ANSYS入门及学习方法-清华土木
ansys分析入门基础篇
边界条件
02
03
材料属性
设置边界条件,如固定约束、自 由约束等,以限制物体的自由度。
设置材料属性,如弹性模量、泊 松比、密度等,以模拟实际材料 的特性。
求解过程
建立模型
根据分析需求,建立相应的模型。
加载和求解
根据分析需求,加载相应的载荷和边界条件,然 后进行求解。
ansys分析入门基础篇
目录
• ANSYS软件简介 • 建立模型 • 加载与求解 • 结果后处理 • 案例分析
01 ANSYS软件简介
什么是ANSYS
综合性仿真软件
ANSYS是一款集结构、流体、电 磁、热、声等多物理场于一体的 综合性仿真软件,广泛应用于航 空航天、汽车、船舶、电子、能 源等领域。
电子
ANSYS在电子领域应用于集成电路、电子 元器件、PCB板等的设计和优化,提高产 品性能和可靠性。
船舶
ANSYS在船舶领域应用于船体结构、推进 系统、船舶设备等的设计和优化,提高船 舶性能和安全性。
ANSYS的基本功能
结构分析
流体动力学分析
ANSYS提供了强大的结构分析功能,可以 对各种材料进行静力、动力、疲劳等分析 ,模拟结构的变形、应力、应变等。
ANSYS的流体动力学分析功能可以对流体 进行稳态和瞬态分析,模拟流体流动、传 热、燃烧等过程。
电磁场分析
声场分析
ANSYS的电磁场分析功能可以对电磁设备 进行磁场、电场、电磁力的分析和优化, 提高设备的性能和效率。
ANSYS的声场分析功能可以对声音传播、 噪声产生等进行模拟和分析,优化产品的 声学性能。
02 建立模型
ansys适合初学者教程-第一章 基本介绍
第1章 ANSYS基本介绍有限元法是20世纪50年代在连续体力学领域——飞机结构的静力和动力特性分析中应用的一种有效的数值分析方法。
同时,有限元法的通用计算程序作为有限元研究的一个重要组成部分,也随着电子计算机的飞速发展而迅速发展起来。
在20世纪70年代初期,大型通用的有限元分析软件出现了,这些大型、通用的有限元软件功能强大,计算可靠,工作效率高,因而逐步成为结构分析中的强有力的工具。
近20多年来,各国相继开发了很多通用程序系统,应用领域也从结构分析领域扩展到各种物理场的分析,从线性分析扩展到非线性分析,从单一场的分析扩展到若干个场耦合的分析。
在目前应用广泛的通用有限元分析程序中,美国ANSYS公司研制开发的大型通用有限元程序ANSYS是一个适用于微机平台的大型有限元分析系统,功能强大,适用领域非常广泛。
ANSYS是在20世纪70年代由ANSYS公司开发的工程分析软件。
开发初期是为了应用于电力工业,现在已经广泛应用于航空、航天、电子、汽车、土木工程等各种领域,能够满足各行业有限元分析的需要。
初期版本的ANSYS软件功能单一,使用不便,但随着几十年的发展到现在,ANSYS 的最新版本已经达到6.1(估计截稿时,最新版本有可能达到7.0),功能更加强大和完善,操作和使用也更加的方便。
图形用户界面(GUI)给用户学习和使用ANSYS提供了更加直观的途径。
而命令流方式给高级用户提供了更为灵活和高效的分析手段。
同时,ANSYS提供的强大和完整的联机说明和系统详尽的联机帮助系统,使用户能够不断深入学习并完成一些深入的课题。
ANSYS软件主要包括三个模块:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。
前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。
学习ANSYS需要认识到的几点以及学习经验
一 学习ANSYS需要认识到的几点
相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,理论水平的高低在很大程度上决定了ANSYS使用水平;另一方面,需要学习者不断摸索出软件的使用经验不断总结以提高解决问题的效率。在学习ANSYS的方法上,为了让初学者有一个比较好的把握,特提出以下五点建议:
(五)熟悉GUI操作之后再来使用命令流
ANSYS一个最大的优点是可以使用参数化的命令流,因而,学ANSYS最终应非常熟练的使用命令流,一方面,可以大大提高解决问题的效率;另一方面,只有熟悉命令流之后,才会更方便的与人交流问题。
老师一开始讲授ANSYS时往往把ANSYS吹得天昏地暗,其中一条必定是夸ANSYS的命令流是如何的方便,并且拿GUI与命令流大加对比一番。问题也确实如此,但对那些积极性相当高且有点好高骛远的同学可能就会产生误导:最终是要掌握命令流,学了GUI还去学命令流多麻烦诺,干脆直接学命令流算了,不是可以省很多事吗?如将这种想法付诸于实践的话往往是适得其反,不仅掌握命令流的效率底,而且GUI又不熟悉,结果使用ANSYS处理问题来就有点无所适从,两头用得都不爽。因此,初学者容易一心想着使用命令流,忽视对GUI操作的练习,难以认识到命令流与GUI的联系:没有对GUI的熟练操作要掌握好命令流是很难的,或者代价是很高的。
第二, 要有耐心,不要郁闷,多思考。对初学者而言,感觉ANSYS特别费时间,又作不出什么东西,没有成就感,容易产生心理疲劳,缺乏耐心。“苦中作乐”应是学ANSYS的人所必须保持的一种良好心态,往往就是那么一个ERROR要折磨你好几天,使问题没有任何进展,遇到这种情况要能调整自己的心态,坦然面对,要有耐心,针对问题积极思考,发现原因,坚信没有自己解决不了的问题,要能把解决问题当作一种乐趣,时刻让自己保持愉快的心情,真正当你对问题有突破性进展时,迎接的必定是巨大的成就感。
ANSYS新手入门手册超值上
ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS完成典型的 ANSYS 分析建立模型第2章加载载荷概述什么是载荷载荷步、子步和平衡迭代跟踪中时间的作用阶跃载荷与坡道载荷如何加载如何指定载荷步选项创建多载荷步文件定义接头固定处预拉伸第 3 章求解什么是求解选择求解器使用波前求解器使用稀疏阵直接解法求解器使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)使用代数多栅求解器(AMG)使用分布式求解器(DDS)自动迭代(快速)求解器选项在某些类型结构分析使用特殊求解控制使用 PGR 文件存储后处理数据获得解答求解多载荷步中断正在运行的作业重新启动一个分析实施部分求解步估计运行时间和文件大小111 2323 23 24 25 26 27 68 77 788584 84 85 86 86 86 86 87 88 88 89 92 9697 100 100 111 113奇异解第 4 章 后处理概述什么是后处理 结果文件后处理可用的数据类型第5章 概述将数据结果读入数据库 在 POST1 中观察结果 在 POST1 中使用 PGR 文件 POST1 的其他后处理内容第 