UG_NX高级仿真模块

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浅谈UG NX高级仿真功能的应用

浅谈UG NX高级仿真功能的应用

Science &Technology Vision 科技视界2.3有限元模型(FEM)文件当建立一FEM 文件时默认有一个.fem 扩展名,_fem#是对部件名的附加。

例如,如果原部件是liangan.prt,一个FEM 文件被命名为liangan_fem1.fem,如图3所示。

如图3所示的有限元模型文件含有网格(节点与单元)、物理特性和材料。

一旦建立了网格,可以利用简化工具移去可以影响网格总质量设计中的人为对象,如细长条面、小边缘和峡部条件。

简化工具允许相应一特定有限元分析在充分捕捉设计意图的细节级上网格化几何体。

几何体提取发生在存储于FEM 中的多边形几何体上,而不是在理想化的或主模型的部件中。

多个FEM 文件可以引用同一理想化部件,可以对不同类型构建不同的FEM 文件。

2.4仿真文件当建立一仿真文件时,默认一个仿真文件有一.sim 扩展名,_sim#是对部件名的附加。

例如,如果原部件是liangan.prt,一个仿真文件被命名为liangan_sim1.sim,如图4所示。

从4图中可以看出liangan_sim1.sim 文件来显示仿真的结果。

仿真文件含有所有仿真数据,如解答、解算设置、载荷、约束、单元相关的数据、物理特性和压制,可以对文件建立许多关联到同一FEM 的仿真文件。

3总结UG NX 的高级仿真功能模块富有经验的有限元分(下转第332页)图1原设计部件图2理想化部件图3网格化部件图4结果显示217。

方案包含完整的前后处理工具图15按照测量理论,从上述计算式可求得三维坐标法放样精度为2Z·cos2α+D2·cos2Z·cos2α·M2Z/ρ2+D2·sin只要我们在工作中能做到耐心细心。

为了更好地在高职体育。

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UG_NX高级仿真模块

UG_NX高级仿真模块

提取中心面
使用提取中心面

对一个薄壁实体的两个相
对面的中心提取一个连续
面的特征来简化一个薄壁
实体。
中心面建立的方式:
1、相对面
2、偏置面
3、用户自定义
几何体理想化
提取中心面
几何体理想化
缝合
使用缝合工具
使两个
片体和实体连接到一体。
可以被缝和:
两个以上的偏体可以缝合成 一个简单的偏体,备注:如 果这些偏体完全封闭,将缝 合成一个实体。
几何体修复
理解体和面
体 Body 实体 Solid Body 片体 Sheet Body 面 Face
曲面 Surface
一个面和边线的集合,在模型中,体可以在零件导航器或 者工作平面内被选择 一个由完全闭合的曲面和边线构成的集合
一个由不闭合的曲面和边线构成的集合
一个区域(曲面)在实体的外表面或者一个片体上通过边 线分开的面。 如果面被缝合他将和相邻面拥有公共的边线,当不同体上 的面被缝合,那么原始的体将被合并 几何命令中的一个术语 当你在NX中建立一个曲面的同时,也建立了一个面
折叠边线可以让你:
手动通过折叠他们到一个端点的 方式来移出非常小的边线
折叠边线到沿着这个边线的点上
1、一个非常小的边线
2、使用折叠边线命令把边线折 叠到线的端点上
几何体清理
面修复
使用面修复
通过实体上
自由边的边界形成一个新的面
面修复功能的作用:
修复软件生成实体几何时形成的 破面或碎面
建立一个面来填补模型中的空隙
几何体清理工具用途: 手动消除问题几何,提 高网格化分质量 建立定义载荷或约束的 分界线
几何体清理

UG NX 高级仿真在压力容器中的应用

UG NX 高级仿真在压力容器中的应用

UG NX 高级仿真在压力容器应力分析中的应用闫硕(沧州市设备安装工程有限公司工程科)摘要:UG NX高级仿真模块具有很强的线性分析功能和非线性分析功能,能够满足压力容器应力分析的需求。

以压力容器典型的受内压圆筒径向接管结构为例,利用NX CAD的强大建模功能以及CAD&CAE的无缝集成,进行了应力分析以及线性化处理,成功证明了UG NX高级仿真在压力容器分析设计中应用的可行性、方便性。

