ANSYS常用功能
ANSYS常用功能
ANSYS常用功能总结1 ANSYS软件的功能简介ANSYS是一个大型通用的商业有限元软件,具有功能完备的前后处理器,强大的图形处理能力,奇特的多平台解决方案,平台支持NT、LINUX、UNIX和异种异构网络浮动,各种硬件平台数据库兼容,功能一致,界面统一。
1.1 前处理功能ANSYS具有强大的实体建模技术。
与现在流行的大多数CAD软件类似。
通过自顶向下或自底向上两种方式,以及布尔运算、坐标变换、曲线构造、蒙皮技术、拖拉、旋转、拷贝、镜射、倒角等多种手段,可以建立真实地反映工程结构的复杂几何模型。
ANSYS提供两种基本网格划分技术:智能网格和映射网格,分别适合于ANSYS 初学者和高级使用者。
智能网格、自适应、局部细分、层网格、网格随移、金字塔单元(六面体与四面体单元的过渡单元)等多种网格划分工具,帮助用户完成精确的有限元模型。
另外,ANSYS还提供了与CAD软件专用的数据接口,能实现与CAD软件的无缝几何模型传递。
这些CAD软件有Pro/E、UG、CATIA、lDEAS,Solidwork、Solid edge、lnventor、MDT等。
ANSYS还可以读取SAT、STEP、ParaSolid、lGES 格式的图形标准文件。
此外,ANSYS还具有近200种单元类型,这些丰富的单元特性能使用户方便而准确地构建出反映实际结构的仿真计算模型。
1.2 强大的求解器ANSYS提供了对各种物理场的分析,是目前唯一能融结构、热、电磁、流场、声学等为一体的有限元软件。
除了常规的线性、非线性结构静力、动力分析之外,还可以解决高度非线性结构的动力分析、结构非线性及非线性屈曲分析。
提供的多种求解器分别适用于不同的问题及不同的硬件配置。
1.3 后处理功能ANSYS的后处理用来观察ANSYS的分析结果。
ANSYS的后处理分为通用后处理模块和时间后处理模块两部分。
后处理结果可能包括位移温度应力应变速度以及热流等,输出形式可以是图形显示和数据列表两种。
Ansys命令流大全
Ansys命令流大全ANSYS是一款广泛应用于工程领域的仿真软件,它能够对复杂工程问题进行建模、分析和优化。
本文将提供一个包含常用ANSYS命令的大全,帮助读者快速了解和掌握ANSYS软件的使用。
一、前言ANSYS是一款功能强大的工程仿真软件,它提供了丰富的建模和分析工具,适用于多个领域的工程问题。
掌握ANSYS的命令流能够有效提高工程师的工作效率,快速完成复杂问题的仿真和分析。
二、ANSYS常用命令1. 创建几何模型由于ANSYS提供了多种创建几何模型的工具,我们可以使用命令流来进行几何模型的创建和编辑。
以下是一些常用的几何模型命令:(1)BLOCK:创建矩形或立方体体素模型。
(2)CYLIND:创建圆柱体模型。
(3)SWEEP:创建沿路径扫掠的模型。
2. 定义材料属性在进行仿真分析之前,需要定义材料的物理属性。
以下是一些常用的材料属性命令:(1)MP: 定义材料的参数,如密度、弹性模量、泊松比等。
(2)EX: 定义材料的弹性模量。
(3)DENS: 定义材料的密度。
3. 设定网格划分网格划分对于仿真分析的准确性和计算效率非常重要。
以下是一些常用的网格划分命令:(1)SIZE:设定初始网格尺寸。
(2)MESH:进行自动的网格划分。
(3)ESIZE:设定特定区域的网格尺寸。
4. 定义边界条件在进行仿真分析之前,需要定义边界条件以模拟实际工程环境。
以下是一些常用的边界条件命令:(1)D:定义位移边界条件。
(2)S:定义约束条件。
(3)F:定义外部力或施加力。
5. 设置分析类型ANSYS提供了多种分析类型,如结构分析、热分析、流体分析等。
以下是一些常用的分析类型命令:(1)SOLVE:执行数值分析求解。
(2)ANTYPE:设定分析类型。
(3)FILE:设置解算文件名和保存路径。
6. 查看和后处理结果分析完成后,我们需要查看和后处理结果。
以下是一些常用的结果查看和后处理命令:(1)PLOT:绘制结果曲线或图像。
ANSYS基本操作精讲
ANSYS基本操作精讲
1. 新建项目:启动ANSYS后,点击“File -> New -> Project…”,输入项目名称和存储路径,选择适当的单位系统和求解器类型,然后点击“OK”按钮。
3.定义材料属性:在材料模块中,可以定义各种材料的物理特性。
选
择合适的材料模型并输入相应的参数。
可以通过导入材料库或自定义材料
属性来定义材料。
4.设置边界条件:在加载模块中,设置边界条件是非常重要的。
可以
设置约束条件(如固定支撑和约束)和荷载条件(如力、压力和热源)。
通过选择几何模型的面、边或节点,然后定义相应的边界条件。
5.网格划分:网格划分模块(或称为前处理模块)用于将几何模型离
散化为有限元网格。
可以选择适当的网格类型,如三角形网格或四边形网格,并选择合适的网格密度。
6. 运行求解器:在求解模块中,选择适当的求解器和求解方法。
通
过点击“Solve”按钮,ANSYS将自动进行求解,并输出结果。
可以通过
设置收敛准则、调整步长和监控求解过程来改进求解性能。
7.结果后处理:在后处理模块中,可以对求解结果进行可视化和分析。
可以使用绘图工具绘制各种图表和图形,并对结果进行剪切、比较和动态
显示。
以上是ANSYS的一些基本操作。
除了这些基本操作外,ANSYS还提供
了许多高级功能和工具来解决复杂的工程问题。
为了更好地使用ANSYS,
建议深入学习ANSYS的使用手册和相关教程,并进行实际的案例分析和实
践操作。
ANSYS软件的功能简介
2.2 求解模块SOLUTION(续)
❖磁场分析的类型: ➢①静磁场分析:计算直流电(DC)或 永磁体产生的磁场。 ➢②交变磁场分析:计算由于交流电 (AC)产生的磁场。 ➢③瞬态磁场分析:计算随时间随机 变化的电流或外界引起的磁场。
2.2 求解模块SOLUTION(续)
电
用于计算电阻或电容系统的电场。
❖ ANSYS热分析功能:
➢ 相变(熔化及凝固)
➢ 内热源(如电阻发热等)
➢ 三种热传递方式(热传导、热 对流、热辐射)
2.2 求解模块SOLUTION(续)
磁 场
磁场分析中考虑的物理量是磁通量密度、 磁场密度、磁力、磁力矩、阻抗、电感、
分
涡流、能耗及磁通量泄漏等。磁场可由电
析
流、永磁体、外加磁场等产生。
用的设计和分析工具
ANSYS/ProFEA –Pro/ENGINEER 的 ANSYS 分 析接口。
ANSYS/ Professional
ANSYS/ Mechanical
ANSYS/ Multiphysics
ANSYS/ Emag
ANSYS/ Structural
ANSYS/ LS-DYNA
ANSYS/ PrepPost
➢③容器内流体 分析 - 考虑容器内的非流动流体的 影响。可以确定由于晃动引起的静水压力。例如: 油罐,其它液体容器。
➢④流体动力学耦合分析 - 在考虑流体约束质量的动 力响应基础上,在结构动力学分析中使用流体耦合 单元。
2.2 求解模块SOLUTION(续)
考虑两个或多个物理场之间的相互作
耦
用。如果两个物理场之间相互影响,
振动引起的结构应力和应变(也叫作响应谱或PSD)。 ➢ ③谐响应分析:确定线性结构对随时间按正弦曲线
