(完整版)ANSYS最常用命令流+中文注释(超级大全)
ansys命令中英文对照(全)
ansys命令中英文对照(全)ANSYS模块简介APDL换行与续行-APDL规定每行72个字符如果要写表达式A=C1+C2 (C1与C2都为表达式可以用B=C1A=B+C2将一行拆成两行来做但是如果不是表达式,而是输入一个命令参数过多的话,可以用续行命令RMORE,格式如下:RMORE, R7, R8, R9, R10, R11, R12这个命令每次也只能输入6个参数,如果多于6个,可以重复使用RMORE就可以输入13-18,19-24等等。
另外,于上面续行相应的是换行,一行命令太短可以使用多个命令共一行$”,没有双引号。
这样就可以将一行变成多行使。
:)换行符是“ANSYS常见术语/命令对照表Utility Menu 实用菜单SA VE_DB 存储数据库RESUME_DB 恢复数据库Select Entity 选择实体Comp/Assembly 组元/集合Plot/Replot 画图/重新画图Pan,Zoom,Rotate…平移,缩放,旋转…WorkPlane(WP) 工作平面Coordinate System(CS) 坐标系Macro 宏Preference…优先设置…Preprocessor 前处理General Postproc 通用后处理TimeHist Postproc 时间历程后处理APDL ANSYS参数化设计语言Line Fillet 在两条线的过渡生成线Arbitrary 任意形状Cylinder 圆柱体Prism 棱柱体Cone 圆锥形Sphere 球形Polygon 多边形Stress 应力Strain 应变Displacement 位移DOF 自由度V on Mises(Stress) 平均应力Contour 等高线(图)Deformed/Undeformed shape 变形后/未变形的形状Results Summary 结果摘要Radiation Matrix 辐射矩阵Modeling 建模Meshing 划分网格Attribute 属性LS (Load Step) 载荷步Abort the program 终止程序added mass/unit length附加质量acrs .弧, 弧线,弧形affine 仿射ambiguous 模棱两可argc:argument count参数的个数argv:argument vector参数数组loads&Opts 载荷和载荷步设置align 对齐;annotation注解,注释,注记,批注annulus 环形antisoropic 各向异性apply u,rot on L图元拾取append 添加area moment of inertia 截面惯性矩arguments 实参base 基类body load 体载荷booleam 布尔boundary condition 边界条件bypass 绕过central china normal university 华中师范大学child 子类cone 圆锥contour 等高线cylinder 圆柱体DBCS double-byte character set双字节字符集deform 变形derived 派生类device context 设备描述表displacement 位移,约束displacement vector sum 合位移等值线图DOF:degrees of freedom 自由度elastic 弹性的EX 弹性模量existing table(在前处理阶段中输入的所有数据将构成ANSYS的集中式数据库,这个数据库由表构成,所以这时应该是已存在的表) exponentiate取幂指数化extension 扩展名extrude 突出,挤压F.E 有限元模型fillet倒圆角frame 帧identifier 标识符inertia 惯性,惯量initial strain初始应变integer 整数intersecting相交的isotropic 各向同性keypoint incrementmatrix 矩阵meshing划分网格MDI 多文档接口normal 正交;法线norm法向量ortho- 正直orthodox正统overlaid覆盖overload 重载pairwise 两两的parent 父类pentagon 五边形polygon 多边形,多角形polynomial 多项式plastic 塑性prism 棱柱projected location 预期位置PRXY 泊松比Query item查询的内容Rasterization 风格化Reaction 反作用reference number 参考编号scale factor 比例因子sbcs单字节字符集,只能表示西文字符,最大支持255个字符。
ANSYS命令大全及中文注解
ANSYS命令大全及中文注解ANSYS命令大全1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)【注】*************8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL【注】*************12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC【注】*************13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)24. AINV,NA,NV(面体相交)25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
ansys命令流中文说明
ansys命令流中文说明KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号SECNUM: 截面类型号u SECPLOT,SECID,MESHKEY 画梁截面的几何形状及网格划分SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号MESHKEY:0:不显示网格划分1:显示网格划分u /ESHAPE, SCALE 按看似固体化分的形式显示线、面单元SCALE: 0:简单显示线、面单元1:使用实常数显示单元形状u esurf, xnode, tlab, shape 在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用tlab: 仅用来生成接触元或目标元top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Reverse 将已产生单元反向Shape: 空与所覆盖单元形状相同Tri 产生三角形表面的目标元注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上u Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch 合并相同位置的itemlabel: 要合并的项目node: 节点, Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项toler: 公差Gtoler:实体公差Action: sele 仅选择不合并空合并switch: 较低号还是较高号被保留(low, high)注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。
如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。
合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
u Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp 选择线type: s 从全部线中选一组线r 从当前选中线中选一组线a 再选一部线附加给当前选中组aunoneu(unselect)inve: 反向选择item: line 线号loc 坐标length 线长comp: x,y,zkswp: 0 只选线1 选择线及相关关键点、节点和单元u Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值u NSLL,type, nkey 选择与所选线相联系的节点u nsla, type, nkey: 选择与选中面相关的节点type:s 选一套新节点r 从已选节点中再选a 附加一部分节点到已选节点u 从已选节点中去除一部分nkey: 0 仅选面内的节点1 选所有和面相联系的节点(如面内线,关键点处的节点)u esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组单元Type: S: 选择一组单元(缺省)R: 在当前组中再选一部分作为一组A: 为当前组附加单元U: 在当前组中不选一部分单元All: 选所有单元None: 全不选Inve: 反向选择当前组(?)Stat: 显示当前选择状态Item: Elem: 单元号Type: 单元类型号Mat: 材料号Real: 实常数号Esys: 单元坐标系号u ALLSEL, LABT, ENTITY 选中所有项目LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目ENTITY: ALL: 所有项目(缺省)VOLU:体高级AREA:面LINE :线KP:关键点ELEM:单元NODE:节点低级u Tshap,shape 定义接触目标面为2D、3D的简单图形Shape: line:直线Arc:顺时针弧Tria:3点三角形Quad:4点四边形………….2.6 根据需要耦合某些节点自由度u cp, nset, lab,,node1,node2,……node17nset: 耦合组编号lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotznode1-node17: 待耦合的节点号。
ANSYS命令详解(超全)
ESEL,...
EALIVE,... !重新激活选择的单元
...
FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷
D,... !约束不活动自由度
...
F,... !在活动自由度上施加合适的结点载荷
DDELE,... !删除重新激活的自由度上的约束
SAVE
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
par: 数组名
type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
table
imax,jmax, kmax 各维的最大下标号
var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
u cm, cname, entity 定义组元,将几何元素分组形成组元
cname: 由字母数字组成的组元名
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
存盘
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
ANSYS 命令流解释大全
vsel,a,volu,,17,23,2
上面的命令选中了实体编号为 14,17,19,21,23的五个实体
u rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据
nvar: 变量号
node: 节点号
item comp
F x, y.z
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
二、定义DP材料:
首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……
MP,NUXY,MAT,……
定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT
!第二个(或后继)载荷步:
TIME,...