关键词:UG NX高级仿真;压力容器;CAD&CAE技术;nx nastran ;线性化处理;应力分析UG NX高级仿真—基本模块是UG NX的核心子集,包括了一系列分析功能例如线性静态分析,正则模态分析,线性屈曲分析以及流体、热传递分析。

UG NX高级仿真—基本模块提供了有限元分析所需的单元类型库,模型材料库。

支持强有力的边界条件管理能力。

提供系列的包括屈曲分析的线性算法控制能力以及无限规模的正则模态分析能力。

支持稳态和瞬态热传递分析的解算能力。

NX- 基本分析模块在虚拟产品开发流程中拥有很关键的地位,为产品性能开发的数字化原型和仿真模拟提供了广泛应用的CAE解决方案。

特征♦强有力的分析能力♦功能完善的单元库包括点焊单元在内♦各种类型的模型材料库♦边界条件易操作性如工况的合并,添加,删除♦各种特征值求解正则模态及复特征值分析♦设计优化和敏度分析评估设计变动的效果♦高效的解算器♦热传导♦自然对流♦强迫对流♦热载荷定义♦温度边界条件♦初始边界条件♦热控制系统♦图形化显示结果收益♦与物理原型试验相比,仿真分析降低了设计周期长和成本高的风险♦通过相对快捷的仿真过程和反复的验证研究大大提高了产品革新的进程♦在各种工况下都能进行产品功能仿真模拟,包括热场分析一、UG NX高级仿真功能简介UG NX高级仿真技术功能可以实现:1)静力分析:除一般分析功能之外还提供结构的重量和重心数据,支持全范围的材料模式。

同时支持具有惯性释放的静力分析(无约束状态下的准静态响应)、非线性静力分析(包括几何非线性、材料非线性和接触非线性等)。

UG软件的高级仿真教程

UG软件的高级仿真教程

UG4.0高级仿真高级仿真概述高级仿真是一种综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级的网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完整的单元类型(1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

o NX 热解算器是一种完全集成的有限偏差解算器。

它允许热工程师预测承受热载荷的系统中的热流和温度。

o NX 流解算器是一种计算流体动力学(CFD)解算器。

它允许分析员执行稳态、不可压缩的流分析,并对系统中的流体运动预测流率和压力梯度。

您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

高级仿真入门了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

浅谈UG NX高级仿真功能的应用

浅谈UG NX高级仿真功能的应用

浅谈UG NX高级仿真功能的应用作者:买买提江·马木提来源:《科技视界》2014年第27期【摘要】UG NX高级仿真是一个综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足设计工程师与分析师的需要。

高级仿真包括一整套前处理和后处理工具,并支持广泛的产品性能评估解法。

本文通过连杆的高级仿真实例来介绍了UG NX的高级仿真方法,由此提高了本人对软件的应用技术能力和机械设计理论实践能力。

【关键词】UG NX;高级仿真;连杆0 引言UG(Unigraphics)是Unigraphics Solution公司推出的集CAD/CAE /CAM为一体的三维机械设计平台,广泛应用于航空,航天,汽车和造船等领域。

UG是一个交互式的计算机辅助设计(CAD),计算机辅助制造系统(CAM)。

是一个全三维、双精度的造型系统,使用户几乎能够精确的描述任何几何形体,通过这些形体的组合,就可以对产品进行设计、分析和制图。

UG软件PC版本的推出,为UG在我国的普及起到了良好的推动作用随着CAD/CAM、数控加工及快速成型等先进制造技术的不断发展,以及这些技术在模具行业中的普及应用,模具设计与制造领域正发生着一场深刻的技术革命,传统的二维设计及模拟量加工方式正逐步被基于产品三维数字化定义的数字化制造方式取代。

1 UG NX高级仿真功能简介UG NX4高级仿真是一个综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足设计工程师与分析师的需要。

高级仿真包括一整套前处理和后处理工具,并支持广泛的产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS和ABAQUS。

例如,如果结构仿真中创建网格或解法,则指定将要用于解算模型的解算器和要执行的分析类型。

本软件使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,还可以求解模型并直接在高级仿真中查看结果,不必首先导出解算器文件或导入结果。

