ANSYS基本使用方法

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学会使用ANSYS进行工程仿真分析

学会使用ANSYS进行工程仿真分析

学会使用ANSYS进行工程仿真分析第一章:ANSYS工程仿真分析的基础知识ANSYS是目前世界上广泛使用的一种工程仿真分析软件,它可以用于各种不同领域的工程分析和设计。

熟练掌握ANSYS的使用方法对于工程师来说至关重要。

本章将介绍ANSYS的基础知识,包括软件的安装和启动、用户界面的介绍以及基本操作方法等。

首先,安装ANSYS软件是使用它的前提。

用户可以从ANSYS 官方网站上下载安装文件,并按照安装向导的步骤进行安装。

安装完成后,可以通过点击桌面上的图标来启动ANSYS。

启动后,会出现ANSYS的用户界面。

用户界面通常由菜单栏、工具栏、主窗口和命令窗口等组成。

菜单栏上包含了各种功能的菜单,用户可以通过点击菜单来选择所需的功能。

工具栏上则包含了一些常用的工具按钮,可以方便地进行操作。

主窗口用于显示分析结果和编辑模型等。

命令窗口则用于输入命令进行操作,这在一些高级功能中会用到。

在进行工程仿真分析之前,需要先创建一个模型。

ANSYS提供了多种建模工具,例如几何建模工具和计算网格生成工具等。

可以根据需要选择合适的建模工具,并按照提示进行操作。

在建模完成后,可以对模型进行网格生成,即将模型划分为小块,并计算各个小块上的分析参数。

第二章:结构分析结构分析是ANSYS中的一个重要模块,用于对各种结构件进行强度、刚度和模态等分析。

本章将介绍ANSYS中常用的结构分析方法和技巧。

在进行结构分析之前,需要先定义结构的边界条件和加载条件。

边界条件包括约束条件和支撑条件等,而加载条件则包括外力和内力等。

用户可以通过ANSYS提供的工具来定义这些条件,并将其应用于模型中。

在进行结构分析时,可以选择合适的分析方法。

ANSYS提供了多种分析方法,例如静力分析、动力分析和模态分析等。

用户可以根据具体的分析要求选择合适的方法,并设置相应的分析参数。

在进行结构分析时,还可以使用ANSYS的后处理功能来查看分析结果。

后处理功能可以用于绘制应力云图、位移云图和动力响应曲线等。

ANSYS新手入门手册(完整版)超值上

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ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS1.1 完成典型的 ANSYS 分析1.2 建立模型第2章加载2.1 载荷概述2.2 什么是载荷2.3 载荷步、子步和平衡迭代2.4 跟踪中时间的作用2.5 阶跃载荷与坡道载荷2.6 如何加载2.7 如何指定载荷步选项2.8 创建多载荷步文件2.9 定义接头固定处预拉伸第 3 章求解3.1 什么是求解3.2 选择求解器3.3 使用波前求解器3.4 使用稀疏阵直接解法求解器3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)3.8 使用代数多栅求解器(AMG)3.9 使用分布式求解器(DDS)3.10 自动迭代(快速)求解器选项3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据3.13 获得解答3.14 求解多载荷步3.15 中断正在运行的作业3.16 重新启动一个分析3.17 实施部分求解步3.18 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 1133.19 奇异解第 4 章后处理概述4.1 什么是后处理4.2 结果文件4.3 后处理可用的数据类型第5章5.1 概述5.2 将数据结果读入数据库5.3 在 POST1 中观察结果5.4 在 POST1 中使用 PGR 文件5.5 POST1 的其他后处理内容第 6 章时间历程后处理器(POST26)6.1 时间历程变量观察器6.2 进入时间历程处理器6.3 6.4 6.5 6.6 6.7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)1141161161171171181181181271521601741741761771791811831841871901901901941956.8 POST26 后处理器的其它功能第 7 章选择和组件7.1 什么是选择7.2 选择实体7.3 为有意义的后处理选择7.4 将几何项目组集成部件与组件第 8 章图形使用入门8.1 概述8.2 交互式图形与“外部”图形8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 2018.5 与系统相关的图形信息8.6 产生图形显示8.7 多重绘图技术第 9 章通用图形规范9.1 概述9.2 用 GUI 控制显示9.3 多个 ANSYS 窗口,叠加显示9.4 改变观察角、缩放及平移9.5 控制各种文本和符号9.6 图形规范杂项9.7 3D 输入设备支持第 10 章增强型图形10.1 图形显示的两种方法10.2 POWERGRAPHICS 的特性10.3 何时用 POWERGRAPHICS10.4 激活和关闭 POWERGRAPHICS10.5 怎样使用 POWERGRAPHICS10.6 希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第 11 章创建几何显示11.1 用 GUI 显示几何体11.2 创建实体模型实体的显示11.3 改变几何显示的说明第 12 章创建几何模型结果显示12.1 利用 GUI 来显示几何模型结果12.2 创建结果的几何显示12.3 改变 POST1 结果显示规范12.4 Q-SLICE 技术12.5 等值面技术12.6 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24013.1 使用 GUI 生成及控制图13.2 图形显示动作13.3 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 24124514.1 14.2 14.3 14.4 14.5245 245 246 246 247第 15 章动15.1 动画概述画24824824824824924925025115.2 在 ANSYS 中生成动画显示15.3 使用基本的动画命令15.4 使用单步动画宏15.5 离线捕捉动画显示图形序列15.6 独立的动画程序15.7 WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形25316.1 外部图形概述16.2 生成中性图形文件16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件16.4 获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器17.1 启动报告生成器17.2 抓取图象17.3 捕捉动画17.4 获得数据表格17.5 获取列表17.6 生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 26417.7 报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序18.1 CMAP 概述18.2 作为独立程序启动 CMAP 18.3 在 ANSYS 内部使用 CMAP 18.4 用户化彩色图第 19 章文件和文件管理267 269269 269 271 27127419.1 文件管理概述19.2 更改缺省文件名19.3 将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件19.4 文本文件及二进制文件19.5 将自己的文件读入 ANSYS 程序19.6 在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件19.7 分配不同的文件名19.8 观察二进制文件内容(AXU2)19.9 在结果文件上的操作(AUX3)19.10 其它文件管理命令第 20 章内存管理与配置20.1 内存管理20.2 基本概念20.3 怎样及何时进行内存管理20.4 配置文件274274 275 275 278 279 280280 280280 282282 282 283 286第1章开始使用 ANSYS1.1 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软件使用的流程