ESEL,...
EKILL,... !杀死选择的单元
ESEL,...
EALIVE,... !重新激活选择的单元
...
FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷
D,... !约束不活动自由度
...
F,... !在活动自由度上施活的自由度上的约束
Command:EKILL
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements
用下列命令重新激活单元:
Command: EALIVE
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem
SAVE
ANSYS常用命令[超完善中文版]
ANSYS常用命令[超完善中文版]1、坐标系............................................................................ .. (12)1.1局部坐标系 ........................................................................... .. (12)1.1.1 CSWPLA,KCN,KCS,PAR1,PAR2 ............................................................. 12 1.1.2 CSKP,KCN,KCS,PORIG, PXAX,PXYPL,PAR1,PAR2 .................. 12 1.1.3 CS,KCN,KCS,NORIG,NXAX,NXYPL,PAR1,PAR2 ....................... 13 1.1.4 LOCAL, KCN, KCS, XL, YL, ZL, THXY, THYZ, THZX, PAR1,PAR2 ......................................................................... ...................................................... 13 1.1.5 CSDELE,KCN1,KCN2, KCINC ...............................................................13 1.1.6 CSLIST,KCN1, KCN2,KCINC (13)1.1.7 CSYS,KCN .......................................................................... ............................... 14 1.2显示坐标系 ........................................................................... .. (14)1.2.1 DSYS,KCN .......................................................................... ............................. 14 1.3节点坐标系 ........................................................................... .. (14)1.3.1 NROTAT, NODE1, NODE2,NINC........................................................... 14 1.3.2 NMODIF, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX ................... 15 1.3.3 NANG, NODE, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3 ... 15 1.4单元坐标系 ........................................................................... .. (15)1.4.1 ESYS,KCN ....................................................................................................... 15 1.5结果坐标系 ........................................................................... .. (16)1.5.1 RSYS,KCN .......................................................................... .. (16)2、工作平面 ........................................................................... .. (17)2.1 新建工作平面 ........................................................................... (17)2.1.1 KWPLAN, WN, KORIG, KXAX,KPLAN ........................................... 17 2.1.2 NWPLAN, WN, NORIG,NXAX, NPLAN ........................................... 17 2.1.3 WPLANE, WN,XORIG, YORIG, ZORIG, XXAX, YXAX, ZXAX, XPLAN, YPLAN,ZPLAN ........................................................................ ............. 17 2.1.4 LWPLAN, WN, NL1,RATIO (18)2.1.5 WPCSYS, WN,KCN .......................................................................... ........... 18 2.2 控制工作平面的显示和样式 ........................................................................... (18)2.2.1 WPSTYL, SNAP, GRSPAC, GRMIN, GRMAX, WPTOL, WPCTYP, GRTYPE,WPVIS,SNAPANG ...................................................................... ......... 18 2.2.2 WPSTYL,STAT ......................................................................... .......................... 19 2.2.3 WPSTYL,DEFA ......................................................................... ......................... 19 2.3 移动工作平面 ........................................................................... (19)2.3.1 WPOFFS, XOFF, YOFF,ZOFF ................................................................ 19 2.3.2 KWPAVE, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 .. (19)2.3.3 NWPAVE, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 (20)2.3.4 WPAVE, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 (20)2.4 旋转工作平面 ........................................................................... (20)2.4.1 WPROTA,THXY,THYZ,THZX (20)3、布尔操作 ........................................................................... .. (21)3.1 布尔操作的设置 ........................................................................... .. (21)3.1.1 BOPTN, Lab,Value ........................................................................ ............... 21 3.1.2 BTOL,PTOL ......................................................................... .. (21)3.2 相交操作 ........................................................................... .. (22)3.2.1 LINL, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL922 3.2.2 AINA, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8,NA9........................................................................... .............................................................. 22 3.2.3 VINV,NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8,NV9........................................................................... .............................................................. 22 3.2.4 LINA,NL,NA ........................................................................... .................... 22 3.2.5 LINV, NL,NV ............................................................................................... 23 3.2.6 AINV, NA,NV ........................................................................... ................... 23 3.3 两两相交操作 ........................................................................... (23)3.3.1 LINP, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9 23 3.3.2 AINP, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8,NA9........................................................................... .............................................................. 