ansysworkbench界面中英文
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A NSYS15 Workbenc h 界面相关分析系统与组件说明
【A n alysis S ystem s 】分析系统 【CustomSy st em s 】自定义系统 分析类型说明 【C omp on ent S yst e ms 】组件系统
【D es ig n E x p loratio n 】设计
优化
Electric (AN S YS) ANSYS 电场分析
Exp lie i t Dyn a mi es (ANS Y
S)
Fluid F low (CFX) CFX 流体分析
Flui d F low ( F lu e nt) F LUENT 流体分析
Hamon i c Response (AN SYS ) ANSYS 谐响应分析
L in ear B ue kli ng (ANSYS) A NS YS 线性屈曲 Ma g n etostat i c (AN S YS) A NS YS 静磁场分析 M odal (AN S Y S ) A N S Y S 模态分析 R a ndom Vibra ti on (ANSYS) ANSYS 随机振动分析
Respo n se Spectrum (AN S Y S ) AN S YS 响应谱分析
Sha p e Op t im i zatio n ( A N S YS) A NSY S 形状优化分析
S ta t ic S tru e tu r al (A NSY S) AN SYS 结构静力分析
Stead y - S tate T h e r m a1 (A NSYS) A N S Y S 稳态热分析
Thermal - E 1 e etr i e (A NSY S) ANS Y S 热电耦合分析
Transi ent S tr uctu ra l(AN S YS) A NS Y S 结构瞬态分析
T r a nsie nt St r uct u ral(M B D) M BD 多体结构动力分析
T ran s i e nt T h erm a l(ANSYS) A N S Y S 瞬态热分析 组件类型说明
AU T OD Y N AUTO D YN 非线性显式动力分析
BladeG e n 涡轮机械叶片设计工具
CFX C F X 高端流体分析工具
Engi n e e r i ng D a ta 工程数据工具
Ex p1i c i t Dy n a mi c( L S-DY N A) LS — DYNA
显式动力分析
Finite Elem e nt M ode 1 e r F E M 有限元模型工具
FLUNE T FLU NE T 流体分析
Geo m etry 几何建模工具
M ech a nical AP DL 机械 APD L 命令 Mechan i cal Mode 1 机械分析模型
Mesh 网格划分工具
R es ul t s 结果后处理工具
Tu rbo Gr i d 涡轮叶栅通道网格生成工具
1、
AN SYS 显式动力学分析
V i sta T F 叶片二维性能评估工具
2、主菜单
3、基本工具条
[Save As 1另存为文件
【I mpo r t 】导入模型 【C o m pact M od e 】紧凑视图模式 【Sha d e E xterio r and Ed g es 】轮廓线显示
【Rul e r 】显示标尺
【L e gend 】显示图例 【Triad 】显示坐标图示 【Expan d All 1展开结构树
[Colla p s e Envi r o n ments 】折叠结构树
【C o l la pse Models 】折叠结构树中得
Se l ec t1单选 【Box Selec t 】框选
[S k et c hi n g 12 D 草图【M od e li n g 】3D 建模
【D r aw 】画图【Mo dif y 】修改
【Dim e ns i ons 】尺寸定义 【Cons t ra i nts 】约束
【Se 11 ing s 】设置 【sketc h 】创建草图 构建平面命令:
F r om P l an e :基于另一个已有面创建平面
From F a ce:利用已有几何体表面创建平面 【F ile 】文件操作 【Vie w 】窗口显示 【T ools 1提供工具
[Un its 】单位制
【Hel P 】帮助信息
【New 】新建文件 【Ope n 】打开文件 【Sav e 】保存文件
【Wir e frame 】线框显示
Mo d els 项
[Name d S el ections 】命名工具条 【Un i t C o n v er sio n 】单位转换工具
[Messa ge s:M essa g e s 】信息窗口 [Simula ti on Wiz a rd 】向导
【G r ap hics An notatio ns 】注释
【Se c tio n P l an e s 】截面信息窗口 [Rese t L ayo ut 1重新安排界面
4、建模
【Geome t ry 】几何模型 【Ne w G e o m e tr y 】新建几何模型
【Deta i ls View 】详细信息窗口
【Graphic s 】图形窗口 :显示当前模型状态