ANSYS初学使用的一些功能,快速上手
ANSYS初学使用的一些功能,快速上手自己总结1.打开log文件主菜单list—files—log files2.选择所有ALLSEL, ALL或选择ALLSEL,BELOW, (VOLU,ELEM…)ALL—All entity types (default).VOLU—Volumes.AREA—Areas.LINE—Lines.KP—Keypoints.ELEM—Elements.NODE3.关于ansys程序运行的警告和错误窗口管理以及弹出窗处理在apdl参数化建模的过程中程序会弹出“warning”对话框,需要手动确认后才能继续运行,有什么命令或方法可以自动处理?方法1:将文件保存为*.mac文件(包括solve命令),直接在输入窗口输入文件名即可方法2:/uis,abort,off说些废话凑满20字节方法3:/uis,msgpop,3应该说第一种是最好的,也是最方便的。
真的要用apdl做成参数化的建模、求解及后处理需要生成宏文件,然后后台调用ansys进行批处理.4.为什么定义实常数单元的属性包括几何属性(位置、尺寸等)、物理属性(弹模、泊松比等)。
实常数对于不同的单元有不同的用途,一般的用途为:1.梁单元:梁单元建模时只是一条线,为了设置单元的面积、惯性矩、高度等属性,需要为实常数来设置。
2.板壳单元:板单元建模时只是一个面,面的厚度等属性要能过实常数来设置3.实体单元:对于平面四边形单元,若是平面应力问题且厚度不为1时,要在实常数中设置单元的厚度。
4.弹簧单元:弹簧单元建模时只是一条线,弹簧的刚度、阻尼系数等要通过实常数设置。
5.建模的一些容2014.8.1/undo, ON可以打开撤销命令;在edit toolbar 里添加undo按钮;①由line→area,可用extrude命令,拉伸成面;或者create area后,通过布尔运算,divide成需要的面;②由area →volume,可用extrude直接拉伸成体;③工作平面可以自由指定,然后用CSYS,4 激活工作平面WP坐标系,激活后,可以在改局部坐标系进行建模操作;CSYS,0 返回世界坐标系;通过关键点等定义WP坐标系远点,然后通过offset操作旋转平移wp;④在mesh前,要指定划分单元的长度,或者单个杆单元可以指定划分的个数;⑤solve不能进行,出现某一个node的位移超级大,时,是该点并未被约束住造成的;6.杆单元LINK180显示轴力的话,需要建一个单元表:General Postproc →Element Table→Define Table →item选项里选by sequence num,右边找smisc,下面填1;然后显示plot结果里面,选择plot elem tab就可以了。
Ansys基础教程
Create > -Lines- Lines
Create > -Lines- Arcs
Create > -Lines- Splines
L,k1,k2
L,k1,k2,k3,radius
面
• 用由下向上的方法生成面时, 需要的关键点或线必须已经定义。 (A——关键点〔顺序〕、AL——线)
可以根据模型形状选择最佳建模途径.
下面详细讨论建模途径。
实体建模 B. 自顶向下建模
• 自顶向下建模: 首先建立高级图元(体或 面),对这些高级图元(体或面)按一定规 则组合得到最终需要的形状.
• 开始建立的体或面称为图元。 • 生成一种体素时会自动生成所有的从属于
该体素的较低级图元。 • 对几何图元进行组合计算形成最终形状的
ANSYS教程
ANSYS 结构分析
第一章 ANSYS主要功能与模块
• ANSYS是世界上著名的大型通用有 限元计算软件, 它包括热、电、磁、流体和 结构等诸多模块, 具有强大的求解器和前、 后处理功能, 为我们解决复杂、庞大的工程 项目和致力于高水平的科研攻关提供了一 个优良的工作环境, 是一个开放的软件, 支 持进行二次开发。 • 目前主流版本12.0,13.0,14.0,14.5
一、主要功能简介
• 1. 结构分析
• 1) 静力分析 – 求解静力载荷作用下结 构的位移和应力等. 可以考虑结构的线性及 非线性行为。
• ● 线性结构静力分析 (linear)
• ● 非线性结构静力分析 (nonlinear)
•
♦ 几何非线性: 大变形、大应变、
应力强化、旋转软化
•
♦ 材料非线性: 塑性、粘弹性、粘
ANSYSWorkbench使用中99%的时候都会用到的操作
ANSYSWorkbench使⽤中99%的时候都会⽤到的操作本⽂源⽂来⾃公众号CAD初学者结合个⼈经验,介绍⼀些ANSYS Workbench使⽤过程中的⼀些实⽤操作,主要包括:印记⾯建⽴、局部⽹格信息读取、求解设置(载荷步、并⾏计算、求解过程信息查看)以及结果后处理(节点结果输出、Surface、Path等)。
1 模型中的印迹⾯经典版的ANSYS中,可以直接施加载荷在节点上从⽽实现某个局部范围上的载荷施加,但在ANSYSWorkbench中就不怎么⽅⾯。
Workbench中有⼀个功能可以实现在局部区域施加载荷,即创建Imprint face(印记⾯功能)。
该功能须在Geometry中进⾏编辑,随后在Mechanical中将载荷局部施加在所创建的印记⾯上。
对于外部导⼊的模型,geometry编辑时,先对操作对象进⾏解冻(Unfreeze),若为geometry所建模型则⽆需此操作。
根据需求,在所需平⾯内绘制载荷施加形状,这⾥为圆。
在modeling中对该草图进⾏拉伸,在拉伸选项中选择Imprint Face并generate。
完成印记⾯的添加如下:2 ⽹格2.1 ⽹格质量检查在Mesh→Statistics→Mesh metric中,可选择不同项对单元⽹格质量进⾏综合评估。
常⽤的包括单元质量(ElementQuality)、单元长宽⽐(AspectRatio)、雅克⽐(JacobianRatio)以及最⼤⾓度(MaximumCorner Angle)等。
通过合理的⽹格划分⽅法,综合考虑这⼏项单元质量指标,有助于计算过程的顺利进⾏(尤其是遇到⾮线性求解)。
⽹格质量:单元长宽⽐:单元雅克⽐:单元最⼤顶⾓:2.2 局部⽹格信息输出对于局部区域的⽹格信息,可通过建⽴Named selection导出信息。
右键选择Named Selection选项,选择Export,导出txt⽂件,即可得到该区域的⽹格及其节点信息,包括单元编号、单元类型、节点编号。
ANSYS常用功能
ANSYS常用功能总结1 ANSYS软件的功能简介ANSYS是一个大型通用的商业有限元软件,具有功能完备的前后处理器,强大的图形处理能力,奇特的多平台解决方案,平台支持NT、LINUX、UNIX和异种异构网络浮动,各种硬件平台数据库兼容,功能一致,界面统一。
1.1 前处理功能ANSYS具有强大的实体建模技术。
与现在流行的大多数CAD软件类似。
通过自顶向下或自底向上两种方式,以及布尔运算、坐标变换、曲线构造、蒙皮技术、拖拉、旋转、拷贝、镜射、倒角等多种手段,可以建立真实地反映工程结构的复杂几何模型。
ANSYS提供两种基本网格划分技术:智能网格和映射网格,分别适合于ANSYS 初学者和高级使用者。