6 章 时间历程后处理器(POST26)时间历程变量观察器 进入时间历程处理器定义变量处理变量并进行计算 数据的输入 数据的输出变量的评价 通用后处理器(POST1)114116116 117 117118118 118 127 152 160174174 176 177 179 181 183 184187 190 190 190 194 195POST26 后处理器的其它功能 第 7 章选择和组件 什么是选择 选择实体为有意义的后处理选择 将几何项目组集成部件与组件第 8 章 图形使用入门概述交互式图形与“外部”图形 标识图形设备名(UNIX 系统)指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 201与系统相关的图形信息产生图形显示多重绘图技术第 9 章通用图形规范概述用 GUI 控制显示多个 ANSYS 窗口,叠加显示改变观察角、缩放及平移控制各种文本和符号图形规范杂项3D 输入设备支持第 10 章增强型图形图形显示的两种方法POWERGRAPHICS 的特性何时用 POWERGRAPHICS激活和关闭 POWERGRAPHICS怎样使用 POWERGRAPHICS希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第 11 章创建几何显示用 GUI 显示几何体创建实体模型实体的显示改变几何显示的说明第 12 章创建几何模型结果显示利用 GUI 来显示几何模型结果创建结果的几何显示改变 POST1 结果显示规范Q-SLICE 技术等值面技术控制粒子流或带电粒子的轨迹显示202 205 207210210 210 210 211 214 217 218219219 219 219 220 220 220223223 223 224233233 233 235 238 238 239第 13 章生成图形240使用 GUI 生成及控制图图形显示动作改变图形显示指定第 14 章注释注释概述二维注释为 ANSYS 模型生成注释三维注释三维查询注释240 240 241245245 245 246 246 247第 15 章动动画概述画248248248248249249250251在 ANSYS 中生成动画显示使用基本的动画命令使用单步动画宏离线捕捉动画显示图形序列独立的动画程序WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形253外部图形概述生成中性图形文件DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器启动报告生成器抓取图象捕捉动画获得数据表格获取列表生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 264报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序CMAP 概述作为独立程序启动 CMAP在 ANSYS 内部使用 CMAP 用户化彩色图第 19 章文件和文件管理267 269269 269 271 271274文件管理概述更改缺省文件名将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件文本文件及二进制文件将自己的文件读入 ANSYS 程序在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件分配不同的文件名观察二进制文件内容(AXU2)在结果文件上的操作(AUX3)其它文件管理命令第 20 章内存管理与配置内存管理基本概念怎样及何时进行内存管理配置文件274 274 275 275 278 279 280 280280 280282282 282 283 286第1章 开始使用 ANSYS完成典型的 ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂 的非线性瞬态动力学分析。
新手入门必看怎样学习ANSYS
新手入门必看如何学习ANSYS? ANSYS有限元分析软件是一个多用途的有限元法软件,可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题,在许多领域中都得到了广泛应用,如航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、运动器械等。
ANSYS以多场耦合分析闻名,而且这的确是它的突出优点。
除了分析传统的结构以外,对于流场的分析也非常在行,它的CFX,FLUENT均在流场分析中名列前茅,而它的电磁场分析功能也相当强大.而最引人注目的是,对于多场的分析,ANSYS采用了项目流程图的方式,用非常直观的方式直接在各个分析模块之间进行数据的拖拉和共享,从而可以实现非常复杂的数据传递,这种功能让其它赫赫有名的有限元软件如RADIOSS,PATRAN/NASTRAN,MARC,ABAQUS都望尘莫及。
下面是一个ANSYS中耦合场分析的例子,从静电场传递数据到稳态热分析,再传递数据到瞬态热分析,接着传递到静力学分析,再传递数据到流场分析,在ANSYS WORKBENCH中只需要不到一分钟的简单拖拉就可以形成,而其它的软件分析起来则相对比较费事。
ANSYS最初只有经典界面,非常不好使用,而自从WORKBENCH推出来以后,这种情况大大改观。
到今天,当ANSYS14推出来以后,其WORKBENCH2.0已经非常好用,操作起来相当方便,做一个有限元分析只需要简单的点点鼠标,顷刻之间就可以看到花花绿绿的应力云图,动感十足的变形动画。
而最为重要的是,新版的WORKBENCH可以说是为机械工程师们量身定做的,它不仅有非常齐全的单位设置,强大的内置材料库,也有非常贴近工程概念的边界条件设置,这让其它类似软件相形见绌,所以成为机械工程师们做仿真的首选软件。
那么如何学习ANSYS呢?我看到现在有不少初学者还在ANSYS的经典界面中痛苦的挣扎,在里面讨论如何导入IGES文件的问题,如何进行GLUE这种令人生厌的操作,我就颇为担心。
ansys--土木工程类
-14.808 -11.825
-8.842 -5.86
-2.877 .105345
-65.483 -46.696
-27.91 -9.123
9.664 28.45
47.237 66.024
84.81 103.597
竖向变形
钢梁应力
系列讲座之6
分析实例3-单根简支组合梁
结构概况:单根简支组合梁。
P o
系列讲座之6
组合梁有限元分析
田春雨 清华大学土木工程系 2004.5.13
系列讲座之6
组合梁结构简介 弹性分析模型
分析实例1:组合梁桥 分析实例2:组合楼盖
塑性全过程分析模型
分析实例:单根简支组合梁
系列讲座之6