UG软件的高级仿真教程

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UG4.0高级仿真高级仿真概述高级仿真是一种综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级的网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完整的单元类型(1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

o NX 热解算器是一种完全集成的有限偏差解算器。

它允许热工程师预测承受热载荷的系统中的热流和温度。

o NX 流解算器是一种计算流体动力学(CFD)解算器。

它允许分析员执行稳态、不可压缩的流分析,并对系统中的流体运动预测流率和压力梯度。

您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

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UG_NX6.0_有限元高级仿真培训

UG_NX6.0_有限元高级仿真培训
设计浏览使用了一个树状 的结构来显示模型中所有 的体,你可以打开体的扩 展来显示它们的生成过程。
分割边线几何体清理
使用分割边线 边线
把一条边线分成两条单独的
分割边线的目的:
一条边线上不同部分拥有不同的 边界条件 控制一条边线上的单元密度 1、网格划分前分割边线 2、沿着边线定义更高的单元密 度
分割曲面几何体清理
使用分割曲面 的曲面
把一条多义面分成两条单独
分割曲面的目的: 在分割面上添加一个边线,可以 用来添加线载荷 分割一个不规则曲面成许多小曲 面来定义映射网格 恢复一天先前使用合并曲面或者 自动修复几何命令移出的边线。
选择特征
理想化几几何体何体理想化
实体
区域
通常也可以移出如 下小特征: 所有直径小于等于 10mm的小孔 所有半径小于等于 5mm的小倒圆
特征模糊几几何何体 体理想化
使用特征模糊几何体 通过移出几何体上的某个 面或者面的特征来简化几 何体。
操作: 选择面
例如:很快的移出一个几 何题上拥有多个面的凸台
有限元分析工作流程
自动工作流程
额外工作流程
建立有限元模型、解算模型和解算方案 (可选)理想化结构几何
网格划分 (可选)简化或者修复几何体 添加边界条件 解算有限元模型 结果后处理
手动建立新的有限元模型、解算模型和解算 方案
(可选)理想化结构几何 定义材料 建立物理属性表 建立网格收集器 网格划分,指派网格收集器属性 (可选)简化或者修复几何体 添加边界条件 定义输出控制及参数 解算有限元模型 结果后处理
5、利于有限元模型的重新利用
有限元分有析导限航器元分析导航器
通过导航器中的树状结构,我们可 以很方便的查看和管理有限元模型

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UG4.0高级仿真高级仿真概述高级仿真是一种综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级的网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完整的单元类型(1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

o NX 热解算器是一种完全集成的有限偏差解算器。

它允许热工程师预测承受热载荷的系统中的热流和温度。

o NX 流解算器是一种计算流体动力学(CFD)解算器。

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您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

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UG高级仿真 NX Nastran

UG高级仿真 NX Nastran

一、高级仿真概述高级仿真是一种综合性有限元建模和结果可视化产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真会提供设计仿真中可用的所有功能,以及支持高级分析流程的众多其他功能。

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这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完全的单元类型(0D、1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

要在高级仿真中高效工作,您需要了解哪些数据存储在哪个文件中,以及在您创建那些数据时哪个文件必须是活动的工作部件:•部件文件mypart.prt 包含主模型部件和未修改的部件几何体。

如果在理想化部件中使用部件间表达式,主模型部件则具有写锁定。

仅在使用主模型尺寸命令直接更改或通过优化间接更改主模型尺寸时,会发生该情况。

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UG4.0高级仿真高级仿真概述高级仿真是一种综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

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另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级的网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完整的单元类型(1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

o NX 热解算器是一种完全集成的有限偏差解算器。

它允许热工程师预测承受热载荷的系统中的热流和温度。

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它允许分析员执行稳态、不可压缩的流分析,并对系统中的流体运动预测流率和压力梯度。

您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

高级仿真入门了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

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高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

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例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

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另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

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例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

o NX 热解算器是一种完全集成的有限偏差解算器。

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o NX 流解算器是一种计算流体动力学(CFD)解算器。

它允许分析员执行稳态、不可压缩的流分析,并对系统中的流体运动预测流率和压力梯度。

您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

高级仿真入门了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

UG软件的高级仿真教程

UG软件的高级仿真教程

UG4.0高级仿真高级仿真概述高级仿真是一种综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级的网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完整的单元类型(1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