智能网格、自适应、局部细分、层网格、网格随移、金字塔单元(六面体与四面体单元的过渡单元)等多种网格划分工具,帮助用户完成精确的有限元模型。
另外,ANSYS还提供了与CAD软件专用的数据接口,能实现与CAD软件的无缝几何模型传递。
这些CAD软件有Pro/E、UG、CATIA、lDEAS,Solidwork、Solid edge、lnventor、MDT等。
ANSYS还可以读取SAT、STEP、ParaSolid、lGES 格式的图形标准文件。
此外,ANSYS还具有近200种单元类型,这些丰富的单元特性能使用户方便而准确地构建出反映实际结构的仿真计算模型。
1.2 强大的求解器ANSYS提供了对各种物理场的分析,是目前唯一能融结构、热、电磁、流场、声学等为一体的有限元软件。
除了常规的线性、非线性结构静力、动力分析之外,还可以解决高度非线性结构的动力分析、结构非线性及非线性屈曲分析。
提供的多种求解器分别适用于不同的问题及不同的硬件配置。
1.3 后处理功能ANSYS的后处理用来观察ANSYS的分析结果。
ANSYS的后处理分为通用后处理模块和时间后处理模块两部分。
后处理结果可能包括位移温度应力应变速度以及热流等,输出形式可以是图形显示和数据列表两种。
ANSYS常用功能
ANSYS常用功能总结1 ANSYS软件的功能简介ANSYS是一个大型通用的商业有限元软件,具有功能完备的前后处理器,强大的图形处理能力,奇特的多平台解决方案,平台支持NT、LINUX、UNIX和异种异构网络浮动,各种硬件平台数据库兼容,功能一致,界面统一。
1.1 前处理功能ANSYS具有强大的实体建模技术。
与现在流行的大多数CAD软件类似。
通过自顶向下或自底向上两种方式,以及布尔运算、坐标变换、曲线构造、蒙皮技术、拖拉、旋转、拷贝、镜射、倒角等多种手段,可以建立真实地反映工程结构的复杂几何模型。
ANSYS提供两种基本网格划分技术:智能网格和映射网格,分别适合于ANSYS 初学者和高级使用者。
智能网格、自适应、局部细分、层网格、网格随移、金字塔单元(六面体与四面体单元的过渡单元)等多种网格划分工具,帮助用户完成精确的有限元模型。
另外,ANSYS还提供了与CAD软件专用的数据接口,能实现与CAD软件的无缝几何模型传递。
这些CAD软件有Pro/E、UG、CATIA、lDEAS,Solidwork、Solid edge、lnventor、MDT等。
ANSYS还可以读取SAT、STEP、ParaSolid、lGES 格式的图形标准文件。
此外,ANSYS还具有近200种单元类型,这些丰富的单元特性能使用户方便而准确地构建出反映实际结构的仿真计算模型。
1.2 强大的求解器ANSYS提供了对各种物理场的分析,是目前唯一能融结构、热、电磁、流场、声学等为一体的有限元软件。
除了常规的线性、非线性结构静力、动力分析之外,还可以解决高度非线性结构的动力分析、结构非线性及非线性屈曲分析。
提供的多种求解器分别适用于不同的问题及不同的硬件配置。
1.3 后处理功能ANSYS的后处理用来观察ANSYS的分析结果。
ANSYS的后处理分为通用后处理模块和时间后处理模块两部分。
后处理结果可能包括位移温度应力应变速度以及热流等,输出形式可以是图形显示和数据列表两种。
ANSYS主要功能
瞬态动力分析---用于计算结构在随时间任意变 ●瞬态动力分析--用于计算结构在随时间任意变 化的载荷作用下的响应, 化的载荷作用下的响应,并且可计及上述提到的静力 分析中所有的非线性特性。 分析中所有的非线性特性。 谱分析--是模态分析的应用推广, --是模态分析的应用推广 ●谱分析--ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ模态分析的应用推广,用于计算由于 输入(随机振动)引起的应力和应变。 响应谱或 PSD 输入(随机振动)引起的应力和应变。 ●曲屈分析--用于计算曲屈载荷和确定曲屈模态。 曲屈分析--用于计算曲屈载荷和确定曲屈模态。 --用于计算曲屈载荷和确定曲屈模态 可进行线性(特征值)屈曲和非线性曲屈分析。 ANSYS 可进行线性(特征值)屈曲和非线性曲屈分析。 显式动力分析--ANSYS/LS--ANSYS/LS ●显式动力分析--ANSYS/LS-DYNA 可用于计算高 度非线性动力学问题和复杂的接触问题。 度非线性动力学问题和复杂的接触问题。
瞬态动力分析用于计算结构在随时间任意变化的载荷作用下的响应并且可计及上述提到的静力分析中所有的非线性特性
在 ANSYS 产品家族中有七种结构分析的类型。 产品家族中有七种结构分析的类型。 结构分析中计算得出的基本未知量(节点自由度) 结构分析中计算得出的基本未知量(节点自由度)是位 其他的一些未知量,如应变、 移。其他的一些未知量,如应变、应力和反力可通过 节点位移导出。 节点位移导出。 静力分析---用于求解静力载荷作用下结构的位移 ●静力分析--用于求解静力载荷作用下结构的位移 和应力等。静力分析包括线性和非线性分析。 和应力等。静力分析包括线性和非线性分析。而非线 性分析涉及塑性、应力刚化、大变形、大应变、 性分析涉及塑性、应力刚化、大变形、大应变、超弹 接触面和蠕变等。 性、接触面和蠕变等。 --用于计算结构的固有频率和模态 ●模态分析--用于计算结构的固有频率和模态。 模态分析--用于计算结构的固有频率和模态。 谐波分析---用于确定结构在随时间正弦变化 ●谐波分析--用于确定结构在随时间正弦变化 的载荷作用下的响应。 的载荷作用下的响应。
ANSYS功能简介及操作界面介绍
1 ANSYS概述1.1 ANSYS简介ANSYS是一种广泛的商业套装工程分析软件。
所谓工程分析软件,主要是在机械结构系统受到外力负载所出现的反应,例如应力、位移、温度等,根据该反应可知道机械结构系统受到外力负载后的状态,进而判断是否符合设计要求。
一般机械结构系统的几何结构相当复杂,受的负载也相当多,理论分析往往无法进行。
想要解答,必须先简化结构,采用数值模拟方法分析。
由于计算机行业的发展,相应的软件也应运而生,ANSYS软件在工程上应用相当广泛,在机械、电机、土木、电子及航空等领域的使用,都能达到某种程度的可信度,颇获各界好评。
使用该软件,能够降低设计成本,缩短设计时间。
以ANSYS为代表的工程数值模拟软件,是一个多用途的有限元法分析软件,它从1971年的2.0版本与今天的12版本已有很大的不同,起初它仅提供结构线性分析和热分析,现在可用来求结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题的解答。
它包含了前置处理、解题程序以及后置处理,将有限元分析、计算机图形学和优化技术相结合,已成为现代工程学问题必不可少的有力工具。
1.2ANSYS软件主要功能ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁、声学于一体的大型通用有限元软件,可广泛的用于核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、生物医学、水利、日用家电等一般工业及科学研究。
