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频率响应分析Analyst.pptx


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文档列表 文档介绍
Frequency Response Analysis
(频率响应分析)
00
频率响应分析概要
,也可以是强迫运动,如位移、速度或加速度)
可以通过频率响应分析得到结构和元件的位移、速度、加速度、应力等.
可以直接定义频率载荷,也可以通过静载荷直接转为频率载荷.
区分
直接输入动态载荷
定义完静态载荷后转化为动态载荷
目标
只适用于节点载荷
节点和单元载荷都适用
定义方法
同时定义节点载荷大小和频率依存函数
输入静态载荷对应的节点或单元后利用频率依存函数转换为动态载荷
相关功能
动态/传热/流体分析>> 动载荷
分析工况>> 子工况控制>> 添加载荷
动态载荷的定义
频率响应分析
00
阻尼力
频率响应分析概要
物体在流体内部运动时发生
阻尼力与速度成比例
阻尼常数定义为比例常数C
通常主要使用阻尼比
临界阻尼(Critical damping)定义为周期性和非周期性区分边界
独立定义的阻尼单元可用于直接法和模态法
提供CDAMP1, CBUSH, CVISC 等阻尼单元
以阻尼系数和主频率定义的阻尼,主要用积分法
阻尼系数是阻尼比的2倍
主频率和载荷的频率一致
如果作用的载荷是非周期性的那么取其最小的固有频率为主频率
模态法中常用的阻尼,定义为物体的固有频率和对应频率的阻尼系数
粘性阻尼(Viscous Damping)
结构阻尼(Structural Damping)
模态阻尼(Modal Damping)
00
直接法和模态法
频率响应分析概要
区分
直接积分法(Direct Integration Method)
模态叠加法(Mode Superposition Method)
理论
直接积分的运动方程式
模态振型的组合
分析时间


注意事项
时间步长的选择
模态数的选定
模型规模
小规模
大规模
分析精确度
分析时间越长精度越高
精确度比直接积分法低,如果所有模态数都考虑可算出正确的结果
适用的分析范围
线性和非线性分析
只能用于线性分析
适用的分析类型
瞬态响应分析(Transient Response)
频率响应分析(Frequency Response)
瞬态响应分析(Transient Response)
频率响应分析(Frequency Response)
反应谱分析(Shock and Spectrum)
00
频率组的定义
频率响应分析概要
对象频率范围内增加一定的间隔
忽略固有频率范围内的值
适用于基本的基础,与其他方法同时使用更好
线性(Linear)
增加对象频率范围内log函数间隔
忽略固有频率范围内的值
开始频率附近比较密集,所以适用于低次区域的 基础。
对数(Logarithm)
00
频率组的定义
频率响应分析概要
只离散选择的频率
直接输入模态分析中确认的主要模态振型的频率
离散(Discrete)
固有频率之间分割线性或对数频率
可以设置开始和结束频率, 特征值区域间的输出频率
的数量和密度
密度等于1的情况下等间距
密度小于1的情况下中间部位比较密集
密度大于1的情况下首尾比较密集
只适用于模态法
集中(Cluster)
00
频率响应分析(直接法)
- 单位: N, mm
- 几何模型:

边界条件与载荷条件
- 边界条件(销约束)
- 频率载荷
查看结果
- 位移
- 结果输出(Excel表格形式导出)
直接频率响应
- Hanger
概要
概要
利用midas NFX软件学****和练****基本的频率响应分析(直接法)
- 频率响应分析应用于频率领域的分析,求构件在谐载荷的作用下动态方程式的解的一种分析方法。
- 频率响应分析的载荷是随频率变化的力和位移等,应用于像发动机、泵机等回转机上。
- 通过本例题的练****可以学****如何在零件模型下加载静载荷和学****到如何使用频率依存函数加载动态载荷的方法。
- 学****如何利用线性和离散频率获得响应的方法。
集中载荷
频率(Hz)

0
0

1
10
1
分析概要
分析概要
目的
分析模型
约束(销约束)
载荷条件(集中载荷)
销约束
5
2
3
01
分析>> 分析条件设置
操作步骤
1. 点击(新建文件)
2. 选择[3D]
3. 选择[N-mm-kg-sec-J] 单位系
4. 点击[确认]
5. 在工作点视窗中点击鼠标右键
选择隐藏全部导航
5
4
2
3
1
1. 选

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  • 时间2017-09-06