ansys软件使用的流程

ANSYS软件使用的流程1. 简介ANSYS是一种强大的工程仿真软件,可用于解决各种工程问题。

它提供了广泛的工具和功能,可以进行结构力学、热分析、流体力学、电磁场仿真等多个领域的仿真和分析。

本文档将介绍使用ANSYS软件的基本流程。

2. 安装和启动1.下载ANSYS软件安装包2.双击安装包进行安装,并按照安装向导进行设置3.安装完成后,启动ANSYS软件3. 新建工程1.在ANSYS软件主界面,点击“新建”按钮(或快捷键Ctrl+N)2.输入工程名称和保存路径3.选择工程类型(如结构力学、流体力学等)4.确认设置后,点击“确定”按钮4. 处理几何模型1.导入现有的几何模型,或者使用ANSYS的几何建模工具进行建模2.对几何模型进行编辑和修复,确保其符合仿真需求3.划分网格(mesh)以便于仿真计算4.导出几何模型和网格文件供后续分析使用5. 设置分析类型和边界条件1.在工程界面底部的“分析类型”栏目中选择需要进行的分析类型2.根据需要设置边界条件,如约束、载荷等3.添加所需的物理特性和材料属性6. 运行仿真1.点击工具栏中的“运行”按钮,或者使用快捷键F5启动仿真计算2.等待计算过程完成7. 结果分析1.仿真计算完成后,可以查看结果文件(如应力分布、变形等)以评估仿真效果2.使用ANSYS提供的各种后处理功能进行结果分析和可视化8. 优化改进1.根据仿真结果,优化设计,改进产品性能2.重新进行仿真计算和结果分析,直到达到预期的设计目标总结通过本文档,您了解了ANSYS软件使用的基本流程。

从安装和启动开始,到新建工程、处理几何模型、设置分析类型和边界条件,再到运行仿真和结果分析,最后进行优化改进。

ANSYS作为一款强大的工程仿真软件,可以帮助工程师解决各种工程问题,并最终改进产品设计。

如果您想深入学习和使用ANSYS软件,可以查阅官方文档以获取更多详细的操作指南和使用技巧。

ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法1.1ANSYS分析过程中的三个主要步骤1、创建有限元模型(1)、创建或读入几何模型。

(2)、定义材料属性。

(3)、划分网格(节点及单元)。

2、施加载荷并求解。

(1)、施加载荷及载荷选项、设定约束条件。

(2)、求解。

3、查看结果。

ANSYS在分析过程中需要读写文件,文件名格式为jobname.ext.ANSYS分析中还有几个数据库文件jobname.db,记录文件jobname.log(文本),结果文件jobname.rxx,图形文件jobname.grph。

1.2典型分析过程举例如图1-1所示。

使用ANSYS分析一个工字悬臂梁,求解在力P的作用下A点处的变形。

已知条件如下:P=4000Ibf E=29E6psiL=72in A=28.2in2I=833in 4H=12.71in1.启动ANSYS以交互式模式进入ANSYS,工作文件名为beam。

2.创建基本模型(1)GUI:Main Menu>Preprocessor>-Modeline-Create>keypoints>In Active CS.使用带有两个关键点的线模拟梁,梁的高度及横截面积将在单元中的实常量中设置。

(2)输入关键点编号I。

(3)输入x、y、z坐标0,0,0。

(4)选择Apply。

(5)输入关键点编号2。

(6)输入x、y、z坐标72,0,0。

(7)选择OK。

(8)GUI:Main Menu>Proprocessor>-Modeline-Create>Lines-lines>Straight Lines。

(9)选取两个关键点。

(10)在拾取菜单中选取OK。

3.存储ANSYS数据库Toolbar:SA VE-DBUtility Menu>File4.设定分析模块使用“Preferences“对话框选择分析模块,以便对菜单进行过滤,使菜单更简洁明了。

(1)GUI:Main Menu>Preferences(2)选择Structural(3)选择OK5.设定单元类型及相应选项对于任何分析,必须在单元类型库中选择一个或几个适合的单元类型,单元类型决定了附加的自由度(位移、转角、温度)。

