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第1章 有限元基础 1
1.1 有限元产生的背景 1
1.2 有限元分析的作用及应用领域 2
1.3 有限元的基本解题思想 3
1.4 有限元常用软件简介 5
1.5 有限元软件在焊接中的应用 6
第2章 ANSYS软件基础 9
2.1 ANSYS软件的模块组成 9
2.2 ANSYS单位制的使用 12
2.3 ANSYS图形界面的交互操作(GUI) 12
2.4 ANSYS的数据库操作与文件管理 18
2.5 ANSYS在线帮助 20
2.6 ANSYS软件的退出 21
第3章 ANSYS实体建模 22
3.1 有限元实体建模基础 22
3.2 基本图元对象的建立 23
3.2.1 点定义 23
3.2.2 线定义 27
3.2.3 面定义 30
3.2.4 体定义 33
3.3 布尔运算 37
3.3.1 加(Add) 37
3.3.2 粘接(Glue) 37
3.3.3 搭接(Overlap) 37
3.3.4 减(Subtract) 38
3.3.5 切分(Divide) 38
3.3.6 相交(Intersect) 38
3.3.7 互分(Partition) 39
3.4 图元对象的其他操作 39
3.4.1 移动 39
3.4.2 旋转 40
3.4.3 复制 40
3.4.4 镜像 41
3.4.5 删除 41
3.5 从第三方软件中导入模型 42
3.5.1 IGES格式模型的导入 42
3.5.2 SAT格式模型的导入 42
3.6 实例1——工字梁的焊接 42
3.7 实例2——板筒焊接 46
3.8 实例3——圆筒焊缝 48
第4章 ANSYS网格划分 52
4.1 定义单元属性 52
4.1.1 单元类型 52
4.1.2 实常数和截面属性 54
4.1.3 材料属性 55
4.2 指定网格控制及生成网格 58
4.2.1 分配单元属性 58
4.2.2 网格密度控制 60
4.2.3 生成和改变网格 63
4.3 网格划分方式 64
第5章 ANSYS加载与求解 71
5.1 载荷种类及加载方式 71
5.2 定义载荷 74
5.3 求解 84
5.3.1 求解控制及求解器 84
5.3.2 多载荷步求解 87
第6章 ANSYS后处理 88
6.1 后处理概述 88
6.2 结果文件 88
6.3 后处理可用的数据类型 89
6.4 通用后处理器POST1 89
6.5 时间历程后处理器POST26 91
第7章 ANSYS命令流与参数化设计语言(APDL) 93
7.1 ANSYS命令流概述 93
7.2 ANSYS基本操作命令及流文件分析 95
7.2.1 命令流基本关键字 95
7.2.2 前处理器 96
7.2.3 加载与求解 103
7.2.4 后处理操作 105
7.2.5 实用菜单操作 106
7.2.6 流文件分析 108
7.3 ANSYS参数化设计语言(APDL) 109
7.3.1 自定义工具栏 110
7.3.2 定义参数 110
7.3.3 使用参数 110
7.3.4 获取数据库数据 111
7.3.5 数组初步 112
7.4 宏基础 113
7.4.1 控制语句 115
7.4.2 建立宏的技巧 117
7.4.3 关于命令流的注意事项 117
7.5 编写命令流的良好习惯 118
7.6 APDL操作练习 118
第8章 焊接工程有限元分析 127
8.1 焊接过程有限元分析的意义和特点 127
8.2 焊接温度场的分析理论 128
8.2.1 热源计算模型 129
8.2.2 热源计算模型的选取 130
8.3 焊接应力和变形的分析理论 130
8.4 材料性能及边界条件的影响 131
8.5 焊接过程有限元仿真 132
8.5.1 焊接过程温度场模拟分析 132
8.5.2 焊接过程应力场模拟分析 134
8.5.3 焊接金属熔敷及凝固的模拟 135
8.6 基于ANSYS软件的熔焊过程仿真 136
第9章 粘接封装结构有限元分析 145
9.1 电子封装工艺简介 145
9.2 电子封装国内外研究现状 146
9.3 电子封装的焊料研究 147
9.4 电子封装面临的工程问题 149
9.5 芯片与基板粘接组装问题描述 149
9.6 GUI操作 150
第10章 方形扁平封装结构有限元分析 157
