ANSYS 有限元分析 后处理 结点解与单元解

本文介绍了如何在ANSYS中进行有限元分析,从设置命令流到后处理结果,重点讲解了结点位移和衍生解答的关系。

命令流(可分每一部分输入到命令行窗口中以便查看结果):

Finish					!退出当前处理器
/Clear,all				!清除所有
!开大写无法粘贴到命令行窗口里面
/UNITS, USER, MM
!units:N,mm,t

!创建几何
/Prep7					!访问前处理器
Block,0,60,-5,5,-3,3	!创建六面体
/View,,1,1,1			!设置视图
Vplot					!Plot volumes

!定义属性
ET, 1, SOLID185			!定义单元类型
MP, EX, 1, 2E11			!定义弹性模量
MP, NUXY, 1, 0.3		!定义泊松比

!网格划分
TYPE, 1                               ! 激活单元类型号1
MAT, 1                                ! 激活材料号1
ESIZE, 3                              ! 单元尺寸设置为3
VMESH, ALL                            ! 执行分网
EPLOT                                 ! Plot Elements
FINISH                                ! 退出当前处理器

!设置边界条件
/SOLU                                 ! 访问求解器
NSEL, S, LOC, X, 0                    ! 选择x坐标值为0的全部结点
D, ALL, ALL, 0                        ! 指定边界条件为固定约束
ALLSEL,ALL                            ! 全选

!施加均布载荷
NSEL, S, LOC, Y, 5                    ! 选择y坐标值为5的全部结点
SF, ALL, PRES, 1                      ! 施加均布荷载

ALLSEL,ALL                            ! 全选

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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