ANSYS命令流中文说明(1)
ansys命令中英文对照(全)
ansys命令中英文对照(全)ANSYS模块简介APDL换行与续行-APDL规定每行72个字符如果要写表达式A=C1+C2 (C1与C2都为表达式可以用B=C1A=B+C2将一行拆成两行来做但是如果不是表达式,而是输入一个命令参数过多的话,可以用续行命令RMORE,格式如下:RMORE, R7, R8, R9, R10, R11, R12这个命令每次也只能输入6个参数,如果多于6个,可以重复使用RMORE就可以输入13-18,19-24等等。
另外,于上面续行相应的是换行,一行命令太短可以使用多个命令共一行$”,没有双引号。
这样就可以将一行变成多行使。
:)换行符是“ANSYS常见术语/命令对照表Utility Menu 实用菜单SA VE_DB 存储数据库RESUME_DB 恢复数据库Select Entity 选择实体Comp/Assembly 组元/集合Plot/Replot 画图/重新画图Pan,Zoom,Rotate…平移,缩放,旋转…WorkPlane(WP) 工作平面Coordinate System(CS) 坐标系Macro 宏Preference…优先设置…Preprocessor 前处理General Postproc 通用后处理TimeHist Postproc 时间历程后处理APDL ANSYS参数化设计语言Line Fillet 在两条线的过渡生成线Arbitrary 任意形状Cylinder 圆柱体Prism 棱柱体Cone 圆锥形Sphere 球形Polygon 多边形Stress 应力Strain 应变Displacement 位移DOF 自由度V on Mises(Stress) 平均应力Contour 等高线(图)Deformed/Undeformed shape 变形后/未变形的形状Results Summary 结果摘要Radiation Matrix 辐射矩阵Modeling 建模Meshing 划分网格Attribute 属性LS (Load Step) 载荷步Abort the program 终止程序added mass/unit length附加质量acrs .弧, 弧线,弧形affine 仿射ambiguous 模棱两可argc:argument count参数的个数argv:argument vector参数数组loads&Opts 载荷和载荷步设置align 对齐;annotation注解,注释,注记,批注annulus 环形antisoropic 各向异性apply u,rot on L图元拾取append 添加area moment of inertia 截面惯性矩arguments 实参base 基类body load 体载荷booleam 布尔boundary condition 边界条件bypass 绕过central china normal university 华中师范大学child 子类cone 圆锥contour 等高线cylinder 圆柱体DBCS double-byte character set双字节字符集deform 变形derived 派生类device context 设备描述表displacement 位移,约束displacement vector sum 合位移等值线图DOF:degrees of freedom 自由度elastic 弹性的EX 弹性模量existing table(在前处理阶段中输入的所有数据将构成ANSYS的集中式数据库,这个数据库由表构成,所以这时应该是已存在的表) exponentiate取幂指数化extension 扩展名extrude 突出,挤压F.E 有限元模型fillet倒圆角frame 帧identifier 标识符inertia 惯性,惯量initial strain初始应变integer 整数intersecting相交的isotropic 各向同性keypoint incrementmatrix 矩阵meshing划分网格MDI 多文档接口normal 正交;法线norm法向量ortho- 正直orthodox正统overlaid覆盖overload 重载pairwise 两两的parent 父类pentagon 五边形polygon 多边形,多角形polynomial 多项式plastic 塑性prism 棱柱projected location 预期位置PRXY 泊松比Query item查询的内容Rasterization 风格化Reaction 反作用reference number 参考编号scale factor 比例因子sbcs单字节字符集,只能表示西文字符,最大支持255个字符。
ANSYS命令流、二次开发与HELP文档(介绍)
ANSYS命令流、二次开发与HELP文档(一)ANSYS在操作时有两种途径,一种是GUI途径,即通过ANSYS可视化的操作菜单来实现对分析过程的操作,而另外一种就是所谓的命令流,这更像是一种后台操作,操作者分析的过程即是将一条条ANSYS命令按照自己的分析思路组织起来,而ANSYS通过调用这些命令完成分析。
初学ANSYS的人,对命令流充满了迷惑,因为当拿出一个分析过程自动形成的.log文件之后发现一行一行犹如天书,但这些正是ANSYS命令的真实面目,而我们常使用的菜单操作只不过是把这些命令的本来面目给遮盖起来了,在学习ANSYS的过程中,随着学习过程的深入,加之以对命令流本身有个追本溯源的原动力驱使,命令流本身也不是很难。
命令流与菜单操作相比各有其优缺点,学习ANSYS一般从菜单操作开始,因为菜单操作能够做到于使用者直接对话,简洁和可视化,但其缺点是如果一直按照菜单操作的方式进行便不能窥视到ANSYS的工作过程,尤其是在进行同个问题变换其中一个或几个参数进行分析时,其重复操作的工作太多,大大减小了分析的趣味性,把精力放在了没有技术含量的操作上。
