Hypermesh生成柔性体MNF文件.doc
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Hypermesh生成柔性体MNF文件
节选段落一:
Hypernesh生成柔性体MNF文件
这里有详细的教程。本文旨在step by step演示操作。
1选择optistruct模板
2导入几何
3划分网格
4定义材料
材料定义非常关键,以steel为例,弹性模量输入2.1e5,泊松比取0.3,密度为7.9e-6.(如果按照t mm s单位制,密度应为7.9e-9,或者按照kg mm s单位制,弹性模量应为2.1e8,但是此处必须这样定义,否则将出现后文总结的错误。节选段落二:
得到mnf文件
14用adams打开
第7阶频率54.035Hz(去掉前6阶刚体模态)。用单纯的模态分析对比可知模态基本一致。
查看质量信息等。质量为0.52kg,与实际相符。
总结:材料属性的定义非常关键,否则会出现质量正确,但频率相差1000开根号倍(31.62倍);或者频率正确但质量相差1000倍的情况。
当然,以上是本人参考论坛上的教程后的经验所得,如有错误,还望指正。
Hypernesh生成柔性体MNF文件
这里有详细的教程。本文旨在step by step演示操作。
1选择optistruct模板
2导入几何
3划分网格
4定义材料
材料定义非常关键,以steel为例,弹性模量输入2.1e5,泊松比取0.3,密度为7.9e-6.(如果按照t mm s单位制,密度应为7.9e-9,或者按照kg mm s单位制,弹性模量应为2.1e8,但是此处必须这样定义,否则将出现后文总结的错误。节选段落二:
得到mnf文件
14用adams打开
第7阶频率54.035Hz(去掉前6阶刚体模态)。用单纯的模态分析对比可知模态基本一致。
查看质量信息等。质量为0.52kg,与实际相符。
总结:材料属性的定义非常关键,否则会出现质量正确,但频率相差1000开根号倍(31.62倍);或者频率正确但质量相差1000倍的情况。
当然,以上是本人参考论坛上的教程后的经验所得,如有错误,还望指正。