该软件提供了不断改进的功能清单,具体包括:结构高度非线性分析、电磁分析、计算流体力学分析、设计优化、接触分析、自适应网格划分及利用ANSYS参数设计语言扩展宏命令功能。
1.3ANSYS软件主要特点主要技术特点:∙唯一能实现多场及多场耦合分析的软件∙唯一实现前后处理、求解及多场分析统一数据库的一体化大型FEA软件∙唯一具有多物理场优化功能的FEA软件∙唯一具有中文界面的大型通用有限元软件∙强大的非线性分析功能∙多种求解器分别适用于不同的问题及不同的硬件配置∙支持异种、异构平台的网络浮动,在异种、异构平台上用户界面统一、数据文件全部兼容∙强大的并行计算功能支持分布式并行及共享内存式并行∙多种自动网格划分技术∙良好的用户开发环境支持的图形传递标准:∙SAT∙Parasolid∙STEP与CAD软件的接口∙Unigraphics∙Pro/ENGINEER∙I-Deas∙Catia∙CADDS∙SolidEdge∙SolidWorks2ANSYS 的基本使用2.1 ANSYS环境简介ANSYS有两种模式:一种是交互模式(Interactive Mode),另一个是非交互模式(Batch Mode)。
Ansys常用命令功能以及英文全称
常用APDL命令FINISH Finish,结束分析/CLEAR Clear,清空当前数据库以开始新的分析/FILNAME File Name,修改工作文件名/’TITLE Title,创建标题/PREP7 Preprocessor,进入前处理器ET Element Type,定义单元类型KEYOPT Key Options,设置单元关键选项/UNITS Units,设置单位制度MP Material Properties,定义线行材料属性TB Table,定义非线性材料属性,用二维数组表示TBPT Table Point,为TB定义的二维数组输入材料属性值CSYS Coordinate System,设置总体坐标系统LOCAL Local coordinate system,设置局部坐标R Real Constants,定义单元实常数K Key points创建关键点L Lines,由关键点创建线对象A Areas,由关键点创建面对象V V olumes,由关键点创建体对象CIRCLE Circle,创建圆弧线RECTNG Rectangle创建一个矩形面CYL4 Cylinder,创建一个圆面或圆柱体PCIRC Point-circle,以工作平面远点为圆心创建一个圆形区域BLOCK Block,创建一个块体CYLND Cylinder,创建一个圆面或圆柱体VROTAT Volume Rotate,由面绕轴线旋转生成圆柱体VINV V olume Rotate,提对象的Intersect布尔运算AINA Areas Intersect Areas,面对象的Intersect布尔运算V ADD Volumes Add,提对象的Add布尔运算AADD Areas Add,面对象的Add布尔运算VGLUE V olumes Glue,提对象的Glue布尔运算AGLUE Areas Glue,面对象的Glue布尔运算VOVLAP V olumes Overlap,体对象的Overlap布尔运算AOVLAP Areas Overlap,面对象的Overlap布尔运算KPLOT Keypoints Plot,选择关键点LSEL Lines Select,选择线对象ASEL Areas Select,选择面对象VSEL V olumes select,选择体对象KILST Keypoints List,列表显示关键点信息LLIST Lines List,列表显示线信息ALIST Areas List,列表显示面信息VLIST V olumes List,列表显示体信息N Nodes,创建节点E Element,由节点创建单元NPLOT Nodes Select,绘制节点EPLOT Element Plot,绘制节点NSEL Nodes Select,绘制单元ESEL Element Select,选择单元NLIST Nodes List,列表显示节点信息ELIST Element List,列表显示单元信息/PUNM Plot Number,打开编号显示功能NUMCMP Number Compress,压缩对象的编号AATT Area Attribute,为面对象分配单元属性V ATT Volume Attributes,为体对象分配单元属性TYPE Type,默认方式分配单元实常数REAL Real Constants,默认方式分配材料属性MAT Material,默认方式分配材料属性ESYS Element Coordinate System,默认方式分配单元坐标ESIZE Element Size,设置单元尺寸LESIZE Line Size,设置线分割属性SMRTSIZE Smart Size,设置智能网格划分水平MSHKEY Meshing Key ,设置网格划分方式,自由还是映射划分MSHAPE Meshing Shape,设置映射划分时的单元形状AMESH Areas Mesh 划分面对象VMESH V olumes Mesh 划分体对象SA VE Save,保存数据库FINISH Finish,退出前处理器/SOLU Solution,进入求解器ANTYPE Analysis Type,设置求解类型D 为节点施加DOF约束DL 为线施加DOF约束DA 为面施加DOF约束DK 为关键点施加DOF约束F 在节点上施加集中力载荷FK 在关键点上施加集中力载荷FL 在线上施加集中力载荷BF 在节点上施加体载荷BFK 在关键点上施加体载荷BFL 在线上施加体载荷BFA 在面上施加体载荷BFV 在体上施加体载荷BFE 在单元上施加提载荷TIME Time,设置一个载荷步的总时间DELTIM Define LoadStep Time,设置时间步长KBC 设置加载方式为阶跃还是斜坡NSUBST Number of Subsets,设置子步数OUTERS Output Results,设置输出属性SOLVE Solve,求解有限元分析FINISH Finish 退出求解器/POST1 PostProcessor,进入通用后处理器SET Set,读取载荷步或者子载荷步PLDISP Plot Displaced Structure,绘制结果变形图PLF2D Plot Flux Lines,绘制磁力线PLNSOL Plot Nodal Solution绘制显示节点解的结果PRNSOL Print Nodal Solution列表显示节点解的结果ETABLE Element Table,创建单元表PLETAB Plot Element Table,绘制单元表中的结果PATH Path,定义路径PPATH 确定路径的起点和终点PDEF Path Define,将结果数据映射到路径PLPATH Plot Path,绘制路径图NSORT Nodes Sort,为节点排序FINISH 退出/POST1/POST26 进入时间历程后处理器NSOL Nodal Solution,将节点解的结果赋给变量PLTIME Plotting Time,指定时间变量曲线的时间范围PLV AR Plot Variable,绘制时间-变量曲线图。