组合梁结构简介
建筑结构
桥梁结构
系列讲座之6
组合结构简介
按梁截面:箱形,工字型等
按结构形式:简支,连续等 按混凝土板形式:有板托,叠合板组合梁,压型钢 板组合梁
L/2 L/2
x
y o
分析目的:研究。 分析方法:全过程分析,考虑滑移。
系列讲座之6
分析实例3-单根简支组合梁
分析模型-单元
• 钢板shell43,混凝土板solid65,钢筋link8,栓钉combin39。 • 钢梁上翼缘shell单元节点与混凝土块单元节点在x方向通过弹簧 单元连接,其它自由度耦合。
壳钢钢
弹弹钢钢 y 壳钢钢
系列讲座之6
分析实例2-组合楼盖
分析模型
• 材料:钢与混凝土为线弹性,按规范取弹性模量。栓钉 所用beam4单元取一较大弹性模量使其没有变形,弹簧单 元刚度按栓钉刚度计算,根据实际栓钉数目与间距,在 模型中进行等效。 • 约束:各梁段均为简支。约束梁端腹板竖向和侧向平动 自由度。 • 荷载:自重,装修层重量,覆土自重,温度及混凝土收 缩,均布活荷载。
ANSYS 14.0 土木工程有限元分析从、入门到精通
目录ANSYS 14.0土木工程有限元分析从入门到精通王伟编著清华大学出版社北京内容简介本书以有限元分析方法为基础,通过丰富的工程应用实例,详细介绍ANSYS14.0在土木工程领域中的应用。
本书包括基础篇、进阶篇、应用实例篇共三篇18章。
通过图形用户界面和命令流方式对不同的工程应用问题进行详细地讲解;其中,基础篇内容包括有限元法概述、ANSYS 系列软件简介、ANSYS图形界面介绍、ANSYS文件系统以及ANSYS基础操作介绍等;进阶篇对ANSYS的APDL技术、ANSYS14.0建模、网格划分、加载及求解、后处理、土木工程常用单元进行了详细讲解。
应用实例篇包括简单排架结构实例分析、钢筋混凝土实例分析、常见建筑结构体系实例分析、基础工程实例分析、边坡问题实例分析、隧道及地下工程实例分析、桥梁工程实例分析、大坝工程实例分析以及大跨度空间结构实例分析等内容。
本书光盘包括所有的实例有限元模型及计算结果,方便读者查阅和参考。
本书适合应用ANSYS解决土木工程相关问题的初学者和期望提高工程应用能力的读者,可供高等院校学生、科研院所研究人员和土木工程领域的工程技术人员使用。
随着计算机科学与应用技术的发展,有限元理论日益完善,随之涌现了一大批比较成熟的通用和专业的有限元计算商业软件。
ANSYS作为最著名的通用和有效的商用有限元软件之一,集结构、传热、流体、电磁、碰撞爆破分析于一体,具有强大的前后处理及计算分析能力,能够进行多场耦合,结构-热、流体-结构、电-磁等场的耦合处理求解。
自1996年落户中国以来,ANSYS以其强大的功能、可靠的质量、良好的市场,得到了中国CAE界的广泛认可和青睐,被应用于土木工程、机械制造、汽车工业、水利工程、航空航天、石油化工、生物医学等,为各行业的设计研究做出了重要贡献。
本书以ANSYS 14.0作为软件平台,介绍了ANSYS在土木工程应用中的相关理论基础、基本思路、操作步骤和应用技巧,并结合工程应用实例讲述了ANSYS具体工程应用方法。
清华大学的ansys资料!基础篇
“有限元分析及应用”本科生课程有限元分析软件ANSYS6.1ed上 机 指 南清华大学机械工程系2002年9月说明本《有限元分析软件ANSYS6.1ed:上机指南》由清华大学机械工程系石伟老师组织编写,由助教博士生孔劲执笔, 于2002年9月完成,基本操作指南中的所有算例都在相应的软件系统中进行了实际调试和通过。
本上机指南的版权归清华大学机械工程系所有,未经同意,任何单位和个人不得翻印。
联系人:石伟北京市清华大学机械工程系(邮编100084)Tel: (010) 62788117 Fax: (010) 62770190目录Project1 简支梁的变形分析 (1)Project2 坝体的有限元建模与受力分析 (3)Project3 受内压作用的球体的应力与变形分析 (5)Project4 受热载荷作用的厚壁圆筒的有限元建模与温度场求解 (7)Project5 超静定桁架的有限元求解 (9)Project6 超静定梁的有限元求解 (11)Project7 平板的有限元建模与变形分析 (13)Project1 梁的有限元建模与变形分析计算分析模型如图1-1 所示, 习题文件名: beam。
NOTE:要求选择不同形状的截面分别进行计算。
图1-1梁的计算分析模型梁截面分别采用以下三种截面(单位:m):矩形截面:圆截面:工字形截面:B=0.1, H=0.15 R=0.1 w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,t1=0.0114,t2=0.0114,t3=0.0071.1进入ANSYS程序→ANSYSED 6.1 →Interactive →change the working directory into yours →input Initial jobname: beam→Run1.2设置计算类型ANSYS Main Menu: Preferences →select Structural →OK1.3选择单元类型ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete… →Add… →select Beam 2 node 188 →OK (back to Element Types window)→Close (the Element Type window)1.4定义材料参数ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models →Structural→Linear→Elastic→Isotropic→input EX:2.1e11, PRXY:0.3→OK1.5定义截面ANSYS Main Menu: Preprocessor →Sections →Beam →Common Sectns→分别定义矩形截面、圆截面和工字形截面:矩形截面:ID=1,B=0.1,H=0.15 →Apply →圆截面:ID=2,R=0.1 →Apply →工字形截面:ID=3,w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,t1=0.0114,t2=0.0114,t3=0.007→OK1.6生成几何模型✓生成特征点ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS →依次输入三个点的坐标:input:1(0,0),2(10,0),3(5,1)→OK✓生成梁ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Lines →lines →Straight lines →连接两个特征点,1(0,0),2(10,0) →OK1.7网格划分ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing→Mesh Attributes→Picked lines →OK →选择: SECT:1(根据所计算的梁的截面选择编号);Pick Orientation Keypoint(s):YES→拾取:3#特征点(5,1) →OK→Mesh Tool →Size Controls) lines: Set →Pick All(in Picking Menu) →input NDIV:5→OK (back to Mesh Tool window) →Mesh →Pick All (in Picking Menu) →Close (the Mesh Tool window)1.8模型施加约束✓最左端节点加约束ANSYS Main Menu: Solution→Define Loads →Apply→Structural →Displacement →On Nodes→pick the node at (0,0) →OK→select UX, UY,UZ,ROTX →OK✓最右端节点加约束ANSYS Main Menu: Solution→Define Loads →Apply→Structural →Displacement →On Nodes→pick the node at (10,0) →OK→select UY,UZ,ROTX →OK✓施加y方向的载荷ANSYS Main Menu: Solution→Define Loads →Apply→Structural →Pressure→On Beams→Pick All→V ALI:100000 →OK1.9 分析计算ANSYS Main Menu: Solution →Solve →Current LS→OK(to close the solve Current Load Step window) →OK1.10 结果显示ANSYS Main Menu: General Postproc →Plot Results→Deformed Shape…→select Def + Undeformed→OK (back to Plot Results window) →Contour Plot→Nodal Solu →select: DOF solution, UY, Def + Undeformed , Rotation, ROTZ ,Def + Undeformed→OK1.11 退出系统ANSYS Utility Menu: File→Exit →Save Everything→OKProject2坝体的有限元建模与应力应变分析计算分析模型如图2-1 所示, 习题文件名: dam。
ANSYS软件学习经验总结及教程
ANSYS学习经验总结ANSYS的使用主要是三个方面,前处理--建模与网格划分,加载设置求解,后处理,下面就前两方面谈一下自己的使用经验。
(1)前处理--建模与网格划分要提高建模能力,需要注意以下几点:第一,建议不要使用自底向上的建模方法,而要使用自顶向下的建模方法,充分熟悉BLC4,CYLIND等几条直接生成图元的命令,通过这几条命令参数的变化,布尔操作的使用,工作平面的切割及其变换,可以得到所需的绝大部分实体模型,由于涉及的命令少,增加了使用的熟练程度,可以大大加快建模的效率。
第二,对于比较复杂的模型,一开始就要在局部坐标下建立,以方便模型的移动,在分工合作将模型组合起来时,优势特别明显,同时,图纸中有几个定位尺寸,一开始就要定义几个局部坐标,在建模的过程中可避免尺寸的换算。
第三,注重建模思想的总结,好的建模思想往往能起到事半功倍的效果,比如说,一个二维的塑性成型问题,有三个部分,凸模,凹模,胚料,上下模具如何建模比较简单了,一个一个建立吗?完全用不着,只要建出凸凹模具的吻合线,用此线分割某个面积,然后将凹模上移即可。
第四,对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令, MSHAPE,0,2D MSHKEY,2 ESIZE,SIZE 控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的四边形网格,对于三维的壳单元,麻烦一点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用AATT,REAL,MAT,赋于属性即可。
第五,对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的三维实体模型划分网格是一件比较艰辛的工作,需要对模型反复的修改,以满足扫掠条件,或者一开始建模就要考虑到后面的网格划分;体单元大小的控制也是一个比较麻烦的事情,一般要对线生成单元的分数进行控制,要提高划分效率,需要对选择命令相当熟悉;值得注意的是,在生成网格时,应依次生成单元,即一个接着一个划分,否则,可能会发现有些体满足扫掠的条件却不能生成扫掠网格。
清华大学本科ANSYS上机练习PPT课件
1-3a. 在主菜单中选择子菜单.
Objective
1. .....
要在主菜单中选择子菜单,将鼠标移到带有 “>“ 符号的项目上,
2. .....
并按鼠标左键.
3. .....
Procedure
与下拉菜单不同,这些子菜单是相对 独立的,迭加在主菜单上面.
2020/7/30
11
主菜单交互操作 (续)
2020/7/30
4
A.启动ANSYS
2020/7/30
5
启动ANSYS
1-1. 启动ANSYS软件.
Objective
1. .....
注意: 以下过程默认为在 Windows NT环境下.
2. .....
3. .....
Procedure
要启动ANSYS:
Windows NT 屏幕: Start > Programs > ANSYS 5.7 >
2020/7/30
1
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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第一章目标
学习如何进入ANSYS,并能够使用ANSYS的 GUI操作ANSYS.
A. 启动ANSYS 1-1. 启动ANSYS软件 1-2. ANSYS GUI中六个窗口的总体功能
6. 设定ANSYS工作空间及数据库大小 (参考 ANSYS安装及配置手册).
7. 选择 Run 来运行ANSYS.
Note: • 还可以设定其他的交互选项,但通常以上几项通常
要设置好. • 如果在第1步中选择 Run Interactive Now,将读取
ANSYS经典入门培训教程
导言
欢迎!