【Ext r ud e 】拉伸 【Rev olv e 】旋转 【Sweep 1扫掠
【Skin/L oft 】蒙皮 【T h i n /S urf ace 】抽壳:【T hin 】创建薄壁实体
【Surfa c
【F a ce to R emove 】删除面:所选面将从体中删除。
【F ace to Kee p 】保留面:保留所选面,删除没有选择得面。
[Boldies onl y 】仅对体操作:只对所选体上操作不删除任何面。
【Blend 】 圆角 【Fixed Rad i u s 】固定半径圆角
[V ari ab l e Radiu s 】可变半径圆角 【Ve rte x R a dius 】顶点倒圆
【Singl e
From Poi n t an d E d g e:用一点与一条直线得边界定义平面
F r o m Po int a n d Norma 1 :用一点与一条边界方向得法线定义平面
From Th r ee P oin t :用三点定义平面
F r o m C oordina te s:通过键入距离原点得坐标与法线定义平面
定义点位:
【S i n gle]单点:Sig m a and O f f s e t
[Sequen c e By De 1 ta】根据间隔控制序列点:Sigma, O ffset, D elta
【S e q ue n ce By N】根据数量控制序列点:Si g m a , Off se t, N, Omega
【Fro m Coor d inates F il e】坐标点:文本格式文件,类似于3D曲线、
【Sig m a】参数:导引边起始端与起始点之间得距离。
【E d ge Offs e t】边偏移:导引边与基准面上点阵放置处之间得距离。
【De lta】参数:对于按间隔控制序列点【S eque n ce By D elta】选项,这项指得就是引导上测
得得两个连续点之间得距离、
N:放置得点数,与导引边相关,在根据数量控制序列点【Seque n c e By N】选项情况下使用。
【Omega】参数:对根据数量控制序列点【S e q uen c e B y N】选项,这项就是导引边末端与末点
之间得距离。
【Pa ttern】阵列特征【P I ane】平面【An g le】旋转角【T h i c k n e s s】设置厚度。
【Spl 1 t】命令用于分割边线:
【Spl 1 t E dge a t Selection】:缺省选项,表示在选定位置将一条边线分割成两段边线不能就是整个圆或椭圆,但指定
,要对整个圆或椭圆做分割操作,必须指定起点与终点得位置。
【Sp lit Ed ges at
Poi nt 】段、
:用点分割边线:选定一个点后,所有过此点得边线都将被分割成两
【Sp 1it E d g e at
过得点分割。
a l 1 P。
ints]:用边上得所有点分割:选择一条边线,它被所有通
【Split E d ge 1 nto n
Eq U al S e g m e nts]:将线n等分:先在编辑框中设定n 值, 最大为1 00。
【D r ag]拖曳【Cut】剪切【Cop y】拷贝【Pa ste】粘帖
粘贴命令:
【En d / Set Paste Ha n d le]:指定粘贴点位置
【E nd / Us e P la ne Or 1 g 1 n as Ha ndl e]:指定粘贴点在平面原点【En d / Use Defaul t P a s te H a ndle]:将第一条线得起始点作为粘贴点【R o tate by/- r Degrees]:正向旋转或反向旋转一r度
【Fli p Ho rizo ntal 1 y / V e rtically ]:水平或垂直翻转
【S ca 1 e b y Fa c t or f or 1/f】:放大f 倍或缩小1/f
【Paste at Plane Origin】:在平面原点粘贴
【End]:结束【Re p1 i c ate]复制【Mo ve】移动【Offse t】偏移
【Su rfa c e B o dy 】面体 【Li ne Bo dy 】线体
创建线体:
【Line F r om Poi n ts 】点生成线体
【L in e F r om Ske t c h e s 】草图生成线体:基于草图创建线体、
【L ine From E d ges 】边生成线体:基于已有得2D 与3D 模型边界创建线体。
[S pl i t E d ges l 分割线体:分割线体边成段,用比例特性控制分割位置,如0、5等效于在 -半处分割。
【C ro ss Sec t io n 】横截面:横截面作为一种属性赋给线体 ,这样就可以在有限元数值模 拟中定义梁得属性。
【I nsta n ce 】草图援引:草图援引用来复制源草图并将其加入到目标面中 ,复制得草图与源草 图始终保持一致,也就就是说复制对象随着源对象得更新而更新、
【F re e ze 】冻结:用冻结特征【F reez e 】可以将所有得激活体转到冻结状态
【U n freez e 】解冻:选取体对象后用解冻特征【U n f 航树中呈现较淡得颜色、
【Sl i ce 】切片:体冻结可以将零件切片分割成不同部
分 同选择得方式。
【S upp r es s Bod yl 体抑制:抑制体不显示在窗口中 出。