Ansys常用命令功能以及英文全称
常用APDL命令FINISH Finish,结束分析/CLEAR Clear,清空当前数据库以开始新的分析/FILNAME File Name,修改工作文件名/’TITLE Title,创建标题/PREP7 Preprocessor,进入前处理器ET Element Type,定义单元类型KEYOPT Key Options,设置单元关键选项/UNITS Units,设置单位制度MP Material Properties,定义线行材料属性TB Table,定义非线性材料属性,用二维数组表示TBPT Table Point,为TB定义的二维数组输入材料属性值CSYS Coordinate System,设置总体坐标系统LOCAL Local coordinate system,设置局部坐标R Real Constants,定义单元实常数K Key points创建关键点L Lines,由关键点创建线对象A Areas,由关键点创建面对象V V olumes,由关键点创建体对象CIRCLE Circle,创建圆弧线RECTNG Rectangle创建一个矩形面CYL4 Cylinder,创建一个圆面或圆柱体PCIRC Point-circle,以工作平面远点为圆心创建一个圆形区域BLOCK Block,创建一个块体CYLND Cylinder,创建一个圆面或圆柱体VROTAT Volume Rotate,由面绕轴线旋转生成圆柱体VINV V olume Rotate,提对象的Intersect布尔运算AINA Areas Intersect Areas,面对象的Intersect布尔运算V ADD Volumes Add,提对象的Add布尔运算AADD Areas Add,面对象的Add布尔运算VGLUE V olumes Glue,提对象的Glue布尔运算AGLUE Areas Glue,面对象的Glue布尔运算VOVLAP V olumes Overlap,体对象的Overlap布尔运算AOVLAP Areas Overlap,面对象的Overlap布尔运算KPLOT Keypoints Plot,选择关键点LSEL Lines Select,选择线对象ASEL Areas Select,选择面对象VSEL V olumes select,选择体对象KILST Keypoints List,列表显示关键点信息LLIST Lines List,列表显示线信息ALIST Areas List,列表显示面信息VLIST V olumes List,列表显示体信息N Nodes,创建节点E Element,由节点创建单元NPLOT Nodes Select,绘制节点EPLOT Element Plot,绘制节点NSEL Nodes Select,绘制单元ESEL Element Select,选择单元NLIST Nodes List,列表显示节点信息ELIST Element List,列表显示单元信息/PUNM Plot Number,打开编号显示功能NUMCMP Number Compress,压缩对象的编号AATT Area Attribute,为面对象分配单元属性V ATT Volume Attributes,为体对象分配单元属性TYPE Type,默认方式分配单元实常数REAL Real Constants,默认方式分配材料属性MAT Material,默认方式分配材料属性ESYS Element Coordinate System,默认方式分配单元坐标ESIZE Element Size,设置单元尺寸LESIZE Line Size,设置线分割属性SMRTSIZE Smart Size,设置智能网格划分水平MSHKEY Meshing Key ,设置网格划分方式,自由还是映射划分MSHAPE Meshing Shape,设置映射划分时的单元形状AMESH Areas Mesh 划分面对象VMESH V olumes Mesh 划分体对象SA VE Save,保存数据库FINISH Finish,退出前处理器/SOLU Solution,进入求解器ANTYPE Analysis Type,设置求解类型D 为节点施加DOF约束DL 为线施加DOF约束DA 为面施加DOF约束DK 为关键点施加DOF约束F 在节点上施加集中力载荷FK 在关键点上施加集中力载荷FL 在线上施加集中力载荷BF 在节点上施加体载荷BFK 在关键点上施加体载荷BFL 在线上施加体载荷BFA 在面上施加体载荷BFV 在体上施加体载荷BFE 在单元上施加提载荷TIME Time,设置一个载荷步的总时间DELTIM Define LoadStep Time,设置时间步长KBC 设置加载方式为阶跃还是斜坡NSUBST Number of Subsets,设置子步数OUTERS Output Results,设置输出属性SOLVE Solve,求解有限元分析FINISH Finish 退出求解器/POST1 PostProcessor,进入通用后处理器SET Set,读取载荷步或者子载荷步PLDISP Plot Displaced Structure,绘制结果变形图PLF2D Plot Flux Lines,绘制磁力线PLNSOL Plot Nodal Solution绘制显示节点解的结果PRNSOL Print Nodal Solution列表显示节点解的结果ETABLE Element Table,创建单元表PLETAB Plot Element Table,绘制单元表中的结果PATH Path,定义路径PPATH 确定路径的起点和终点PDEF Path Define,将结果数据映射到路径PLPATH Plot Path,绘制路径图NSORT Nodes Sort,为节点排序FINISH 退出/POST1/POST26 进入时间历程后处理器NSOL Nodal Solution,将节点解的结果赋给变量PLTIME Plotting Time,指定时间变量曲线的时间范围PLV AR Plot Variable,绘制时间-变量曲线图。
ANSYS常用命令总结大全