10.1 方形扁平封装器件简介 157
10.2 QFP结构焊点在温度循环载荷下的有限元分析 157
10.2.1 Anand黏塑性本构模型 157
10.2.2 材料参数 158
10.2.3 单元类型 159
10.2.4 有限元模型 159
10.2.5 载荷及边界条件 159
10.2.6 分析过程的APDL命令流 160
10.2.7 结果分析 171
10.2.8 结论 172
10.3 QFP结构焊点在位移循环载荷下的有限元分析 172
10.3.1 分析方案 172
10.3.2 分析过程的APDL命令流 172
10.3.3 结果分析 176
10.3.4 结论 177
第11章 焊球组装结构有限元分析 179
11.1 问题描述 179
11.2 模型建立过程和参数定义 180
11.2.1 模型建立过程 180
11.2.2 参数定义 180
11.3 实体建模 182
11.3.1 单元复制得到完整结构 184
11.3.2 边界条件 185
11.4 加载及求解 185
11.5 结果分析 187
第12章 对接接头双面焊温度场及应力场分析 190
12.1 问题描述 190
12.2 操作步骤 191
第13章 丁字接头温度场及应力场分析 203
13.1 生死单元法 203
13.2 问题描述 204
13.3 操作步骤 205
第14章 搅拌摩擦焊有限元分析 212
14.1 问题描述 212
14.2 材料的本构模型 213
14.3 单元的选择 213
14.4 边界条件和载荷 213
14.4.1 热边界条件 213
14.4.2 力学边界条件 214
14.4.3 载荷 214
14.5 GUI操作 214
14.5.1 前处理 214
14.5.2 求解 219
14.5.3 后处理 223
第15章 平板堆焊热应力分析 224
15.1 问题描述 224
15.2 操作步骤 225
第16章 点焊有限元分析 231
16.1 问题描述 231
16.2 操作步骤 231
16.2.1 模型建立 231
16.2.2 点焊和接触的定义 233
16.2.3 加载与求解 233
16.2.4 查看结果 235
参考文献 2362100433B
《焊接有限元技术》以焊接有限元分析为目的介绍了ANSYS软件的基本操作和实体建模、网格划分、后处理等功能和操作;讲解了ANSYS命令流与参数化设计语言(APDL)以及ANSYS在温度场、应力场及耦合场的应用;通过工程实例介绍了电子封装焊接、电弧焊接、搅拌摩擦焊接和压力焊接等有限元分析的过程和要点。《焊接有限元技术》部分案例以GUI和APDL两种方式展开。读者可以下载命令流程序代码。
手工焊接是传统的焊接方法,虽然批量电子产品生产已较少采用手工焊接了,但对电子产品的维修、调试中不可避免地还会用到手工焊接。焊接质量的好坏也直接影响到维修效果。手工焊接是一项实践性很强的技能,在了解一般...
谁精通ansys有限元分析?谁知道焊接件在ansys中应进行怎样的等效处理?
看来你关注的不是焊接过程,那就把两个焊接件粘贴起来,作为一个整体模型分析就可以了,这个不麻烦做有限元分析经常这样做
胀口焊接是保证焊接质量的一个措施,如细铜管
液压挖掘机动臂体的焊接有限元模拟
通过焊接过程的理论分析和现状研究,以液压挖掘机的动臂体焊接为例,给出了整个动臂体焊接温度场和残余应力的计算流程,采用ANSYS有限元分析软件对焊接过程进行分析,利用APDL语言进行数值模拟运算。有限元模型采用三维实体单元,考虑到材料的物理性能随温度的变化而变化,运用内生热的加载方式模拟焊接热源,运用生死单元法模拟多道焊缝的焊接过程。获得了多道焊缝的焊接过程和焊接温度场、残余应力场,并对结果进行了讨论。
牙科钛金属激光焊接有限元数值模拟
目的采取有限元方法建立牙科钛金属激光焊接数字模型。方法采用造型软件构建固定桥支架三维模型,通过ANSYS有限元分析软件对焊接区域进行温度场数值模拟并分析残余应力。结果建立牙科钛金属激光焊接的三维有限元数值模拟模型。结论激光焊接牙科钛金属在焊接头的内部和表面可以产生一定的残余应力。
《焊接应力变形有限元计算及其工程应用》系统介绍了采用有限元计算方法研究材料与结构焊接过程中产生的焊接应力变形问题的基本方法与结果,重点对有限元计算实现技巧和程序设计、焊接应力变形特点表征进行详细描述。主要包括焊接过程温度场的有限元计算过程,焊接应力变形计算过程,焊接应力变形有限元计算精度及其影响因素,焊接应力变形高效有限元计算方法,基于有限元计算的焊接应力变形机理及其影响因素,大型焊接结构应力变形有限元计算工程应用。