23 3.3.3 VINP,NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8,NV9........................................................................... .............................................................. 24 3.4 相加操作 ........................................................................... .. (24)3.4.1 AADD, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8,NA9........................................................................... .............................................................. 24 3.4.2 VADD,NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8,NV9........................................................................... .............................................................. 24 3.5 相减操作 ........................................................................... .. (25)3.5.1 LSBL, NL1, NL2, SEPO, KEEP1,KEEP2 ........................................ 25 3.5.2 ASBA, NA1, NA2,SEPO, KEEP1, KEEP2 ...................................... 26 3.5.3 VSBV,NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 (26)3.5.4 LSBA, NL, NA, SEPO, KEEPL,KEEPA .......................................... 26 3.5.5 LSBV, NL, NV,SEPO, KEEPL, KEEPV .......................................... 26 3.5.6 ASBV,NA, NV, SEPO, KEEPA, KEEPV .. (26)3.5.7 ASBL, NA, NL, --, KEEPA,KEEPL ................................................. 26 3.5.8 VSBA, NV,NA, SEPO, KEEPV, KEEPA ......................................... 27 3.6 利用工作平面相减操作 ........................................................................... .. (27)3.6.1 LSBW, NL, SEPO,KEEP ..........................................................................27 3.6.2 ASBW, NA, SEPO,KEEP .........................................................................27 3.6.3 VSBW, NV, SEPO,KEEP .........................................................................28 3.7 粘接操作 ........................................................................... .. (28)3.7.1 LGLUE, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8,NL9........................................................................... .............................................................. 28 3.7.2 AGLUE,NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8,NA9........................................................................... .............................................................. 28 3.7.3 VGLUE,NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8,NV9........................................................................... .............................................................. 28 3.8 搭接操作 ........................................................................... .. (29)3.8.1 LOVLAP, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8,NL9........................................................................... .............................................................. 29 3.8.2 AOVLAP,NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9.......................................................................... ............................................................... 29 3.8.3 VOVLAP, NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8,NV9........................................................................... .............................................................. 29 3.9 分割操作 ........................................................................... .. (30)3.9.1 LPTN, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8,NL9........................................................................... .............................................................. 30 3.9.2 APTN,NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8,NA9........................................................................... .............................................................. 30 3.9.3 VPTN,NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8,NV9........................................................................... .. (30)4、自底向上创建几何模型 ........................................................................... .. (30)4.1 关键点 ........................................................................... (31)4.1.1 K, NPT, X, Y,Z ............................................................................ ......... 31 4.1.2 KL, NL1, RATIO,NK1 .......................................................................... .... 31 4.1.3 KNODE, NPT,NODE ......................................................................... .......... 31 4.1.4 KFILL, NP1, NP2, NFILL, NSTRT, NINC,SPACE ..................... 32 4.1.5 FKDELE, KPOI,Lab .......................................................................... ................ 32 4.1.5 KCENTER, Type, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4,KPNEW ............. 32 4.1.6 KGEN, ITIME, NP1, NP2, NINC, DX, DY, DZ,KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ ................................................... 34 4.1.7 KSYMM, Ncomp,NP1, NP2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 35 4.1.8 KLIST, NP1, NP2, NINC,Lab .............................................................. 35 4.1.9 KPLOT, NP1, NP2, NINC,Lab ............................................................. 36 4.1.10 KSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS ...... 36 4.1.11 KDELE,NP1, NP2,NINC .......................................................................37 4.1.12 KDIST, KP1,KP2 .......................................................................... .............. 37 4.1.13 KMODIF, NPT, X, Y,Z (38)4.1.14 KMOVE, NPT, KC1, X1, Y1, Z1, KC2, X2, Y2, Z2....... 38 4.1.15 KTRAN, KCNTO, NP1, NP2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 39 4.1.16 KPSCALE, NP1, NP2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ ................................................... 