计算公式看起来很复杂?ANSYS结果组合功能的妙用!
在压力容器行业,按照规则设计无法进行疲劳评定,只能采用分析设计方法。其中的主要原因在于,疲劳评定需要充分考虑应力集中效应。 在规范JB4732中,疲劳的应力幅的计算公式非常复杂,很多工程师由于缺乏相应力学背景知识而难以理解。 其实在ANSYS软件实操中,不需要理解这些复杂的计算公式。可以通过结果组合功能直接输出应力幅的大小,大大解放疲劳评定的难度。 
规范JB4732把应力幅的计算方法分为两种:
1)当循环中主应力方向不变时。

2)当循环中主应力方向变化时。

第一种计算公式是第二种的特例,规范JB4732把计算方法分为两种是为了手算方便。对于编写自动计算软件而言,统一按照第二种计算即可。
由六个应力分量计算三个主应力的计算公式如下图所示: 
其中:



根据以上期刊论文的计算公式,编写EXCEL公式:

提取六个应力分量的方法:

使用ANSYS自带的结果组合功能,设置组合方式。


3.1422 / 2 = 1.5711 MPa
不仅仅是JB4732,还有国内外其它规范,都可能遇到计算公式看起来很复杂的时候,工程师不必感到气馁,那些公式不见得是为你准备的。 不能理解计算公式的含义不表示不能开展分析工作!只要掌握对应的软件操作方法,把复杂的事情让软件去做,化繁为简,照样能完成分析工作。 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:2024-03-04
最近编辑:12月前