
1.4 ANSYS Workbench入门实例—悬臂梁
1.4.1 问题描述及解析解
图1-23所示为一钢制圆截面悬臂梁,分析其在集中力P作用下自由端的变形。已知圆截面直径D=50mm,梁的长度L=1m,集中力P=1000N。钢的弹性模量E=2×1011N/m2,泊松比μ=0.3。

图1-23 悬臂梁
根据材料力学的知识,梁横截面对X轴惯性矩

该梁自由端的挠度为

该梁固定端有最大弯曲应力为

1.4.2 分析步骤
步骤1:在Windows“开始”菜单执行ANSYS→Workbench,启动Workbench。
步骤2:创建项目A,进行结构静力学分析,如图1-24所示。
步骤3:双击图1-24所示A2格的“Engineering Data”项,启动Engineering Data。将Workbench材料库中的材料Structural Steel(结构钢)添加到当前项目中,如图1-25所示。

图1-24 创建项目

图1-25 添加材料到项目
步骤4:创建几何模型。
(1)用鼠标右键单击图1-24所示A3格的“Geometry”项,在弹出的快捷菜单中拾取“New DesignModeler Geometry”项,启动DesignModeler创建几何实体。
(2)拾取下拉菜单Units→Millimeter,选择长度单位为mm。
(3)创建圆心在坐标系原点、直径为50mm的圆,并标注尺寸,如图1-26所示。

图1-26 创建圆
(4)拉伸圆成圆柱体,长度为1000mm,拉伸特征如图1-27所示。创建几何实体完毕,退出DesignModeler。

图1-27 拉伸特征
步骤5:建立有限元模型,施加载荷和约束,求解,查看结果。
(1)因上格数据(A3格Geometry)发生变化,需要对A4格数据进行刷新,如图1-28所示。
(2)双击图1-28所示A4格的“Model”项,启动Mechanical。
(3)选择分析单位制为公制单位制,如图1-29所示。如果已指定,则直接进入下一步。
(4)将添加到项目中的材料Structural Steel分配给几何体即圆柱体,如图1-30所示。

图1-28 刷新数据

图1-29 指定单位制

图1-30 分配材料
(5)划分单元,如图1-31所示。
说明:a.参数Relevance用于控制网格的精细度。值为-100时网格最粗糙,值为100时网格最精细。
b.图1-31所示步骤(3)输入的单元尺寸Element Size为全局尺寸控制,用于设置整个几何体的单元尺寸。

图1-31 划分单元
(6)在悬臂梁的端部施加力载荷,大小为1000N,如图1-32所示。
(7)在悬臂梁的另一端部施加固定约束,限制该面沿X、Y、Z方向移动,如图1-33所示。
(8)指定Y方向变形和等效应力等计算结果,如图1-34所示。在Mechanical中,欲输出的计算结果通常是在求解前指定的。
(9)单击“Solve”按钮,求解。
(10)在提纲树(Outline)上选择结果类型,进行结果查看,Y方向变形如图1-35所示,等效应力如图1-36所示。

图1-32 施加力载荷

图1-33 施加固定约束

图1-34 指定计算结果

图1-35 Y方向变形

图1-36 等效应力
从图1-35可见,梁的最大挠度为5.4224×10-3m,发生在悬臂端。从图1-36可见,最大等效应力为81.667MPa,发生在固定端。计算结果与理论结果一致。
(11)退出Mechanical。
步骤6:在ANSYS Workbench界面保存项目。
[本例小结] 通过本例初步了解了ANSYS Workbench的界面、使用方法和特点,初步了解了ANSYS Workbench求解问题的基本步骤。