40 4.2 线............................................................................ . (40)4.2.1 L, P1, P2, NDIV, SPACE, XV1, YV1, ZV1, XV2, YV2,ZV2:......................................................................... ................................................................ 41 4.2.2 LARC,P1,P2,PC,RAD .......................................................................... ..... 41 4.2.3 BSPLIN, P1, P2, P3, P4, P5, P6, XV1, YV1, ZV1, XV6,YV6,ZV6........................................................................... ......................................... 41 4.2.4 CIRCLE, PCENT, RAD,PAXIS, PZERO, ARC, NSEG .............. 42 4.2.5 SPLINE, P1, P2, P3, P4,P5, P6, XV1, YV1, ZV1, XV6, YV6,ZV6........................................................................... ......................................... 43 4.2.6 LANG, NL1, P3, ANG,PHIT, LOCAT ............................................. 44 4.2.7 L2ANG,NL1, NL2, ANG1, ANG2, PHIT1, PHIT2 (44)4.2.8 LTAN, NL1, P3, XV3, YV3,ZV3 ...................................................... 45 4.2.9 L2TAN,NL1,NL2 .......................................................................... ............... 45 4.2.10 LDRAG, NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6, NL1,NL2, NL3, NL4, NL5,NL6 .......................................................................... ............................. 46 4.2.11 LROTAT, NK1, NK2, NK3, NK4, NK5,NK6, PAX1, PAX2, ARC,NSEG ......................................................................... ....................................... 46 4.2.12 LFILLT, NL1, NL2, RAD,PCENT .................................................. 47 4.2.13 LSTR, P1,P2............................................................................ ................. 47 4.2.14 LAREA, P1, P2,4.2.15 LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ ................................................... 48 4.2.16 LSYMM, Ncomp,NL1, NL2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 48 4.2.17 LTRAN, KCNTO, NL1, NL2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 48 4.2.18 LDIV, NL1, RATIO, PDIV, NDIV, KEEP .. (48)4.2.19 LCOMB, NL1, NL2,KEEP (49)4.2.20 LEXTND, NL1, NK1, DIST,KEEP ................................................. 49 4.2.21 LLIST, NL1,NL2, NINC, Lab (50)4.2.22 LPLOT, NL1, NL2,NINC (50)4.2.23 LSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP ... 50 4.2.24 LDELE, NL1, NL2, NINC,KSWP ................................................... 52 4.2.25 LSSCALE,NL1, NL2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ ................................................... 53 4.3 面............................................................................ . (53)4.3.1 A, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12,P13, P14, P15, P16, P17,P18 (53)4.3.2 AL, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 (53)4.3.3 ADRAG, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NLP1, NLP2, NLP3, NLP4,NLP5,NLP6 ......................................................................... ....................... 54 4.3.4 AROTAT, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6,PAX1, PAX2, ARC,NSEG ......................................................................... ....................................... 54 4.3.5 AFILLT, NA1, NA2,RAD (55)4.3.6 ASKIN, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8,.............................................................. 55 4.3.7 AOFFST,NAREA,DIST,KINC (56)4.3.9 AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ ................................................... 56 4.3.10 ATRAN, KCNTO,NA1, NA2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 56 4.3.11 ASUB, NA1, P1, P2, P3,P4 .......................................................... 57 4.3.12 ALIST,NA1, NA2, NINC, Lab ........................................................57 4.3.13 APLOT, NA1, NA2, NINC, DEGEN,SCALE ............................. 57 4.3.14 ASEL, Type, Item, Comp,VMIN, VMAX, VINC, KSWP .. 574.3.15 ADELE, NA1, NA2, NINC,KSWP ................................................. 59 4.3.16 ARSYM,Ncomp, NA1, NA2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 59 4.3.17 ARSCALE, NA1, NA2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ ................................................... 59 4.4 体............................................................................ . (60)4.4.1 V,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 ........................................................ 60 4.4.2 VA, A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 ......... 60 4.4.3 VDRAG, NA1,NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NLP1, NLP2, NLP3, NLP4, NLP5,NLP6 ......................................................................... ........ 60 4.4.4 VROTAT,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG ......................................................................... ..................................................... 61 4.4.5 VOFFST, NAREA,DIST, KINC (61)4.4.6 VEXT, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, RX, RY, RZ .. 62 4.4.7 VGEN,ITIME, NV1, NV2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................................................................... 62 4.4.8 VSYMM, Ncomp,NV1, NV2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 63 4.4.9 VTRAN, KCNTO, NV1, NV2, NINC, KINC, NOELEM,IMOVE......................................................................... ................................................................ 63 4.4.10 VLIST, NV1, NV2,NINC (64)4.4.11 VPLOT, NV1, NV2, NINC, DEGEN, SCALE .............................64 4.4.12 VSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP .. 