《焊接应力变形有限元计算及其工程应用》可作为大专院校焊接技术与工程、材料成型与控制工程、材料加工工程等专业师生的教学参考用书,也可作为科研单位焊接工作者、工厂企业焊接技术人员的参考书。
本书是针对焊工和初、中级焊接技术人员编制的焊接材料通俗手册,前3章中详细介绍了手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊用的焊条、实心焊丝、药芯焊丝、保护气体和焊剂,以及这些焊接材料的型号、分类、特征和用途,详细说明焊接材料各型号中数字和字母的含义,各种焊材的焊接位置及使用的电流种类,并列出各型号焊材的主要化学成分和熔敷金属的力学性能,使读者能够一目了然并快速掌握各种焊接材料的特性。在第4章中介绍了焊接施工条件和合金成分对熔敷金属性能的影响,能够帮助焊工掌握正确的焊接方法,并能够指导焊接技术人员制定出完善的焊接工艺(包括焊接热输入、道间温度、焊材直径的选择、焊接位置的确定以及热处理规范)。各种焊接材料标准也是焊接工作者需要掌握的重要知识之一,在第5章中,列出了焊接材料的相关术语、焊条标准、焊丝标准、焊剂标准、各船级社对焊接材料和性能的要求和承压设备用焊接材料技术条件,这些国家标准或行业规范是*颁布或修订的,可方便读者查阅和使用。本书语言通俗、条理明确,易于理解和掌握,适于焊工和初、中级技术人员阅读,也可作为中等专业技术学校的教学参考书,在各企业或学校进行专业技术培训时,可作为焊接材料方面的推荐书目。本书就是针对焊工和初、中级焊接技术人员编制的焊接材料通俗手册,介绍了手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊用的焊接材料的型号、分类、特征和用途,详细说明焊接材料各型号中数字和字母的含义,各种焊材的焊接位置及使用的电流种类等,使读者能够一目了然并快速掌握各种焊接材料的特性。列出了焊接材料的相关术语、焊条标准、焊丝标准、焊剂标准、各船级社对焊接材料和性能的要求和承压设备用焊接材料技术条件,这些国家标准或行业规范是*颁布或修订的,可方便读者查阅和使用。本书是针对焊工和初、中级焊接技术人员编制的焊接材料通俗手册,前3章中详细介绍了手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊用的焊条、实心焊丝、药芯焊丝、保护气体和焊剂,以及这些焊接材料的型号、分类、特征和用途,详细说明焊接材料各型号中数字和字母的含义,各种焊材的焊接位置及使用的电流种类,并列出各型号焊材的主要化学成分和熔敷金属的力学性能,使读者能够一目了然并快速掌握各种焊接材料的特性。在第4章中介绍了焊接施工条件和合金成分对熔敷金属性能的影响,能够帮助焊工掌握正确的焊接方法,并能够指导焊接技术人员制定出完善的焊接工艺(包括焊接热输入、道间温度、焊材直径的选择、焊接位置的确定以及热处理规范)。各种焊接材料标准也是焊接工作者需要掌握的重要知识之一,在第5章中,列出了焊接材料的相关术语、焊条标准、焊丝标准、焊剂标准、各船级社对焊接材料和性能的要求和承压设备用焊接材料技术条件,这些国家标准或行业规范是*颁布或修订的,可方便读者查阅和使用。本书语言通俗、条理明确,易于理解和掌握,适于焊工和初、中级技术人员阅读,也可作为中等专业技术学校的教学参考书,在各企业或学校进行专业技术培训时,可作为焊接材料方面的推荐书目。本书就是针对焊工和初、中级焊接技术人员编制的焊接材料通俗手册,介绍了手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊用的焊接材料的型号、分类、特征和用途,详细说明焊接材料各型号中数字和字母的含义,各种焊材的焊接位置及使用的电流种类等,使读者能够一目了然并快速掌握各种焊接材料的特性。列出了焊接材料的相关术语、焊条标准、焊丝标准、焊剂标准、各船级社对焊接材料和性能的要求和承压设备用焊接材料技术条件,这些国家标准或行业规范是*颁布或修订的,可方便读者查阅和使用。
本书语言通俗、条理明确,易于理解和掌握,适于焊工和初、中级技术人员阅读,也可作为中等专业技术学校的教学参考书,在各企业或学校进行专业技术培训时,可作为焊接材料方面的推荐书目。