11网格划分-2017

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网格划分方法

网格划分方法

网格划分的几种基本处理方法学习2010-01-10 17:13:52 阅读48 评论0 字号:大中小贴体坐标法:贴体坐标是利用曲线坐标,并使其坐标线与燃烧室外形或复杂计算区域边界重合,这样所有边界点能够用网格点来表示,不需要任何插值。

一旦贴体坐标生成通过变换,偏微分方程求解可以不在任意形状的物理平面上,而在矩形或矩形的组合(空间问题求解域为长方体或它们的组合)转换平面上进行。

这样计算与燃烧室外形无关,也与在物理平面上网格间隔无关。

而是把边界条件复杂的问题转换成一个边界条件简单的问题;这样不仅可避免因燃烧室外形与坐标网格线不一致带来计算误差,而且还可节省计算时间和内存,使流场计算较准确,同时方便求解,较好地解决了复杂形状流动区域的计算,在工程上比较广泛应用。

区域法:虽然贴体坐标系可以使坐标线与燃烧室外形相重合,从而解决复杂流动区域计算问题。

但有时实际流场是一个复杂的多通道区域,很难用一种网格来模拟,生成单域贴体网格,即使生成了也不能保证网格质量,影响流场数值求解的效果。

因此,目前常采用区域法或分区网格,其基本思想是,根据外形特点把复杂的物理域或复杂拓扑结构的网格,分成若干个区域,分别对每个子区域生成拓扑结构简单的网格。

由这些子区域组合而成的网格,或结构块网格。

对区域进行分区时,若相邻两个子域分离边界是协调对接,称为对接网格;若相邻两子域有相互重叠部分,则此分区网格称为重叠网格。

根据实际数值模拟计算的需要,把整个区域(燃烧室)分成几个不同的子区域,并分别生成网格。

这样不仅可提高计算精度,而且还可节省计算机内存,提高收敛精度。

但是计算时,必须考虑各区域连接边界处耦合以及变量信息及时、准确地传递问题。

处理各个区域连接有多种方法,其中一个办法是在求解各变量时各区域可以单独求解若干次而对压力校正方程.设压力校正值在最初迭代时为零,为了保证流量连续各个区域应同时求解,然后对各个速度和压力进行校正。

或者采用在两个区域交界处有一个重叠区,两个区域都对重叠区进行计算,重叠区一边区域内的值,要供重叠区另一边区域求解时用。

ICEM-CFD-网格划分-E7-WS6-弯管部件V11

ICEM-CFD-网格划分-E7-WS6-弯管部件V11
– 顶点会附着在和相关联曲线最近的点上 • 对弯管的另一端进行重复的操作 • 最后 – 选择 Snap Project Vertices 并且单击Apply
2/2/2005
ANSYS ICEMCFD V11
Inventory #002277 D6-8
ANSYS v11.0
移动顶点
#1 #2
• Blocking > Move Vertex > Set Location
2/2/2005
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
Inventory #002277 D6-17
ANSYS v11.0
察看网格的质量
• Blocking > Pre-Mesh Quality • 设置 Criterion 为 Angle • 指定Histogram Options 如图所示 – Apply • 点击最初的几个条形图来显示成分
ANSYS v11.0
清除 Parts, 创建体, 保存项目
#1 #2
选择 Geometry > Create Body
– 在Part处输入FLUID_MATL
– 单击 MatPt 并且使用 Centroid of 2 points 选项
– 从屏幕上选择2点,如图所示
– 单击右键退出操作
– 在模型树中打开 Geometry > Bodies
Workshop
2/2/2005
ANSYS ICEMCFD V11
Curves and surfaces shown here
Inventory #002277 D6-2
ANSYS v11.0
为曲面建立分组
#2
在模型树中打开 Geometry > Surfaces

Photoshop CC 2017项目11 封面和装帧设计

Photoshop CC 2017项目11  封面和装帧设计
任务设计制作基本过程:首先通过设置参考线来确定CD盘面的中心 点、冲孔、外轮廓以及出血位的位及尺寸,然后依据参考线对盘面进行 绘制,导入所需素材,最后细致调整素材大小、方向、位置及设置投影等 效果。
任务1 CD唱片封面设计——任务实施
Photoshop CC 2017图像处理入门与实战
1、盘面尺寸确定 2、盘面绘制 3、导入素材
当一种色相确定后,需要找准符合产品 格调的不同程度的色重或明暗。当成套的同 类产品摆放在受众群体面前时,色块的分割 以及固定位置的色彩都必须产生系列、整体 的感觉。如果造成分离、凸显或相异的印象, 说明色彩语言过于激烈,或者表明色彩语言 太保守沉默。效果如右图所示。
Photoshop CC 2017图像处理入门与实战
少儿童读物,特别是绘画本读物选用16开、甚至是大16开,图文并茂, 倒也不失为一种适用的开本。
大型画集、摄影画册,有6开、8开、12开、大16开等,小型画册 宜用24开、40开等等。
期刊一般采用16开本和大16开本。大16开本是国际上通用的开本。
任务2 精装书籍封面设计——知识加油站
Photoshop CC 2017图像处理入门与实战
Photoshop CC 2017图像处理入门与实战
一、书籍装帧设计的主要内容:
1、护封
亦称封套、包封外包封、护书纸、护封纸是包在书籍封面外的另一 张外封面, 有保护封面和装饰的作用既能增强书籍的艺术感又能使书籍 免受污损。护封一般采用高质量的纸张印有书名和装饰性的图形有勒口 多用于精装书。也有用25O克或300克卡纸作内衬外加护封称作“软精 装”。
准规格建立确定书籍封面尺寸的参考线、设计书籍封面背景,导入并设置 花边及封面封底的图片素材的样式,最后输入各部分文字内容完成书籍装 帧设计任务。

原创的ANSYS教材10叶轮模态

原创的ANSYS教材10叶轮模态

第N章风机叶轮模态分析案例下面介绍某核电厂用空调风机叶轮模型使用ANSYS WOKBENCH 14.0 机械设模块模态分析功能进行分析,演示其基本操作过程。

1.5.1案例介绍模态分析的经典定义是:将线性定常系统振动微分方程组的物理坐标变换为模态坐标,使方程解耦成为一组以模态坐标及模态参数描述的独立方程以便求出系统的模态参数。

坐标变换的变化矩阵为模态矩阵其每列为模态阵型。

模态分析的最终目标在于改变机械结构系统由经验、类比和静态设计方法为动态、优化设计方法;在于借助于实验与理论分析相结合的方法对已有结构系统进行识别、分析和评价,从中找出结构系统在动态性能上所存在的问题,确保工程结构能安全可靠及有效的工作;在于根据现场测试的数据来诊断和预报振动故障和进行噪声控制。