64 4.4.13 VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: .............................................65 4.4.14 VLSCALE, NV1, NV2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM,IMOVE ........................................................................ (65)5、自顶向下创建几何模型 ........................................................................... .. (65)5.1 创建面素 ........................................................................... .. (65)5.1.1 RECTNG,X1,X2,Y1,Y2 .........................................................................65 5.1.2 BLC4, XCORNER, YCORNER, WIDTH, HEIGHT, DEPTH ...... 66 5.1.3 BLC5, XCENTER, YCENTER, WIDTH, HEIGHT, DEPTH ....... 66 5.1.4 PCIRC,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2 (66)5.1.5 CYL4, XCENTER, YCENTER, RAD1, THETA1, RAD2, THETA2,DEPTH ........................................................................ .................................................... 67 5.1.6 CYL5, XEDGE1,YEDGE1, XEDGE2, YEDGE2, DEPTH .......... 67 5.1.7 RPOLY, NSIDES, LSIDE,MAJRAD, MINRAD .............................. 67 5.1.8 RPR4, NSIDES,XCENTER, YCENTER, RADIUS, THETA,DEPTH......................................................................... ................................................................ 68 5.2 创建体素 ........................................................................... .. (68)5.2.1 BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2 ........................................................... 68 5.2.2 CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2 (69)5.2.3 RPRISM, Z1, Z2, NSIDES, LSIDE, MAJRAD, MINRAD ........ 69 5.2.4 SPHERE, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2 (69)5.2.5 SPH4, XCENTER, YCENTER, RAD1,RAD2 (70)感谢您的阅读,祝您生活愉快。
ansys命令常用命令中文解释
IR = | FACTA x IA | 对于一个复数(a + ib), 绝对值是它的模,故这里 IA 的值为 a 和 b 的平方和的方根。 菜单:Main Menu>TimeHist Postpro>Math Operations>Absolute Value
由于建模的限制,ACCAT 命令只可用来分网。需要指出的是,输出面和包含任何输出面在其面上的体元 素都不能在其他任何实体建模操作中使用该命令,而且,输出面不能接受实体建模的边界条件。 通过输入网格化输入面,输出面(或者包含该面的体积)将被分网,但是,它们自身必须是可以被网格化的。 ACCAT 命令生成的输出面将和输入面一致,且输入面将会被保留。如果你想删除输入面的话,可以考虑用 AADD 命令代替 ACCAT 命令。当 ACCAT 命令生效后,包含所有输入面的体积面列表将会被更新,该列表将 不再与输入面相关,而是与输出面相关。输出面的删除可以有效地去除 ACCAT 命令效果,并恢复体积面列 表到其初始状态。对一对四边形面积进行 ACCAT 操作时,它将适当的连接一些边线。在其他所有情况下, 边线的连接必须由用户亲自设定 你可以用 ASEL 命令来选择由连接生成的面,然后用 ADELE 命令可以删除生成面。 菜单操作:Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Volumes>Mapped>Concatenate>Areas
Abs
ABS, IR, IA, --, --, Name, --, --, FACTA 获得一个变量的绝对值。
IR 指定给结果变量的一个任意变量名(2 到 NV[NUMVAR]),如果和以前定义的某个变量相同,前面定义的变 量值会被这个结果所覆盖。
Ansys命令流大全(整理)
Ansys命令流大全(整理)1、A,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9此命令用已知的一组关键点点(P1~P9)来定义面(Area), 最少使用三个点才能围成面,同时产生转围绕些面的线。
点要依次序输入,输入的顺序会决定面的法线方向。
如果超过四个点,则这些点必须在同一个平面上。
MenuPaths:MainMenu>Preprocessor>Create>ArbitrarP>Th roughK Ps 2、GABBR,Abbr,String ――定义一个缩略语.Abbr:用来表示字符串"String "的缩略语,长度不超过8个字符. String :将由"Abbr "表示的字符串,长度不超过6 0个字符.3、ABBRES,Lab,Fname,EGt —从一个编码文件中读出缩略语. Lab:指定读操作的标题,NEW :用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认) CHANGE :将读岀的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语.EGt:如果"Fname"是空的,则缺省的扩展命是" ABBR ".4、ABBSAV,Lab,Fname,EGt —将当前的缩略语写入一个文本文件里Lab:指定写操作的标题,若为ALL,表示将所有的缩略语都写入文件(默认)5、add,ir,ia,ib,ic,name,--,--,facta,factb,factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir,ia,ib,ic :变量号name:变量的名称6、Adele,na1,na2,ninc,kswp! kswp=O 时只删除掉面积本身,= 1 时低单元点一并删除。
7、Adrag,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nlp1,nlp2,nlp3,nlp4,nlp5,nl p6 !面积的建立,沿某组线段路径,拉伸而成。
(完整版)史上最全的ANSYS命令流大全
《史上最全的ANSYS命令流查询与解释》【1】*************************************************************************************对ansys主要命令的解释1,/PREP7 ! 加载前处理模块2,/CLEAR,NOSTART ! 清除已有的数据, 不读入启动文件的设置(不加载初始化文件)初始化文件是用于记录用户和系统选项设置的文本文件/CLEAR, START !清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置/FILENAME, EX10.5 ! 定义工程文件名称/TITLE, EX10.5 SOLID MODEL OF AN AXIAL BEARING ! 指定标题4,F,2,FY,-1000 ! 在2号节点上施加沿着-Y方向大小为1000N的集中力6,FINISH ! 退出模块命令7,/POST1 ! 加载后处理模块8,PLDISP,2 ! 显示结构变形图,参数“2”表示用虚线绘制出原来结构的轮廓9,ETABLE,STRS,LS,1 ! 用轴向应力SAXL的编号”LS,1”定义单元表STRSETABLE, MFORX,SMISC,1 ! 以杆单元的轴力为内容, 建立单元表MFORXETABLE, SAXL, LS, 1 ! 以杆单元的轴向应力为内容, 建立单元表SAXLETABLE, EPELAXL, LEPEL, 1 ! 以杆单元的轴向应变为内容, 建立单元表EPELAXLETABLE,STRS_ST,LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”为内容定义单元表STRS_STETABLE, STRS_CO, LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”定义单元表STRS_COETABLE,STRSX,S,X ! 定义X方向的应力为单元表STRSXETABLE,STRSY,S,Y ! 定义Y方向的应力为单元表STRSY*GET,STRSS_ST,ELEM,STEEL_E, ETAB, STRS_ST !从单元表STRS_ST中提取STEEL_E单元的应力结果,存入变量STRSS_ST;*GET, STRSS_CO,ELEM,COPPER_E,ETAB,STRS_CO”从单元表STRS_CO中提取COPPER_E单元的应力结果,存入变量STRSS_CO10 FINISH !退出以前的模块11, /CLEAR, START ! 清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置12 /UNITS, SI !申明采用国际单位制14 /NUMBER, 2 !只显示编号, 不使用彩色/NUMBER, 0 ! 显示编号, 并使用彩色15 /SOLU ! 进入求解模块:定义力和位移边界条件,并求解ANTYPE, STATIC ! 申明分析类型是静力分析(STA TIC或者0)OUTPR, BASIC, ALL ! 在输出结果中, 列出所有荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,ALL !指定输出所有节点的基本数据OUTPR,BASIC,LAST ! 选择基本输出选项,直到最后一个荷载步OUTPR,,1 ! 输出第1个荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,1 ! 选择第1荷载步的基本输出项目OUTPR,NLOAD,1 ! 指定输出第1荷载步的内容OUTRES,ALL,0 !设置将所有数据不记录到数据库。
(完整版)ANSYS命令流总结(全)
ANSYS结构解析单元功能与特征/POST1/可以构成一一些命令,一般是一种整体命令( session),三十也有特别,比方是办理 ! 是说明说明符号,,与其余软件的说明是相同的, ansys 不作为命令读取,*此符号一般是 APDL 的表记符,也就是 ansys 的参数化语言,如 *do ,,,*enddo 等等NSEL 的意思是node select,即选择节点。
s 就是 select,选择。
DIM是定义数组的意思。
array 数组。
MP 命令用来定义资料参数。
K 是建立要点点命令。
K, 要点点编号 ,x 坐标 ,y 坐标, z 坐标。
K, NPT, X, Y , Z 是定义要点点, K 是命令, NPT 是要点点编号, XYZ 是坐标。
NUMMRG , keypoint 用这个命令,要保证要点点的地点完整相同,不过要点点号不一样样的才行。
这个命令关于重复的线面都可以用。
这个很简单,压缩要点。
