同济大学_通用有限元程序ANSYS及应用_05
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6.1 分网要点
控制网格密度
可以由smart – sizing slider 控制网格密度,另外的一个方法是关 闭smart – sizing,并设置全局单元尺寸值(global element size ), 设置单元尺寸大小可以覆盖任何却省值。
输入 SIZE 或 NDIV 值(二者选一)
2通L54用-M6有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
2通L54用-M1有7ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
谢谢各位 !
2通L54用-M1有8ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
2通L54用-M1有3ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.2 荷载施加及修改
可在实体模型或 FEA 模型 (节点和单元) 上加载.
沿线均布的压力
沿单元边界均布的压力
实体模型 在关键点加集中力
在关键点处 约束
FEA 模型 在节点加集中力
在节点处约束
2通L54用-M1有4ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.1 分网要点 — 网格划分工具
网格划分工具是网格控制的一种快捷方式 打开网格划分工具:
Main Menu: Preprocessor > MeshTool
1 单元属性控制 2 智能网格划分控制 3 尺寸控制 4 指定单元形状 5 自由网格划分或映射网格划分 6 执行网格划分 7 清除网格 8 局部细划
2通L54用-M1有2ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.1 荷载概述
载荷分类
ANSYS中的载荷可分为:
自由度DOF -定义节点的自由度( DOF ) 值 (结构分析_位移) 集中载荷 - 点载荷 (结构分析_力) 面载荷 - 作用在表面的分布载荷 (结构分析_压力) 体积载荷 - 作用在体积或场域内 (热分析_体积膨胀) 惯性载荷 - 结构质量或惯性引起的载荷 (重力、角速度等)
0.5
0.4 0.33 0.28
0.4R
C L
0.7R
2.5 3.25 4.0 4.75 6.5 All dimensions in inches
连杆
2通L54用-M1有1ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
7. 基本的加载及求解过程
7.1 荷载概述 7.2 荷载施加及修改 7.3 荷载步及时间选项 7.4 求解器选择 7.5 多步求解及重启动
沿线均布的压力
实体模型
加载到实 体的载荷 自动转化 到其所属 的节点或 单元上
均布压力转化到以线为边界 的各单元上
FEA 模型
2通L54用-M1有6ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
8. 数据后处理
8.1 创建列表及计算结果的列表输出 8.2 计算结果的图形显示 8.3 时间历程的图形显示 8.4 组合工况的结果输出 8.5 动画显示
硕士研究生学位课程讲义(2006)
通用有限元程序ANSYS及应用
(五)
2通L54用-M2有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
第五讲 内容提要
6. 网格划分
6.1 分网要点 6.2 模型修改
7. 基本的加载及求解过程
7.1 荷载概述 7.2 荷载施加及修改 7.3 荷载步及时间选项 7.4 求解器选择 7.5 多步求解及重启动
2通L54用-M9有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.2 模型修改
关于单元形状检查的说明
2通L54用-M1有0ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
Leabharlann Baidu网格划分示例
C L Crank pin end
45o
1.8 0.3
1.0R
1.4R
Wrist pin end
45o
Spline through six control points
6.1 分网要点
控制网格形状
网格划分通常可以通过自由分网与映射分网二种方式进行,二种方式 中用户对网格形状的控制能力不同。
自由网格
映射网格
自由分网:用户对单元的形状几乎没有控制能力
映射分网:受映射网格模式及其单元形状限制;通常单元排列整齐;几 何模型应由规则的面或体构成。
2通L54用-M7有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.2 荷载施加及修改(续1)
直接在实体模型加载的优点:
+ 几何模型加载独立于有限元网格。重新划分网格或局部网格修改不 影响载荷。
+ 加载的操作更加容易,尤其是在图形中直接拾取时。
2通L54用-M1有5ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.2 荷载施加及修改(续2)
无论采取何种加载方式,ANSYS求解前都将载荷转化到有限元模型。 因此,加载到实体的载荷将自动转化到 其所属的节点或单元上。
8. 数据后处理
8.1 创建列表及计算结果的列表输出 8.2 计算结果的图形显示 8.3 时间历程的图形显示 8.4 组合工况的结果输出 8.5 动画显示
2通L54用-M3有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.网格划分
6.1 分网要点
控制网格密度 控制网格形状
6.2 模型修改
全局修改 局部修改
2通L54用-M4有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.1 分网要点
控制网格密度
有限元方法为数值计算方法,计算结果存在离散误差。但网格越 密时,计算结果越接近数学模型的真实解。
通常情况下,网格的密度应在这两种之间。用户应根据分析目的 和结果的精度要求决定网格划分的密度大小。
2通L54用-M5有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
1 2
3
4 5
6
7
8
2通L54用-M8有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.2 模型修改
如果发现生成的网格不理想,可以通过下面的方法改变网格:
采用新的指定重新划分网格 (全局修改)。 - 直接重划分 - 使用Accept/reject提示 - 清除网格,然后再重新划分
指定区域细划 (局部修改) 。
控制网格密度
可以由smart – sizing slider 控制网格密度,另外的一个方法是关 闭smart – sizing,并设置全局单元尺寸值(global element size ), 设置单元尺寸大小可以覆盖任何却省值。
输入 SIZE 或 NDIV 值(二者选一)
2通L54用-M6有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
2通L54用-M1有7ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
谢谢各位 !