学习如何使用Ansys进行工程模拟与分析的教程

学习如何使用Ansys进行工程模拟与分析的教程

学习如何使用Ansys进行工程模拟与分析的教程Ansys是一款强大的工程模拟与分析软件,被广泛应用于航空航天、汽车工程、建筑结构、电子设备等领域。

本教程将介绍Ansys的基本使用方法和常见的工程模拟与分析步骤,帮助读者快速上手并进行有效的工程模拟与分析。

第一步:安装和启动Ansys安装Ansys软件需要一定的时间和技术支持,可以联系Ansys官方网站或认证的Ansys代理商获取详细的安装流程。

安装完成后,双击Ansys的桌面图标即可启动软件。

第二步:创建新工程在Ansys的启动界面点击“新建工程”按钮或选择菜单中的“文件->新建工程”来创建新工程。

根据具体的工程需求,选择适合的分析类型,例如结构分析、流体分析、热传导分析等。

第三步:几何建模在Ansys中进行工程模拟与分析前,需要先进行几何建模。

Ansys提供了多种建模方法,包括直接建模、参数化建模和导入外部几何模型等。

根据具体的需求选择合适的建模方法,并进行几何模型的创建和编辑。

第四步:网格划分在几何建模完成后,需要对几何模型进行网格划分。

网格划分是工程模拟与分析的基础,合适的网格划分能够提高计算效率和结果的准确性。

Ansys提供了自动网格划分和手动网格划分两种方法,根据需要选择合适的方法,并进行网格划分。

第五步:设置物理特性和边界条件在进行工程模拟与分析前,需要设置物理特性和边界条件。

物理特性包括材料参数、初始条件和加载条件等;边界条件包括约束条件和加载条件等。

根据具体的分析目的和工程需求,设置合适的物理特性和边界条件。

第六步:选择求解器和求解设置Ansys提供了多种求解器和求解设置,根据具体的分析类型选择合适的求解器和求解设置。

在进行求解器和求解设置时,需要注意选择合适的计算资源、求解方法和收敛准则,以提高求解效率和结果准确性。

第七步:运行分析在完成前面的准备工作后,可以点击Ansys界面中的“运行”按钮或选择菜单中的“分析->运行”来运行分析。

ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法1.启动ANSYS:以管理员权限打开ANSYS软件。

在启动界面选择工作目录,创建或加载一个现有的工作区。

2.几何建模:在ANSYS中,可以使用几何工具直接创建几何模型,也可以导入外部CAD文件。

几何模型的创建可以通过绘制几何实体、创建参数化模型等方式进行。

3.材料属性定义:在ANSYS中,应定义材料的物理性质。

这些属性可以是材料的弹性模量、泊松比、密度等。

4.网格划分:ANSYS对几何模型进行网格划分,将其离散为有限元网格。

网格的划分应根据模型的几何特性和分析要求进行选择。

5.载荷和边界条件定义:在ANSYS中,应定义作用在模型上的载荷和边界条件。

载荷可以是力、热、压力、电场等;边界条件可以是约束、固支条件等。

6.求解器选择:根据要求选择合适的求解器,并进行设置。

ANSYS提供多种求解器,如静力学求解器、动力学求解器、流体力学求解器等。

7.求解器设置:设置求解器的参数,如收敛准则、时间步长等。

根据需要,可以进行自适应网格划分、计算过程监控等。

8.模型求解:运行求解器,对模型进行求解。

求解过程中,ANSYS将根据所设置的参数和条件,在每个时间步计算模型的响应。

9.结果后处理:求解完成后,可以对结果进行后处理和分析。

ANSYS 提供了丰富的后处理工具,可以绘制应力、位移、温度等分布图;进行模态分析、瞬态分析、热分析等。

10.结果评估及优化:根据后处理结果,对模型的性能进行评估,如强度、刚度、稳定性等。

根据需要,可以进行优化分析,改进设计。

11.报告和分享:根据模型的分析结果,生成报告和图表,将模型的设计和分析结果分享给相关人员。

除了上述基本使用方法,还有一些高级功能可以扩展ANSYS的应用,如多物理场耦合分析、参数化设计、优化算法等。

1.模型的建立要尽量符合实际情况,准确描述实际问题。

2.确定求解器和求解参数时,应根据问题的特点和分析要求进行选择。

3.网格划分需要合理选择网格类型和密度,避免网格过于粗糙或过于细密。

ANSYS 的基本使用

ANSYS 的基本使用

ANSYS 的基本使用ANSYS 的基本使用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(Graphical User Interface),各窗口的功能如下: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。

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。

工具栏(Toolbar):执行命令的快捷方式,可依照各人爱好自行设定。

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。

图形窗口(Graphic Window):显示使用者所建立的模块及查看结果分析。

输出窗口(Output Window):该窗口叙述了输入命令执行的结果。

ansys教程

ansys教程

ansys教程ANSYS是一种通用的有限元分析(FEA)软件,可用于模拟和分析各种物理现象和工程问题。

它具有强大的模拟能力,可以模拟结构力学、流体力学、热传导、电磁等多个领域的问题。

本教程将为读者介绍如何使用ANSYS进行基本的有限元分析,并包含以下内容:第一部分:ANSYS介绍本节将介绍ANSYS的基本概念和核心功能,包括有限元分析的原理和步骤,ANSYS的安装和界面介绍等。