通过这些方法为老产品的改进和新产品的设计提供可靠的依据。

系统各个阶模态对相应的贡献量或者权系数是不相同的,它与激励的频率结构有关。

一般低阶模态比高阶模态有较大的权系数。

对于实际结构而言,我们感兴趣的往往是它的前几阶或者十几阶模态,更高阶的模态常常被抛弃。

这样尽管会造成一定的误差,单频相应函数的矩阵阶数将大大减少,使计算量大为减少。

实践证明这是完全可取的,这也是模态分析的一大优点,这种处理方式成为模态截断。

可以使用质量点:质点在模态分析中是只有质量(无硬度)的存在,其会降低结构自由振动的频率。

材料属性:杨氏模量,泊松比,和密度是必需的。

由于在结构上没有激励作用,因此振型只是与自由振动相关的相对值。

此次我们使用某核电厂用空调风机的叶轮部件进行模态分析查看其前5阶阵型为结构改进与动力学分析做准备。

1.5.2导入模型(1) 我们使用实际生产图的模型进行分析。

在模型简化上仅仅删除了轮毂与轮盘连接用的铆钉,其他部分未经简化,其与实际模型完全相同。

首先打开SW,并打开模型文件。

如图-1以及图-2所示。

图-1 打开SW 图-2打开模型文件。

(2)打开ANSYS WORKBENCH 程序接口导入模型文件。

网格划分

网格划分

– – –
Model shown is from a sample Inventor assembly.
ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench ANSYS Workbench

第11章 LS-DYNA自适应网格划分

第11章 LS-DYNA自适应网格划分
• 内存 缺点

过程 dynain文件
q (度)

自适应网格粗化 例子: NUMISHEET ‘96 S-rail, aluminum, 10kN BHF
自适应网格粗化 粗化参数研究 Numisheet ‘96 S-Rail – 三级自适应 初始网格: 550 单元
例子— 深冲压
结束语
• 自适应细化 • 自适应粗化 •制造过程的生产模式 •在许多另外的领域有越来越多的应用(包括碰撞)
Pipe-on-Pipe 自适应
例子— 深冲压
接触 0.01 20 • *CONTACT_FORMING_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE blank 与 punch间接触 在 blank 与binder间接触 在 blank 与die间接触
parts
例子— 深冲压 punch (1) binder (2) blank (3) die (4)
例子— 深冲压
die (4)
• *MAT_RIGAD_RIGID_BODY punch (1) *MAT_RIGID *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID
比较:角度改变对逼近接触
自适应网格粗化 在成型过程中小单元是必要的 90°范围内至少4个单元才能有最好的回弹结果
自适应网格粗化
一新功能在发展,即在回弹前对自适应网格进行粗化 好处
• 速度
网格自适应 h-Adaptive
精确: 使用two-pass 方法
One pass 可选
LS-DYNA 网格自适应 — 网格细化 四边形单元细化 – 一级细化

第3章网格划分技术及技巧-图文

第3章网格划分技术及技巧-图文

第3章网格划分技术及技巧-图文创建几何模型后,必须生成有限元模型才能分析计算,生成有限元模型的方法就是对几何模型进行网格划分,网格划分主要过程包括三个步骤:⑴定义单元属性单元属性包括单元类型、实常数、材料特性、单元坐标系和截面号等。

⑵定义网格控制选项★对几何图素边界划分网格的大小和数目进行设置;★没有固定的网格密度可供参考;★可通过评估结果来评价网格的密度是否合理。

⑶生成网格★执行网格划分,生成有限元模型;★可清除已经生成的网格并重新划分;★局部进行细化。

3.1定义单元属性3.1.1单元类型1.定义单元类型命令:ET,ITYPE,Ename,KOP1,KOP2,KOP3,KOP4,KOP5,KOP6,INOPRITYPE---用户定义的单元类型的参考号。

KOP1~KOP6---单元描述选项,此值在单元库中有明确的定义,可参考单元手册。

也可通过命令KEYOPT进行设置。

INOPR---如果此值为1则不输出该类单元的所有结果。

例如:et,1,link8!定义LINK8单元,其参考号为1;也可用ET,1,8定义et,3,beam4!定义BEAM4单元,其参考号为3;也可用ET,3,4定义2.单元类型的KEYOPT命令:KEYOPT,ITYPE,KNUM,VALUEITYPE---由ET命令定义的单元类型参考号。

KNUM---要定义的KEYOPT顺序号。

VALUE---KEYOPT值。

该命令可在定义单元类型后,分别设置各类单元的KEYOPT参数。

例如:et,1,beam4!定义BEAM4单元的参考号为1et,3,beam189!定义BEAM189单元的参考号为3keyopt,1,2,1!BEAM4单元考虑应力刚度时关闭一致切线刚度矩阵keyopt,3,1,1!考虑BEAM189的第7个自由度,即翘曲自由度!当然这些参数也可在ET命令中一并定义,如上述四条命令与下列两条命令等效:et,1,beam4,,1et,3,beam189,13.自由度集命令:DOF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9,Lab104.改变单元类型命令:ETCHG,Cnv5.单元类型的删除与列表删除命令:ETDELE,ITYP1,ITYP2,INC列表命令:ETLIST,ITYP1,ITYP2,INC3.1.2实常数1.定义实常数命令:R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6续:RMORE,R7,R8,R9,R10,R11,R12NSET---实常数组号(任意),如果与既有组号相同,则覆盖既有组号定义的实常数。

11-2.网格划分与消隐处理

11-2.网格划分与消隐处理
第13讲 CAD模型显示 讲 模型显示 技术基础-曲面网格划 技术基础 曲面网格划 分与消隐
华中科技大学CAD中心 黄运保 huangyb@
前言
为了产生直观的三维显示效果及满足二维工程图需求, 为了产生直观的三维显示效果及满足二维工程图需求,需对三维形体 进行消隐显示。在形体消隐过程中,首先需将形体的表面(曲面) 进行消隐显示。在形体消隐过程中,首先需将形体的表面(曲面)进 行离散, 平面多边形逼近的方法近似表示(多采用三角剖分) 行离散,用平面多边形逼近的方法近似表示(多采用三角剖分)。经 三角剖分处理后,多边形的面可用三角形的面逼近表示, 三角剖分处理后,多边形的面可用三角形的面逼近表示,多边形的边 用三角形边的两个端点来定义, 用三角形边的两个端点来定义,最终三维形体表面都生成并记录了完 整的多面体离散数据(即显示数据)。 整的多面体离散数据(即显示数据)。 CAD系统中的显示算法(线框图、线框消隐图、真实感显示图等)大 系统中的显示算法(线框图、线框消隐图、真实感显示图等 系统中的显示算法 多数都是基于该多面体离散数据的算法处理。 多数都是基于该多面体离散数据的算法处理。
图形显示,则三角化算法主要考虑因素为算法速度、曲面逼近精度, 图形显示,则三角化算法主要考虑因素为算法速度、曲面逼近精度, 算法速度 网格数量( )。如果进行有限元分析 其次考虑算法所生成的网格数量 尽量少)。如果进行有限元分析, 其次考虑算法所生成的网格数量(尽量少)。如果进行有限元分析, 则对三角形的形态进行约束,如避免狭窄三角形 狭窄三角形、 则对三角形的形态进行约束,如避免狭窄三角形、三角形密度变化比 较平滑等 较平滑等。 系统中, 在CAD系统中,为满足显示需要,通常采用全自动三角剖分算法,避 系统中 为满足显示需要,通常采用全自动三角剖分算法, 免用户干预。对于有限元分析来说,对网格剖分质量要求更高, 有限元分析来说 免用户干预。对于有限元分析来说,对网格剖分质量要求更高,通常 网格剖分时允许用户进行适当交互。 网格剖分时允许用户进行适当交互。

