第3章网格划分

合集下载

ANSYS详细教程(非常好)

ANSYS详细教程(非常好)

ANSYS详细教程(非常好)第一章ANSYS的安装和配置ANSYS程序包括两张光盘:一张是ANSYS经典产品安装盘,另一张是ANSYSWorkbench产品安装盘。

本章以ANSYS10.0为例介绍ANSYS 的安装、配置、启动及ANSYS的相关知识。

第一节ANSYS的安装一、安装ANSYS对系统的要求安装ANSYS对计算机系统的要求如下。

1.硬件要求①内存至少256M;②采用显存不少于32M的显卡,分辨率至少为1024x768,色彩为真彩色32位:③硬盘剩余空间至少2G;④安装网卡,设置好TCP/IP协议,并且TCP/IP协议绑定到此网卡上。

注意在TCP/1P协议中要设定计算机的hostname。

2.软件系统要求操作系统为Windows2000或WindowsXP以上。

二、安装ANSYS前的准备工作1.拷贝文件先将安装光盘中MAGNITUDE文件夹拷入计算机中,如D:LMAGNITUDE,用Windows的记事本打开D:~IAGNITUDE文件夹中的ansys.dat文件,该文件的第一行内容为"SERVERhostOOOOO(30000001055”,把host改为你的计算机名,如1wm是我的主机名,则host 改为Ivan。

执行命令所有程序>附件,命令提示符进入DOS状态,键入1PCONFIG/ALL回车,所显示的physicaladdress即为网卡号,本例中计算机网卡的physicaladdress为000c6e10c8531055,则ansys.dat文件的第一行内容修改为“SERVERlwm000c6e10c8531055”,以原文件名存盘退出。

2.生成许可文件运行D:\MAGNITUDE文件夹中的keygen.bat文件,生成license.dat,该文件就是ANSYS的许可文件,将它存放在指定目录下永久保存,本例中存放在D:LMAGNITUDE文件夹中。

三、安装ANSYS①将ANSYS的安装光盘放入光驱中,出现如图1-1的画面,选择Install ANSYS 10.0开始安装AHSYS10.0。

网格计算核心技术第3章

网格计算核心技术第3章

02 网格计算核心技术
资源管理技术
资源发现
通过资源注册、查询和定位机制,使网格用户能 够发现可用的计算资源,为任务调度提供依据。
资源调度
根据任务需求和资源特性,进行资源的分配和调 度,实现资源的优化利用。
资源监控
对网格中各种资源的状态进行实时监控,确保资 源的可用性和可靠性。
任务管理技术
任务分解
算资源利用。
云计算和网格计算在服务模式上 有很大的相似性,两者的融合将 有助于推动计算技术的发展和应
用。
物联网与网格计算的结合
物联网产生的大量数据需要网格计算进行分布式处理和分析,以挖掘出有价值的信 息。
网格计算可以为物联网提供数据存储、处理和分析的服务,促进物联网的应用和发 展。
物联网的传感器网络和网格计算的分布式计算技术可以相互补充,提高计算效率和 数据处理能力。
公共服务
03
将网格计算系统应用于公共服务领域,如数字图书馆、远程教
育等。
04 网格计算未来发展
云计算与网格计算的融合
云计算为网格计算提供了更强大 的计算能力和存储资源,使得网 格计算能够处理更大规模的问题
和数据。
云计算的虚拟化技术可以与网格 计算的任务调度和资源管理技术 相结合,实现更高效、灵活的计
网格计算核心技术第3章
contents
目录
• 网格计算概述 • 网格计算核心技术 • 网格计算系统实现 • 网格计算未来发展
01 网格计算概述
网格计算的定义
• 网格计算是一种利用互联网和现代通信技术,将地理上分布的、 异构的计算资源(包括硬件、软件和数据等)集成为一个虚拟 的、全局的、可动态扩展的计算能力池,以实现资源共享、协 同工作、按需服务的计算模式。

ANSYS教程-第3章-几何实体模型生成网格模型

ANSYS教程-第3章-几何实体模型生成网格模型
元类型)、分配材料属性等);
(2)设定网格尺寸控制和网格形状(可选择的,由ANSYS确定单元尺
寸通常比较合理);
(3)执行网格划分。
3.2.1 分配单元属性
完成单元属性定义后,在划分网格之前,用户要对几何模型 各部分分配相应的单元属性。 ■手动分配单元属性
1. 分配关键点的单元属性
当对关键点划分单元前,需要指定关键点的单元属性。 命令:KATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS GUI:MainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>All Keypoints GUI:MainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Picked KPs
3.1.1 单元类型
3.1.1.1 单元的名称及其组成 为了适用不同分析问题的需要,ANSYS提供了近200种不 同的单元类型。不同的单元类型适用于不同的分析类型、不同 材料和不同几何类型。因此单元的正确选择至关重要。 每一种单元都有固定的编号,单元名称由字符和编号数字组 成。其中字符部分代表单元的组别符号,尾部的数字是单元的 唯一标识号。如Beam3,Solid45 通过单元名称可判断该单元适用范围及其形状,单元按维数 分类:点单元、1D线单元、2D平面单元、3D立体单元。
在计算单元矩阵时,有一些数据可能无法从节点坐标和材料特 性得到,这时就需要定义单元实常数。实常数是某一单元的补称几 何特征,因此,单元实常数是依赖单元类型的单元特性,并不是所有 的单元类型都需要实常数,同一类型的不同单元可以有不同的实常 数值。例如二维梁单元BEAM3的实常数:面积(AREA)、惯性矩 (IZZ)、高度(HEIGHT)、剪切变形常数(SHERZ)、初始应变 (ISTRAN)和单位长度质量(ADDMAS)等。