第二部分:模型建立本节将讲解如何使用ANSYS建立模型,包括几何建模和网格划分,以及如何导入外部模型。

第三部分:边界条件和加载本节将介绍如何定义边界条件和加载条件,包括约束条件、外部力和热辐射等。

第四部分:网格生成和求解本节将讲解如何进行网格生成和求解,包括网格生成器的选择和参数设置,以及求解器的选择和设置。

第五部分:结果分析本节将介绍如何分析并解释ANSYS的结果输出,包括应力、位移、温度等。

第六部分:高级功能本节将介绍ANSYS的一些高级功能,如优化、参数化和动态分析等。

第七部分:实例分析本节将通过一些实际案例来演示如何使用ANSYS解决工程问题,包括结构强度、流体流动等。

本教程将使用ANSYS的最新版本进行讲解,读者可以根据自己对ANSYS的需求选择相应的版本。

同时,在教程中还会提供一些ANSYS的使用技巧和注意事项,以帮助读者更好地掌握和应用ANSYS。

在学习和使用ANSYS时,读者需要具备基本的工程力学和数学知识,并具备一定的计算机和编程基础。

同时,由于ANSYS是一款功能强大且复杂的软件,初学者可能需要花费一些时间来熟悉和掌握它的使用方法。

总之,本教程将为读者提供一个系统和全面的学习ANSYS的指南,帮助读者快速入门并能独立使用ANSYS进行工程分析和模拟。

希望读者能通过本教程充分了解和掌握ANSYS的功能和应用,提高工程问题的解决能力。

如果读者能够深入研究并掌握ANSYS,将为其未来的工作和研究提供极大的帮助。

ansys使用教程

ansys使用教程

ansys使用教程ANSYS使用教程ANSYS是广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以模拟各种结构、流体、电磁和多物理场的行为。

本教程将介绍如何使用ANSYS进行基本的静态结构分析。

1. 安装和启动ANSYS- 下载并安装ANSYS软件,并获取有效的许可证。

- 双击桌面上的ANSYS图标启动软件。

2. 创建新工程- 在菜单栏中选择“File”>“New”>“Jobname”,输入工程名称,并选择默认的工作文件夹。

- 在主界面的“Project Schematic”中右键单击“Geometry”>“Create Geometry”,选择相应的几何模型创建方法。

3. 导入几何模型- 在几何模块中选择“File”>“Import”,选择要导入的几何文件(如STEP、IGES等)。

- 在弹出的导入向导中,选择适当的选项进行导入。

4. 定义材料属性- 在工程树中选择“Engineering Data”>“Materials”>“Create”。

- 输入材料名称,选择材料类型,输入材料属性(如弹性模量、泊松比等)。

5. 定义边界条件- 在工程树中选择“Analysis Settings”>“StepSettings”>“Boundary Conditions”>“Apply”。