网格划分

网格划分

图 4 原图中的翼型和网格
第二种变换方式
第二种网格变换是在图 2 的基础上,采用极坐标的形式变换,在角度方向均匀分布,在半径方向按比例缩放,采用如下变换:
i 1i , ri
上式中 1 a tan 2( y1,x1) , r1 型的半径分量。
0.8
r1i r10 r1r r10
hold on r_s=sqrt(x_s^2+y_s^2) ; hr=(r2-r_s)/(nr-1); for k=1:nr alpha(j,k)=a; ro(j,k)=r_s+(k-1)*hr; end end x=ro.*cos(alpha); y=ro.*sin(alpha); plot(x,y,'black'); plot(-x,y,'black'); plot(x',y','r'); plot(-x',y','r'); r1=sqrt(x.^2+y.^2); theta1=atan2(y,x);
x =-0.5:0.01:0.5; x1=x+0.5; x2=x1.*x1; x3=x1.*x1.*x1;x4=x1.*x1.*x1.*x1; y=0.6.*(0.2969.*sqrt(x1)-0.126.*x1-0.3516.*x2+0.2843.*x3-0.1015.*x4); plot(x ,y,x ,-y); axis equal figure rc=sqrt(0.81); zr=rc*exp(beta./2*i); plot(zr,'black'); r1=sqrt(x .^2+y.^2); theta1=atan2(y,x); z1=sqrt(r1).*exp(theta1*i/2); r2=sqrt(x .^2+y.^2); theta2=atan2(-y,x )+2*pi; z2=sqrt(r2).*exp(theta2*i/2); axis equal hold on plot(z1,'r'); plot(z2,'r'); t=length(z1); n=20; xz=zeros(2*t,n); yz=zeros(2*t,n); for j=1:t; x=real(z1(j)); y=imag(z1(j)); y1=sqrt(rc^2-x^2); h=(y1-y)/(n-1); for k=1:n xz(j,k)=x; xz(j,k);

网格划分及排序方法简介

网格划分及排序方法简介

网格划分及排序方法介绍1.概述1.1引入网格的目的在地理维度的基础上叠加用户维度,综合用户分布、用户行为、终端等方面的分析,通过存量和增量市场等维度查找价值区域,并根据不同区域的价值大小确定建设目标和投资节奏,精准网络投资。

1.2网格与场景及站点的关系网格颗粒度介于场景与站点之间,其本质是按照价值属性对区域进行聚类。

网格是对市区、县城、行政村等场景的进一步细分,但校园、景区、乡镇镇区专题网格的边界要求与对应的场景边界保持一致,交通干线为独立的网格图层。

网格化思路的引入,形成“场景、网格、站点”三维模型,可提供个体与整体的全方位参考,从而为引导投资方向、提高投资效率、支撑市场发展提供帮助。

1.3网格化思路1.3.1有效面积与无效面积全国42%的面积聚集了95%的人口,人口及经济发展呈现不均衡分布情况,所以部分区域(如沙漠、大面积水域、山脉等)建站效益难以保障,于是引入有效面积与无效面积的概念,量化衡量具有建站需求的区域。

图1.3.1 无效覆盖区域示例有效面积定义如下:基站覆盖范围内人口密度达到100人/Km2或单站覆盖人口达到2000人的区域(以收支平衡为目标进行测算)所占面积定义为有效面积;✧收支平衡测算标准:10*站点年收入 /(建设成本+10*站点年运维成本)≥ 1✧计算期为10年,考虑到铁塔公司成立,新增基站配套投资按照1/3计列。

不符合以上标准的的为无效面积。

在进行网格划分时首先就要明确有效面积、无效面积各自的区域范围。

1.3.2物理网格与逻辑网格有效面积为已完成网络覆盖或将要进行覆盖的区域,对于这一部分区域需要进行连续的更细化的网格划分。

结合传统的“点、线、面”概念,将地理上连续的栅格化的网格划分称之为“物理网格”,将交通干线定义为“逻辑网格”,如下图所示:图1.3.2物理网格与逻辑网格示意图(此图不含无效面积)需要注意的是,在无效面积区域内也可能有交通干线分布,所以逻辑网格可以在有效面积、无效面积分布,而物理网格只能在有效面积内划分。

《网格划分教程》课件

《网格划分教程》课件

网格划分的分类
网格划分可以根据不同的要求进行分类,如正交网格划分和非正交网格划分。 每种分类都有其适用的场景和特点。
正交网格划分
正交网格划分是将计算区域划分为规则的矩形或立方体单元。它简单、快速且易于实现,适用于许多数值计算 和模拟问题。
非正交网格划分
非正交网格划分是将计算区域划分为非规则形状的单元,适用于复杂几何结 构和不规则边界的问题。它可以提高模拟的准确性和效率。
网格划分的优化
优化网格划分可以提高模拟的准确性和效率。常见的优化方法包括自适应网格划分、基于梯度的网格划分和块 状非正交网格划分(BAMG)等。
网格划分与模拟的关系
网格划分与模拟密切相关,优秀的网格划分可以为模拟提供精确和高效的结 果。了解网格划分的原理和方法对于进行准确的模拟至关重要。
网格划分的算法
《网格划分教程》PPT课 件
欢迎来到《网格划分教程》PPT课件!在本课程中,我们将深入探讨网格划分 的概念、应用场景以及优化方法。让我们一起开始这个精彩的学习之旅吧!
什么是网格划分?
网格划分是指将计算区域划分为离散的小单元,用于数值计算和模拟。它是 计算机模拟的基础,可以有效解决各种科学和工程问题。
网格划分的算法包括均匀网格划分、自适应网格划分、径向基函数网格划分 等。选择合适的算法可以提高网格划分的效果和精度。
网格划分的工具和软件
一些常用的网格划分工具和软件包括Gambit、Ansys Meshing、Hype据不同的需求 和问题,选择适合的工具非常重要。
网格划分的应用场景
网格划分在许多领域都有广泛的应用,包括流体力学、结构分析、电磁场模拟等。它在航空航天、汽车工程、 建筑设计和医学领域的模拟和优化中起着重要作用。