patran 教程 第3章 网格划分(FEM)

patran 教程 第3章  网格划分(FEM)

每种拓普,又有4结点,8结点,20结点等
单元与几何相关性
相关: 相关 即几何与对应有限元一致 施加到几何上的载荷自动分配到有限元模型 给几何指定物理特性也即给对应单元指定了物理特性 根据几何可找到单元, 根据几何可找到单元,对单元可找出所在几何
Patran网格功能分类 网格功能分类
(1)直接对几何体分网
网格划分(FEM) 第三章 网格划分
1. FEM概述 概述
特点: 特点: 独立于有限元求解器(如Nastran,Abagus,Ansys) Patran把单元拓普与单元物理特性分开 Patran的FEM,只涉及其拓普,不管物理特性 物理特性在Patran的Properties中定义 主要拓普形式: 主要拓普形式
• 处理几何调不协
(1)消除裂纹 )
方法
(a) 用Edit/surface/edge match把缝消除 (b) 用create/surface/trimmed建新几何消除缝隙 (2)用网格控制 ) 确保网格一致,如用硬点 硬点或create/Mesh seed/tabular等 硬点
3. 用变换生成网格
•移动结点位置
当划分网格时,忽视了某一工况载荷,如何保证载荷作用点有结点 用modify / node,将附近结点移动一下位置
•MPC的创建 的创建
MPC是重要的有限元建模技术 用于不同单元间,不同零件间连接,施加载荷等
菜单: 菜单
示例
几何协调与单元协调
• 几何协调性
(1) 几何是协调 二几何间有共同一致的边或面 几何是协调: (2) 几何间协调,自动网格划分时,交界处网格自动一致 几何间协调,自动网格划分时, (3) 几何体交接处网格疏密,按优先级来定 几何体交接处网格疏密,

08第三章 寻点网格画法(3)

08第三章  寻点网格画法(3)

示例一:运用“网格寻点画法”,从一款手持电钻的工程三视图手工绘制出 它的轴提取原产品的一 级轮廓线,得到产品进行精细设计之前的主体形态,得 到要改良的手持电钻三视图。
(2)绘制产品网格三视图 以前视图为例,在平面三视图中描点,确定三视图中点的对应关系。将“转换 尺”放置在二维视图上,采用描点法将平面视图转换为正等轴测中的平面视图。
示例二:不使用转换尺的手绘示例。
•准备尺、铅笔、网格纸等绘图工具。 •绘制车身三视图,利用网格纸的格子并添加所需的辅助线,将三视图绘制到 网格三维空间里相对应的三视面上,
•课后练习
任选3.7中的一种手绘方法,根据所提供的产品视图,利用网络画法绘制出产品外轮 廓轴测图。
(3)转换产品网格三视图 扭转转换工具。将工具上的点描摹在正等轴测坐标系的前视基准面上,再用平滑的曲 线将各点连接。由此将前视图转换为正等轴测坐标系下的前视图。其它视图同理。再用 点的空间投影法,转换成正等轴测坐标系中的产品线框图。
(4)手持电钻的曲面细节特征线的轴测三维重建
(5)手持电钻形体轴测三维重建的完成和完善

第三章:划分网格——(第三节)面网格划分

第三章:划分网格——(第三节)面网格划分

指定网格划分方案的类型(type)
GAMBIT 允许你指定下表提到的任何一个面网格“类型”选项
“类型”选项
描述
Map
创建规则的结构网格
SubMap
将一个无法用 Map 方式创建网格的面分割为几个分别可用 Map 方式
创建网格的区域,并在每一个区域采用 Map 方式创建网格
Pave
创建非结构网格
Tri-Primitive
创建或删除面与面间的硬链接
将网格化的边转化为拓扑的边,将面沿着由网 格节点定义的边界进行分割
在图形窗口中显示网格信息,概述面网格质量 信息
删除存面上在的网格节点 以及(或者)元素
3.3.1 对面进行网格划分
“Mesh Face”命令可用来对模型中的一个或多个截面创建网格。当对面划分网格时, GAMBIT 根据当前指定的(划分网格)参数在面上创建网格节点。 要对一个面划分网格,需要确定以下(划分网格)参数
注:如果你强制采用 Quad-Map 方案对某个面进行网格划分,GAMBIT 将根据面上顶点的指 定类型进行评估,如果顶点类型不满足上述规则(逻辑矩形),GAMBIT 将试图改变顶点 类型,以使该面可以采用 Quad-Map 方法划分网格。
举一个关于边上网格节点划分线段数目限制的例子:考虑如图 3-24 所示的面,面包括 四个端点类型的顶点和一个侧边类型的顶点。
Email:wuyx02@ 本文仅作参考及学术讨论,拒绝一切商业行为
线段数(side 3);同样,边 3 上的线段数(side 2)必须要等于边 1 和边 5 上的线段数之和 (side 4)。
注(1)、如果你对一个或多个边进行网格划分或分割,并采用 Quad-Map 方法对面进行网格 划分,GAMBIT 将自动划分剩余的边,以保证逻辑矩形的对边上的线段数相等。例 如,如果在图 3-24 中,你对 Edge3 进行了边分割,将其分割成了 10 个线段,GAMBIT 将对 Edge 1 和 Edge 5 自动进行划分,以保证 Edge 1 和 Edge 5 的线段总数也为 10。