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2通L54用-M1有3ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.2 荷载施加及修改
可在实体模型或 FEA 模型 (节点和单元) 上加载.
沿线均布的压力
沿单元边界均布的压力
实体模型 在关键点加集中力
在关键点处 约束
FEA 模型 在节点加集中力
在节点处约束
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6.1 分网要点 — 网格划分工具
网格划分工具是网格控制的一种快捷方式 打开网格划分工具:
Main Menu: Preprocessor > MeshTool
1 单元属性控制 2 智能网格划分控制 3 尺寸控制 4 指定单元形状 5 自由网格划分或映射网格划分 6 执行网格划分 7 清除网格 8 局部细划
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7.1 荷载概述
载荷分类
ANSYS中的载荷可分为:
自由度DOF -定义节点的自由度( DOF ) 值 (结构分析_位移) 集中载荷 - 点载荷 (结构分析_力) 面载荷 - 作用在表面的分布载荷 (结构分析_压力) 体积载荷 - 作用在体积或场域内 (热分析_体积膨胀) 惯性载荷 - 结构质量或惯性引起的载荷 (重力、角速度等)
0.5
0.4 0.33 0.28
0.4R
C L
0.7R
2.5 3.25 4.0 4.75 6.5 All dimensions in inches
连杆
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硕士研究生学位课程讲义(2006)
7. 基本的加载及求解过程
7.1 荷载概述 7.2 荷载施加及修改 7.3 荷载步及时间选项 7.4 求解器选择 7.5 多步求解及重启动
沿线均布的压力
实体模型
加载到实 体的载荷 自动转化 到其所属 的节点或 单元上
均布压力转化到以线为边界 的各单元上
FEA 模型
2通L54用-M1有6ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
8. 数据后处理
8.1 创建列表及计算结果的列表输出 8.2 计算结果的图形显示 8.3 时间历程的图形显示 8.4 组合工况的结果输出 8.5 动画显示
硕士研究生学位课程讲义(2006)
通用有限元程序ANSYS及应用
(五)
2通L54用-M2有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
硕士研究生学位课程讲义(2006)
第五讲 内容提要
6. 网格划分
6.1 分网要点 6.2 模型修改
7. 基本的加载及求解过程
7.1 荷载概述 7.2 荷载施加及修改 7.3 荷载步及时间选项 7.4 求解器选择 7.5 多步求解及重启动
2通L54用-M9有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.2 模型修改
关于单元形状检查的说明
2通L54用-M1有0ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
Leabharlann Baidu网格划分示例
C L Crank pin end
45o
1.8 0.3
1.0R
1.4R
Wrist pin end
45o
Spline through six control points
6.1 分网要点
控制网格形状
网格划分通常可以通过自由分网与映射分网二种方式进行,二种方式 中用户对网格形状的控制能力不同。
自由网格
映射网格
自由分网:用户对单元的形状几乎没有控制能力
映射分网:受映射网格模式及其单元形状限制;通常单元排列整齐;几 何模型应由规则的面或体构成。
2通L54用-M7有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.2 荷载施加及修改(续1)
直接在实体模型加载的优点:
+ 几何模型加载独立于有限元网格。重新划分网格或局部网格修改不 影响载荷。
+ 加载的操作更加容易,尤其是在图形中直接拾取时。
2通L54用-M1有5ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
7.2 荷载施加及修改(续2)
无论采取何种加载方式,ANSYS求解前都将载荷转化到有限元模型。 因此,加载到实体的载荷将自动转化到 其所属的节点或单元上。
8. 数据后处理
8.1 创建列表及计算结果的列表输出 8.2 计算结果的图形显示 8.3 时间历程的图形显示 8.4 组合工况的结果输出 8.5 动画显示
2通L54用-M3有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.网格划分
6.1 分网要点
控制网格密度 控制网格形状
6.2 模型修改
全局修改 局部修改
2通L54用-M4有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.1 分网要点
控制网格密度
有限元方法为数值计算方法,计算结果存在离散误差。但网格越 密时,计算结果越接近数学模型的真实解。
通常情况下,网格的密度应在这两种之间。用户应根据分析目的 和结果的精度要求决定网格划分的密度大小。
2通L54用-M5有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
1 2
3
4 5
6
7
8
2通L54用-M8有ar限ch元20程0序6 ANSYS及应用
6.2 模型修改
如果发现生成的网格不理想,可以通过下面的方法改变网格:
采用新的指定重新划分网格 (全局修改)。 - 直接重划分 - 使用Accept/reject提示 - 清除网格,然后再重新划分
指定区域细划 (局部修改) 。