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它允许热工程师预测承受热载荷的系统中的热流和温度。

o NX 流解算器是一种计算流体动力学(CFD)解算器。

它允许分析员执行稳态、不可压缩的流分析,并对系统中的流体运动预测流率和压力梯度。

您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

高级仿真入门了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

UG NX的CAE功能简介

UG NX的CAE功能简介
由于将单元的节点位移作为基本变量,进行单元分析首先要为单元内部的位移确定一个近似 表达式,然后计算单元的应变、应力,再建立单元中节点力与节点位移的关系式。
(3)整体分析
对由各个单元组成的整体进行分析,建立节点外载荷与节点位移的关系,以解出节点位移, 这个过程称为整体分析。
UG NX 析的特点
三 维 设 计
UG NX有限元模型主要包括:主模型文件、理想化模型文件、有限元模型文件、解 算文件四个文件,如图所示:
UG NX CAE分析的特点
主模型文件
通常是prt文件,主模型可以是零件或者装配体。通常在分析过程中主模型不做修改, 但可以被锁定的。
理想化模型文件
理想化模型文件后缀名.prt,通常是主模型文件名加上_fem_i。理想化模型文件由主模 型文件获得解算前,使用理想化模型工具修改,你可以不用修改主模型来得到分析模 型如果采用自动建立有限元模型和解算模型方式,理想化模型将自动被建立
三 维 设 计
CAE功能
近三十年来,计算机计算能力的飞速提高和数值计算技术的长足进步,诞生了商业化的有限元数值 分析软件,并发展成为一门专门的学科——计算机辅助工程CAE(Computer Aided Engineering)
CAE仿真可有效缩短新产品的开发研究周期,虚拟样机的引入减少了实物样机的试验次数,大幅度地降低产品 研发成本。
在精确的分析结果指导下制造出高质量的产品。 能够快速对设计变更作出反应,能充分和CAD模型相结合并对不同类型的问题进行分析,能够精确预测出产品 的性能,增加产品和工程的可靠性。 采用优化设计,降低材料的消耗或成本,在产品制造或工程施工前预先发现潜在的问题。 模拟各种试验方案,减少试验时间和经费,进行机械事故分析,查找事故原因。

UG高级仿真 NX Nastran

UG高级仿真 NX Nastran

一、高级仿真概述高级仿真是一种综合性有限元建模和结果可视化产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真会提供设计仿真中可用的所有功能,以及支持高级分析流程的众多其他功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完全的单元类型(0D、1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

要在高级仿真中高效工作,您需要了解哪些数据存储在哪个文件中,以及在您创建那些数据时哪个文件必须是活动的工作部件:•部件文件mypart.prt 包含主模型部件和未修改的部件几何体。

如果在理想化部件中使用部件间表达式,主模型部件则具有写锁定。

仅在使用主模型尺寸命令直接更改或通过优化间接更改主模型尺寸时,会发生该情况。

UG软件的高级仿真教程

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UG4.0高级仿真高级仿真概述高级仿真是一种综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足资深分析员的需要。

高级仿真包括一整套预处理和后处理工具,并支持多种产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括 NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS 和 ABAQUS。