第3章ANSYS13.0Workbench网格划分及操作案例

第3章ANSYS13.0Workbench网格划分及操作案例

第3章ANSYS13.0Workbench⽹格划分及操作案例第 3章 ANSYS 13.0 Workbench⽹格划分及操作案例⽹格是计算机辅助⼯程(CAE)模拟过程中不可分割的⼀部分。

⽹格直接影响到求解精度、求解收敛性和求解速度。

此外,建⽴⽹格模型所花费的时间往往是取得 CAE 解决⽅案所耗费时间中的⼀个重要部分。

因此,⼀个越好的⾃动化⽹格⼯具,越能得到好的解决⽅案。

3.1 ANSYS 13.0 Workbench ⽹格划分概述ANSYS 13.0 提供了强⼤的⾃动化能⼒,通过实⽤智能的默认设置简化⼀个新⼏何体的⽹格初始化,从⽽使得⽹格在第⼀次使⽤时就能⽣成。

此外,变化参数可以得到即时更新的⽹格。

ANSYS 13.0 的⽹格技术提供了⽣成⽹格的灵活性,可以把正确的⽹格⽤于正确的地⽅,并确保在物理模型上进⾏精确有效的数值模拟。

⽹格的节点和单元参与有限元求解,ANSYS 13.0在求解开始时会⾃动⽣成默认的⽹格。

可以通过预览⽹格,检查有限元模型是否满⾜要求,细化⽹格可以使结果更精确,但是会增加 CPU 计算时间和需要更⼤的存储空间,因此需要权衡计算成本和细化⽹格之间的⽭盾。

在理想情况下,我们所需要的⽹格密度是结果随着⽹格细化⽽收敛,但要注意:细化⽹格不能弥补不准确的假设和错误的输⼊条件。

ANSYS 13.0 的⽹格技术通过 ANSYS Workbench的【Mesh】组件实现。

作为下⼀代⽹格划分平台, ANSYS 13.0 的⽹格技术集成ANSYS 强⼤的前处理功能,集成 ICEM CFD、 TGRID、 CFX-MESH、GAMBIT⽹格划分功能,并计划在 ANSYS 15.0 中完全整合。

【Mesh】中可以根据不同的物理场和求解器⽣成⽹格,物理场有流场、结构场和电磁场,流场求解可采⽤【Fluent】、【CFX】、【POLYFLOW】,结构场求解可以采⽤显式动⼒算法和隐式算法。

不同的物理场对⽹格的要求不⼀样,通常流场的⽹格⽐结构场要细密得多,因此选择不同的物理场,也会有不同的⽹格划分。

Meshing网格默认设置_ANSYS Workbench 16.0超级学习手册_[共2页]

Meshing网格默认设置_ANSYS Workbench 16.0超级学习手册_[共2页]

92第3章 Meshing网格划分
图3-31 MultiZone网格划分方法
图3-32所示为采用Inflation划分的网格模型。

图3-32 Inflation网格划分方法
3.2.3 Meshing网格默认设置
Meshing网格设置可以在Mesh下进行操作,单击模型树中的图标,在出现的Details of“Mesh”参数设置面板中的Defaults中进行物理模型选择和相关性设置,图3-33~图3-36所示为1mm×1mm×1mm的立方体在默认网格设置情况下,结构计算(Meshing)、电磁场计算(Electromagnetics)、流体动力学计算(CFD)及显示动力学分析(Explicit)4个不同物理模型的节点数和单元数,从中可以看出,在程序默认情况下,单元数量由小到大的顺序为:流体动力学分析=结构分析<显示动力学分析=电磁场分析;节点数量由小到大的顺序为:流体动力学分析<结构分析<显示动力学分析<电磁场分析。

当物理模型确定后,可以通过调整Relevance选项来调整网格疏密程度,图3-37~图3-40所示为在Meshing(结构计算物理模型)时,Relevance分别为−100、0、50、100四种情况时的单元数量和节点数量,对比这4张图可以发现Relevance值越大,则节点和单元划分的数量越多。