【F o rm Ne w P art 】生成新零件 【Gene ra te 】生成特征体
【A dd Materi a l 】添加材料:创建材料并合并到激活体中、
【Cut Material 】切除材料:从激活体上切除材料。
【Sli c e Mat e r i al 】切片材料:将冻结体切片,仅当体全部被冻结时才可用
【Imprint Fa ces 】给表面添加印记:与切片相似,但仅仅分割体上得面,如果需要也可以在 边线上增加印记(不创建新体)。
【A d d Frozen 】加入冻结:与加入材料相似,但新增特征体不被合并到已有得模型中
,而就是
作为冻结体加入, 线体不能进行切除,印记与切片操作。
特征延伸类型:
【Fixed 】固定個定界限将使草图轮廓按指定得距离进行拉伸
,特征预览精确地显示出创建特 征后得情形、
【Through All 】穿过所有:将剖面延伸到整个模型,在添加材料操作中延伸轮廓必须完全与模 型相交。
【To N e xt 】到下一个:在添加材料操作将延伸轮廓到所遇到得第一个面
,在剪切、印记与切 片操作中,将轮廓延伸至所遇到得第一个面或体。
【To F ac e s 】到面:可以延伸拉伸特征到有一个或多个面形成得边界
,对多个轮廓而言要确 保每一个轮廓至少有一个面与延伸线相交否则导致延伸错误
,到面”选项不同于 到下一个” 选项,到下一个”并不意味着 到下一个面”,而就是到下一个块得体(实体或薄片)”到面”选 项
可以用于到冻结体得面。
r eeze 】可以激活单个体,冻结体在导 ,为数值模拟分析中装配建模提供不 ,抑制体既不能用于数值模拟也不能导
【To S U rfa c e ]到表面:与到面选项类似,但只能选择一个面,延伸长度可以由到所选表面得 下一个并且有可能就是无约束得面所定义。
创建面体: 【S u rfa ce Fr o m E dges ]用边生成表面体
【S u r face Fr om Sketches 】草图生成面体
【E d g e Jo i nts 】边接合显示
【Named S election 】命名选择
【J o int 】接合 【Encl osur e 】包围 【F ill 】填
充 [Mid-Surf a ce 】抽取中面 【Face Ex te n d 】表面延伸
【New Materi a l 】定义新材料 【I mpo r t 】导入 5、单位
厘米 【M i lli me ter ]毫米 【M i c ro m eter ]微米
【Inch 】 6、【Me shing 】网格划分
【T e trahedro n s ]:采用四面体单元划分、
【Hex D ominant 】:主要采用六面体单元划分,但就是包含少量金字塔单元与四面体单元
【Swe e p ]:扫掠划分,可以扫掠得实体划分后具有得就是六面体单元
,也可能包含楔形单元,
其她实体采用四面体单元划分,扫掠划分要求实体在某一方向上具有相同得拓扑结构
,在 【Mes h] 分支上点击右键选择【Sho w Sw e e p a b le B o di es 】可以瞧到能够采用 扫掠划分得体,此时该体被选中。
【Mul ti z on e]:多重区域网格划分自动对几何体进行分解成映射区域与自由区域 自动判
断区域并生成纯六面体网格,对不满足条件得区域采用更好得非结构网格划分 域网格划分
与扫掠网格划分相似,但更适合于用扫掠方法不能分解得几何体。
【C F X -M esh ]:采用流体网格 CFX 划分实体、
【Si zi ng ]网格局部尺寸控制:
【E 1 ement Siz e ] 设置单元平均边长
【N um b e f o f D i visions 】 设定边上得单元数目
【Spher e of I n flue n c e] 用球体设定控制单元平均大小得范围 ,球体得中心坐标采用 得就是局部坐标系,所有包含在球域内得实体单元网格尺寸按给定尺寸划分。
【C 0 ntact Si z ing 】接触区域网格控制:允许在接触面上产生大小一致得单元。
【R ef i nemen t 】单元细化:可以对已经划分得网格进行单元细化
,一般而言,网格划分先进 行整体与局部网格控制,然后对被选得边、面进行网格细化。
推荐使用“1级别细化。
这使
单元边界划分为初始单元边界得一半,这就是在生成粗网格后,网格细化得到更密网格得简易 方法。
【Ma P ped Fa ce mesh ing 】映射面网格划分:允许在面上生成结构网格、
【Met er 】米【C e n timeter 】 英寸【F oot 】英尺
【Tet Mesh ing 】四面体网格
【H e x Me sh i ng 】六面体网格 【Q ua d Meshin g 】四边形网格 【T f iang 1 e Meshing 】三角形网格
【Mes h Cont r ol 】网格控制
【Au t omati c 】:程序自动划分网格 ,可以
【Line Sear ch ]线性搜索 【T a bular D at a 】表数据
【No niine a r Co nt r o 1 s 】非线性控制 【Output C o nt r o 1 s 】输出控
制
【Mat c h Co n trol 】面匹配网格划分:用于在对称面上划分一致得网格 ,尤其适用于旋转机械
得旋转对称分析。
【Vi r tual To p ology 】虚拟拓扑:允许为了更好得进行网格划分而合