• 欢迎进入 ANSYS进阶教程
• 这部分训练课程内容较入门手册高级
• 本课程主要针对 ANSYS 有一定熟悉程度的用户或偶尔 使用 ANSYS 的用户
• 一些高级训练对部分特殊主题十分有用,你可以在 ANSYS 公司主页的服务项上看到培训课程表。
• 网址:
耦合和约束方程
...耦合
• 记忆要点: – 耦合中的自由度方向 (UX, UY, 等) 是节点坐标系中 的方向。
– 求解器只保留耦合中的第一个自由度,并把它作为 主自由度,而不保留其余自由度。
– 施加在耦合节点上的载荷(在耦合自由度方向)求 和后作用在主节点上。
– 耦合自由度上的约束只能施加在主节点上。
• 先定义数组,然后获取数据.
• 例如:
*dim,dispval,array,20,3 *vget,dispval(1,1),node,1,u,x *vget,dispval(1,2),node,1,u,y *vget,dispval(1,3),node,1,u,z
! 20x3 array ! UX of nodes 1-20 in column 1 ! UY in column 2 ! UZ in column 3
17.1 -47.6
AA = -5.2
25.0 107.9
5x1 array
814 17 386 1057 -47 704
BB = 1033 -52 348
7141 25 -66 622 107 111
5x3 array
CC = mxnx3 array
...数组参数
• 本章主要讨论怎样定义和使用数组参数. • 主要内容:
ANSYS新手入门学习心得解析
ANSYS新手入门学习心得解析第一篇:ANSYS新手入门学习心得解析(1)如果你模拟结构体中裂缝扩展过程的模拟,在Ansys中可以用全解耦损伤分析方法来近似模拟裂缝扩展,我曾用Ansys软件中提供的可以定义10,000个材料参数和单元ekill/alive功能完成了层状路面体中表面裂缝和反射裂缝在变温作用下的扩展过程的模拟。
我模拟的过程相对来说比较简单,模拟过程中我们首先要知道裂缝的可能扩展方向,这样在裂缝可能扩展的带内进行网格加密处理,加密到什么程度依据计算的问题来确定。
(2)如果采用断裂力学理论计算含裂缝结构体的应力强度因子,建模时只需在裂尖通过命令kscon生成奇异单元即可。
Ansys模块中存在的断裂力学模块可以计算I、II、III型应力强度因子(线弹性断裂力学)和J积分(弹塑性断裂力学),在Ansys中verification里面有一个计算I型应力强度因子的例子vm143,参见该例子就可以了。
(3)如果通过断裂力学模拟裂缝的扩展过程,需要采用动态网格划分,这方面我没有做,通过Ansys的宏命令流应该可以实现。
技术参考可参阅文献:杨庆生、杨卫.断裂过程的有限元模拟.计算力学学报,1997,14(4).(4)我现在做动荷载作用下路面结构体中应力强度因子的分布规律,我是通过位移插值得到不同时间点处的应力强度因子。
如果想这样做,可参阅理论参考中关于应力强度因子计算说明。
1.讨论两种Ansys求极限荷载的方法(1)力加载可以通过对应的方法(比如说特征值屈曲)估计结构的极限荷载的大致范围,然后给结构施加一个稍大的荷载,打开自动荷载步二分法进行非线性静力分析,最后计算会因不收敛终止,则倒数第二个子步对应的就是结构的极限荷载;另外,也可以选择弧长法,采用足够的子步(弧长法可以一直分析到极限承载力之后的过程)同样可以从绘制的荷载位移曲线或计算结果中找出结构的极限荷载。
(2)位移加载给结构施加一个比较大的位移,打开自动荷载步二分法进行非线性分析,保证足够的子步数,这样也可以分析到极限荷载以后,通过绘制荷载位移曲线或查看相应结果文件也可知道结构的极限荷载。
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ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS完成典型的 ANSYS 分析建立模型第2章加载载荷概述什么是载荷载荷步、子步和平衡迭代跟踪中时间的作用阶跃载荷与坡道载荷如何加载如何指定载荷步选项创建多载荷步文件定义接头固定处预拉伸第 3 章求解什么是求解选择求解器使用波前求解器使用稀疏阵直接解法求解器使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)使用代数多栅求解器(AMG)使用分布式求解器(DDS)自动迭代(快速)求解器选项在某些类型结构分析使用特殊求解控制使用 PGR 文件存储后处理数据获得解答求解多载荷步中断正在运行的作业重新启动一个分析实施部分求解步估计运行时间和文件大小111 2323 23 24 25 26 27 6877 788584 84 85 86 86 86 86 87 8888 89 92 9697 100 100 111 113奇异解第 4 章 后处理概述什么是后处理 结果文件后处理可用的数据类型第5章 概述将数据结果读入数据库 在 POST1 中观察结果在 POST1 中使用 PGR 文件 POST1 的其他后处理内容第 6 章 时间历程后处理器(POST26)时间历程变量观察器 进入时间历程处理器定义变量处理变量并进行计算 数据的输入 数据的输出 变量的评价通用后处理器(POST1)114116116 117 117118118 118 127 152 160174174 176 177 179 181 183 184 187 190 190 190 194 195POST26 后处理器的其它功能 第 7 章选择和组件 什么是选择 选择实体为有意义的后处理选择 将几何项目组集成部件与组件第 8 章 图形使用入门概述交互式图形与“外部”图形 标识图形设备名(UNIX 系统)指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 201与系统相关的图形信息产生图形显示多重绘图技术第 9 章通用图形规范概述用 GUI 控制显示多个 ANSYS 窗口,叠加显示改变观察角、缩放及平移控制各种文本和符号图形规范杂项3D 输入设备支持第 10 章增强型图形图形显示的两种方法POWERGRAPHICS 的特性何时用 POWERGRAPHICS激活和关闭 POWERGRAPHICS怎样使用 POWERGRAPHICS希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第 11 章创建几何显示用 GUI 显示几何体创建实体模型实体的显示改变几何显示的说明第 12 章创建几何模型结果显示利用 GUI 来显示几何模型结果创建结果的几何显示改变 POST1 结果显示规范Q-SLICE 技术等值面技术控制粒子流或带电粒子的轨迹显示202 205 207210210 210 210 211 214 217 218219219 219 219 220 220 220223223 223 224233233 233 235 238 238 239第 13 章生成图形240使用 GUI 生成及控制图图形显示动作改变图形显示指定第 14 章注释注释概述二维注释为 ANSYS 模型生成注释三维注释三维查询注释240 240 241245245 245 246 246 247第 15 章动动画概述画248248248248249249250251在 ANSYS 