ANSYS有限元基础教程第三章答案

ANSYS有限元基础教程第三章答案

ANSYS有限元基础教程第三章答案1.填空题(1)ANSYS 11.0的操作方式可分为GUI方式和命令方式。

(2)主菜单(Main Menu)是使用GUI模式进行有限元分析的主要操作窗口,包含了ANSYS软件的主要功能:参数选择、预处理器、求解计算器或求解计算模块、通用后处理、时间历程后处理模块或称时间历程后处理器和优化设计模块等。

(3)可以对图形视窗中的模型进行缩放、移动和视角切换的工具栏是试图工具栏。

(4)工程领域常用的数据模拟方法有有限元法、边界元法、离散单元法和有限差分法等。

就广泛性而言,主要还是有限单元法。

2.判断题(1)ANSYS是一个通用的有限元分析软件,它具有多种多样的分析能力,包括简单的线性静态分析和复杂的非线性动态分析。

(√)(2)选择开始→程序→ANSYS 11.0→ANSYS Product Launcher命令可直接启动ANSYS 11.0程序。

(×)(3)ANSYS软件中常用到的有限单元有Link单元、Beam单元、Block单元和Plane单元等。

(√)(4)一个典型的ANSYS分析过程可分为以下6个步骤:定义参数、创建几何模型、划分网格、加载数据、求解计算和结果分析。

(√)第2章实体建模1.填空题(1)实体模型由点、线、面和体组合而成,这些基本的点、线、面和体在ANSYS软件中通常称为图元。

直接生成实体模型的方法主要有自底向上和自顶向下两种。

(2)建立实体模型时,关键点是最小的图元对象,关键点即为结构中一个点的坐标,点与点连接成线,也可直接组合成面及体。

(3)布尔运算就是对生成的实体模型进行诸如交、并、减等的逻辑运算处理。

这样就给用户快速生成复杂模型提供了极大的方便。

(4)将两个或多个图元连接以生成三个或更多新的图元的布尔运算叫做搭接运算。

2.判断题(1)选择Main Menu→Preprocessor→Modeling→Delete→Lines Only命令,可删除线及其上的关键点。

有限元前处理软件ANSA基础教程

有限元前处理软件ANSA基础教程
滑过渡的。
MAP
尽可能的生成四边形网格。
对边节点数不同
SPOT-ME 生成适应焊点和连接点的网格。
流体网格
网格质量提高
局部细化网格
自动提高网格质量
手动调整方法
孔编辑
网格的粗化与加密
网格重建
质量控制
单元侵透检查
3.3 体网格划分
在 ansa 中,提供三种网格类型:四面体,六面体和混合模式(包括五面 体)。体网格划分是在面网格生成的基础上进行的。 四面体的生成
此面板下的命令,用于进行几何清理。 此面板下的命令,用于面网格,体网格,流体网 格的划分,及质量提高。 此面板下的命令,用于对模型的边界条件进行设 定。
TOPO面板
控制点编辑模块 焊点编辑模块 特征线编辑模块 几何表面编辑模块
面域编辑模块 几何线编辑模块
几何点编辑模块
MESH 面板
控制点编辑模块
焊点编辑模块
参数编辑模块
宏编辑模块
节点编辑模块
面网格编辑模块
单元编辑模块 体网格编辑模块
DECK 面 板
求解器选择模块 节点编辑模块 坐标系编辑模块
单元选择及编辑模块 连接约束模块 边界模块 载荷模块 初始条件模块
辅助模块
第二章 几何清理

几何清理是在做有限元网格模型之前的重要一步。当几何模型倒 入有限元前处理软件时,总会出现因格式转换导致几何数据丢失的现 象,这就要求有限元前处理软件拥有高效快捷的修复手段的功能。 Ansa 拥有快捷高效的几何清理工具。尤其在12版中增加了多余 节点,多余线的自动清理等命令。

2.1 常见的几何清理问题
除去交点,端点,焊点之外的多余节点; 在交点处的零距离特征线段; 孤立面,多余面,重合面的处理问题。 其他。

Ansys workbench网格划分教程

Ansys workbench网格划分教程

第3章Workbench网格划分3.1 网格划分平台ANSYS Workbench中提供ANSYS Meshing应用程序(网格划分平台)的目标是提供通用的网格划分格局。

网格划分工具可以在任何分析类型中使用。

●FEA仿真:包括结构动力学分析、显示动力学分析(AUTODYN、ANSYS LS/DYNA)、电磁场分析等。

●CFD分析:包括ANSYS CFX、ANSYS FLUENT等。

3.1.1 网格划分特点在ANSYS Workbench中进行网格划分,具有以下特点:●ANSYS网格划分的应用程序采用的是Divide & Conquer(分解克服)方法。

●几何体的各部件可以使用不同的网格划分方法,亦即不同部件的体网格可以不匹配或不一致。

●所有网格数据需要写入共同的中心数据库。

●3D和2D几何拥有各种不同的网格划分方法。

ANSYS Workbench 15.0从入门到精通ANSYS Workbench中提供的网格划分法可以在几何体的不同部位运用不同的方法。

1.对于三维几何体对于三维几何体(3D)有如图3-1所示的几种不同的网格划分方法。

图3-1 3D几何体的网格划分法(1)自动划分法(Automatic)自动设置四面体或扫掠网格划分,如果体是可扫掠的,则体将被扫掠划分网格,否则将使用Tetrahedrons下的Patch Conforming网格划分器划分网格。

