在作业完成后,请打开文件 pedal_assembly.wbpj。
在静态结构系统的“模型”上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
在 ANSYS Mechanical 打开后,从模型树中选择“Solution”。
单击“User Defined Result”,然后在“Expression”框中输入 SVAR12。SVAR12 表示位于熔接面上的点的强度折减系数。
将“Display Time”设置为 0.005 秒。
添加新的“法线应力”结果(“Solution”>“Stress”>“Normal Stress”)。
将“Orientation”更改为“Y 轴”。
再次从模型树中选择“Solution”、依次单击“Tools”>“Read Results”,然后找到“pedal_assembly_ame.rst”文件。
加载结果后,将显示“User Defined Result”。
选择“Capped IsoSurfaces”几何体图形,然后单击“Top Capped IsoSurface”图标。
在“Edges”下拉列表中选择“Show Undeformed Model”选项。
现在,我们可以看到熔接面上每个点的强度折减系数。请注意,大部分模型的强度折减系数都接近 1,表示注塑成型模拟中使用的加工条件具有良好的质量。
在本教程中使用的 Extron 3019 HS 材料已经过特性化,以便用于拉伸和压缩。让我们通过绘制一个以压缩形式加载的单元应力的 S22 分量,来查看压缩响应。
选择“Normal Stress”结果。
选择一个以压缩形式加载的单元。单击鼠标右键,然后为所选单元绕“Y 轴”插入新的“Normal Stress”。
再次评估结果并绘制法线应力的最小值。结果将因所选单元而异。
请注意,当触发压缩失效准则时,单元如何经历轻微的载荷降低。载荷降低后,塑性响应会像之前那样持续演变。因为当以压缩形式加载时不同材料之间仍存在物理干扰,所以此行为是有意义的。有关如何实现压缩材料模型的详细信息,请参见《理论手册》的压缩部分。
值得注意的是,分析在因销连接接触而导致底部发生严重失效后终止。
在我们调整了边界条件以解决接触问题,或仅在踏板上模拟了载荷后,我们便会看到更明显的载荷降低以及在压缩下失效的单元中重新加载。