中生成动画显示使用基本的动画命令使用单步动画宏离线捕捉动画显示图形序列独立的动画程序WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形253外部图形概述生成中性图形文件DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器启动报告生成器抓取图象捕捉动画获得数据表格获取列表生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 264报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序CMAP 概述作为独立程序启动 CMAP在 ANSYS 内部使用 CMAP 用户化彩色图第 19 章文件和文件管理267 269269 269 271 271274文件管理概述更改缺省文件名将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件文本文件及二进制文件将自己的文件读入 ANSYS 程序在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件分配不同的文件名观察二进制文件内容(AXU2)在结果文件上的操作(AUX3)其它文件管理命令第 20 章内存管理与配置内存管理基本概念怎样及何时进行内存管理配置文件274274 275 275 278 279 280280 280280 282282 282 283 286第1章开始使用 ANSYS完成典型的 ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。
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ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS完成典型的 ANSYS 分析建立模型第2章加载载荷概述什么是载荷载荷步、子步和平衡迭代跟踪中时间的作用阶跃载荷与坡道载荷如何加载如何指定载荷步选项创建多载荷步文件定义接头固定处预拉伸第 3 章求解什么是求解选择求解器使用波前求解器使用稀疏阵直接解法求解器使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)使用代数多栅求解器(AMG)使用分布式求解器(DDS)自动迭代(快速)求解器选项在某些类型结构分析使用特殊求解控制使用 PGR 文件存储后处理数据获得解答求解多载荷步中断正在运行的作业重新启动一个分析实施部分求解步估计运行时间和文件大小111 2323 23 24 25 26 27 6877 788584 84 85 86 86 86 86 87 8888 89 92 9697 100 100 111 113奇异解第 4 章 后处理概述什么是后处理 结果文件后处理可用的数据类型第5章 概述将数据结果读入数据库 在 POST1 中观察结果在 POST1 中使用 PGR 文件 POST1 的其他后处理内容第 6 章 时间历程后处理器(POST26)时间历程变量观察器 进入时间历程处理器定义变量处理变量并进行计算 数据的输入 数据的输出 变量的评价通用后处理器(POST1)114116116 117 117118118 118 127 152 160174174 176 177 179 181 183 184 187 190 190 190 194 195POST26 后处理器的其它功能 第 7 章选择和组件 什么是选择 选择实体为有意义的后处理选择 将几何项目组集成部件与组件第 8 章 图形使用入门概述交互式图形与“外部”图形 标识图形设备名(UNIX 系统)指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 201与系统相关的图形信息产生图形显示多重绘图技术第 9 章通用图形规范概述用 GUI 控制显示多个 ANSYS 窗口,叠加显示改变观察角、缩放及平移控制各种文本和符号图形规范杂项3D 输入设备支持第 10 章增强型图形图形显示的两种方法POWERGRAPHICS 的特性何时用 POWERGRAPHICS激活和关闭 POWERGRAPHICS怎样使用 POWERGRAPHICS希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第 11 章创建几何显示用 GUI 显示几何体创建实体模型实体的显示改变几何显示的说明第 12 章创建几何模型结果显示利用 GUI 来显示几何模型结果创建结果的几何显示改变 POST1 结果显示规范Q-SLICE 技术等值面技术控制粒子流或带电粒子的轨迹显示202 205 207210210 210 210 211 214 217 218219219 219 219 220 220 220223223 223 224233233 233 235 238 238 239第 13 章生成图形240使用 GUI 生成及控制图图形显示动作改变图形显示指定第 14 章注释注释概述二维注释为 ANSYS 模型生成注释三维注释三维查询注释240 240 241245245 245 246 246 247第 15 章动动画概述画248248248248249249250251在 ANSYS 中生成动画显示使用基本的动画命令使用单步动画宏离线捕捉动画显示图形序列独立的动画程序WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形253外部图形概述生成中性图形文件DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器启动报告生成器抓取图象捕捉动画获得数据表格获取列表生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 264报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序CMAP 概述作为独立程序启动 CMAP在 ANSYS 内部使用 CMAP 用户化彩色图第 19 章文件和文件管理267 269269 269 271 271274文件管理概述更改缺省文件名将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件文本文件及二进制文件将自己的文件读入 ANSYS 程序在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件分配不同的文件名观察二进制文件内容(AXU2)在结果文件上的操作(AUX3)其它文件管理命令第 20 章内存管理与配置内存管理基本概念怎样及何时进行内存管理配置文件274274 275 275 278 279 280280 280280 282282 282 283 286第1章开始使用 ANSYS完成典型的 ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。
ANSYS命令流学习教程
2.1 ANSYS环境简介ANSYS有两种模式:一种是交互模式(Interactive Mode),另一个是非交互模式(Batch Mode)。
交互模式是初学者和大多数使用者所采用,包括建模、保存文件、打印图形及结果分析等,一般无特别原因皆用交互模式。