同一部件的体具有一致的网格单元。

(2)四面体划分法(Tetrahedrons)四面体划分法包括Patch Conforming划分法(Workbench自带功能)及Patch Independent划分法(依靠ICEM CFD Tetra Algorithm软件包实现)。

四面体划分法的参数设置如图3-2所示。

图3-2 四面体划分法的参数设置Patch Independent网格划分时可能会忽略面及其边界,若在面上施加了边界条件,便不能忽略。

FEKO中文手册第三章

FEKO中文手册第三章

3.CADFEKO的操作3.1 介绍开发CADFEKO的目的是为了便于在图形或CAD环境下创建和设置FEKO模型,它包括问题的几何形状的定义和网格划分,以及电磁参数和求解配置的详细说明。

CADFEKO支持参数建模,如果模型是利用变量创建的,那么通过改变这些变量可以进行整个模型的修改。

例如,它可用于将天线大小调整到所需的频率,此外,CADFEKO可以保存创建历史,例如,如果以后对任意个别对象进行修改,整个操作过程可以自动更新。

类似地,用户可以定义电介质参数,并将参数应用到模型的电介质区。

所有这些区域可以通过变换适用的介质参数进行修改。

CADFEKO还可以导入各种格式的复杂CAD模型并对其进行网格剖分(参考4.3.4节), 不过,在某些情况下,只能导入网格模型。

CADFEKO可以输入网格(参考4.7.2)并提供一些基本的网格编辑及网格优化工具(产生更细的或更粗的网格)。

所有需要的电磁参数及求解配置可以在只有网格模型时进行设置。

3.2 CADFEKO概述CADFEKO的显示,示于图3-1,包括:顶端为(在缺省配置下)主菜单和工具条(分为标准工具,选择工具和运行工具);左边为工具框(分为创建几何形状,操作,变换和求解设置)和树形结构显示;底端为消息窗和状态栏;以及窗口区(包括三维视图或注释编辑器)。

消息窗显示用户的交互信息,如几何创建,网格的划分,资源配置等信息,它还显示更详细的出错信息。

状态栏显示长度单位,粘附模式(参考3.3.3节)及采用所选的粘附模式时当前光标位置的坐标-以全局直角坐标表示。

以上功能工作于标准的点输入方式(参考3.8节),或者按住<Ctrl><Shift>的同时拖动鼠标到三维视图,它还表示点间的距离(参考3.3.4节)。

图3-1 CADFEKO主视图显示树形结构视图和消息窗可以通过拖动分割条重新设置大小,一直将分割条拖动到边框可能导致面板消失,从边框拖走分割条面板会重新显示。

Moldflow网格处理

Moldflow网格处理
• 3.5.4其他网格缺陷
– 3)交叉单元
– 4)重叠单元
2023/10/28
22
待合并节点 重叠单元
3.5网格修复
• 3.5.4其他网格缺陷 • 5)壁厚错误单元
2023/10/28
23
3.6 网格处理综合实例
如图所示的零件为冰箱瓶座端档,要求: ①创建工程并导入CAD模型。 ②完成网格模型的创建。
3
3.1模型准备
• 3.1.2模型导入
• 支持文件类型:
– *.stl – *.igs – *.x_t, *.x_b – *.stp – *.prt – *.udm
2023/10/28
4
3.1模型准备
• 3.1.2模型导入
2023/10/28
5
3.2 网格的划分
3.2.1网格类型
• 提取位于模具型腔面和型芯中间的层面 • 优点:网格数量相对较少,分析速度快 • 缺点:网格处理时间长,无法精确表达温度和流动前沿速度变化
2023/10/28
20
3.5网格修复
• 3.5.4其他网格缺陷
– 1)未定向单元:双层面模 型中,每个三角形单元的顶 面都应朝向外表面。
– 2)自由边
• 缝合自由边:选择要缝合在 一起的自由边的节点,可消 除模型上的空隙缺陷
• 填充孔:为孔和间隙 内部划分网格
2023/10/28
21ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.5网格修复
2023/10/28
13
3.4网格诊断
1单击
2023/10/28
14
3.5网格修复
3.5.1自动修复
网格修复时,通常先使用一次或数次该功能,再对无法自动 修复的网格问题进行手动修复,可以有效提高分析效率。

第3章网格划分技术及技巧-图文

第3章网格划分技术及技巧-图文

第3章网格划分技术及技巧-图文创建几何模型后,必须生成有限元模型才能分析计算,生成有限元模型的方法就是对几何模型进行网格划分,网格划分主要过程包括三个步骤:⑴定义单元属性单元属性包括单元类型、实常数、材料特性、单元坐标系和截面号等。