Ngen 复制节点e,节点号码:这个命令式经过节点来形成单元NUMCMP,ALL :压缩所有编号,这样你所有的线都会挨次次重新编号 ~你若是需要固定的线固定的标号NSUBST,100,500,50 :经过指定子步数来设置载荷步的子步LNSRCH 线性搜寻是求解非线性代数方程组的一种技巧,此法会在一段区间内,以必定的步长逐渐搜寻根,对比常用的牛顿迭代法所要耗费的计算量大得多,但它可以防备在一些状况下牛顿迭代法出现的跳跃现象。
LNSRCH激活线性搜寻PRED 激活自由度求解展望NEQIT 指定一个荷载步中的最大子步数AUTOTS自动求解控制打开自动时间步长.KBC -指定阶段状也许用跳板装载里面一个负荷步骤。
SPLINE :P1, P2, P3,P4, P5, P6, XV1 , YV1 , ZV1 , XV6 ,YV6 , ZV6 (生成分段样条曲线)*DIM , Par,Type ,IMAX ,JMAX , KMAX , Var1,Var2, Var3(定义载荷数组的名称)【注】 Par: 数组名Type: array 数组,仿佛fortran, 下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8 个字符)tableIMAX , JMAX , KMAX各维的最大下标号Var1, Var2,Var3 各维变量名,缺省为row,column,plane( 当 type 为 table 时 )/config 是设置 ansys 配置参数的命令格式为 /CONFIG, Lab, V ALUELab 为参数名称value 为参数值比方: /config , MXEL ,10000 的意思是最大单元数为10000杆单元 : LINK1、 8、 10、 11、 180梁单元: BEAM3、 4、 23、 24,44, 54, 188, 189管单元 : PIPE16, 17, 18, 20, 59, 602D实体元 : PLANE2, 25, 42, 82, 83, 145,146, 182, 1833D实体元 : SOLID45, 46, 64,65, 72, 73,92, 95, 147,148, 185, 186,187, 191壳单元 : SHELL28, 41, 43, 51, 61, 63, 91, 93, 99, 143, 150, 181,208, 209弹簧单元 : COMBIN7, 14, 37,39, 40质量单元 : MASS21接触单元 : CONTAC12, 52, TARGE169, 170, CONTA171, 172, 173, 174, 175, 178矩阵单元 : MATRIX27, 50表面效应元 : SURF153, 154粘弹实体元 : VISCO88, 89, 106, 107, 108,超弹实体元 : HYPER56, 58, 74, 84, 86, 158耦合场单元 : SOLID5, PLANE13, FLUID29, 30,38, SOLID62, FLUID79, FLUID80,81,SOLID98, FLUID129, INFIN110 , 111, FLUID116,130界面单元 : INTER192, 193, 194, 195显式动力解析单元 : LINK160, BEAM161, PLANE162, SHELL163, SOLID164, COMBI16杆单元单元名称简称节点数节点自由度特征备注LINK12D杆2Ux,Uy EPCSDGB常用杆元LINK83D杆Ux,Uy,Uz EPCSDGBLINK103D仅受拉EDGB模拟缆索的废弛及或仅受压杆缝隙LINK113D线性调理EGB模拟液压缸和大转器动LINK1803D有限应变杆EPCDFGB另可考虑粘弹塑性E- 弹性 (Elasticity),P-塑性(Plasticity),C-蠕变(Creep),S-膨胀(Swelling),D-大变形或大挠度deflection), F- 大应变 (Large strain)或有限应变(Finite strain),B-单元存亡(Birth and dead),G-化 (Stress stiffness)或几何刚度(Geometric stiffening),A-自适应降落(Adaptive descent)等。
ansys常用命令中文解释汇总
Abbr
*ABBR,Abbr,String--定义一个缩略语. Abbr:用来表示字符串"String"的缩略语,长度不超过8个字符. String:将由"Abbr"表示的字符串,长度不超过60个字符.
1
Abbres
ABBRES,Lab,Fname,Ext-从一个编码文件中读出缩略语. Lab:指定读操作的标题,
NEW:用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认) CHANGE:将读出的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语. Ext:如果"Fname"是空的,则缺省的扩展命是"ABBR".
(完整版)ANSYS的最常用的命令解释
Aa,1,2,4,3(由关键点生成面,注意关键点的顺序不能乱)accat,na1,na2由多个面连结生成一个面,以便于体的映射网格划分。
详见lccatadd,加运算,只能对二维和三维图形用此命令,分为aadd和vaddaadd,注意与ovlap(搭接)命令的区别Acel,0,10,0(在y方向施加重力加速度,相当于考虑结构自重。
在模型上施加重力时,一般输入10或9.8,而不是-10或-9.8)aclear,all(删除与所选面相关的节点和单元),见kclearadele,na1,na2,ninc,1(删除所选择的面,na1表示要删除的起始面,na2表示要删除的终止面,ninc表示增量,1表示删除面及附在该面上而不依附于其它实体的线、关键点,此处为0时则仅删除面);删除所有选择的面时:adele,all,,,1;类似的还有kdele,ldele(只能删除没有划分网格的线段),ndele,edele等;Adrag,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nlp1,nlp2,nlp3,n lp4,nlp5,nlp6由nl1…nl6沿着nlp1…nlp6扫掠生成面。
nl1…nl6相当于准线,nlp1…nlp6相当于母线。
如adrag,1,,,,,,2,3表示由线1沿着线2、3生成面aesize,all,27(指定面上划分单元大小,all表示对所有的面指定单元大小,也可以选择面的编号,27表示单元最大尺寸)AL,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10此命令由已知的一组直线(L1,…L10)围绕成面(Area),至少须要3条线才能形成面,线段的号码没有严格的顺序限制,只要它们能完成封闭的面积即可。
同时若使用超过4条线去定义面时,所有的线必须在同一平面上,以右手定则来决定面积的方向。
如果L1为负号,则反向。
Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arbitrary>By Linesallsel,all,all(选择所有实体类型,后面两个all为系统默认,可以省略;第二选项还可以为below,第三选项还可以volu、area、line、kp、elem、node。
ANSYS命令详解(超全)
一、定义材料号及特性mp,lab,mat,co, c1,…….c4 lab:待定义的特性项目(e x,alp x,ref t,prx y,nux y,gxy,mu,d ens)ex: 弹性模量n uxy:小泊松比alpx:热膨胀系数 ref t: 参考温度 re ft: 参考温度p rxy:主泊松比gxy:剪切模量mu: 摩擦系数d ens:质量密度mat:材料编号(缺省为当前材料号)c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4:材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数二、定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:M P,EX,MAT,…… MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,M AT进入单元表并编辑添加单元表:TB DATA,1,C TBDAT A,2,ψ TBD ATA,3,…… 如定义:E X=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8 MP,NU XY,1,0.3 TB,DP,1T BDATA,1,27TBD ATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afu n,deg三、单元生死载荷步!第一个载荷步TI ME,... !设定时间值(静力分析选项)N LGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,...!设定非缺省缩减因子(可选)ESE L,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,...!不激活选择的单元ESE L,S,L IVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE!选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,A LL,AL L,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL!选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,...!施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷S AVE SOLV E请参阅TIM E,NLG EOM,N ROPT,ESTIF,ESEL,EKIL L,NSL E,NSE L,D,F,SF和B F命令得到更详细的解释。
(完整版)ANSYS最常用命令流+中文注释(超级大全)
ANSYS最常用命令流+中文注释VSBV, NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 —Subtracts volumes from volumes,用于2个solid相减操作,最终目的是要nv1-nv2=?通过后面的参数设置,可以得到很多种情况:sepo项是2个体的边界情况,当缺省的时候,是表示2个体相减后,其边界是公用的,当为sepo的时候,表示相减后,2个体有各自的独立边界。
keep1与keep2是询问相减后,保留哪个体?当第一个为keep时,保留nv1,都缺省的时候,操作结果最终只有一个体,比如:vsbv,1,2,sepo,,keep,表示执行1-2的操作,结果是保留体2,体1被删除,还有一个1-2的结果体,现在一共是2个体(即1-2与2),且都各自有自己的边界。
如vsbv,1,2,,keep,,则为1-2后,剩下体1和体1-2,且2个体在边界处公用。
同理,将v换成a 及l是对面和线进行减操作!mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens) ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MA T,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MA T进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,degVSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP Type,是选择的方式,有选择(s),补选(a),不选(u),全选(all)、反选(inv)等,其余方式不常用Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项如volu 就是根据实体编号选择,loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是实体的某方向坐标!其余还有材料类型、实常数等MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧!,例:vsel,s,volu,,14vsel,a,volu,,17,23,2上面的命令选中了实体编号为14,17,19,21,23的五个实体VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体nv1:初始体号nv2:最终的体号ninc:体号之间的间隔kswp=0:只删除体kswp=1:删除体及组成关键点,线面如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用其后面常常跟着一条显示命令VPLO,或aplo,nplo,这个湿没有参数的命令,输入后直接回车,就可以显示刚刚选择了的体、面或节点,很实用的哦!Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值下面是单元生死第一个载荷步中命令输入示例:!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SA VESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D, F,SF和BF命令得到更详细的解释。