并面。
【V i rtua 1 C e l l 】虚拟单元就就是把多个相邻得面定义为一个
面。
【Co o rd in ate S y stem s 】坐标
系 【S ha red Topology 】共享拓扑: 【Au t omat i c 】自动方法在交界面合并节点 ,即节点匹配而不产生接
触。
【Im pri nt s 】印记面方法限定交界面得接触区域
,因此提供更好得接触行为得控制。
【None 】不设定方法则产生接触行
为。
【P a tc h I nd e p ende n t 】片体独立算法 [Mat ch M esh W h er e P oss i bl e 】可以设置交界面处节点就是否匹配
【Th in Swe e p 】薄层扫掠:对薄层实体允许沿厚度方向分层进行扫掠 ,对多体零件,沿厚度方
向仅划分一层单元,对装配体沿厚度方向则可以划分多层单元。
[Auto m atic Th in 】自动薄层扫掠 【Man u al T hin 】手动薄层扫掠
7分析设置 【Ma g n itude 】大小 【Directi on 】方向 【Ste p Co nt rols 】步长控制 【S t e p End Ti m e 】定义载荷步得结束时
间 【Tim e S t ep 】控制时间步长 【Number of
S te ps 】生成多载荷步
【S o lver C on t r ols ]求解器控
制 【Direc t 】直接法:在包含薄面与细长体得模型中就是有用得 ,就是个很有力得求解器并且可 以处理任何情况。
【I t e r ative 】迭代法:在处理体积大得模型就是十分有效
得、 【Ana 1 ysis Dat a Manageme n t 】 分析数据管理:【F oot 】英尺
【Temper a tur e 】温度 【C o n vect i on 】对流
【Rad i ation 】辐射 【H ea t Flow 】热流率 【Perfectl y I nsu 1 at e d 】完全绝热 【He a t Flu x 】热流密度 【In t e r na 1 H e a t G en er atio n 】内部热生成 【CFD I m ported Tem pe rat u re 】 CFD 导入温
度
【CFD Import e d Conv e c tio n 】CFD 导入对流
【Av e rag e F i l m Tempe r ature 】平均膜温度:T =(Ts Tf) /2 [Surfa c e Temp e ratu r e 】表面温度:T=
T s [Bulk T em pe rature 】环境温度:T= Tf
【D if f erence of Surface a nd B u l k Te m p e rat ur e 】表面与环境温度差:T =Ts-Tf 【Tran s ient T h ermal 】瞬态热分析
[Value 】典型值 【To le ran c e 】收敛容差
【T o t al Heat Flu x 】热通量云图 【D i r e ct i o n al Heat F l u x 】热通量得分量
【So l ution In fo rm a tion 】求解信息 【M axim um Pr i ncipa 1】第一主应力
【M i ni mum P r in ci p a l 】第三主应力 【T o tal Deformed 】总体变形
【A u t o T im e St e pp i ng ]自动时间步在瞬态分析中也称为时间步优化 ,它使程序自动 确定子步间得载荷增量。
同时 ,它根据分析模型得响应情况,自动增、减时间步大小。
在瞬态 分析中,响应检测基于热特征值、对于大多数问题 ,都应该打开自动时间步长功能并设置积分 时间步长得上下限。
这种设置有助于控制时间步长得变化量。
【T i me Integration 】时间积分:该选项决定了就是否包括结构惯性力,热容之类得瞬态效应, 在瞬态分析时,时间积分效应缺省就是打开得,如果将其设为OFF,ANS Y S 将进行一个稳态分 析。
【Outpu t Controls 】输出控制淀义后处理所需要时间点得输出值 , 历程中不同得时间点得计算结果,而并非所有结果都就是我们感兴趣得
因此利用该选项可以严格控制得到在确定点得输出结果。
【No n line a r Contr ol s 】非线性控制:可以修改收敛准则与求解控制 设置。
【A n a l y s i s Da ta Man a ge m e nt 】分析数据管理:从瞬态热分析中保存特定得结果 文件用于其它得分析类型。
【Probes 】探测点:可以显示结果随载荷历程得变化。
【Cha r t 】图表:可以表示一个结果对另一个结果得变化、
【Fri ct ion l ess S u p por t 】无摩擦约束
【D i re cti o n al Defor m atio n 】轴向变形 [T otal Deformat i on 】总变形
【N orm a l S tr es s 】轴向应力
[Elec t ric V ol t age 】电压
【J o ul e He at 】焦耳热
【Bound a ry Condit i on 】边界条件
,因为瞬态分析涉及到载荷 ,或者结果数据非常
,通常不需要改变默认。