⑵定义网格控制选项★对几何图素边界划分网格的大小和数目进行设置;★没有固定的网格密度可供参考;★可通过评估结果来评价网格的密度是否合理。

⑶生成网格★执行网格划分,生成有限元模型;★可清除已经生成的网格并重新划分;★局部进行细化。

3.1定义单元属性3.1.1单元类型1.定义单元类型命令:ET,ITYPE,Ename,KOP1,KOP2,KOP3,KOP4,KOP5,KOP6,INOPRITYPE---用户定义的单元类型的参考号。

KOP1~KOP6---单元描述选项,此值在单元库中有明确的定义,可参考单元手册。

也可通过命令KEYOPT进行设置。

INOPR---如果此值为1则不输出该类单元的所有结果。

例如:et,1,link8!定义LINK8单元,其参考号为1;也可用ET,1,8定义et,3,beam4!定义BEAM4单元,其参考号为3;也可用ET,3,4定义2.单元类型的KEYOPT命令:KEYOPT,ITYPE,KNUM,VALUEITYPE---由ET命令定义的单元类型参考号。

KNUM---要定义的KEYOPT顺序号。

VALUE---KEYOPT值。

该命令可在定义单元类型后,分别设置各类单元的KEYOPT参数。

例如:et,1,beam4!定义BEAM4单元的参考号为1et,3,beam189!定义BEAM189单元的参考号为3keyopt,1,2,1!BEAM4单元考虑应力刚度时关闭一致切线刚度矩阵keyopt,3,1,1!考虑BEAM189的第7个自由度,即翘曲自由度!当然这些参数也可在ET命令中一并定义,如上述四条命令与下列两条命令等效:et,1,beam4,,1et,3,beam189,13.自由度集命令:DOF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9,Lab104.改变单元类型命令:ETCHG,Cnv5.单元类型的删除与列表删除命令:ETDELE,ITYP1,ITYP2,INC列表命令:ETLIST,ITYP1,ITYP2,INC3.1.2实常数1.定义实常数命令:R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6续:RMORE,R7,R8,R9,R10,R11,R12NSET---实常数组号(任意),如果与既有组号相同,则覆盖既有组号定义的实常数。

第三章:划分网格——(第四节)体网格划分

第三章:划分网格——(第四节)体网格划分

3.4 体网格划分命令(Volume Meshing Commands )在Mesh/Volume 子面板中有(subpad )以下命令符号 命令描述Mesh Volumes 为体划分网格在体内创建网格节点Smooth Volume Meshes Smooth 体网格调整体网格节点位置以改善节点间距的均匀性Set Volume Element Type 设置体元素类型指定用于整个模型的体网格元素类型Link Volume Meshes Unlink Volume Meshes 连接体网格/打断体网格创建或删除体之间的网格硬连接(mesh hard link )Modify Meshed Geometry 修改meshed 几何体将网格边转换为拓扑边Summarize Volume Mesh Check Volume Meshes 梗概体网格/检查体网格在图形窗口中显示网格信息,显示三维网格的质量信息Delete Volume Meshes 删除体网格删除体上存在的网格节点下文描述了以上列出的各命令的功能和操作3.4.1 为体划分网格(Mesh Volumes )Mesh Volumes 命令允许你为一个或多个体创建网格。

当你为一个体划分网格时,GAMBIT 会根据当前设定的参数在整个体中创建网格节点。

要mesh一个体,需要设定以下参数•待划分网格的体•网格划分方案(Meshing scheme )•网格节点间距(Mesh node spacing )•网格划分选项(Meshing options )指定体(Specifying the Volume)GAMBIT允许你在网格划分操作中指定任何体,但是,何种网格划分方案(meshing scheme)能应用于这个体,则决定于体的拓扑特性、形状,以及体的面上的顶点的类型。

指定网格划分方案(Specifying the Meshing Scheme)指定网格划分方案需要设定以下两个参数•元素(Elements)•类型(Type)Elements参数用于定义(应用于该体的)体网格元素的形状;Type参数定义网格划分算法,因此也决定了体中所有网格元素的模式。

3.2.4 Meshing网格尺寸设置[共3页]

3.2.4  Meshing网格尺寸设置[共3页]

94 第3章 Meshing 网格划分
3.2.4 Meshing 网格尺寸设置
Meshing 网格设置可以在Mesh 下进行操作,单击模型树中的图标,在出现的Details of“Mesh”参数设置面板中的Sizing 中进行网格尺寸的相关设置,图3-41所示为Sizing (尺寸)设置面板。

图3-41 Sizing 设置面板
(1)Using Advanced Size Function (使用高级网格划分方式):网格细化的方法,此选项默认为关闭(Off )状态,单击后面的,可以看到Using Advanced Size Function 状态为On 时的其他4个选项。

当选择On :Proximity and Curvature (接近和曲率)选项时,此时面板会增加网格控制设置,如图3-42所示。

图3-42 Using Advanced Size Function 设置
针对Proximity and Curvature 选项的设置,Meshing 平台根据几何模型的尺寸,均有相应的默认值,读者亦可以结合工程需要对以下各个选项进行修改与设值,来满足工程仿真计算的要求。