ANSYS命令流学习(中文解释)
ANSYS命令流学习(中文解释)第一天目标:熟悉ansys基本关键字的含义sf-->surfaceforceonnodes表面载荷bf-->bodyforceonnodes体载荷ic-->initialconditions初始条件第二天目标:了解命令流的整体结构,掌握每个模块的标识!文件表明段/batch/titile,testanalysis!定义工作标题/filename,test!定义工作文件名/prep7!步入前处置模块标识!定义单元,材料属性,实常数段et,1,shell63!指定单元类型et,2,solid45!指定体单元mp,ex,1,2e8!指定弹性模量mp,prxy,1,0.3!输入泊松比mp,dens,1,7.8e3!输入材料密度r,1,0.001!选定壳单元实常数-厚度......!建立模型k,1,0,0,,!定义关键点k,2,50,0,,k,3,50,10,,k,4,10,10,,k,5,10,50,,k,6,0,50,,a,1,2,3,4,5,6,!由关键点生成面......!分割网格esize,1,0,amesh,1......finish!前处理结束标识/solu!步入解模块标识!施予约束和载荷dl,5,,allsfl,3,pres,1000sfl,2,pres,1000......solve!解标识finish!求解模块结束标识/post1!步入通用型后处理器标识....../post26!进入时间历程后处理器……/exit,save!选择退出并计算机上安装以下是日志文件中常出现的一些命令的标识说明,希望能给大家在整理log文件时有所帮助/angle!选定拖轴转动视图/dist!表明对视图展开翻转/device!设置图例的显示,如:风格,字体等/replot!重新显示当前图例/reset!恢复缺省的图形设置/view!设置观察方向/zoom!对图形表明窗口的某一区域展开翻转第三天生成关键点和线部分1.分解成关键点k,关键点编号,x坐标,y坐标,z坐标例:k,1,0,0,02.在转化成坐标系分解成直线lstr,关键点p1,关键点p2基准:lstr,1,23.在两个关键点之间连线l,关键点p1,关键点p2例:l,1,2备注:此命令可以随当前的转化成坐标系相同而分解成直线或弧线4.由三个关键点生成弧线larc,关键点p1,关键点p2,关键点pc,半径rad基准:larc,1,3,2,0.05注:关键点pc是用来控制弧线的凹向5.通过圆心半径分解成圆弧circle,关键点圆心,半径rad,,,,圆弧段数nseg例:circle,1,0.05,,,,46.通过关键点分解成样条线bsplin,关键点p1,关键点p2,关键点p3,关键点p4,关键点p5,关键点p6例:bsplin,1,2,3,4,5,67.分解成倒角线lfillt,线nl1,线nl2,倒角半径rad例:lfillt,1,2,0.005(如果不是圆角呢?)8.通过关键点分解成面a,关键点p1,关键点p2,关键点p3,关键点p4,关键点p5,关键点p6,p7,p8...例:a,1,2,3,4(关键点有没有顺序?)9.通过线分解成面al,线l1,线l2,线l3,线l4,线l5,线l6,线l7,线l8,线l9,线l10例:al,5,6,7,810.通过线的位移分解成面askin,线nl1,线nl2,线nl3,线nl4,线nl5,线nl6,线nl7,线nl8,线nl9例:askin,1,4,5,6,7,8注:线1为滑移的导向线第四天目标:掌控常用的实体-面的分解成生成矩形面1.通过矩形角上定位点分解成面blc4,定位点x方向坐标xcorner,定位点y方向坐标ycorner,矩形宽度width,矩形高度height,矩形深度depth例:blc4,0,0,5,3,02.通过矩形中心定位点分解成面blc5,定位点x方向坐标xcenter,定位点y方向坐标ycenter,矩形宽度width,矩形高度height,矩形深度depth注:与上条命令的不同就在于矩形的定位点不一样例:blc5,2.5,1.5,5,3,03.通过在工作平面定义矩形x.y座标分解成面rectng,矩形左边界x坐标x1,矩形右边界x坐标x2,矩形下边界y坐标y1,矩形上边界y坐标y2例:rectng,0,5,0,3分解成圆面4.通过中心定位点生成实心圆面cyl4,定位点x方向座标xcenter,定位点y方向座标ycenter,圆面的内半径rad1,内圆面转动角度theta1,圆面的外半径rad2,外圆面转动角度theta2,圆面的深度depth注:如要实心的圆面则不用rad2,theta2,depth例:cyl4,0,0,5,3605.分解成扇形圆面命令了解例如上例1实心扇形:cyl4,0,0,5,60基准2扇形圆环:cyl4,0,0,5,60,10,60基准3整的圆环:cyl4,0,0,5,360,10,360注:同时可通过定义圆面的深度以生成柱体6.通过在工作平面定义初始点分解成圆面cyl5,开始点x坐标xedge1,开始点y坐标yedge1,结束点x坐标xedge2,结束点y坐标yedge2,圆面深度depth例:cyl5,0,0,2,2,7.通过在工作平面定义内外半径和初始角度去分解成圆面pcirc,内半径rad1,外半径rad2,起始角度theta1,结束角度theta2例:pcirc,2,5,30,1808.分解成面与面的倒角afillt,面1的编号na1,面2的编号na2,倒角半径rad例:afillt,2,5,2下一谈:多边形面的分解成第五天目标:掌握多边形面和体的生成1.分解成多边形面命令:rpr4,多边形的边数nsides,中心定位点x坐标xcenter,中心定位点y坐标ycenter,中心定位点距各边顶点的距离radius,多边形旋转角度theta基准:rpr4,4,0,0,0.15,30注:这条命令可通过定义不同的nsides生成三边形,四边形,...,八边形2.分解成多边形体命令:rpr4,多边形的边数nsides,中心定位点x坐标xcenter,中心定位点y坐标ycenter,中心定位点距各边顶点的距离radius,多边形旋转角度theta,多边形的深度depth例:rpr4,4,0,0,0.15,30,0.1备注:多边形体和面命令唯一的相同就是深度depth的定义到此,关键点,线,面的生成讲解已结束,下一讲:体的生成第六天目标:掌控体的分解成命令1.通过关键点生成体命令:v,关键点p1,关键点p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8基准:v,4,5,6,7,15,24,252.通过面生成体命令:va,面a1,面a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10基准:va,3,4,5,8,103.通过长方形角上定位点生成体命令:blc4该命令前面在谈分解成面的时候已并作了解,唯一的相同是深度depth的定义.4.通过长方形中心定位点生成面命令:blc55.通过定义长方体初始边线分解成体命令:block,开始点x坐标x1,结束点x坐标x2,y1,y2,z1,z2例:block,2,5,0,2,1,36.分解成圆柱体基本命令通生成圆形面,不同在于depth的定义基本命令:cyl4基本命令:cyl5基本命令:cylind7.分解成棱柱基本命令通生成多边形,不同在于depth的定义基本命令:rpr48.通过球心半径分解成球体命令:sph4,球心x坐标xcenter,球心y坐标ycenter,半径rad1,半径rad2基准:sph4,1,1,2,59.通过直径上起始点坐标生成球体命令:sph5,起点x座标xedge1,起点y座标yedge1,完结点x座标xedge2,完结点y座标yedge2基准:sph5,2,5,7,610.在工作平面起点通过半径和转动角度生成球体命令:sphere,半径rad1,半径rad2,旋转角度theta1,旋转角度theta2基准:sphere,2,5,0,6011.生成圆锥体命令:cone,底面半径rbot,顶面半径rtop,底面低z1,顶面低z2,旋转角度theta1,旋转角度theta2基准:cone,10,20,0,50,0,180下一讲:布尔操作第七天目标:掌控常用的布尔操作命令1.沿法向延伸面生成体命令:voffst,面的编号narea,面弯曲的长度dist,关键点增量kinc基准:voffst,1,2,,2.通过坐标的增量延伸面生成体命令:vext,面1的编号na1,面2的编号na2,增量ninc,x方向的增量。
Ansys命令流大全(整理)
1、A,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9此命令用已知的一组关键点点(P1~P9)来定义面(Area),最少使用三个点才能围成面,同时产生转围绕些面的线。
点要依次序输入,输入的顺序会决定面的法线方向。
如果超过四个点,则这些点必须在同一个平面上。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arbitrary>Through KPs2、*ABBR,Abbr,String--定义一个缩略语.Abbr:用来表示字符串"String"的缩略语,长度不超过8个字符.String:将由"Abbr"表示的字符串,长度不超过60个字符.3、ABBRES,Lab,Fname,Ext-从一个编码文件中读出缩略语.Lab:指定读操作的标题,NEW:用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认)CHANGE:将读出的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语.Ext:如果"Fname"是空的,则缺省的扩展命是"ABBR".4、ABBSA V,Lab,Fname,Ext-将当前的缩略语写入一个文本文件里Lab:指定写操作的标题,若为ALL,表示将所有的缩略语都写入文件(默认)5、add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir, ia,ib,ic:变量号name: 变量的名称6、Adele,na1,na2,ninc,kswp !kswp=0时只删除掉面积本身,=1时低单元点一并删除。
7、Adrag, nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6, nlp1,nlp2,nlp3,nlp4,nlp5,nlp6 !面积的建立,沿某组线段路径,拉伸而成。
8、Afillt,na1,na2,rad !建立圆角面积,在两相交平面间产生曲面,rad为半径。
9、*AFUN,Lab在参数表达式中,为角度函数指定单位.Lab:指定将要使用的角度单位.有3个选项.RAD:在角度函数的输入与输出中使用弧度单位(默认)DEG:在角度函数的输入与输出中使用度单位.STAT:显示该命令当前的设置(即是度还是弧度).10、Agen, itime,na1,na2,ninc,dx,dy,dz,kinc,noelem,imove !面积复制命令。
非常全的ansys常用中文命令
47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)
48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)
50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释)
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)
7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)
【注】*************
8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
(完整版)史上最全的ANSYS命令流大全