网格划分(Meshgeneration)

网格划分(Meshgeneration)

网格划分(Mesh generation)完成/清晰/ prep7等,1,plane82K,1K,2,8K,3,7,6K,4,1,6一、1、2、3、4esize,1属性值,1mshkey,0所有的网格,完成/清晰/ prep7等,1,plane82 cyl4,,,4,,8,60 lesize,,,,2属性值,0 mshkey,1 mshmid,0所有的网格,完成/清晰/ prep7等,1,plane82 K,1K,10K,3,11,6K,4,6,15K,5,- 1k,6,4*做的事,我,1,5 l,I,i + 1* enddoL,6铝,所有esize,3属性值,0地图,1,2,5,4,3,1 完成/清晰/ prep7等,1,plane82 K,1K,10,1K,3,8,6K,4,1,3一、1、2、3、4 lesize,1,,,8 lesize,3,,,3 lesize,4,,,7 lesize,2,,,2 属性值,0,2d mshkey,1所有的网格,完成/清晰/ prep7等,1,plane82 K,1K,10,1K,3,8,6K,4,1,3一、1、2、3、4 lesize,1,,,11 lesize,3,,,3 lesize,4,,,2 lesize,2,,,2 属性值,0,2d mshkey,1所有的网格,完成/清晰/ prep7等,1,95blc4,,,8,8,8 lesize,,,,4lesize,7,,,12属性值,0,3dmshkey,1此,所有完成/清晰/ prep7= 10R = 2等,1,mesh200,6等,2,SOLID45blc4,,,2 *一,一,一cyl4,/ 2,/ 2,,,,,一个wprota,,90cyl4,1.5 *,/ 2,,,,,- vsbv,1,2vsbv,4wprota,,,90 wpoff,,,一个/ 2 vsbw,所有wpoff,,,一个/ 2 vsbw,所有wpoff,,,一个/ 2 vsbw,所有wpcsyswpoff,,一/ 2 / 2,vsbw,所有wprota,90vsbw,所有wpcsys完成/清晰/ prep7等,1,82等,2,95blc4,,,4blc4,6,,4blc4,12,,4blc4,18,,4esize,1所有的网格,esize,8vrota,1 ,,,,,, 1,4,90下一个,2 ,,,,, 10,0.5,0.5 voffst,10vdrag,4 ,,,,,, 35完成/清晰/ prep7等,1,82R0 = 10cyl4 R0 / 3,,,,,r0,90 lsla,Slesize,,,,10属性值,0,2d mshkey,1所有的网格,完成/清晰/ prep7R0 = 10H0 = 50等,1、Shell63cyl4 R0,,,阿黛勒,1厘米,l1cm,线K,50K,51,,,H0L,,点烦人,l1cm ,,,,,, 5 LSEL,S,LOC,Z,0 lesize,,,,10LSEL,S,长度,H0 lesize,,,,20属性值,0,2d mshkey,1所有的网格,完成/清晰/ prep71、ET、SOLID95国会议员、前,1 2.1e11 MP,prxy,1,0.3R0 = 10H0 = 30cyl4 R0 / 3,,,,,r0,90,H0 ASEL,S,LOC,Z,0lsla,Slesize,,,,10LSEL,S,长度,H0 lesize,,,,12meshape,0,3d meshkey,1此,所有全部选择完成/清晰/ prep7圆锥,10,,15,90 ET、1200、7等,2,95国会议员、前,1 2.1e11 MP,prxy,1,0.3MP,窝点,17800 LSEL,S,,,5,6 lesize,,,,12,0.5 LSEL,所有lesize,3,,,6属性值,0,2d mshkey,1暮,3VSWEEP,1,3,4 vsymm,X,所有vsymm,Y,所有vglue,所有完成/清晰/ prep7圆锥,10,,15,90 ET、1200、7等,2,95国会议员、前,1 2.1e11MP,prxy,1,0.3 MP,窝点,17800 ASEL,S,LOC,Z,0 lsla,S lesize,,,,8 LSEL,所有LSEL,,,,4,6,1 lesize,,,,8 meshape,0,3d meshkey,1此,所有vsymm,X,所有vsymm,Y,所有vglue,所有完成/清晰/ prep7锥,10,5,,15,,90 等,2,95国会议员、前,1 2.1e11 MP,prxy,1,0.3MP,窝点,17800 lesize,,,,8 meshkey,1此,所有此,所有vsymm,X,所有vsymm,Y,所有vglue,所有完成/清晰/ prep7NS = 10等,1,82rpr4,NS,,,10KP0 = 100 +生理盐水K,KP0*如果,国防部(NS,2),EQ,0,然后*做,我,1,ns / 2我kp0,2 *·* enddo*其他*做,我,1,nsL,KP0,我* enddo*使用LSEL,,,,生理盐水+ 1,* NS厘米,l1cm,线全部选择1、l1cm ASBL,*如果,国防部(NS,2),情商,0,然后cmsel,S,l1cm lesize,,,,8LSEL,英伟lesize,,,,4*其他lesize,,,,8*使用全部选择属性值,0,2dmshkey,1所有的网格,等,2,95esize,,24下一个,所有的,,,,, 30,0.5,0.5 完成/清晰/ prep7R0 = 10球体,R0,,90vsbw,所有vdele,2,,,1等,1,95esize,2属性值,0,3dmshkey,1此,所有vsymm,Z,所有vsymm,Y,所有vsymm,X,所有vglue,所有完成/清晰/ prep7R0 = 10球体,R0,,90 vsbw,所有vdele,2,,,1 vdele,所有ASEL,S,LOC,X,0 切,一,LOC,Y,0 切,一,LOC,Z,0阿黛勒,所有,1 等,1、Shell63 全部选择esize,2属性值,0,2d mshkey,1所有的网格,arsym,Z,所有arsym,Y,所有arsym,X,所有nummrg,所有完成/清晰/ prep7A0 = 300B0 = 800R0 = 15blc4 A0、B0,,,cyl4,A0 / 4,B0/8,R0 阿让,2,,,0 / 2阿让,2,2,3,1,,B0/8阿让,2,2,5,1,,5×B0/8 切,,,,2,9,1厘米,2cm,面积全部选择ASBA,1,2cmwprota,,90*做的事,我,1,5 wpoff,,,B0/16反对称双正交小波,所有* enddowpoff,,,B0×5 / 16*做的事,我,1,5 wpoff,,,B0/16反对称双正交小波,所有* enddowprota,,,90*做的事,我,1,3 wpoff,,,0 / 4反对称双正交小波,所有* enddowpcsys,- 1 numcmp,所有LSEL,s,半径,R0 lesize,,,,8LSEL,英伟lesize,,,,4LSEL,所有等,1,82属性值,0,2dmshkey,1ASEL,U,LOC,Y,B0/16,B0×5 / 16 ASEL,U,LOC,Y,B0 B0×15/16×11/16,lsla,SLSEL,R,潭1,Xlesize,,50,,,,1所有的网格,全部选择完成/清晰/ prep7blc4,,,150,50blc4100,,50,50 cyl4,,25,25cyl4125,- 50,25 加上,所有的numcmp,所有cyl4,,25,10cyl4125,- 50,10 切,,,,2厘米,A1CM,面积全部选择1、A1CM ASBA,lcomb,1,6lfillt,1,2,20 ASBL,6阿黛勒,1岁,1岁lfillt,3,4,20铝、18、19、20加上,所有的numcmp,所有wprota,,90 wpoff,,,25反对称双正交小波,所有wpoff,,,75反对称双正交小波,所有wprota,,,90反对称双正交小波,所有wpoff,,,125反对称双正交小波,所有wpcsys,- 1wpoff,25 wprota,,,90反对称双正交小波,所有kwpave,18反对称双正交小波,所有kwpave,3wprota,,90反对称双正交小波,所有kwpave,21wprota,,45反对称双正交小波,8 wpcsys,- 1等,1,82属性值,0,2d mshkey,1esize,6lesize,33,,,6 lesize,37,,,6lesize,42,,,6 暮,3,5,2地图,6,9,10,4,23 地图,7,9,12,1,23 暮,11,13,2暮,1,9,8暮,2,4,2地图,16,3,18,26,28 地图,12,14,15,5,28 地图,15,13,14,6,28 lcomb,19,22 lcomb,27,46暮,10,14,4完成/清晰/ prep7A0 = 100blc4,,,A0,A0 cyl4,,,0 / 100 ASBA,1,2坐标系,1k,50,A0/20 K、51、0 / 20,90 L,,ASBL,所有,1 等,1,82属性值,0,2d mshkey,1 lesize,5,,,8 lesize,1,,,10 lesize、4、、、、lesize、6、、、、暮,1lesize,7,,,20,0.1 lesize,8,,,20,0.1 地图,2,50,51,2,4 坐标系,0arsym,X,所有arsym,Y,所有nummrg,所有完成/清晰/ prep7blc4 15,10,,,blc4,10,6,14,12加上,所有的wprota,,90 wpoff,,,6反对称双正交小波,所有wpoff,,,4反对称双正交小波,所有wprota,,,90 wpoff,,,10反对称双正交小波,所有wpoff,,,5反对称双正交小波,所有wpcsys,- 1等,1,82esize,2属性值,0,2d mshkey,1所有的网格,krefine,9,10,1,1,关闭,明确的,所有的所有的网格,krefine,9,10,1,1,光滑,明确的,所有的所有的网格,krefine,9,10,1,1完成/清晰/ prep7R1 = 15R2 = 25R3 = 3n = 8cyl4,,,R1,r2180 / Ncyl4,0.5 *(R1 + R2,R3),ASBA,1,2吉隆坡,2个6,8,4,0.5 *(R1+R2)ASBL,所有,4lesize,4,,,4lesize,10,,,4lesize,6,,,8lesize,3,,,6lesize,8,,4lesize, 5, 8lesize, 9, 4.lesize, 1, 6lesize, 7, 4.and, 6mshape, 0,2dmshkey, 12,6,7,4,8 amap.1,5,6,8,1 amap.lrefine, 5,6,1,1, smooth arsym, allcsys, 1the agent, n, n,,, /the nummrg.finish/ / / / / / / -prep7.cylind, 50,0100150 cylind, 40,0200250 cylind, 30,0100250cylind, 20,0,50250 cylind, 10,0,0250 the vptn. wprota, 90the vsbw. wprota, 90the vsbw.and sixcsys, 1lsel, length, 50 the lesize, 5.- lsel.lsel u, radius, no the 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kp3, kp, 0, 3,. allselk, a, r0, l0 / 2 + 5 the kp31000asel, none* the l1 line, 0, 3, max arotat l1 of kp1, kp2 cm, a1cm areaallselthe vsba, a1cmvsel, loc, z, 17.33 vsel, r, loc, x, - 6.6 aslv, saplotaccat, 128,61accat, 160138accat, 224202accat, 183,35accat, 31134accat, 151164accat, 215231 accat, 82195 accat, 130.5 accat, 162145 accat, 229209 accat, 192,89 accat, 12123 accat, 117155 accat. 109219 accat, 14178 et, 1.45 mshape, 0,3d mshkey, 1 esize, 1vmesh, the。