ANSYS命令流则弥补了这一缺陷,虽然难以理解,但当使用命令流进行分析时,能够大大的缩短分析的手工工作量,尤其是配合一定APDL语句,能够使分析过程自动进行,而操作者要做的仅仅是调用已经编制好的命令流文件而已,这时操作者的精力将会是放在对整个分析过程的分析和研究上,因为一旦分析过程研究及其实现机理研究透彻,那随之而来的所谓分析只是计算机自己的问题,操作者可以调用完命令之后随心所欲的做其他事情,而且学习命令流可以更好的理解ANSYS的工作过程和分析机理,这是菜单操作方式所没有的,我们在学习ANSYS过程中,菜单操作仅仅是对ANSYS使用环境熟悉的一个过程。
谈到命令流的种种优点,便引起这样一个问题,如何学习ANSYS命令流?更确切的说如何入门命令流?学习ANSYS的人会发现,初学ANSYS命令流会感到无从下手,不知道该如何去进入这个世界,好像是ANSYS命令流的世界只有一个很小的门,大多数人都钻不过去,只有少数人钻了过去看到了里面的美妙景象,其实来说命令流的世界没有想象的这么难以进入。
ANSYS命令流翻译
ANSYS命令流翻译2、NSLA, Type, NKEY选择与选中面相关的节点类型:选择节点类型的识别标签S —选择一组新数据(默认)R —从当前数据中重新选择一组节点A —在当前选择的基础上再选择一组节点,扩大选择范围U —从当前选择中取消一组选择NKEY指定是否只选择面内部节点0 —只选择选中面的内部节点1 —选择所有和选中缅相关联的节点(面内节点,线内节点和关键点处节点)注意:只有当这些节点是在包含选择面的实体模型上的面中,并且由面分网操作[AMESH,VMESH]产生的时候才有效。
该命令在任何处理器中都有效。
GUI操作:Utility Menu>Select>EntitiesRe:ANSYS命令翻译,每条加3分KFILL,NP1,NP2,NFILL,NSTRT,NINC,SPACE点的填充命令是自动将两点NP1,NP2间,在现有的坐标系下填充许多点,两点间填充点的个数(NFILL)及分布状态视其参数(NSTRT,NINC,SPACE)而定,系统设定为均分填充。
如语句 FILL,1,5,则平均填充3个点在1 和5 之间。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Key Point>Fill注意翻译NOTE,很重要的!AADD, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Add>Area s将分开的面相加生成一个面NA1...为原来的面note:要相加的面要是共面的,相加后生成新面,原来的面将被删除,"F"命令:使用功能:在节点上施加集中载荷.使用格式:F,NODE,Lab,V ALUE,V ALUE2,NEND,NINCNODE:将要施加集中载荷的节点编号,也可以为ALL,P或元件名Lab:有效的集中载荷标签.结构标签有:FX,FY,或FZ;MX,MY,MZ.热标签有:HEAT,HBOT,HE2,HE3,...HTOP;V ALUE:输入力的数值或指定表格边界条件的表格名称,表格名必须要用符号"%"括起来i,如:FX,KPOI,HEAT,%tabname%.V ALUE2:如果需要的话,是第二个力值.如果分析类型和集中力允许使用复数表示,则V ALUE输入的是复数实部,V ALUE2位复数的虚部.NEND,NINC:对按增量NINC(默认值为1)从NODE到NEND(默认值为NODE)的节点上指定同样的集中载荷值.使用提示:如果一个力和一个DOF约束同时施加在同一个节点上,则约束优先.力将定义在节点坐标系上.结构力和力矩的正向与绕节点轴向的正向相同.与李相关的节点和DOF标签也可以被选择.表格边界条件(V ALUE = %tabname%)仅适宜于下列标签:FLOW,AMPS,FX,FY,FZ,MX,MY,MZ,HEAT,HBOT,HE2,HE3,...,HTOP.所有的标签仅在静态分析和完全瞬态分析中有效.我接着两楼的来,不对的请指教.(发现多了一条原文,现删掉)BLC5, XCENTER, YCENTER, WIDTH, HEIGHT, DEPTH ---通过中心或角点创建一个长方形或一个长方体XCENTER, YCENTER 长方形中心或长方体一个面的中心在工作平面的x和y坐标。
ANSYS命令大全及中文注解
ANSYS命令大全及中文注解ANSYS命令大全1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)【注】*************8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL【注】*************12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC【注】*************13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)24. AINV,NA,NV(面体相交)25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
ansys命令流使用方法
ansys命令流使用方法
在ANSYS中,命令流是一种用于执行特定操作的自动化工具。
以下是ANSYS命令流使用的一般步骤:
1. 打开ANSYS软件并加载您要使用的工程文件。
2. 在ANSYS Graphical User Interface (GUI) 中,将鼠标指针放
在工具栏上。
在“Run”下拉菜单中选择“Command Line”。