例如,如果您在高级仿真中创建网格或解法,则指定您将要用于解算模型的解算器和您要执行的分析类型。

本软件然后使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

另外,您还可以解算您的模型并直接在高级仿真中查看结果;不必首先导出解算器文件或导入结果。

高级仿真提供设计仿真中可用的所有功能,还支持高级分析流程的众多其它功能。

•高级仿真的数据结构很有特色,例如具有独立的仿真文件和 FEM 文件,这有利于在分布式工作环境中开发 FE 模型。

这些数据结构还允许分析员轻松地共享 FE 数据,以执行多种分析。

•高级仿真提供世界级的网格划分功能。

本软件旨在使用经济的单元计数来产生高质量网格。

高级仿真支持补充完整的单元类型(1D、2D 和 3D)。

另外,高级仿真使分析员能够控制特定网格公差,这些公差控制着(例如)软件如何对复杂几何体(例如圆角)划分网格。

•高级仿真包括许多几何体抽取工具,使分析员能够根据其分析需要来量身定制 CAD 几何体。

例如,分析员可以使用这些工具提高其网格的整体质量,方法是消除有问题的几何体(例如微小的边)。

•高级仿真中专门包含有新的 NX 热解算器和 NX 流解算器。

o NX 热解算器是一种完全集成的有限偏差解算器。

它允许热工程师预测承受热载荷的系统中的热流和温度。

o NX 流解算器是一种计算流体动力学(CFD)解算器。

它允许分析员执行稳态、不可压缩的流分析,并对系统中的流体运动预测流率和压力梯度。

您可以使用 NX 热和 NX 流一起执行耦合热/流分析。

高级仿真入门了解高级仿真文件结构高级仿真在四个独立而关联的文件中管理仿真数据。

浅谈UG NX高级仿真功能的应用

浅谈UG NX高级仿真功能的应用

浅谈UG NX高级仿真功能的应用作者:买买提江·马木提来源:《科技视界》 2014年第27期买买提江·马木提(新疆交通职业技术学院,新疆乌鲁木齐 831401)【摘要】UG NX高级仿真是一个综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足设计工程师与分析师的需要。

高级仿真包括一整套前处理和后处理工具,并支持广泛的产品性能评估解法。

本文通过连杆的高级仿真实例来介绍了UG NX的高级仿真方法,由此提高了本人对软件的应用技术能力和机械设计理论实践能力。

【关键词】UG NX;高级仿真;连杆0 引言UG(Unigraphics)是Unigraphics Solution公司推出的集CAD/CAE /CAM为一体的三维机械设计平台,广泛应用于航空,航天,汽车和造船等领域。

UG是一个交互式的计算机辅助设计(CAD),计算机辅助制造系统(CAM)。

是一个全三维、双精度的造型系统,使用户几乎能够精确的描述任何几何形体,通过这些形体的组合,就可以对产品进行设计、分析和制图。

UG软件PC版本的推出,为UG在我国的普及起到了良好的推动作用随着CAD/CAM、数控加工及快速成型等先进制造技术的不断发展,以及这些技术在模具行业中的普及应用,模具设计与制造领域正发生着一场深刻的技术革命,传统的二维设计及模拟量加工方式正逐步被基于产品三维数字化定义的数字化制造方式取代。

