应力分析算例选项卡,鼠标右键选择“复 制”。
设置我们通过复 制创建的算例名称为“静应力分析-粗糙”。
2.重新划分网格。选择网格鼠标右键选择“生成网格”。
此时会弹出如下图所示的警告信息,我们直接点击确定。
移动网格密度滑块到最左边,系统将会按照最粗糙的网格进行划分,点击确定。
此时我们会得到如下图所示的网格结果。可以看到网格划分的十分粗糙,在模型的厚度方向只有一个层单元。
3.为了便于比较,我们通过前面的方法再次复 制出一个新的算例“静应力分析-精细”。在生成网格时,移动网格密度滑块到最右边,点击确定完成,我们可以得到如下图所示的精细的网格。我们注意到模型厚度方向有三层网格。
下图是按照默认的网格密度进行划分的结果。摸着厚度方向有2层单元。
3.运行分析。我们比较在不同网格下的最大位移和Von Mises应力值。首先我们先研究最大位移与网格密度的关系。下面的三个结构图分别是粗糙、默认和精细网格下的位移图。
很明显,网格的密度越大,单元定义产生的人为影响就越小,最大位移趋向于一个有限值。
三个算例的最大位移比较 | |
网格密度 | 最大位移值 |
粗糙 | 0.1432mm |
默认 | 0.1435mm |
精细 | 0.1435mm |
接下来我们比较最大的Von Mises应力值。下面的三个结构图分别是粗糙、默认和精细网格下的应力图。在有限元分析中,位移是基本未知量,应力是通过位移计算出的。随着网格的精细化,应力的精度也提高了。如果我们继续提高网格的划分密度,我们将看到最大应力将趋近于一个有值。
三个算例的位移总结 | |
网格密度 | 最大Von Mises 应力值值 |
粗糙 | 390.9MPa |
默认 | 415.2MPa |
精细 | 417.7MPa |