当选择其他3个选项时的设置与Using Advanced Size Function 相似,这里不再赘述,请读者自己完成。

(2)Relevance Center (相关性中心):此选项的默认值为Coarse (粗糙),根据需要可以。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.1 定义单元属性—材料属性
10. 设置材料库读写的缺省路径 • 命令:/MPLIB,R-W_opt,PATH 11. 读入材料库文件 • 命令:MPREAD,Fname,Ext,--,LIB 12. 将材料属性写入文件 • 命令:MPWRITE,Fname,Ext,--,LIB,MAT 13. 激活非线性材料属性的数据表 • 命令:TB,Lab,MAT,NTEMP,NPTS,TBOPT,EOSOPT 14. 定义TB温度值 • 命令:TBTEMP,TEMP,KMOD 15. 定义TB数据表中的数据 • 命令:TBDATA,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6 16. 定义非线性数据曲线上的一个点 • 命令:TBPT,Oper,X,Y 17. 非线性材料数据表的删除和列表 • 删除命令:TBDELE,Lab,MAT1,MAT2,INC • 列表命令:TBLIST,Lab,MAT 18. 非线性材料数据表的绘图 • 命令:TBPLOT,Lab,MAT,TBOPT,TEMP,SEGN
3.1 定义单元属性—单元类型
1. 定义单元类型 • 命令:ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR • ITYPE---用户定义的单元类型的参考号。 • Ename---ANSYS单元库中给定的单元名或编号,它由一个类别前缀和惟 一的编号组成,类别前缀可以省略,而仅使用单元编号。 • KOP1~KOP6---单元描述选项,此值在单元库中有明确的定义,可参考 单元手册。也可通过命令KEYOPT进行设置。 • INOPR---如果此值为1则不输出该类单元的所有结果。 • 例如: • et,1,link8 !定义LINK8单元,其参考号为1;也可用ET,1,8定义 • et,3,beam4 !定义BEAM4单元,其参考号为3;也可用ET,3,4定义
3.1 定义单元属性—实常数
例如BEAM4单元,需要的实常数值有12个: • AREA、IZZ、IYY、TKZ、TKY、THETA和 • ISTRN、IXX、SHEARZ、SHEARY、SPIN、ADDMAS • 设采用直径为0.1m的圆杆,其实常数可定义为: • D=0.1 • PI=acos(-1) • a0=pi*d*d/4 • I0=pi*D**4/64 • IX=pi*D**4/32 • R,3,a0,i0,i0,d,d,0 !定义第3组实常数的AREA、IZZ、IYY、 TKZ、TKY、THETA • Rmore,0,ix,0,0,0,2.0 !定义第3组实常数的其它实常数值
第3章 网格划分
授课教师: 叶 茂 定义单元属性 单元类型 /实常数/材料属性 /梁截面/设置几何模型的单元属性 • 3.2 网格划分控制 单元形状控制及网格类型选择/单元尺寸控制 内部网格划分控制/划分网格 • 3.3 网格划分高级技术 面映射网格划分/体映射网格划分 扫掠生成体网格/单元有效性检查/网格修改 • 3.4 网格划分实例 基本模型的网格划分/复杂面模型的网格划分 复杂体模型的网格划分
3.1 定义单元属性 —梁截面
⑵Subtype=QUAD:四边形截面 • 输入数据:yI,zI,yJ,zJ,yK,zK,yL,zL,Ng,Nh • yI,zI,yJ,zJ,yK,zK,yL,zL---各点坐标值。 • Ng,Nh---沿g和h的栅格数,缺省均为2。 • 如退化为三角形也可,输入一个相同的坐标。
3.1 定义单元属性—材料属性
每一组材料属性有一个材料参考号,用于识别各个材料特性组。一个模型中可有多种材 料特性组。 1. 定义线性材料属性 • 命令:MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4 • Lab---材料性能标识,其值可取: • EX:弹性模量(也可为EY、EZ)。 • ALPX:线膨胀系数(也可为ALPY、ALPZ )。 • PRXY:主泊松比(也可为PRYZ、PRXZ)。 • NUXY:次泊松比(也可为NUYZ、NUXZ)。 • GXY:剪切模量(也可为GYZ、GXZ)。 • DAMP:用于阻尼的K矩阵乘子,即阻尼比。 • DMPR:均质材料阻尼系数。 • MU:摩擦系数。 • DENS:质量密度。 • MAT---材料参考号,缺省为当前的MAT号(由MAT命令确定)。 • C0---材料属性值,如果该属性是温度的多项式函数,则此值为多项式的常数项。 • C1~C4---分别为多项式中的一次、二次、三次、四次项系数,如为0或空,则定义一个 常数的材料性能
3.1 定义单元属性—实常数