1 UG NX高级仿真功能简介UG NX4高级仿真是一个综合性的有限元建模和结果可视化的产品,旨在满足设计工程师与分析师的需要。

高级仿真包括一整套前处理和后处理工具,并支持广泛的产品性能评估解法。

高级仿真提供对许多业界标准解算器的无缝、透明支持,这样的解算器包括NX Nastran、MSC Nastran、ANSYS和ABAQUS。

例如,如果结构仿真中创建网格或解法,则指定将要用于解算模型的解算器和要执行的分析类型。

本软件使用该解算器的术语或“语言”及分析类型来展示所有网格划分、边界条件和解法选项。

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学习使用模型修复工具自动修复几何模型
学习使用建模功能来纠正几何模型
几何体理想化
通过本课程的学习,你将: 学会在网格划分前,使用几何理想化工具简 化几何模型
几何体理想化
几何体理想化的目的
定义网格划分之前移出或者抑 制某些特征
给模型添加部分特征,比如中 心面或者分割模型
对理想化模型进行操作 几何体理想化和几何体整理的 区别:操作的模型文件不一样 ,几何体理想化是在理想化模 型上,几何体整理是在有限元 模型上
几何体修复
设计浏览
在零件导航器中,默认的 浏览界面是用来显示模型 建立过程的建模历程,我 们可以改变当前显示到设 计浏览,来列出零件中的 片体或者实体。 设计浏览使用了一个树状 的结构来显示模型中所有 的体,你可以打开体的扩 展来显示它们的生成过程 。
几何体修复
理解体和面
体 Body 实体 一个面和边线的集合,在模型中,体可以在零件导航器或 者工作平面内被选择 一个由完全闭合的曲面和边线构成的集合 一个由不闭合的曲面和边线构成的集合 一个区域(曲面)在实体的外表面或者一个片体上通过边 线分开的面。 如果面被缝合他将和相邻面拥有公共的边线,当不同体上 的面被缝合,那么原始的体将被合并 曲面 Surface 几何命令中的一个术语 当你在NX中建模型文件后缀名.prt,通常 是主模型文件名加上_fem#_i
例如:plate_fem_1.prt
理想化模型文件由主模型文件获得 解算前,使用理想化模型工具修改 ,你可以不用修改主模型来得到分 析模型 如果采用自动建立有限元模型和解 算模型方式,理想化模型将自动被 建立
有限元模型文件
高级仿真文件结构
UGNX有限元分析模型文件包含
1. 主模型文件 2. 理想化模型文件 3. 有限元模型文件 4. 解算文件
主模型文件
主模型文件
主模型后缀名.prt 例如:plate.prt 主模型可以是设计零件或者 装配,不做模型修改 通常在分析过程中主模型不 做修改 可以是被锁定的
理想化模型文件
使用提取中心面 , 对一个薄壁实体的两个相 对面的中心提取一个连续 面的特征来简化一个薄壁 实体。 中心面建立的方式:
1、相对面
2、偏置面 3、用户自定义
几何体理想化
提取中心面
几何体理想化
缝合
使用缝合工具 使两个 片体和实体连接到一体。 可以被缝和: 两个以上的偏体可以缝合成 一个简单的偏体,备注:如 果这些偏体完全封闭,将缝 合成一个实体。 两个实体必须具有一个以上 的共面。
修改特征的理想化工具
编辑特征参数
对当前模型的特征进行编 辑来修改模型。
临时从模型中移出一个或 多个特征。特征仍然存在 释放被抑制的特征
抑制特征
释放特征
主模型尺寸
修改理想化模型特征或草 图尺寸来做设计变更
几何体理想化
理想化模型练习
几何体清理
使用模型清理工具栏中的命令对模型进行几何 体整理。可以消除网格化分CAD几何上出现 的很多问题。
几何体理想化
几何体理想化的工具
• 理想化几何体 • 提取中心面
• 特征消除几何体
• 缝合
• 分割体
• 分割面
几何体理想化
理想化几何体
使用理想化几何体 从一个实体或者实体上的 一个区域里移出某个特征 ,比如模型上小的面、孔 或者倒圆, 这些小几何特征的模型, 尽管它是实际存在的,但 是将导致单元数量的额外 增加,甚至会产生不理想 的单元形状,影响网格化 分的质量。 操作: 选择体 选择特征
有限元分析基本过程
UGNX5.0有限元分析基本过程:
1、获得分析模型(零件或装配) 2、选择解算器
3、理想化模型
4、建立有限元模型,包含材料及 物理属性等。
5、添加边界条件(载荷及约束)
6、解算 7、后处理结果及报告
UG NX有限元分析的开放性
UGNX有限元分析支持解算器
同时,这些有限元软件的模型都可以使用NX NASTRAN进行解算
有限元模型文件分类的优势
UGNX使用四种文件来保存有限元分析数据的优 势 1、在同一个平台上,我们可以区分实体模型和 有限元分析模型 2、你可以单独处理有限元模型,而不需要打开 主模型,可以节省计算时的系统资源,提高解 算速度 3、你可以对于一个理想化模型建立多个有限元 模型,利于协同工作
4、多个有限元模型可以同时被加载进来,加强 了后处理 5、利于有限元模型的重新利用
自动工作流程
建立有限元模型、解算模型和解算方案
额外工作流程