ANSYS常用命令总结大全161. EMF(电磁场分析中计算沿路径的电动势和电压降)162. EMID,Key,Edges(增加或删除中间节点)163. EMODIF,IEL,STLOC,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8(调整单元坐标系方向)164. EMORE,Q,R,S,T,U,V,W,X (单元节点超过个时,在E命令后使用)165. EMUNIT, Lab, V ALUE(定义磁场单位)166. EN,IEL,IJ,K,L,M,N,O,P(通过节点生成指定单元)167. ENGEN,IINC,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:用户自己进行编号)168. ENORM,ENUM(重新定义壳单元的法线方向)169. ENSYM,IINC,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:用户自己进行编号)170. EPLOT(元素显示)171. ERASE(擦除当前图形窗口显示的内容)172. EREFINE,NE1,NE2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将单元附近的单元网格细化)173. ERESX,Key(控制单元积分点解的外推方式)Key=DEFA(线形材料单元节点解由积分点解外推得到)YES(节点解由积分点解外推得到)NO(节点解由积分点解拷贝得到)174. ERNORM,Key(定义是否进行误差估计)175. ERRANG,EMIN,EMAX,EINC(从文件读入单元数据)176. ESEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS(选择单元子集)177. /ESHAPE,SCALE(显示单元形状)178. ESIZE,SIZE,NDIV(指定线划分单元的默认数目)179. ESLA, Type(选择已选面上的单元)180. ESLL, Type(选择已选线上的单元)181. ESLN, Type, EKEY, NodeType(选择已选节点上的单元)182. ESORT,Item,Lab,ORDER,KABS,NUMB(对单元数据指定新的排序方式)183. ESURF,XNODE,Tlab,Shape(在既有单元表面生成表面单元)184. ESYM,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:自动编号)185. ESYS,KCN(定义单元坐标系。
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。
【最新最全】ANSYS操作常用菜单--中英文对照.
ANSYS软件操作常用菜单第一部分:几何模型创建一、创建实体模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Create>二、组合运算操作:GUI:Preprocessor>Modeling>Operate>2、Extend Line ——线延伸功能:沿已有线的方向并在线上的一个端点上拉伸线的长度三、移动和修改:GUI:Preprocessor>Modeling>Move/Modify>四、复制:GUI:Preprocessor>Modeling>Copy>五、镜像:GUI:Preprocessor>Modeling>Reflect>六、检查几何模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Check Geom>七、删除操作:GUI:Preprocessor>Modeling>Delete>八、更新几何模型:GUI:Preprocessor>Modeling>Update Geom>功能:将以前分析所得的节点位移加到现在的有限元模型的节点。
第二部分:网格划分技术一、给CAD实体䨡型分配属性:GUI:Preprgcessor>Meshing>Mesh AttriButes>二、网格划分工具:GUI:Preprocessor>Meshing>MeshTool>三、单元尺寸控制:GUI:Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>四、划分器选项设置:GUI:Preprocessor>Meshing>Mesher Opts>五、连接操作:GUI:Preprocessor>Meshing>Concatenate>六、网格划分:GUI:Preprocessor>Meshing>Mesh>七、修改网格划分:GUI:Preprocessor>Meshing>Modify Mesh>八、检查网格:GUI:Preprocessor>Meshing>Check Mesh>九、清除网格:GUI:Preprocessor>Meshing>Clear>第三部分:施加载荷与求解过程一、分析类型:GUI:Preprocessor>Solution>Analysis Type>二、定义载荷:GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>1.载荷操作设置GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Settings>2.施加结构载荷GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Apply>Structural>3.删除载荷GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Delete>4.载荷运算操作GUI:Preprocessor>Solution>Define Loads>Operate>三、求解计算:GUI:Preprocessor>Solution>Solve>第四部分:通用后处理器一、分析类型:GUI:Preprocessor>General Postproc>1.指定用于后处理的文件与结果数据GUI:Preprocessor> General Postproc >Data & File Opts> 2.查看结果文件包含的结果序列汇总信息GUI:Preprocessor> General Postproc >Results Summary> 3.读入用于后处理的结果序列GUI:Preprocessor> General Postproc >Read Results>4.显示结果GUI:Preprocessor> General Postproc >Plot Results>5.列表显示结果GUI:Preprocessor> General Postproc >List Results>6.查询节点与单元结果GUI:Preprocessor> General Postproc >Query Results>7.控制结果输出选项GUI:Preprocessor> General Postproc >Options for Outp> 8.结果观察器GUI:Preprocessor> General Postproc >Results Viewer> 9.生成PGR文件GUI:Preprocessor> General Postproc >Write PGR File> 10. 单元表处理单元结果GUI:Preprocessor> General Postproc >Element Table>11. 抓取结果显示图片GUI:Utility Menu> PlotCtrls >Capture Image> GUI:Utility Menu> PlotCtrls >Hard Copy>To file 12. 动画显示结果GUI:Utility Menu> PlotCtrls >Animate>。
ANSYS基本使用方法
ANSYS基本使用方法
(1)启动ANSYS软件:
打开计算机,输入“ANSYS”的关键字,可以看到ANSYS的桌面图标,然后点击进入ANSYS环境。