但若分析的问题要很长时间,如一、两天等,可把分析问题的命令做成文件,利用它的非交互模式进行分析。
运行该程序一般采用Interactive 进入,这样可以定义工作名称,并且存放到指定的工作目录中。
若使用Run Interactive Now 进入还需使用命令定义工作文件名或使用默认的文件名,使用该方式进入一般是为恢复上一次中断的分析。
所以在开始分析一个问题时,建议使用Interactive 进入交互模式。
进入系统后会有6个窗口,提供使用者与软件之间的交流,凭借这6个窗口可以非常容易的输入命令、检查模型的的建立、观察分析结果及图形输出与打印。
整个窗口系统称为GUI(G raphical U ser I nterface).如图2-1所示。
各窗口的功能如下:1.应用命令菜单(Utility Menu):包含各种应用命令,如文件控制(File)、对象选择(Select)、资料列式(List)、图形显示(Pplot)、图形控制(PlotCtrls)、工作界面设定(WorkPlane)、参数化设计(Parameers)、宏命令(Macro)、窗口控制(MenuCtrls)及辅助说明(Help)等。
2.主菜单(Main Menu):包含分析过程的主要命令,如建立模块、外力负载、边界条件、分析类型的选择、求解过程等。
3.工具栏(Toolbar):执行命令的快捷方式,可依照各人爱好自行设定。
4.输入窗口(Input Window):该窗口是输入命令的地方,同时可监视命令的历程。
5.图形窗口(Graphic Window):显示使用者所建立的模块及查看结果分析。
6.输出窗口(Output Window):该窗口叙述了输入命令执行的结果。
ANSYS软件入门必读
ANSYS软件入门必读ANSYS功能强大,也很吸引人,但真正是使其成为手中一把利剑的人少之又少。
ANSYS,公认的难学、难用,但并非如我们想象的那样难于上手,就像学习一门语言,入门之后在兴趣的驱使下,还是能够征服它的。
研究生阶段,使用ANSYS完成了863项目子课题-尿素合成塔数值模拟系统的开发工作(开发平台-ANSYS),有了这种经历,自己也有胆把经验分享出来了。
一:如何入门?ANSYS难学,是因为入门难,目前国内有大量的ANSYS书籍,而且都有一个很挺的名字,但一个又一个的初学者发现,在学完这些拥有靓丽名字的ANSYS书籍之后,碰到问题依然是一头雾水,不知道如何下手,心里上首先产生了一种畏惧心理,以为是ANSYS软件本身难学的原因,其实这本身并非是软件的问题,也不是个人的不努力,而是努力的方向不对。
想要会用而不是学好ANSYS,首先,要加深对ANSYS的理解,也就是它是怎么工作的,明白了这些再拿到问题就不会无从下手,而ANSYS是如何工作从国内这些大多数书籍上(很多是直接翻译ANSYS英文帮助,这是一种误人子弟和不负责任的做法)是学不到的。
ANSYS这款软件包括前处理、求解和后处理三部分,前处理主要是建立模型什么的并不难理解,后处理是等计算完毕用来处理计算结果的,关键是在求解这一部分,把这一部分理解好了就会拨开迷雾见到阳光了。
ANSYS工作过程是这样的:(1)我们在前处理模块建立模型也就是我们看到的工程系统的外形(称为有限元实体模型);(2)建立出来模型之后,我们要将其转化为有限元模型,在这部分我们需要选择单元类型,输入材料参数和匹配单元与模型相应部位的对应关系。
ANSYS计算出来的都是变位(也就是模型的位移),然后通过位移导出应变,再使用应变值导出应力值(输入材料参数就是为了使用应变算出应力值),当然这些都是在程序内部完成的,这里我们遇到一个新的问题就是单元如何选取得问题,究竟选择什么样的单元合适,对初学者来说去详细的了解单元的详细属性还不太现实,所以建议查阅资料看看别人用的单元类型,因为我们现在还只是处在入门阶段,想要真正做到熟练应用各种单元进行不同问题的分析,我推测国内真正做到的人还没有出现,除非他是在扯淡,因为ANSYS单元库本身也只有100多种单元,不可能适用于所有单元。
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ANSYS的建模功能在各个版本中进步是最快的, 但是建模过程中仍然推荐仔细控制模型的几何 形状 准确且逻辑关系清晰的模型是成功分析的重要 条件,即使ANSYS解决不了,也很容易转到其 他程序
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工作平面Work Plane
ANSYS建模时,默认的坐标系是工作平面坐标 系 调整工作平面坐标系的位置、角度等,可以进 行各种复杂的体变换操作
通用前处理模块
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通用前处理模块
单元选择 材料定义 几何建模 网格划分 模型局部调整 施加荷载
单元选择
ANSYS单元命名规则
Solid 65
直接建立节点 和单元
单元属性
单元编号
Shell, Plane, Beam, Mass, Link, Combin, Cont, Targe
结构分析 稳态,瞬态热分析 渗流分析
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与土木工程相关的功能
静力分析 动力分析 瞬态分析 谱分析 屈曲分析
牵涉到的非线性领域
材料非线性 几何非线性 状态(接触)非线性 单元非线性
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与土木的相关一些特别功能
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常用材料模型
双线性弹塑性(包括等强硬化与随动硬化): 低强度钢材 多线性弹塑性(包括等强硬化与随动硬化): 高强钢材,混凝土 Drucker-Prager:土 Concrete:混凝土,岩石
举例:一级钢材
基本材料属性
弹性模量 200GPa,泊松比0.3,密度 7800kg/m3
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自由网格划分例子
映射网格划分
当体的面数量少于6个时可以使用映射网格划分 可以划分6面体单元
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扫略网格划分
当体有两个对应的面时,可以使用扫略 网格划分来建立6面体网格
网格划分的注意事项
建立几何模型的时候就尽量考虑分网的方便 在对体分网前最好先对体所附着的线进行分割, 控制该边的网格密度,必要是还可以对面进行 网格划分,以更好控制网格形态 分网很少一遍成功,分网前最好保存存档,条 件允许的情况下尽量多试一些分网方案,以求 得精度和计算代价的均衡
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单元选择
单元附加选项
Key Option
用于定义单元内部的一些功能选择(积分点布置,应 力输出……)
Real Constant
用于定义一些单元的几何属性或附加功能(板的厚 度,混凝土的配筋率,接触面的摩擦系数)
Section
用于定义一些梁、板单元的截面性质
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ANSYS的主要功能模块