《史上最全的ANSYS命令流查询与解释》【1】*************************************************************************************对ansys主要命令的解释1,/PREP7 ! 加载前处理模块2,/CLEAR,NOSTART ! 清除已有的数据, 不读入启动文件的设置(不加载初始化文件)初始化文件是用于记录用户和系统选项设置的文本文件/CLEAR, START !清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置/FILENAME, EX10.5 ! 定义工程文件名称/TITLE, EX10.5 SOLID MODEL OF AN AXIAL BEARING ! 指定标题4,F,2,FY,-1000 ! 在2号节点上施加沿着-Y方向大小为1000N的集中力6,FINISH ! 退出模块命令7,/POST1 ! 加载后处理模块8,PLDISP,2 ! 显示结构变形图,参数“2”表示用虚线绘制出原来结构的轮廓9,ETABLE,STRS,LS,1 ! 用轴向应力SAXL的编号”LS,1”定义单元表STRSETABLE, MFORX,SMISC,1 ! 以杆单元的轴力为内容, 建立单元表MFORXETABLE, SAXL, LS, 1 ! 以杆单元的轴向应力为内容, 建立单元表SAXLETABLE, EPELAXL, LEPEL, 1 ! 以杆单元的轴向应变为内容, 建立单元表EPELAXLETABLE,STRS_ST,LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”为内容定义单元表STRS_STETABLE, STRS_CO, LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”定义单元表STRS_COETABLE,STRSX,S,X ! 定义X方向的应力为单元表STRSXETABLE,STRSY,S,Y ! 定义Y方向的应力为单元表STRSY*GET,STRSS_ST,ELEM,STEEL_E, ETAB, STRS_ST !从单元表STRS_ST中提取STEEL_E单元的应力结果,存入变量STRSS_ST;*GET, STRSS_CO,ELEM,COPPER_E,ETAB,STRS_CO”从单元表STRS_CO中提取COPPER_E单元的应力结果,存入变量STRSS_CO10 FINISH !退出以前的模块11, /CLEAR, START ! 清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置12 /UNITS, SI !申明采用国际单位制14 /NUMBER, 2 !只显示编号, 不使用彩色/NUMBER, 0 ! 显示编号, 并使用彩色15 /SOLU ! 进入求解模块:定义力和位移边界条件,并求解ANTYPE, STATIC ! 申明分析类型是静力分析(STA TIC或者0)OUTPR, BASIC, ALL ! 在输出结果中, 列出所有荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,ALL !指定输出所有节点的基本数据OUTPR,BASIC,LAST ! 选择基本输出选项,直到最后一个荷载步OUTPR,,1 ! 输出第1个荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,1 ! 选择第1荷载步的基本输出项目OUTPR,NLOAD,1 ! 指定输出第1荷载步的内容OUTRES,ALL,0 !设置将所有数据不记录到数据库。
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(完整版)ANSYS最常用命令流+中文注释(超级大全)ANSYS最常用命令流+中文注释VSBV, NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 —Subtracts volumes from volumes,用于2个solid相减操作,最终目的是要nv1-nv2=?通过后面的参数设置,可以得到很多种情况:sepo项是2个体的边界情况,当缺省的时候,是表示2个体相减后,其边界是公用的,当为sepo的时候,表示相减后,2个体有各自的独立边界。
keep1与keep2是询问相减后,保留哪个体?当第一个为keep时,保留nv1,都缺省的时候,操作结果最终只有一个体,比如:vsbv,1,2,sepo,,keep,表示执行1-2的操作,结果是保留体2,体1被删除,还有一个1-2的结果体,现在一共是2个体(即1-2与2),且都各自有自己的边界。
如vsbv,1,2,,keep,,则为1-2后,剩下体1和体1-2,且2个体在边界处公用。
同理,将v换成a 及l是对面和线进行减操作!mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MA T,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MA T进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,degVSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP Type,是选择的方式,有选择(s),补选(a),不选(u),全选(all)、反选(inv)等,其余方式不常用Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项如volu 就是根据实体编号选择,loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是实体的某方向坐标!其余还有材料类型、实常数等MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧!,例:vsel,s,volu,,14vsel,a,volu,,17,23,2上面的命令选中了实体编号为14,17,19,21,23的五个实体VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体nv1:初始体号nv2:最终的体号ninc:体号之间的间隔kswp=0:只删除体kswp=1:删除体及组成关键点,线面如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用其后面常常跟着一条显示命令VPLO,或aplo,nplo,这个湿没有参数的命令,输入后直接回车,就可以显示刚刚选择了的体、面或节点,很实用的哦!Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值下面是单元生死第一个载荷步中命令输入示例:!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SA VESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D, F,SF和BF命令得到更详细的解释。
后继载荷步在后继载荷步中,用户可以随意杀死或重新激活单元。
象上面提到的,要正确的施加和删除约束和结点载荷。
用下列命令杀死单元:Command:EKILLGUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements用下列命令重新激活单元:Command: EALIVEGUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem!第二个(或后继)载荷步:TIME,...ESEL,...EKILL,... !杀死选择的单元ESEL,... EALIVE,... !重新激活选择的单元...FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷D,... !约束不活动自由度...F,... !在活动自由度上施加合适的结点载荷DDELE,... !删除重新激活的自由度上的约束SA VESOLVEu /grid, keykey: “0” 或“off” 无网络“1”或“on” xy网络“2”或“x” 只有x线“3”或“y” 只有y线u xvar, nn: “0”或“1” 将x轴作为时间轴“n” 将x轴表示变量“n”“-1” ?u /axlab, axis, lab 定义轴线的标志axis: “x”或“y”lab: 标志,可长达30个字符u plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量(作为纵坐标)u rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据nvar: 变量号node: 节点号item compF x, y.zM x, y,zname: 给此变量一个名称,8个字符u add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir, ia,ib,ic:变量号name: 变量的名称NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE 是一个节点复制命令,它是将一组节点在现有坐标系统下复制到其它位置。
ITIME: 复制的次数,包含自己本身。
INC: 每次复制节点时节点号码的增加量。
NODE1,NODE2,NINC: 选取要复制的节点,即要对哪些节点进行复制。
DX,DY,DZ: 每次复制时在现有坐标系统下,几何位置的改变量。
SPACE:间距比,是最后一个尺寸和第一个尺寸的比值。
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2./prep7(进入前处理)定义几何图形:关键点、线、面、体定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置网格划分,划分网格根据需要耦合某些节点自由度定义单元表存盘3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1(通用后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空内存,开始新的计算)1 定义参数、数组,并赋值.u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type:array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type 为table时)2 /prep7(进入前处理) 2.1 定义几何图形:关键点、线、面、体u csys,kcnkcn , 0 迪卡尔zuobiaosi1 柱坐标2 球4 工作平面5 柱坐标系(以Y轴为轴心)n 已定义的局部坐标系u numstr, label, value 设置以下项目编号的开始nodeelemkplineareavolu注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时如需要自定义起始号,重发numstru K, npt, x,y,z, 定义关键点Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove Itime:拷贝份数Np1,Np2,Ninc:所选关键点Dx,Dy,Dz:偏移坐标Kinc:每份之间节点号增量noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
“1”不拷贝节点和单元imove:“0” 生成拷贝“1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略注意:MA T,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPEu A, P1, P2, ……… P18 由关键点生成面u AL, L1,L2, ……,L10 由线生成面面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。
(线需在某一平面内坐标值固定的面内)u vsba, nv, na, sep0,keep1,keep2 用面分体u vdele, nv1, nv2, ninc, kswp 删除体kswp: 0 只删除体1 删除体及面、关键点(非公用)u vgen, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove 移动或拷贝体itime: 份数nv1, nv2, ninc:拷贝对象编号dx, dy, dz :位移增量kinc: 对应关键点号增量noelem,:0:同时拷贝节点及单元1:不拷贝节点及单元imove:0:拷贝体1:移动体u cm, cname, entity 定义组元,将几何元素分组形成组元cname: 由字母数字组成的组元名entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)u cmgrp, aname, cname1, ……,cname8 将组元分组形成组元集合aname: 组元集名称cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称u cmlist,nameu cmdele,nameu cmplot, label12.2 定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。