微网格划分原则(附操作方法)20160902

微网格划分原则(附操作方法)20160902

得被动,无法对应用户的立体感知,而且社会高
价值区域和联通高价值区域未必一致。 集团公司的聚焦战略,网络发展要围绕市场 发力,从而提高投资有效性。 市场是什么?从更宽泛的意义上来讲市场就 是用户,聚焦价值用户,保障价值用户,提升价 值用户的感知水平,才能够提升网络的竞争能力。 联通的用户是谁?用户是干什么的?又具有什 么样的行业特征?用户在哪?在地理上呈现的是 什么样的场景特征?用户的移动性的规律是什么?
宝龙城市广场商贸城集团客户市人大市委家属院153医院厂矿家属院广场公园中医院及小商品市场工贸学校中原工学院东网格中原工学院东网格超高档住宅区高档住宅区高档住宅区医院中小学校高档住宅区商圈宝龙城市广场重要商圈小企业主打工者与小商小贩混搭数据业务需求非常旺盛中原商贸城a级中原商贸城a级中凯铂宫d级中凯铂宫d级高档社区房价高租金高人群收入较高职业相对成熟年轻人少网络质量很好47155558162628929719058997048793954931037291119063866277110932164如何建立对接语言
3、Mapinfo在线地图工具可辅助绘画微网格。
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感谢聆听!
中国联通网络技术研究院
这时候可以拖动点,修改区域形状
然后多边形会将各个轮廓上 的点显示出来 然后选中你要删除的轮廓线 上的点
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3.4微网格划分的操作(mapinfo)-区域检查
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3.4微网格划分的操作(mapinfo)-区域检查
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3.4微网格划分的操作(mapinfo)-区域检查
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3.5微网格划分的操作(mapinfo)-其它技巧