- 选择要应用边界条件的面或体,指定相应的约束(如固定、约束力等)。

6. 定义加载条件- 在工程树中选择“Analysis Settings”>“StepSettings”>“Loads”>“Apply”。

- 选择要加载的面或体,指定相应的加载类型和大小。

7. 网格划分- 在工程树中选择“Mesh”>“Create”,选择合适的网格类型(如四面体或六面体)。

- 对几何模型进行网格划分,确保网格质量和精度满足分析要求。

8. 运行分析- 在工程树中选择“Analysis Settings”>“Solution”>“Run”。

ansys使用技巧

ansys使用技巧

ansys使用技巧ANSYS是一款非常强大的计算机辅助工程软件,广泛应用于各个领域的工程设计和分析中。

下面将介绍一些ANSYS的使用技巧。

1. 了解并熟练掌握ANSYS的界面和操作方式。

ANSYS的界面相对复杂,但通过学习和实践,可以熟悉各个工具栏和菜单的功能,并掌握常用的操作方式,如平移、旋转、缩放等。

2. 使用命令窗口进行建模和分析。

ANSYS提供了强大的命令窗口,可以通过命令来完成建模和分析操作。

熟练使用命令可以提高工作效率,并能够实现一些复杂的操作和定制化需求。

3. 使用ANSYS的建模工具进行几何建模。

ANSYS提供了多种建模工具,如实体建模、表面建模、线性建模等。

根据具体的需求选择合适的建模工具,并熟悉其操作方式,可以快速准确地建立几何模型。

4. 设置合适的前处理条件。

在进行仿真分析之前,需要设置合适的前处理条件。

包括材料属性、边界条件、加载条件等。

合理设置这些条件可以更好地模拟实际情况,得到准确的分析结果。

5. 使用合适的网格划分方法。

网格划分是有限元分析中的关键步骤,合适的网格划分可以提高计算的准确性和效率。

ANSYS提供了多种网格划分方法,如结构网格、非结构网格等。

根据不同的模型和分析需求选择合适的网格划分方法。

6. 运行分析过程并查看结果。

在设置好前处理条件和网格划分后,可以运行分析过程。

分析过程完成后,可以查看分析结果,如应力、应变、位移等。

ANSYS提供了多种显示方式和结果分析工具,可以对结果进行综合分析和评估。

7. 优化设计和参数化分析。

利用ANSYS的优化工具,可以进行设计优化和参数化分析。

通过设置合适的优化目标和约束条件,可以自动搜索最优设计方案。

参数化分析则可以用于研究不同参数对系统性能的影响,并找到最优参数取值。

8. 学习和掌握ANSYS的高级功能和模块。

除了基本的建模和分析功能外,ANSYS还提供了许多高级功能和模块,如动力学分析、热传导分析、流体力学分析等。

ANSYS中文操作手册

ANSYS中文操作手册

ANSYS中文操作手册本操作手册旨在为ANSYS软件的新手用户提供必要的指导和帮助,使用户能够更好地应用和掌握该软件。

环境搭建在开始使用ANSYS软件之前,需要正确安装并配置好所需环境,包括:- 操作系统:Windows、Linux或MacOS等。

- ANSYS软件版本:需要选择适合自己的软件版本,并正确安装激活。

- 显卡:需要支持OpenGL,并且需要具有足够的性能来运行ANSYS软件。

常用工具与操作建模在ANSYS软件中进行建模操作时,通常使用以下工具和功能:- Geometry模块:用于创建和编辑几何模型,支持各种基本几何形体的创建和操作。

- Meshing模块:用于创建并生成网格模型,支持自动或手动设置网格参数。

- CAD接口:可以导入各种CAD软件生成的几何模型进行后续处理。

求解在完成建模和网格生成之后,需要进行模拟计算并解算出相关结果,ANSYS提供了多种求解器工具,例如:- Fluent:用于模拟流动、传热和物质传递等。

- Mechanical:用于模拟结构和声学等。

- CFX:用于模拟流动和传热等。

后处理ANSYS软件中的后处理模块可以对计算结果进行可视化处理和分析,包括:- Post-processing:用于生成和查看计算结果的图表和报告。

- Workbench:提供了一款基于图形界面的后处理工具。

常见问题如何解决ANSYS软件启动缓慢的问题?ANSYS软件启动缓慢通常是由于系统资源不足或软件配置不正确所致。

可以尝试以下措施解决:- 关闭其他不必要的程序和软件。

- 检查系统硬件配置是否满足ANSYS软件的最低要求。

- 检查软件激活是否成功,如果有问题需要重新安装和激活。

模拟计算收敛较慢怎么办?模拟计算收敛较慢可以尝试以下方法:- 调整求解器设置,例如逐步递增计算步骤的大小。

- 检查模型是否存在问题,例如几何形状等不合理因素,需要进行修正。

- 增加计算资源,例如使用更强大的服务器或高性能显卡来加速计算。

第1讲(ANSYS基本使用)

第1讲(ANSYS基本使用)

第1讲(ANSYS 基本使用)按钮。

2定义工作标题。

执行Utility Menu>File>Change Title 命令,在弹出的【Change Title 】对话框中输入“The analysis of beam ”,单击按钮。

重新显示。

执行Utility Menu>Plot>Replot 命令。

3关闭三角坐标符号。

执行Utility Menu>Plot Ctrls>Window Controls>Window Options 命令,弹出【Window Options 】对话框,在【Location of triad 】下拉列表框中选择“Not Shown ”选项,单击按钮。

4输入参数。

执行Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters 命令,弹出如图1-11所示的【Scalar Parameters 】对话框。

在【Selection 】文本框中输入“L=2”,单击【Accept 】按钮,重复输入“H=0.1”、“B=0.05”、“XSECT=H*B ”及“INERTIAZ=(B*H**3)/12”,然后单击按钮。

图1-11 【Scalar Parameters 】对话框5选择单元类型。

执行Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add /Edit /Delete 命令,弹出【Element Types】对话框,单击按钮,弹出如图1-12所示的【Library of Element Types】对话框。

选择“Structural Beam”和“2D elastic 3”选项,单击按钮,然后单击按钮。

图1-12 【Library of Element Types】对话框6定义梁的横截面尺寸。

执行Main Menu>Preprocessor>Real Constants>Add/Edit/Delete 命令,弹出【Real Constants】对话框,单击按钮,选择“Type l BEAM3”选项。

ansys软件的使用流程

ansys软件的使用流程

ANSYS软件的使用流程1. 简介ANSYS是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件。

它提供了全面的仿真平台,可以模拟和分析多种物理现象,如结构力学、电磁场、流体力学等。

该软件功能强大、灵活性高,适用于各种不同行业的工程师和研究人员。

2. 安装和配置在使用ANSYS软件之前,需要先进行安装和配置。

以下是一般的安装步骤:1.下载ANSYS软件安装包。

2.运行安装程序,并按照提示完成安装过程。

3.在安装过程中,需要输入许可证文件和许可证服务器信息。

4.安装完成后,需要对ANSYS进行配置,设置工作目录、工作单元和其他基本参数。

3. 建模和几何处理ANSYS软件的建模和几何处理功能非常强大,可以通过以下步骤创建模型:1.导入几何数据:可以将外部几何数据导入ANSYS软件中,如CAD文件或其他格式的数据。