1. 定义实常数 • 命令:R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6 • 续:RMORE,R7,R8,R9,R10,R11,R12 • NSET---实常数组号(任意),如果与既有组号相同,则覆盖既有组号 定义的实常数。 • R1~R12---该组实常数的值。 • 使用R命令只能一次定义6个值,如果多于6个值则采用RMORE命令增 加另外的值。每重复执行RMORE一次,则该组实常数增加6个值,如 7~12、13~18、19~24等。 • 各类单元有不同的实常数值,其值的输入必须按单元说明中的顺序; • 如果实常数值多于单元所需要的,则仅使用需要的值;如果少于所需 要的,则以零值补充。 • 一种单元可有多组实常数,也有单元不需要实常数的。
3.1 定义单元属性 —梁截面
• BEAM18x单元,需定义单元的横截面(称为梁截面); • BEAM44也可使用梁截面也可输入截面特性实常数; • 仅BEAM18x可使用多种材料组成的截面; • 仅BEAM18x可使用变截面梁截面,而BEAM44可输入实常数。 1. 定义截面类型和截面ID • 命令:SECTYPE,SECID,Type,Subtype,Name,REFINEKEY • SECID---截面识别号,也称为截面ID号。 • Type---截面用途类型,其值可取: • BEAM:定义梁截面,应用于等截面时,见下文。 • TAPER:定义渐变梁截面(变截面梁)。 • SHELL:定义壳 • PRETENSION:定义预紧截面 • JOINT:连接截面,如万向铰。
创建几何模型后,必须生成有限元模型才能分析计算,生 成有限元模型的方法就是对几何模型进行网格划分,网格划 分主要过程包括三个步骤: ⑴ 定义单元属性 • 单元属性包括单元类型、实常数、材料特性、单元坐标系 和截面号等。 ⑵ 定义网格控制选项 • 对几何图素边界划分网格的大小和数目进行设置; • 没有固定的网格密度可供参考; • 可通过评估结果来评价网格的密度是否合理。 ⑶生成网格 • 执行网格划分,生成有限元模型; • 可清除已经生成的网格并重新划分; • 局部进行细化。
3.1 定义单元属性 —梁截面
2. 定义梁截面几何数据(Type=BEAM) • 命令:SECDATA,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4,VAL5,VAL6,VAL7,VAL8,VAL9,VAL10 • 其中VAL1~VAL10为数值,如厚度、边长、沿边长的栅格数等, • 每种截面的值是不同的。 • ANSYS定义了11种常用的截面类型,每种截面输入数据如下: ⑴Subtype=RECT:矩形截面 • 输入数据:B,H,Nb,Nh • B---截面宽度。 • H---截面高度。 • Nb---沿宽度B的栅格数(cell),缺省为2。 • Nh---沿高度H的栅格数,缺省为2。
3.1 定义单元属性—单元类型
3. 自由度集 • 命令:DOF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9,Lab10 4. 改变单元类型 • 命令:ETCHG,Cnv 5. 单元类型的删除与列表 • 删除命令:ETDELE,ITYP1,ITYP2,INC • 列表命令:ETLIST,ITYP1,ITYP2,INC
3.1 定义单元属性—实常数
2. 变厚度壳实常数定义 • 命令:RTHICK,Par,ILOC,JLOC,KLOC,LLOC • Par---节点厚度的数组参数(以节点号引用),如mythick(19)表示在节 点19的壳体厚度。 • ILOC---单元I节点的厚度在实常数组中的位置,缺省为1。 • JLOC---单元J节点的厚度在实常数组中的位置,缺省为2。 • KLOC---单元K节点的厚度在实常数组中的位置,缺省为3。 • LLOC---单元L节点的厚度在实常数组中的位置,缺省为4。 • 该命令后面的四个参数顺序与节点厚度的关系比较复杂。 3. 实常数组的删除与列表 • 删除命令:RDELE, NSET1,NSET2,NINC • 列表命令:RLIST, NSET1,NSET2,NINC • 其中NSET1,NSET2,NINC---实常数组编号范围和编号增量,缺省时NSET2 等于NSET1且NINC=1。NSET1也可为ALL 。
3.1 定义单元属性—材料属性
2. 定义线性材料属性的温度表 • 命令:MPTEMP,STLOC,T1,T2,T3,T4,T5,T6 3. 定义与温度对应的线性材料特性 • 命令:MPDATA,Lab,MAT,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6 4. 复制线性材料属性组 • 命令:MPCOPY,--,MATF,MATT 5. 改变指定单元的材料参考号 • 命令:MPCHG,MAT,ELEM 6. 线性材料属性列表和删除 • 列表命令:MPLIST,MAT1,MAT2,INC,Lab,TEVL • 删除命令:MPDELE,Lab,MAT1,MAT2,INC 7. 修改与线胀系数相关的温度 • 命令:MPAMOD,MAT,DEFTEMP 8. 计算生成线性材料温度表 • 命令:MPTGEN,STLOC,NUM,TSTRT,TINC 9. 绘制线性材料特性曲线 • 命令:MPPLOT,Lab,MAT,TMIN,TMAX,PMIN,PMAX
3.1 定义单元属性 —梁截面
⑶Subtype=CSOLID:实心圆截面 • 输入数据:R,N,T • R---半径。 • N---圆周方向划分的段数,缺省为8。 • T---半径方向划分的段数,缺省为2。
相关文档
最新文档