体育场馆
政府机关 高档多层住宅 高档住宅区 企事业单位 写字楼 景点 高档高层住宅 商住 部队

第十五章 网格划分方法

第十五章  网格划分方法

第十五章网格划分方法建立几何模型和选择单元类型以后,就应基于几何模型进行分网。

分网的工作量大,需要考虑的问题很多,网格形式直接影响结果精度和模型规模,因此分网是建模过程中最为关键的环节。

本节首先介绍网格划分的一般原则,然后介绍半自动和自动两种分网方法,并介绍自适应分网的基本概念和过程。

第一节网格划分原则划分网格时一般应考虑以下原则。

一、网格数量网格数量又称绝对网格密度,它通过网格的整体和局部尺寸控制。

网格数量的多少主要影响以下两个因素:1.结果精度网格数量增加,结果精度一般会随之提高。

这是因为:⑴网格边界能够更好地逼近几何模型的曲线或曲面边界;⑵单元插值函数能够更好地逼近实际函数;⑶在应力梯度较大的部位,能够更好地反映应力值的变化。

但应注意,当网格数量太大时,数值计算的累计误差反而会降低计算精度。

2.计算规模网格数量增加,将主要增加以下几个方面的计算时间。

⑴单元形成时间这部分时间与单元数量直接相关。

当单元为高阶单元时,由于计算单元刚度矩阵要进行高斯积分,所以单元形成要占相当大的比例。

⑵求解方程时间网格数量增加,节点数量会增加,有限元方程的数量增加,求解方程组的时间将大大增加。

⑶网格划分时间网格数量增加时,无论采用半自动还是自动方法,都会使网格划分更多的时间。

由于网格数量增加对结果精度和计算规模都将提高,所以应权衡两个因素综合考虑。

一般原则是:首先保证精度要求,当结构不太复杂时尽可能选用适当多的网格。

而当结构非常复杂时,为了不时计算精度而又不使网格太多,因采用其他措施降低模型规模,如子结构法、分布计算法等。

图15-1中的实线表示结构位移随网格数量收敛的一般曲线,虚线代表时间随网格数量的变化曲线。

可以看出,当网格数量较少时,增加网格数量可明显提高精度,而计算时间不会明显增加。

当网格数量增加到一定程度后(例如点P),继续增加网格对精度提高甚微,而计算时间却大幅度增加。

因此并不是网格分得越多越好,应该考虑网格增加的经济性。

网格划分和处理

网格划分和处理

第4章网格划分的处理内容提要主要介绍模型网络的划分和网格缺陷的处理方法,为Moldflow分析的前处理打好基础。

学习重点网格划分方法、网格缺陷诊断处理方法。

4.1 前言Moldflow作为成功的注塑产品成型仿真及分析软件,采用的基本思想也是工程领域中最常用的有限元方法。

简单来说,有限元方法就是利用假想的线(或面)将连续介质的内部和边界分割成有限大小的,有限数目的,离散的单元来研究。

这样,就把原来一个连续简化成有限个单元的体系,从而得到真实的结构的近似模型,最终的数值计算就是在这个离散花的模型上进行的。

直观上,物体被划分成“网格”状,在Moldflow中我们就将这些单元称为网格(mesh)。

如图4-1所示。

正因为网格在整个数值防真计算的基础,所以网格的划分和处理在整个Moldflow分析中占有很重要的地位。

4.2网格的类型在Moldflow中,划分成网格主要有三种类型:中面网格(Midplane),表面网格(Fusion)和实体网格(3D),如图4-2所示。

中面网格(Midplane)是有三节点的三角形单元组成的,网格创建在模型壁厚的中间处,形成单格网格。

在创建中面网格的过程中,要实时提取模型的壁厚信息,并赋予相应的三角单元。

表面网格(Fusion)也是由三节点的三角形单元组成,与中面网格不同,他是创建在模型的上下两层表面上。

实体网格(3D)是有四节点和四面体单元组成,每一个四面体单元又是四个Midplane 模型中的三角单元组成的,利用3D网格可以更为精确地进行三维流动防真。

4.3 网格的划分首先,在已经建好的项目中导入所用模型,如图4-3,选择Import命令后,在对话框中打开模型文件,此时会弹出一个对话框4-4。

接着,在图4-4的对话框中,选择网格划分类型,包括Midplane,Fusion,和Solid (3D)三种,同时还要选择导入模型所采用的单位,包括Millimeter(毫米),Centimeter(厘米),Meter(米)和Inch(英寸)。

网格划分及排序方法简介_图文

网格划分及排序方法简介_图文

网格划分及排序方法介绍1.概述1.1引入网格的目的在地理维度的基础上叠加用户维度,综合用户分布、用户行为、终端等方面的分析,通过存量和增量市场等维度查找价值区域,并根据不同区域的价值大小确定建设目标和投资节奏,精准网络投资。

1.2网格与场景及站点的关系网格颗粒度介于场景与站点之间,其本质是按照价值属性对区域进行聚类。

网格是对市区、县城、行政村等场景的进一步细分,但校园、景区、乡镇镇区专题网格的边界要求与对应的场景边界保持一致,交通干线为独立的网格图层。

网格化思路的引入,形成“场景、网格、站点”三维模型,可提供个体与整体的全方位参考,从而为引导投资方向、提高投资效率、支撑市场发展提供帮助。

1.3网格化思路1.3.1有效面积与无效面积全国42%的面积聚集了95%的人口,人口及经济发展呈现不均衡分布情况,所以部分区域(如沙漠、大面积水域、山脉等)建站效益难以保障,于是引入有效面积与无效面积的概念,量化衡量具有建站需求的区域。

图1.3.1 无效覆盖区域示例有效面积定义如下:基站覆盖范围内人口密度达到100人/Km2或单站覆盖人口达到2000人的区域(以收支平衡为目标进行测算)所占面积定义为有效面积;✧收支平衡测算标准:10*站点年收入 /(建设成本+10*站点年运维成本)≥ 1✧计算期为10年,考虑到铁塔公司成立,新增基站配套投资按照1/3计列。

不符合以上标准的的为无效面积。

在进行网格划分时首先就要明确有效面积、无效面积各自的区域范围。

1.3.2物理网格与逻辑网格有效面积为已完成网络覆盖或将要进行覆盖的区域,对于这一部分区域需要进行连续的更细化的网格划分。

结合传统的“点、线、面”概念,将地理上连续的栅格化的网格划分称之为“物理网格”,将交通干线定义为“逻辑网格”,如下图所示:图1.3.2物理网格与逻辑网格示意图(此图不含无效面积)需要注意的是,在无效面积区域内也可能有交通干线分布,所以逻辑网格可以在有效面积、无效面积分布,而物理网格只能在有效面积内划分。