2.创建基本几何体:ANSYS提供了各种基本几何体的构建功能,如立方体、柱体、球体等。

3.组装和编辑几何体:可以使用ANSYS的编辑工具进行几何体的组装和编辑,如旋转、镜像、切割等操作。

4.进行几何修复:如果模型中存在几何上的缺陷或不连续,可以使用ANSYS的修复工具进行修复。

4. 预处理预处理是ANSYS软件中非常重要的一步,用于准备模型进行分析。

以下是预处理的一般步骤:1.定义材料属性:首先需要定义模型中使用的材料属性,如弹性模量、密度、热膨胀系数等。

2.定义边界条件:模型中的各个面、边界需要定义适当的边界条件,如固定边界、布尔施加等。

3.网格划分:使用ANSYS的网格生成工具进行对模型进行网格划分,以便进行后续分析。

4.设置求解器和分析类型:根据具体问题,选择适当的求解器和分析类型,如静态分析、动态分析等。

5. 分析和后处理在预处理完成后,可以进行模型的分析和后处理。

以下是一般的分析和后处理步骤:1.运行求解器:运行ANSYS的求解器,对模型进行求解,得到分析结果。

2.结果的可视化:使用ANSYS的后处理工具,对求解结果进行可视化处理,如生成应力云图、位移云图等。

手把手教你用ANSYS workbench

手把手教你用ANSYS workbench

手把手教你用ANSYS workbench本文旨在帮助没有接触过ANSYS Workbench的人快速上手使用该软件。

我们将展示如何从一片空白开始,建立几何模型、划分网格、设置约束和边界条件、进行求解计算,以及在后处理中运行疲劳分析模块,得到估计寿命的全过程。

一、建立算例打开ANSYS Workbench,开始建立算例。

首先要确定所需分析的类型,一般结构力学领域有静态分析、动态分析和模态分析。

在Toolbox窗口中选择分析类型,将其拖到右边的Project Schematic窗口中,即可创建一个算例框图。

例如,本文选择进行静态分析,将Static Structural条目拖到右边,创建A框图。

算例框图中包含多个栏目,这些是计算一个静态结构分析算例所需完成的步骤。

完成的步骤在右侧会出现一个绿色的勾,未完成的步骤则会有问号,修改过但未更新的步骤则会有循环箭头。

第二项Engineering Data已默认设置为钢材料,如需修改材料参数,可直接双击打开Properties窗口。

常用的材料参数如下图所示。

点击SN曲线,可在右侧或下方的窗口中找到具体数据,窗口位置可能与个人设置的窗口布局有关。

二、几何建模现在进行到第三步,建立几何模型。

右键点击Geometry 条目可创建,或在Toolbox窗口的Component Systems下找到Geometry条目,将其拖出来创建。

创建后会出现一个新的框图,即几何模型框图。

双击框图中的Geometry,会跳出一个新窗口——几何模型设计窗口。

点击XYPlane,再点击创建草图的按钮,表示在XY平面上创建草图。

右键点击XYPlane,选择Look at,可将右边图形窗口的视角旋转到XYPlane平面上。

创建草图后,点击XYPlane下的Sketch2(可按用户需求修改名称),再点击激活Sketching页面。

XXX页面提供了创建几何体的功能。

可以从基本的轮廓线开始创建。

第3讲_ANSYS的基本使用方法

第3讲_ANSYS的基本使用方法

LINA (线交面)
VINV (体交体)
Lzh_CAE
34
练章华教授主讲
AINV (面交体)
LINV (线交体)
Lzh_CAE
35
练章华教授主讲
LINP
(Line Intersect Pairwise)
AINP
(Area Intersect Pairwise)
Lzh_CAE
36
练章华教授主讲
VINP
Lzh_CAE
19
练章华教授主讲
二、 前处理
(一)、 几何实体模型和有限元模型的来源 (二)、 ANSYS中的图元 (三)、工作平面 (四)、布尔运算 (五)、单元属性 (六)、网格划分 (七)、模型修正
Lzh_CAE
20
练章华教授主讲
(一)、几何实体模型和有限元模型的来源
创 建
(1)创建实体模型,然后划分有限元网格。 (2)在其它软件(如CAD)中创建实体模型, 经过修正后划分有限元网格。 (3)直接创建节点和单元。
Lzh_CAE
3
练章华教授主讲
(一)、 ANSYS分析过程主要的步骤
1.创建有限元模型
(1)创建或读人几何模型 (2)定义材料属性 (3)划分网格(节点及单元) (1)施加载荷及载荷选项、 设定约束条件。 (2) 求解。
2.施加载荷并求解
3.查看结果
Lzh_CAE
(1)查看分析结果。 (2)检验结果(分析是否正确)
Lzh_CAE
39
练章华教授主讲
布尔运算练习 /PREP7图3.20 具有两圆孔的钢板结构 RECTNG,0,6,-1,1 y PCIRC,0,1,90,270 (0,1) RECTNG,4,6,-3,-1 WPAVE,5,-3 o PCIRC,0,1,-180,0 ADD,ALL (0,-1) PCIRC,0.4 WPAVE,0,0,0 PCIRC,0.4 ASBA,5,1 ASBA,3,2

ANSYS的基本使用

ANSYS的基本使用

ANSYS的基本使用
1.首先,你需要安装ANSYS的软件,这是一步非常重要的步骤。

安装时,你需要按照步骤完成安装,此外,还要检查你的系统是否满足安装所需的要求,保证安装的安全性。

2.然后,你需要创建一个工程。

这一步的目的是为了描述你的问题以及解决方案。

你需要添加几何参数、网格参数和材料参数,为你的工程做准备。

3.接下来,你需要添加条件参数。

这一步的目的是为了确定计算的范围,确定计算中使用的参数和方法。

它可以有助于你找出解决问题的最优方案。

4.然后,你需要验证你的数据,这一步可以帮助你确定是否按照预期的方式完成了计算,这样可以避免出现不必要的错误。

5.最后,你可以进行结果分析和验证。

它可以帮助你确定计算结果的精确性和准确性,以及用来解决问题的数据的合理性。

总的来说,使用ANSYS非常简单,你需要安装软件,创建工程,添加参数,验证数据,以及进行结果分析,即可完成使用ANSYS的基本步骤。

ANSYS基本操作

ANSYS基本操作

ANSYS基本操作第1章开始使用ANSYS1.1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。

在ANSYS分析指南手册中有关于它开展不同工程应用领域分析的具体过程。

本章下面几节中描述了对绝大多数分析皆适用的一般步骤。

一个典型的ANSYS分析过程可分为三个步骤:·建立模型·加载并求解·查看分析结果1.2建立模型与其他分析步骤相比,建立有限元模型需要花费ANSYS用户更多时间。

首先必须指定作业名和分析标题,然后使用PREP7前处理器定义单元类型、单元实常数、材料特性和几何模型。

1.2.1指定作业名和分析标题该项工作不是强制要求的,但ANSYS推荐使用作业名和分析标题。

1.2.1.1定义作业名作业名是用来识别ANSYS作业。

当为某项分析定义了作业名,作业名就成为分析过程中产生的所有文件名的第一部分(文件名)。

(这些文件的扩展名是文件类型的标识,如 .DB)通过为每一次分析给定作业名,可确保文件不被覆盖。

如果没有指定作业名,所有文件的文件名均为FILE或file(取决于所使用的操作系统)。

可按下面方法改变作业名。

·进入ANSYS程序时通过入口选项修改作业名。

可通过启动器或ANSYS执行命令。

详见ANSYS操作指南。

·进入ANSYS程序后,可通过如下方法实现:命令行方式:/FILENAME菜单方式:Utility Menu>File>Change Jobname/FILENAME命令仅在Begin level(开始级)才有效,即使在入口选项中给定了作业名,ANSYS仍允许改变作业名。

