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Creo Ansys Simulation 中的结果类型
除了基本结果类型和其他常用结果类型外,Creo Ansys Simulation 还支持在定义高级结果时可选择的其他结果类型。
以下是可用的结果类别:
位移结果
结果数量
说明
位移量
位移矢量的大小
位移 X
位移矢量的 X、Y 和 Z 分量。
位移 Y
位移 Z
杂项结果
结果数量
说明
元素体积块
结构错误
您可以根据应力插入一个错误结果来帮助识别高误差区域,从而得出模型何处需要更精细的网格,并由此获得更精确的答案。
节点载荷 - 只有已选中“Creo Parametric 选项”(Creo Parametric Options) 对话框中的“求解所有结果类型”(Solve for all result types) 复选框时,节点载荷结果才可用。
结果数量
说明
力大小
这些是元素节点力。这些结果在施加至几何或载荷时可用。
三个力分量“力 X”、“力 Y”和“力 Z”,合成力大小可作为单个结果使用。
力 X
力 Y
力 Z
反作用结果
结果数量
说明
反作用力大小
这些是反作用力。这些结果在施加至约束时可用。三个反作用力分量“反作用力 X”、“反作用力 Y”和“反作用力 Z”,合成反作用力、反作用力大小可作为单个结果使用。
反作用力 X
反作用力 Y
反作用力 Z
反作用力矩大小
这些是反作用力矩。这些结果在施加至约束时可用。
三个反作用力矩分量“反作用力矩 X”、“反作用力矩 Y”和“反作用力矩 Z”,合成反作用力矩、反作用力矩大小可作为单个结果使用。
反作用力矩 X
反作用力矩 Y
反作用力矩 Z
应变 - 只有已选中“Creo Parametric 选项”(Creo Parametric Options) 对话框中的“求解所有结果类型”(Solve for all result types) 复选框时,应变结果才可用。
结果数量
说明
第一主弹性应变
从弹性理论上来说,实体主体上或实体主体内任意点处无限小的材料体积块可以旋转,此时将仅保留法向应变,而所有剪切应变均为零。保留的三个法向应变称为主应变。
主应变始终按照 ε1>ε2>ε3 的方式进行排序。主应变称为不变量;也就是说,主应变的值与零件或装配相对于其指定坐标系的方向无关。
第一主热应变
第一主总应变
第二主弹性应变
第二主热应变
第二主总应变
第三主弹性应变
第三主热应变
第三主总应变
等效弹性应变
等效热应变
等效总应变
最大剪切弹性应变
弹性应变强度
我们将弹性应变强度定义为 ε1 - ε2、ε2 - ε3 或 ε3 - ε1 的绝对值的最大值。
热应变强度
弹性应变 XX
常规三维应变状态根据与指定坐标系对齐的三个法向 (X、Y、Z) 和三个剪切 (XY、YZ、XZ) 应变分量进行计算。
弹性应变 XY
弹性应变 YY
弹性应变 YZ
弹性应变 ZZ
弹性应变 ZX
热应变 XX
热应变 XY
热应变 YY
热应变 YZ
热应变 ZX
热应变 ZZ
总应变强度
总应变通过将弹性、塑性、热和蠕变应变相加来计算。
常规三维应变状态根据与指定坐标系对齐的三个法向 (X、Y、Z) 和三个剪切 (XY、YZ、XZ) 应变分量进行计算。
总应变 XX
总应变 XY
总应变 YY
总应变 YZ
总应变 ZX
总应变 ZZ
应力
结果数量
说明
第一主应力
实体主体上或实体主体内任意点处无限小的材料体积块可以旋转,此时将仅保留法向应力,而所有剪切应力均为零。保留的三个法向应力称为主应力。
主应力始终按照 σ1>σ2> σ3 的方式进行排序。
主应力和最大剪切应力称为不变量;也就是说,其值与零件或装配相对于指定坐标系的方向无关。
第二主应力
第三主应力
最大剪应力
最大剪应力是指一块小区域内的最大集中剪应力。
应力强度
我们将应力强度定义为 σ1 - σ2、σ2 - σ3 或 σ3 - σ1 的绝对值的最大值。
应力 XX
常规三维应变状态根据与指定坐标系对齐的三个法向 (X、Y、Z) 和三个剪切 (XY、YZ、XZ) 应变分量进行计算。
应力 XY
应力 YY
应力 YZ
应力 ZX
应力 ZZ
Von Mises 应力
Von Mises 应力综合考虑了所有应力分量。Von Mises 应力也称为等效拉伸应力。Von Mises 应力实质上是计算系统中特定点的畸变能密度。这对于确定延展性材料失效很有用。
Creo Ansys Simulation 中的结果