04、FLOW_3D V11网格划分

04、FLOW_3D V11网格划分
11251211嵌套式网格区块嵌套网格区块必须完全被放置在其它区块的内部利用网格面强制将不同网格块的边界面对齐内嵌网格块所有的边应该与外部网格块对齐若不对齐可以利用网格面强制对齐对于网格划分最佳参数推荐值续网格面应该在内嵌和外部网格内或边界面处不要把内嵌网格边界放置在流场复杂处连接式网格区块连接式网格块间必须共享一个边界面允许有重叠或交叉的情况利用网格面强制将不同网格块的边界面对齐不要把连接式网格边界放置在流场复杂处小结l尽量维持网格块间的比值为2
overfilling来自F > 1.0overemptying
F < 0.0
对流体积误差
流体体积和体积误差对时间与空间累积,然后以体积大小与体积误差百分比的形式,保存在仿 真操作界面与flsgrf结果档中.
正的体积误差代表流体体积被移除; 负的则代表外加流体体积至网格单元中.
对流体积误差
一般而言, 整个模拟的体积误差应该控制在: < 1% 不过充填阶段出现暂时较大的体积误差是可以被接受的, 例如在浇注的的 初期由于金属体积的比例很少且可能浇道出现喷溅的现象,都可能导致较 大误差. 产生较大的体积误差通常是因为: •不佳的网格解析度 •不良的压力收敛
1.大部分的时间都可以收敛 2. 快速收敛 3. 收敛失败后,下一时刻还有机会恢复收敛
iterations at a given time step (or cycle) solver message output
t --cycle iter ----- ---22 33 42 51 dtstbl/code ----------delt ---vl -epsi ---cpu --clock -----
time step counter
failure

网格划分的方法

网格划分的方法

网格划分的方法1.矩形网格差分网格的划分方法划分网格的原则:1)水域边界的补偿。

舍去面积与扩增面积相互抵消。

2)边界上的变步长处理。

3)水、岸边界的处理。

4)根据地形条件的自动划分。

5)根据轮廓自动划分。

2.有限元三角网格的划分方法1)最近点和稳定结构原则。

2)均布结点的网格自动划分。

3)逐渐加密方法。

353025201510505101520253035距离(m)距离(m)3. 有限体积网格的划分方法1) 突变原则。

2) 主要通道边界。

3) 区域逐步加密。

距离(100m)离距(100m)距离(100m)离距(100m )4. 边界拟合网格的划分方法1) 变换函数:在区域内渐变,满足拉普拉斯方程的边值问题。

),(ηξξξP yy xx =+),(ηξηηQ yy xx =+2) 导数变化原则。

⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛∂∂∂∂=⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂-ηξ1J y x ,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ηηξξy x y x J 为雅可比矩阵,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=-ηηξξy x y x J J 11, ξηηξy x y x J -=)22(1222233ηηξηξηηξηξξηηηηηξξηηξξξηξy y x y y y x y y x x y y x y y x y J xx +-+-+-= 同理可得yy ξ,xx η,yy η。

变换方程为020222=+++-=+++-)()(ηξηηξηξξηξηηξηξξγβαγβαQy Py J y y y Qx Px J x x x 其中2222,,ξξηξξηηηγβαy x y y x x y x +=+=+=。

DB11 T695-2017建筑工程分部(子分部 )工程划分与代号表

DB11 T695-2017建筑工程分部(子分部 )工程划分与代号表

DB11 T695-2017建筑工程分部(子分部 )工程划分与代号表建筑工程资料管理规程(DB11/T695-2017)规定了建筑工程分部(子分部)工程的划分与代号表。

以下是各分部、子分部工程的名称和代号:01 地基与基础01.01 素土、灰土地基01.02 砂和砂石地基01.03 土工合成材料地基01.04 粉煤灰地基01.05 强夯地基01.06 注浆地基01.07 预压地基01.08 砂石桩复合地基01.09 地基高压旋喷注浆地基01.10 水泥土搅拌桩地基01.11 土和灰土挤密桩复合地基01.12 水泥粉煤灰碎石桩复合地基01.13 夯实水泥土桩复合地基01.14 无筋扩展基础01.15 钢筋混凝土扩展基础01.16 筏形与箱形基础01.17 钢结构基础01.18 钢管混凝土结构基础01.19 型钢混凝土结构基础01.20 钢筋混凝土预制桩基础01.21 泥浆护壁成孔灌注桩基础01.22 干作业成孔桩基础01.23 长螺旋钻孔压灌桩基础01.24 沉管灌注桩基础01.25 钢桩基础01.26 锚杆静压桩基础01.27 岩石锚杆基础01.28 沉井与沉箱基础01.29 灌注桩排桩围护墙01.30 板桩围护墙01.31 咬合桩围护墙01.32 型钢水泥基坑支护土搅拌墙01.33 土钉墙01.34 地下连续墙01.35 水泥土重力式挡墙01.36 内支撑01.37 锚杆01.38 与主体结构相结合的基坑支护01.39 地下水控制降水与排水01.40 回灌02 土方工程02.01 XXX开挖02.02 XXX回填02.03 场地平整03 边坡工程03.01 喷锚支护03.02 挡土墙03.03 边坡开挖04 地下防水工程04.01 主体结构防水04.02 细部构造防水04.03 特殊施工法结构防水04.04 排水04.05 注浆05 混凝土结构工程05.01 模板05.02 钢筋05.03 混凝土05.04 预应力05.05 现浇结构05.06 装配式结构06 砌体工程06.01 砖砌体06.02 混凝土小型空心砌块砌体06.03 XXX06.04 配筋砌体06.05 填充墙砌体07 钢结构工程07.01 焊接07.02 紧固件连接07.03 钢零部件加工07.04 钢构件组装及预拼装07.05 单层钢结构安装07.06 多层及高层钢结构安装07.07 钢管结构安装07.08 预应力钢索和膜结构07.09 压型金属板07.10 防腐涂料涂装07.11 防火涂料涂装08 铝合金结构工程08.01 焊接08.02 紧固件连接08.03 铝合金零部件加工08.04 铝合金构件组装08.05 铝合金构件预拼装08.06 铝合金框架结构安装08.07 铝合金空间网格结构安装08.08 铝合金面板08.09 铝合金幕墙结构安装08.10 防腐处理以上是建筑工程分部(子分部)工程划分与代号表的详细内容。

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满意的结果,因此 ② 难于实现,尤其是对形状复 杂
DOF(自由度)数目
的体。
较 少。
3_____.__过___渡___网___格__ ®水利水电学院
-过渡网格在六面体单元和四面体单元间的过渡 区生 成金字塔形单元(底面是四边形)。
-“集自由与映射两家之长”,将四面体和六面 体网 格很网好结合起来而不破坏网格的网整体性。
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日 Extrude Elem Ext Opts reas Along Normal 眾By XYZ Offset About Axis Along Lines
拖拉
•…网格拖 拉
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拖• P拉re注pr意oc事ess项or:> Operate > Extrude > Elem Ext Opts或
主要内容
1. 自由网格 2. 映射网格 3. 过渡网格 4. 网格拖拉 5. 扫掠网格 6. 网格修改 7.小结
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囲 Preferences 曰 Preprocessor
田 Element Type 田 Real Constants H Material Props 田 Sections
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2.3线分割时的注意事项
-对边的分割数必须匹配,只须指定一边的分割数即可。 映射网 格划分器将把分割数自动传送到它的对边。
-如果模型中有连接线,最好在原始(输入)线上指定分割
数,而不是在合成线上指定分割数.
每条初始线上指 定6份分割。
此线上将自动使 用12份分割(合 成线的对边)。
…映射网格 ___________ m水利水电学院 2.4自由与映射网格的优缺点
20-节点块体单元(SOLID95或SOLID186)。
(2) 激活既支持金字塔单元又支持四面体单元的单元类型
-这些单元类型的块体单元通常可退化为金字塔单元或四面体单元,检 查在线的单元手册,查看哪些单元类型有效。