然而该作业名仅适用于使用/FILNAME后打开的文件。

使用/FILNAME命令前打开的文件,如记录文件Jobname.LOG、出错文件Jobname.ERR等仍然是原来的作业名。

1.2.1.2定义分析标题/TITLE命令 (Utility Menu>File>Change Title)可用来定义分析标题。

ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法

机械动力学讲义1. ANSYS的启动: (1) 命令方式; (2)GUI方式(1)Windows下命令方式启动ANSYS•ANSYS。

例如–Start ansys–Start ansys-g–Start ansys-g -j plate–Start ansys-g -p ANE3FL -d 3d -j proj1 -m 128-g-p产品代码-d图形设备-j工作名称jobname-m内存ANSYS的启动和退出–Start ansys下GUI 方式的选择ANSYS 按照上一次的配置启动●交互方式与批处理方式的比较:交互方式(GUI)允许您与ANSYS进行交流,检查您的每一批处理方式●●程序的两种运行模式:产品的提示,带有模块的多物理场主菜单ANSYS功能,分为前处理、输出功能菜单包含例如文件管理、选择、显示控制、参数设置等功能。

工具条将常用的命令制成工具条,方便使用。

图形工作区视图按钮ANSYS功能菜单主菜单功能菜单部分主菜单部分其它GUI注意事项●一些对话框中有Apply和OK两种按钮。

–Apply完成对话框的设置,不退出对话框(不关闭OK●注意: 在关闭输出窗口时将关闭ANSYS操作!●GUI功能菜单部分件将会变成扩展名为复时可以选择其中的一个文件恢复。

保存和恢复●保存操作是将内存中的数据拷贝到称为数据库的文件中。

( db 为缩写).Toolbar > SAVE_DB ●Utility Menu > File > Save as Jobname.db ●Utility Menu > File >Save as …●SAVE ●Toolbar > RESUME_DB ●Utility Menu > File > Resume Jobname.db ●Utility Menu > File >Resume from …●RESUME模型的类型:关键点Keypoints表面Areas;体Volumes;节点Nodes;单元Elements模型的显示:重绘Replot ;关键点表面Areas ;体Volumes ;节点Nodes ;单元ElementsANSYS模型的视图变换Pan-Zoom-Rotate对话框的其它功能:–预先设置的观察方向对模型选定的区域进行缩对模型进行增量式的平移拖动,缩放以及旋转(根据滚动条上设定的比例)X, Y, Z缩放模型至适合窗口大小返回模型到默认的取向Front+Z view, from (0,0,1)Back-Z view (0,0,-1)Top+Y view (0,1,0)Bot-Y view (0,-1,0)Right+X view (1,0,0)Left-X view (-1,0,0)Iso Isometric (1,1,1)Obliq Oblique (1,2,3)WP Working plane viewZoom By picking center of asquareBox Zoom By picking twocorners of a boxWin Zoom Same as Box Zoom,but box is proportionalto window.Back Up“Unzoom”to previouszoom.背景反色JPG,TIF 等格式主菜单部分的分析过程主要包含三个主要步骤1. 创建有限元模型——前处理(Preprocessor,/PREP7)施加载荷并求解——求解计算(Solution, /SOLU)——后处理(General Postproc, /POST1;TimeHist Postpro, /POST26)(1)创建或读入几何模型;(2)定义材料属性;(3)划分网格形成节点和单元。