多物理场模块Multi-Physics 结构分析模块Mechanical 电磁分析模块EMAG等 流体动力学分析模块CFX等 瞬态动力学LS-DYNA 专业分析模块CivilFEM等
Mechanical
广义的力学模块 包括:
举例 Beam 3 (续)
Real Constant
AREA: 截面积 IZZ: 惯性矩 HEIGHTS: 梁高度 SHEARZ:剪切变形参数 ISTRN: 初始应变 ADDMAS: 附加质量
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注意事项
单元在ANSYS当中是作为一个最基本的功能组 成部分,除了普通的单元以外,接触、自由度 耦合、预应力等大量功能也是基于单元而设立 的 ANSYS为了保证其程序的通用性和可扩展性, 对一些新功能以增加新单元的形式加以引入 (16x系列单元族) 使用单元前,应仔细阅读帮助文件中关于单元 使用方法和理论的相关章节
通用前处理模块
单元选择 材料定义 几何建模 网格划分 模型局部调整 施加荷载
直接建立节点 和单元
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施加荷载
施加荷载
ANSYS结构分析里面的荷载主要有以下一些:
位移 集中力(弯矩) 分布力 加速度 激励谱(位移,速度,加速度) 温度
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通用前处理模块
单元选择 材料定义 几何建模 网格划分 模型局部调整 施加荷载
建立模型
直接建立节点 和单元
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建立模型
几何方式建模 通过点、线、面、体等几何组件建立分 析对象的几何模型(不包括力学行为等 物理行为) 建模完成后再赋予相应的物理属性准备 网格划分
例子
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通用前处理模块
单元选择 材料定义 几何建模 网格划分 模型局部调整 施加荷载
模型局部调整
直接建立节点 和单元
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模型局部调整
元素编号的合并与压缩 自由度的耦合 接触对的生成 特殊单元的添加 对模型进行复查 根据模型大小调整内存,硬盘空间分配
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举例 Beam 3
平面2节点梁单元
Key Option 有3个Key Option选项: Key Option(6):是否输出单元坐标节点荷载 Key Option(9):是否输出梁其他截面的结果 Key Option(10): 梁表面荷载定义是绝对坐 标还是相对坐标
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合纵联横
以ANSYS软件本身为平台,为其他各专业有限 元软件提供前后处理支持 以ANSYS的销售网络代理大量有限元产品的销 售及维护工作 将高度专业化功能分包或代理,减少开发难度, 分担风险 和多个相关软硬件厂商结成良好的伙伴关系, 共同扩大市场占有率
ANSYS的学习方法
几何模型
ANSYS的几何模型严格按照“点-线-面 -体”来组成
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建模注意事项
建立复杂模型时,务必清晰了解模型中几何元 素的拓扑关系
体由哪些面组成,面由哪些线组成,线的顶点和终 点等
学会使用选择集
ANSYS允许用户对模型中的各个元素(点,线, 面,体,节点,单元)建立集合,按集合对这 些元素进行操作 对于复杂模型,建立关系清晰的集合模型会大 大方便后续分析工作 推荐:对相同属性的元素都建立相应的选择集, 后续分析直接对这些选择集进行操作
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ANSYS软件的主要特点
工程应用
工程应用
以服务实际工程为背景 尽量使用成熟的技术,减少理论研发的风险 增加软件功能,尽量扩展软件的应用领域 考虑实际工程需要,提供便捷的前后处理手段 精心编制大量的帮助文档以及良好的售后服务、 培训等
合纵联横
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现在市面上有很多ANSYS的入门书籍,入门学 习的难度现在已经很小了 先结合自己要做的项目研究找一个小的例子过 一遍,掌握基本功能 一些特殊功能需要仔细阅读用户手册 学会使用各个相关讨论区(Okok, 傲雪, simwe) 有限元后期分析结果严重依赖前期建模工作, 所以应多花些时间来研究模型如何建立
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例子
求解模块
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求解模块
分析问题的类型 设定分析参数 添加荷载条件 建立荷载工况 求解
分析问题的类型
静力 模态 谐振 瞬态动力 谱分析 特征值屈曲 子结构
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分析选项
网格划分
直接建立节点 和单元
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网格划分
ANSYS主要提供了三种网格划分方式: 自由网格划分(Free) 映射网格划分(Mapped) 扫略网格划分(Sweep)
自由网格划分
Smart网格划分—根据模型曲率来决定网格划 分 根据单元大小、或者线分段、面分割来划分网 格 二维网格划分问题不大,三维网格划分目前自 由网格划分只能划分四面体网格,不能划分六 面体网格
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非线性控制选项
荷载折半 限制
高级非线性(弧长法)
非线性控 制开关
收敛标准
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荷载步文件(Load Step)
可以批量输入运行荷载 注意和Load Case之间的区别
Load Step 荷载之间存在一定的先后顺序关 系 Load Case 荷载之间没有内在关系
高级非线 性选项
基本选项
大变形开关 荷载步长控 制开关
基本分 析选项
瞬态动 力选项
求解选 项
非线性 选项 输出结果 输出频率 荷载步长设定
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瞬态动力分析参数
求解器选项
荷载加载 方式 积分方法 瑞雷阻尼 系数
方程求解 器
重启动文 件
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通用前处理模块
单元选择 材料定义 几何建模 网格划分 模型局部调整 施加荷载
直接建立节点 和单元
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