…过渡网格
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(3)生成U四! 面体单元
首先激活自网由网格划分,然后划分那些要生成四面体单元的体, 在分界面上会自动生成金字塔单元。
Concats>Lines
日 Meshing 田 Mesh Attributes 囲 MeshTool
5 .扫掠网格
-扫掠划分通过扫掠进行网格控制后的 源 面上的网格到目标面,从而为体划 分 网格。
•优点:
-易于生成带有块体单元(六面体)或块 体单元和棱柱体单元组合的体网网格。
•对体时,选项设置中勾选“Tet mesh in nonsweepable volume"自动生成过
Fl MnHF* 1 i ng
曰匚
0 Mesh Attributes 囲 MeshTool 田 Size Cntrls Mesher Opts 0 Concatenate 0 Mesh 0 Modify Mesh 田 Check Mesh 田 Clear
肉 Preferences 日 Preprocessor
(that Is, N么N4 = N1-N3)
For example:
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[LESIZE] Element sizes on picked lines SIZE Element edge length NDIV No. of element divisions
(NDIV is used only if SIZE is blank or zero) KYNDIV SIZE,NDIV can be changed SPACE Spacing ratio
连接这两条线 使其成为一个 由4条边构成
的面
日 Meshing S Mesh Attributes 因 MeshTool S Size Cntrls
E5 Mesher Opts 日备. oncatenate
剤 Lines Areas
S Del Concats
i±J Mesh
S Modify Mesh S Check Mesh S Clear
…映射网格
-也可以简单地通过一个面上的3个或4个角 点暗示一个连接。此时,ANSYS内在地生 成一个连接。
• 在MeshTool 中选择Quad 和 Mapped o •将 3/4 sided 变为 Pick corners o
•按Mesh键,先拾取面,然后拾取3或4 角 点,最后形成一规则的形状。
ANGSIZ Division arc (degrees) (use ANGSIZ only if number of divisions (NDIV) and element edge length (SIZE) are blank or zero)
OK I
Apply
Cancel
Help
…映射网格
方法 自由网格
映射网格
优点
易于生成。不须将复杂 形状的体分解为规则形 状的体。
缺点
① 体单元仅包含四面体网格, 致 使单元数量较多。
② 仅高阶(10-节点)四面体单元 较满意,因此DOF (自由度) 数目可能很多。
① 通常包含较少的单元
数量。Leabharlann ① 面和体必须形状“规则”,划
② 低阶单元也可能得到
分的网格必须满足一定的准则。
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…映射网格
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-使用连接时注意:
•它仅仅是一个网0格划分操作,因而应为网格划分前的最后一 步,并在所有的实体建模之后。这是因为,经连接操作得 到的实体不能在后续的实体建模操作中使用。
•通过[Del Concats]删除产生的连接线或面。 •连接面(为在体上映射网网格)通常比较复杂,因为也连接了
EXTOPT命令在拖拉方向单元的份数(即厚度方向的单元 数 ),必须大于零,否则仅拖拉面而不拖拉网网格。
日 Mode 1ing
田 Create 日 Operate 日
ExEtr归ude
E Areas 0 Lines 0 Keypoints
•若有连接线,先删除它;如果存在连接, ANSYS将不允许进行拖拉操作。 Preprocessor >Meshing>Concatenate>Del
渡金字塔网格。
•确信单元类型支持退化的金字塔和四 面 体形单元。
• 选择 Preprocessor > -Meshing- Mesh > Volume Sweep- Sweep Opts 并激活四 面体网格划分。
日 Meshing E Mesh Attr ibutes 5 MeshTool H Size CntrIs S Mesher Opts 田 Concatenate 日 Mesh E Areas E Volumes B IFoluin、 Swi 巳 p
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2.1.2连接
连接两条或多条线(或面)以减少总的边数。
• Preprocessor > Meshing> Concatenate > Line s 或使用 LCCAT命令,然后拾取须连接的线。
• Preprocessor > Meshing>Concatenate > Area s 或使用 ACCAT命令,对面进行连接。
S Element Type S Real Constants S Material Props S Sections 日 Modeling
S Create 日 ODEIT&tE
Extrude S Elem Ext Opts 田 Areas 田 Lines E Keypoints ^Eiltnd Line E Booleans E Scale E Calc Geom Items
面间的一些线。只有在对相邻的两个4边形面作连接时其中 的线会自动连接。 •若两条线或两个面相切交汇可考虑用加(布尔)运算。

…映射网格
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2.2单元形状控制
选择单元形状,在MeshTool中,对面的网格划分选择Quad (U四!边形),对体的网格划分选择Hex (六面体),点击
Map。
…映射网格
…过渡网格
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(4)将退化的四面体单元转换成真实的10■节点四面体单

-由转换网格生成器生成的四面体网格由退化单元组成一如从20-节点 块体单元导出的10-节点四面体单元。
-这些单元不如真实的10-节点四面体单元(如SOLID92)有效,真实 的四面体单元求解过程中使用较少的内存,写较小的文件。
六面体网格
过渡网格
四面体网格
二次 到
二次
20-节点六面体
13-节点金字塔
10-节点四面体
线性 到
二次
9-节点金字塔
10-节点四面体
…过渡网格
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-过程包括四个步骤: (1) 生成六面体单元
-由对规则形状体划分映射网格开始(或对交界面划分四边形网格)。 -对于应力分析,既可采用8-节点块体单元(SOLID45或SOLID185)也 可用
-特点:单元形状无限制;网格网无固定的模式; 适 用于复杂形状的面和体。
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2 .映射网格
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-单元形状为 边形或六面体,划分网格时面和体必须满足
一定的要求,生成映射网格不如生成自由网格容易:
-面必须包含3或4条线(三角形或四边形)。
•体必须包含4、5或6个面(四面体、五面体或六面体)。
1.自由网格
-自由网格是面和体网格划分时的缺省设置 -生成自由网格比较容易:
-导出MeshTool工具,划分方式设为自由划分。 -推荐使用智能网格划分进行自由网格划分,激活它
并指定一个尺寸级别,存储数据库。 -按Mesh按钮开始划分网格。按拾取器中[Pick All] 选
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