(2)创建模型:
在ANSYS中,我们可以使用图形用户界面(GUI)来创建结构模型。
我们可以在程序中使用多种几何图像来构建模型,包括轴对称、柱面、集
成体等。
我们还可以从其他应用程序导入CAD模型,以加快模型构建过程。
(3)定义材料特性:
在定义模型之后,我们需要定义应用与模型的材料特性,如弹性模量、泊松比、强度等。
我们可以使用内置的材料特性定义,也可以导入独立的
材料特性定义文件,以考虑其他材料的特性。
(4)确定边界条件:
接下来,我们需要为模型定义应用的边界条件。
这些条件可以从结构
物理学的角度确定,根据模型的要求,我们可以为模型定义不同类型的边
界条件,包括不变位移,可变位移,约束力等。
(5)定义加载和仿真:
在定义完结构的边界条件之后,我们需要定义和实施不同类型的结构
加载和仿真。
ANSYS主要功能与模块
ANSYS主要功能与模块(2012-12-24 13:37:26)转载▼标签:ansys功能分类:ansysansys模块杂谈ANSYS是世界上著名的大型通用有限元计算软件,它包括热、电、磁、流体和结构等诸多模块,具有强大的求解器和前、后处理功能,为我们解决复杂、庞大的工程项目和致力于高水平的科研攻关提供了一个优良的工作环境,更使我们从繁琐、单调的常规有限元编程中解脱出来。
ANSYS本身不仅具有较为完善的分析功能,同时也为用户自己进行二次开发提供了友好的开发环境。
ANSYS程序自身有着较为强大三维建模能力,仅靠ANSYS的GUI(图形界面)就可建立各种复杂的几何模型;此外,ANSYS还提供较为灵活的图形接口及数据接口。
因而,利用这些功能,可以实现不同分析软件之间的模型转换。
1. 结构分析1)静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及非线性行为。
●线性结构静力分析●非线性结构静力分析♦几何非线性:大变形、大应变、应力强化、旋转软化♦材料非线性:塑性、粘弹性、粘塑性、超弹性、多线性弹性、蠕变、肿胀等♦接触非线性:面面/点面/点点接触、柔体/柔体刚体接触、热接触♦单元非线性:死/活单元、钢筋混凝土单元、非线性阻尼/弹簧元、预紧力单元等2)模态分析 - 计算线性结构的自振频率及振形. 谱分析是模态分析的扩展,用于计算由于随机振动引起的结构应力和应变 (也叫作响应谱或PSD).3)谐响应分析 - 确定线性结构对随时间按正弦曲线变化的载荷的响应.4)瞬态动力学分析 - 确定结构对随时间任意变化的载荷的响应. 可以考虑与静力分析相同的结构非线性行为.5)谱分析6)随机振动分析等7)特征屈曲分析 - 用于计算线性屈曲载荷并确定屈曲模态形状. (结合瞬态动力学分析可以实现非线性屈曲分析.)8)专项分析: 断裂分析, 复合材料分析,疲劳分析2. 高度非线性瞬态动力分析(ANSYS/LS-DYNA)●全自动接触分析,四十多种接触类型●任意拉格郎日-欧拉(ALE)分析●多物质欧拉、单物质欧拉● 适应网格、网格重划分、重启动● 100多种非线性材料模式●多物理场耦合分析:结构、热、流体、声学●爆炸模拟,起爆效果及应力波的传播分析●侵彻穿甲仿真,鸟撞及叶片包容性分析,跌落分析●失效分析,裂纹扩展分析●刚体运动、刚体-柔体运动分析●实时声场分析● BEM边界元方法,边界元、有限元耦合分析●光顺质点流体动力(SPH)算法3. 热分析●稳态、瞬态温度场分析●热传导、热对流、热辐射分析●相变分析●材料性质、边界条件随温度变化4. 电磁分析●静磁场分析-计算直流电(DC)或永磁体产生的磁场●交变磁场分析-计算由于交流电(AC)产生的磁场●瞬态磁场分析-计算随时间随机变化的电流或外界引起的磁场●电场分析-用于计算电阻或电容系统的电场. 典型的物理量有电流密度、电荷密度、电场及电阻热等。
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ANSYS常用功能ANSYS常用功能总结1 ANSYS软件的功能简介ANSYS是一个大型通用的商业有限元软件,具有功能完备的前后处理器,强大的图形处理能力,奇特的多平台解决方案,平台支持NT、LINUX、UNIX和异种异构网络浮动,各种硬件平台数据库兼容,功能一致,界面统一。
1.1 前处理功能ANSYS具有强大的实体建模技术。
与现在流行的大多数CAD软件类似。
通过自顶向下或自底向上两种方式,以及布尔运算、坐标变换、曲线构造、蒙皮技术、拖拉、旋转、拷贝、镜射、倒角等多种手段,可以建立真实地反映工程结构的复杂几何模型。
ANSYS提供两种基本网格划分技术:智能网格和映射网格,分别适合于ANSYS初学者和高级使用者。
智能网格、自适应、局部细分、层网格、网格随移、金字塔单元(六面体与四面体单元的过渡单元)等多种网格划分工具,帮助用户完成精确的有限元模型。
另外,ANSYS还提供了与CAD软件专用的数据接口,能实现与CAD软件的无缝几何模型传递。
这些CAD软件有Pro/E、UG、CATIA、lDEAS,Solidwork、Solid edge、lnventor、MDT等。
ANSYS还可以读取SAT、STEP、ParaSolid、lGES 格式的图形标准文件。
此外,ANSYS还具有近200种单元类型,这些丰富的单元特性能使用户方便而准确地构建出反映实际结构的仿真计算模型。
1.2 强大的求解器ANSYS提供了对各种物理场的分析,是目前唯一能融结构、热、电磁、流场、声学等为一体的有限元软件。
除了常规的线性、非线性结构静力、动力分析之外,还可以解决高度非线性结构的动力分析、结构非线性及非线性屈曲分析。
提供的多种求解器分别适用于不同的问题及不同的硬件配置。
1.3 后处理功能ANSYS的后处理用来观察ANSYS的分析结果。
ANSYS的后处理分为通用后处理模块和时间后处理模块两部分。
后处理结果可能包括位移温度应力应变速度以及热流等,输出形式可以是图形显示和数据列表两种。
ANSYS还提供自动或手动时程计算结果处理的工具。
2 ANSYS软件的主要功能ANSYS软件提供了对各种物理场量的分析,是一种能够融结构、热流体、电磁、声学于一体的大型通用有限元分析软件,其主要功能包括:1.结构分析结构分析是有限元分析方法最常用的一个应用领域。
ANSYS能够完成的结构分析有:结构静力分析;结构非线性分析;结构动力学分析;隐式、显示及显示-隐式-显示耦合求解。
2.热分析热分析用于计算一个系统的温度等热物理量的分布及变化情况。
ANSYS能够完成的热分析有:稳态温度场分析;瞬态温度场分析;相变分析;辐射分析。
3.流体动力学分析ANSYS程序的FLOTRAN CFD分析功能能够进行二维及三维的流体瞬态和稳态动力学分析,其可以完成以下分析:层流、紊流分析;自由对流与强迫对流分析;可压缩流/不可压缩流分析;亚音速、跨音速、超音速流动分析;多组分流动分析;移动壁面及自由界面分析;牛顿流与非牛顿流体分析;内流和外流分析;分布阻尼和FAN模型;热辐射边界条件,管流。
4.电磁场分析ANSYS程序能分析电感、电容、涡流、电场分布、磁力线及能量损失等电磁场问题,也可用于螺线管、发电机、变换器、电解槽等装置的设计与分析。