手动建立新的有限元模型、解算模型和解算 方案
(可选)理想化结构几何 定义材料 建立物理属性表 建立网格收集器
(可选)理想化结构几何
网格划分 (可选)简化或者修复几何体 添加边界条件
网格划分,指派网格收集器属性 (可选)简化或者修复几何体 添加边界条件 定义输出控制及参数
建立有限元模型是产生的几何问题,将被记录在NX的 LOG文件中(Help—〉NX Log File)
几何体修复
片体边界检查
片体边界检查可以用来判断片体的自由边 自由边就是只被一个面使用的边线 备注:实体没有自由边
几何体修复
面的可见性检查
几何体中出现了灰暗类似下图中的面,就说明这个地方 几何出现了问题 出现了灰暗区域说明这个地方的几何面显示失败
有限元分析导航器
有限元分析导航器
通过导航器中的树状结构,我们可 以很方便的查看和管理有限元模型 1. 解算文件 2. 有限元模型文件 3. 理想化模型文件 4. 主模型文件 5. 解算方案 6. 结果
有限元分析导航器
有限元导航器中的常用图标及功能
解算文件 0D单元 解算方案
有限元文件
1D单元
载荷条件
解算工况
理想化文件
2D单元
约束条件
主模型文件
3D单元
解算集
解算结果
有限元分析文件查看
有限元分析文件查看器
有限元导航器中的一个特殊的查看窗口 显示所有加载的模型
可以通过双击一个模 型文件使之成为当前 显示模型 可以在这里对理想化 模型建立有限元模型 和解算模型
可以快速切换有限元 模型和解算模型
有限元分析工作流程
几何体清理
合并边线
使用合并边线 边线 把两条相连的边线合并成一条
合并边线的用途:
建立更大的或者更连续的边界线来划分网格 重组先前使用分割边线命令打断的边线
几何体清理
合并曲面
使用合并曲面 把两个 拥有公共边界线的单独曲面 合并成一个多义面
合并曲面的用途: 建立更大的面来划分网格 重组先前被分割曲面命令分 割的曲面
几何体清理
边线匹配
使用边线匹配 可以把 两条选择的边线作匹配
边线匹配可以让你修复模型 中小的缺口和碎面 边线匹配可以处理包含自由 边的实体
几何体清理
折叠边线
使用折叠边线 可以通过 移动边线的端点或边线上的点, 来折叠修改一条边线 折叠边线可以让你: 手动通过折叠他们到一个端点的 方式来移出非常小的边线 折叠边线到沿着这个边线的点上 1、一个非常小的边线 2、使用折叠边线命令把边线折 叠到线的端点上
几何体清理
几何体清理练习
几何体修复
几何体修复介绍
大多数的模型,我们可以通过几何体理想化和几何 体整理来修改几何 但是有时,你需要使用建模中的有效工具。例如: 你想得再建立有限元模型前得到一个实体模型,但 是几何有没有缝合的面或者遗失面。这种情况一般 在使用STEP或者IGES转换CAD模型时产生。 CAD模型中的一个实体,建立有限元模型是收到警 告提示,实体模型有自由边。
Advanced Simulation
UG NX高级仿真模块介绍
课程一目标:
课程一培训,你将:
了解UGNX5.0高级仿真的分析功能
了解UGNX5.0高级仿真的文件管理方式 学习UGNX5.0高级仿真导航器的运用 学习UGNX5.0高级仿真分析的工作流程 使用高级仿真模块建立有限元分析模型
UG NX高级分析的基本情况 高级仿真介绍 高级仿真模块为富有经验的有限元分析师 提供了全面的有限元模型以及结果可视化 的解决方案 包含完整的前后处理工具 支持全面的仿真分析 提供了设计分析及高级 有限元分析
模型清理工具栏
自动修复几何
边线匹配
分割边线
分割曲面 合并边线 合并曲面
折叠边线
面修复 几何重定义
几何体清理
几何体清理的方法
有限元模型文件中完成几何体清理,你可以: 在进行2D、3D网格化分时使用软件的自动判定 功能进行几何体整理 使用自动集合修复工具 手动整理模型
使用模型清理工具栏中其他的整理工具 在几何体清理过程中,软件将消除
几何体理想化
理想化几何体
实体
区域 通常也可以移出如 下小特征: 所有直径小于等于 10mm的小孔
所有半径小于等于 5mm的小倒圆
几何体理想化
特征模糊几何体
使用特征模糊几何体 通过移出几何体上的某个 面或者面的特征来简化几 何体。 例如:很快的移出一个几 何题上拥有多个面的凸台 操作: 选择面
几何体理想化
几何体清理
面修复
使用面修复 通过实体上 自由边的边界形成一个新的面
面修复功能的作用:
修复软件生成实体几何时形成的 破面或碎面 建立一个面来填补模型中的空隙 1、一个遗失面
2、使用面修复来填补
几何体清理
几何重定义
使用几何重定义 初始状态 功能来恢复几何体到它的
使用几何重定义,你可以: 移出使用几何体清理功能对几何体所做的改变,比 如分割面、合并边线等命令 回到模型的初始状态
几何体清理
分割边线
使用分割边线 边线 分割边线的目的: 一条边线上不同部分拥有不同的 边界条件 控制一条边线上的单元密度 1、网格划分前分割边线 把一条边线分成两条单独的
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