ansys作业

发布 2023-05-19 20:48:28 阅读 7952

一、叶轮应力分析。

模型。叶轮上的叶片个数为18个。

叶片的宽度为1m

叶轮基板的厚度为0.3m

叶片两侧板在环向的夹角为5°

在叶轮的任何一个侧面上加载100000pa的压力。

固定叶轮基板的底部。

计算叶轮上的应力分布。

二、卧塔人孔接管处应力分析。

模型。筒体外径1.672m,内径1.6m

筒体长度3m(不包含封盖的厚度)

接管内径0.5m,外径0.6m

筒体与接管封盖的厚度均为0.1m

接管轴线与x轴夹角为30°。

在容器内壁施加10000pa的压力。

三、罐体平面轴对称模型应力分析。

模型及其尺寸。

罐体直径15m(从罐底中心至罐壁内侧距离),高度10m

罐壁共3层,自上至下各层高度为2m,4m,4m,各层厚度为20mm,30mm,40mm

罐底板厚度为20mm,罐底板外伸长度为150mm(从罐内壁至罐底板外端的距离)

计算时,假定罐底部竖直方向没有位移。

假定罐内装满水,计算罐体的应力分布。

四:选用plane82单元分析如图1所描述的水坝受力情况,设坝体材料的平均密度为2g/cm3,考虑自重影响,材料弹性模量为。按水坝设计规范,在坝体底部不能出现拉应力。

分析坝底的受力情况,是否符合要求。

按以下步骤施加体力:

1) 在材料属性中设定密度:ansys main menu →preprocessor →material props →material models →structural →density →dens: 2000

施加重力载荷:ansys main menu →solution →define loads →apply →structural →gr**ity →acely: 9.8 →ok

图1 水坝截面图。

五、如图2所示的短圆筒,内半径为0.3m,外半径为0.5m,高度为1m。

假定圆筒内、外壁温度均为200℃,上端面温度为300℃,下端面绝热,导热系数为40w/mc°,计算圆筒的温度场分布。

图2 受温度载荷的圆筒示意图。

六、由等直杆构成的平面桁架如图3所示,等直杆的截面积为25cm2,弹性模量为e=2.1e5 mpa,所受的集中力载荷为1.0e8n。

建模过程参考上机指南中的project5。分析该桁架的强度是否符合要求,给出约束节点的支反力、杆件受力以及受力节点的位移。

图3 超静定桁架。

七、矩形截面超静定粱的受力与约束情况如图4(a)所示,截面如图4(b)所示,b=20mm,h=80mm ,材料的弹性模量为,泊松比为0.3。集中力p=1000n,分布载荷q=200n/m 。

求粱的支反力、最大位移及最大位移出现的位置。

图4(a) 超静定粱的受力与约束。

图4(b) 粱的截面。

八、如图5所示的空心圆球,r1=0.3m,r2=0.5m,受到p=100mpa的内压作用,材料的弹性模量为,泊松比为0.

3。求空心圆球的受力后的径向位移并分析计算精度,要求将计算结果与解析解进行比较,选则一个与解析解最接近的网格方案。

空心圆球受内压作用后径向位移的解析解为:

图5空心圆球的四分之一截面。

九、一侧固定的方板如图6所示,长宽均为1m,厚度为5cm,方板的右侧受到均布拉力的作用。材料的弹性模量为,泊松比为0.3。

对方板采用两种不同位移约束方式进行计算,分析采用那种约束方式比较合理。位移约束方式如下:

1) 对12边同时施加x和y方向的位移约束;

2) 对12边施加x方向的位移约束,对12边的中间一点施加y方向的位移约束。

图6 矩形板示意图。

十、梯子结构分析。

模型尺寸。固定左边梯子底端的全部位移,右边梯子的竖向位移。

求梯子在500n集中力作用下的变形和应力。

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