其内容主要包括:2D、3D及轴对称静磁场分析;2D、3D及轴对称时变磁场;交流磁场分析;静电场、AC电场分析;5.声学分析ANSYS程序能进行声波在含流体介质中的传播的研究,也能分析浸泡在流体中的固体结构的动态特性。
其涉及范围包括:声波在容器内的流体介质中传播;声波在固体介质中的传播;水下结构的动力分析;无限表面吸收单元。
6.压电分析用于二维或三维结构对AC、DC或任意随时间变化的电流或机械载荷的响应。
主要研究内容如下:稳态分析、瞬态分析;谐响应分析;瞬态响应分析;交流、直流、时变电载荷或机械载荷分析。
7.多耦合场分析多耦合场分析就是考虑两个或多个物理之间的相互作用。
ANSYS 统一数据库及多物理场分析并存的特点保证了可方便的进行耦合场分析,允许的耦合类型有以下几种:热-应力;磁-热、磁-结构;流体流动-热;流体-结构;热-电;电-磁-热-流体-应力。
8.优化设计优化设计是一种寻找最优设计方案的技术。
ANSYS程序提供多种优化方法,包括零阶方法和一阶方法等。
对此,ANSYS提供了一系列的分析-评估-修正的过程。
此外,ANSYS程序还提供一系列的优化工具以提高优化过程的效率。
9.用户编程扩展功能用户可编辑特性(UPFS)是指,ANSYS程序的开放结构允许用户连接自己编写的FORTRAN程序和子过程。
UPFS允许用户根据需要定制ANSYS程序,如用户自定义的材料性质、单元类型、失效准则等。
通过连接自己的FORTRAN程序,用户可以生成一个针对自己特定计算机的ANSYS程序版本。
10.其它功能ANSYS程序支持的其它一些高级功能包括拓扑优化设计、自适应网格划分、子模型、子结构、单元的生和死。
3 ANSYS在土木工程中的应用涵盖房屋建筑工程、桥梁工程、边坡工程、隧道及地下工程工程、基础工程、坝体工程等多方面应用。
3.1 结构静力学分析的基本步骤(1)定义单元类型:Main menu | preprocessor | Element Type | Add/Edit/Delete 命令出现Element Types 对话框,单击Add按钮,出现Library of Element Types 对话框。
在列表框中,选择单元类型,然后单击OK (2)定义材料性能参数:选择Main menu | preprocessor | Material props | Material Models 命令,出现DefineMaterial Model Behavior 对话框。
在Material Models Available 一栏中依次双击Structural、Linear、Elastic、isotropic 选项。
在EX输入栏中输入(弹性模量)2.2E11,(2.2E11=220Gpa) 在PRXY中输入(泊松比)0.3单击OK关闭对话框。
(3)创建几何模型,划分网格:选择Utility Menu | file | import 导入有限元模型。
通过Main menu | preprocessor | Modeling | create | point/line.... 给有限元模型添加相关的重要的点和线。
选择Main menu | preprocessor | Meshing | Mesh tool | 勾选Smart Size ,然后在下拉菜单Mesh中选择V olumes,然后单击凸起按钮Mesh | 弹出选择对话框,用鼠标选取有限元模型,使得整个模型变色后单击OK开始网格划分,划分结束后关掉弹出的多余对话框。
(4)运行计算:Main menu | Solution | analysis Type | New Analysis | 选择static 单击OKMain menu | Solution | Define Loads | Apply |Structural | Displacement | On Nodes/point/line/area....出现拾取菜单,用鼠标选择需要添加约束的点,线或者面,单击OK,出现另一对话框,在列表对话框选择需要约束的方向。
UX/UY/UZ或者全部。
在Displacement Value中输入O这一步是定义位移约束。
如有多个约束按上步骤再做几次。
Main menu | Solution | Define Loads | Apply | Structural | pressure | On Nodes/point/line/area....。
出现拾取菜单,用鼠标选择选择要加载力的点、线、或者面。
单击OK出现加载力对话框在V ALUE Load PRES value 输入需要加载力的大小(方向用正负号表示),单击OK关闭对话框.(5)计算求解:Main menu | Solution | solve | current LS 出现Solve Current Load STEP对话框,单击OK开始求解求解是出现NOTE对话框,电机CLOSE按钮将其关闭。
(6)查看结果:选择Main menu | General Postproc | Plot Results | Deformed Shape命令,出现Deformed Shape对话框,在KUND Items to be plotted 选项中选择Def+undef edg 选项。
单击OK,ANSYS显示变形后的几何形状和未变形的轮廓。
选择Main menu | General Postproc | Plot Results | Contour Plot | Nodal solu 命令。
出现Contour Nodal Solution Date对话框在Item to be contoured 列表中选择Nodal solution | stress | X-Component of stress,其余选项默认。
单击OK,ANSYS显示所示的X方向应力场分布等值线图。
选择Main menu | General Postproc | Plot Results | Contour Plot | Nodal solu 命令。
出现Contour Nodal Solution Date对话框在Item to be contoured 列表中选择Nodal solution | stress | V on Mises stress,其余选项默认。
单击OK,ANSYS显示等效应力场分布等值线图。
3.2 结构动力学分析结构动力分析研究结构在动荷载作用的响应(如位移、应力、加速度等的时间历程),以确定结构的承载能力和动力特性等。
ANSYS 动力分析方法有以下几种,现分别做简要介绍。
1.模态分析用模态分析可以确定设计中的结构或机器部件的振动特性(固有频率和振型)。
它也可以作为其他更详细的动力学分析的起点,例如瞬态动力学分析、谐响应分析、谱分析。
用模态分析可以确定一个结构的固有频率和振型。
固有频率和振型是承受动态荷载结构设计中的重要参数。
如果要进行谱分析或模态叠加法谐响应分析或瞬态动力学分析,固有频率和振型也是必要的。
ANSYS的模态分析是一线性分析,任何非线性特性(如塑性和接触单元)即使定义了也将忽略。
可进行有预应力模态分析、大变形静力分析后有预应力模态分析、循环对称结构的模态分析、有预应力的循环对称结构的模态分析、无阻尼和有阻尼结构的模态分析。