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Along Lines
5)绕轴旋转面生成几何体 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate>Extrude/Sweep> 一 Areas—
About Axis
6)沿面的法向偏移面生成体 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling 一 Operate>Extrude/Sweep> 一 Areas—
kps 2)通过关键点生成几何体时,首先沿体下部依次定义一圈连续的关键点,再沿体—
定义一圈连续的关键点
3)通过表面生成几何体 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>一Volume—Arbitrary>by Areas
4)沿路径拖拉面生成几何体 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate>Extrude/Sweep> 一 Areas—
(2)检验结果(分析是否正确)。
3.2 ANSYS中的文件
数据库文件jobname.db、文件jobname.log(文本)、结果 文件jobname.rxx及图形文件jobname.grph。
分析完成后,必须保存下列文件:
log文件(.log),
数据库文件(.db), 结果文件(.rst.,rth等),载荷步文件(.s01,.s02,…), 输出文件(.out), 物理环境文件(.phl,.ph2,·.·);
(3)面的生成
1)通过关键点生成面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create> 一 Areas>
Arbitrary>Through kps
2)通过边界线生成面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create> 一 Areas—
2。使用 Mesh Tool 对网格的尺寸、疏密进行确定 3。采用自由划分( Free ) 或 拖拉 ( extrude ) 或 扫掠 (sweep)
划分网格
Prep > Meshing > Mesh Tool > …
加约束(位移) 点(关键点、节点); 线 ; 面 Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > … 加载荷 (力/力矩、压力、温度) 点(关键点、节点); 线 ; 面 Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural> Pressure Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Temperature
画第二条线要改变局部坐标的设置,part1 = b/a 不能再取0.5;其余重复上 述步骤。
单元属性:
1 材料属性
2 单元类型
3 实常数
4 截面形状数据
材料属性:杨氏模量 E (EX)
泊松比 υ (PRXY)
线膨胀系数 λ(ALPX)
导热系数 K (KXX)
Prep > Mat Prop > Mat Models > Structural >Liear – Elastic- Isotropic
的方法修改其位置。否则必须使用Keypoint Modify功能。 6)计算已知两关键点之间的距离 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—check Geom>KP distances 7)复制关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—copy>Keypoints
5)在两个面之间生成过渡面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create> 一 Areas—Area Fillet
(4)体的生成
1)通过顶点生成几何体(即关键点) GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling一Create>一Volumes—Arbitrary>through
GUI:Main Menu>Preprocessor>一Mode1ing—Copy>Areas (6)由已有的图元再生成图元的功能
GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling一” 例如:Reflection操作生成图元的镜像,它可关于一个坐标平面或沿某 一坐标轴进行
椭圆封头的画法
3.3 前处理 1. 有四种途径创建ANSYS模型: ⑴ 创建实体模型,然后划分有限元网格。 ⑵ 由CAD软件先建实体模型,然后通过数据接口读入
ANSYS中,经过修正后划分有限元网格。 ⑶ 直接创建节点和单元。 ⑷ 在其它软件中创建有限元模型,将节点、单元数据
读入ANSYS。
2. ANSYS中的图元 ⑴ 体(3D模型)由面围成,代表三维实体。 ⑵ 面(表面)由线围成,代表实体表面、平面形状或壳(可以是 三维曲面)。 ⑶ 线(可以是空间曲线)以关键点为端点,代表物体的边。 ⑷ 关键点(位于3D空间)代表物体的角点 。
(2)线的生成和修改 1)修改线的功能 GUI:Main Menu>Preprocessor>Modeling—Operate>一Booleans 2)在当前激活坐标系统下通过两关键点生成直线
GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>一1ines一1ines>In Active Coord
Prep > Mate Prop > Mat Models > Structural > Thermal Expansion Coef - Isotropic
Prep > Mate Prop > Mat Models > Thermal > …
单元类型
线单元: Link Beam Pipe
实体单元: Solid ( 2D、3D)
壳单元: Shell
Prep > Elem Type > Add/Edit/Delete > ….
实常数
壳单元的厚度; 杆单元的截面积 Prep > Real Constants > …
截面形状数据
各种型钢的参数(包括惯性矩等) Prep > Sections > Beam > …
网格划分 ( Meshing ) 尽量使用 Mesh Tool 步骤:1。定义单元的属性(单元的类型、实常数、材料属性等)
注意线的形状由激活坐标系决定,笛卡尔坐标系中将产生一条直线,圆柱坐标系 中,随关键点的坐标不同可能产生直线,圆弧线或螺旋线。
3)通过拟合一系列关键点生成Spline曲线 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create>Lines—Splins>Spline thru kps 如果线是“自由的”,就可以修改它。在某些情况下,即使它与其他图元连在一 起,也能够修改它。 4)将一条线分成更小的线段 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate> 一 Booleans – Divide > Line into N Lns
ANSYS的基本使用方法
3.1 基本步骤 有限元分析是对物理现象(几何及载荷工况)的模拟,是对真实情况的数值近似,
通过对分析对象划分网格,求解有限个数值来近似模拟真实环境的无限个未知量。 ANSYS分析过程中包含三个主要的步骤: 1.创建有限元模型 (1)创建或读入几何模型。 (2)定义材料属性。 (3)划分网格(节点及单元)。 2.施加载荷并求解 (1)施)查看分析结果。
6. 施加边界条件
7 施加压力并显示压力的方向
8 计算后显示应力
10 局部放大显示应力
3 . Prep > Modeling > Create > Keypoint > in Active C. S. (1# x=500; 2# x=-500)
4. Prep > Modeling > Create > lines > in Active C. S. (选 1 ,2 二点)
即画成椭圆封头一条线;
1. Workplane > Local C.S. > Create Local C.S. > at WP origin > 11 + Cylinder + Part1 = 0.5 ;Part2 = 1 ;( 0-直角坐标 ;1-圆柱坐标 ; 2-球坐标 ;3-极坐标 )
2. Change Active C.S. to > Specified C.S. > 选 11
Arbitrary>一by lines
3)沿路径“拖拉”线段生成面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate>Extrude/
Sweep>一1ines—Along Lines
4)绕轴线旋转线段生成面
GUI:Main Menu>Preprocessor>Operate>Extrude/Sweep> 一 1ines—About Axis
3 前处理 (Preprocessor) 简称 Prep
(1)关键点的生成和修改 1)在工作平面上或当前坐标系统中建立关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>Keypoints>On worklng plane GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>Keypoints>In Active CS 2)在两个关键点之间建立关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>Keypoints>kp between kps 3)修改一系列关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Move/Modify>一Keypoints—Set of kps 4)修改单个关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>Move/Modify>一Keypoints—Single kp 注意修改关键点将自动清除与之相连的任何单元网格,并且在当前激活坐标系下重新 定义与之相连的高级团元。 5)只要已经存在的节点是“自由的”(不与线或网格相连),就可以通过重新定义新坐标值
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