3. 在命令行窗口中,输入和编辑您想执行的命令。
您可以使用ANSYS的命令语言以及相关命令进行模型操作、网格生成、
求解等。
4. 您可以通过多种方式输入命令:直接在命令行中输入、从脚本文件中读取、从ANSYS GUI中的日志文件中复制粘贴等。
5. 您可以使用命令流中的参数和变量来进行自动化操作。
使用“!VARIABLE”语句定义变量,并通过“!VARIABLE = value”语
句赋值。
6. 使用ANSYS的各种功能命令对模型进行操作。
例如,在预
处理阶段,您可以使用命令生成几何体、定义材料属性、设定网格、添加边界条件等。
7. 在求解阶段,使用命令启动求解器,设置求解器选项,运行求解器,并监视求解器的输出。
8. 在结果后处理阶段,使用命令读取并处理结果数据,生成图形、报告等。
9. 执行命令流,您可以一次性执行整个命令流,或者逐个执行命令。
10. 您还可以将命令流保存为脚本文件,以便将来再次使用。
以上是ANSYS命令流的一般用法,具体的命令和语法取决于您的特定需求和ANSYS的版本。
建议您参考ANSYS的官方文档和教程,以获得更详细和准确的使用说明。
ansys命令中英文对照(全)
ansys命令中英文对照(全)ANSYS模块简介APDL换行与续行-APDL规定每行72个字符如果要写表达式A=C1+C2 (C1与C2都为表达式可以用B=C1A=B+C2将一行拆成两行来做但是如果不是表达式,而是输入一个命令参数过多的话,可以用续行命令RMORE,格式如下:RMORE, R7, R8, R9, R10, R11, R12这个命令每次也只能输入6个参数,如果多于6个,可以重复使用RMORE就可以输入13-18,19-24等等。
另外,于上面续行相应的是换行,一行命令太短可以使用多个命令共一行$”,没有双引号。
这样就可以将一行变成多行使。
:)换行符是“ANSYS常见术语/命令对照表Utility Menu 实用菜单SA VE_DB 存储数据库RESUME_DB 恢复数据库Select Entity 选择实体Comp/Assembly 组元/集合Plot/Replot 画图/重新画图Pan,Zoom,Rotate…平移,缩放,旋转…WorkPlane(WP) 工作平面Coordinate System(CS) 坐标系Macro 宏Preference…优先设置…Preprocessor 前处理General Postproc 通用后处理TimeHist Postproc 时间历程后处理APDL ANSYS参数化设计语言Line Fillet 在两条线的过渡生成线Arbitrary 任意形状Cylinder 圆柱体Prism 棱柱体Cone 圆锥形Sphere 球形Polygon 多边形Stress 应力Strain 应变Displacement 位移DOF 自由度V on Mises(Stress) 平均应力Contour 等高线(图)Deformed/Undeformed shape 变形后/未变形的形状Results Summary 结果摘要Radiation Matrix 辐射矩阵Modeling 建模Meshing 划分网格Attribute 属性LS (Load Step) 载荷步Abort the program 终止程序added mass/unit length附加质量acrs .弧, 弧线,弧形affine 仿射ambiguous 模棱两可argc:argument count参数的个数argv:argument vector参数数组loads&Opts 载荷和载荷步设置align 对齐;annotation注解,注释,注记,批注annulus 环形antisoropic 各向异性apply u,rot on L图元拾取append 添加area moment of inertia 截面惯性矩arguments 实参base 基类body load 体载荷booleam 布尔boundary condition 边界条件bypass 绕过central china normal university 华中师范大学child 子类cone 圆锥contour 等高线cylinder 圆柱体DBCS double-byte character set双字节字符集deform 变形derived 派生类device context 设备描述表displacement 位移,约束displacement vector sum 合位移等值线图DOF:degrees of freedom 自由度elastic 弹性的EX 弹性模量existing table(在前处理阶段中输入的所有数据将构成ANSYS的集中式数据库,这个数据库由表构成,所以这时应该是已存在的表) exponentiate取幂指数化extension 扩展名extrude 突出,挤压F.E 有限元模型fillet倒圆角frame 帧identifier 标识符inertia 惯性,惯量initial strain初始应变integer 整数intersecting相交的isotropic 各向同性keypoint incrementmatrix 矩阵meshing划分网格MDI 多文档接口normal 正交;法线norm法向量ortho- 正直orthodox正统overlaid覆盖overload 重载pairwise 两两的parent 父类pentagon 五边形polygon 多边形,多角形polynomial 多项式plastic 塑性prism 棱柱projected location 预期位置PRXY 泊松比Query item查询的内容Rasterization 风格化Reaction 反作用reference number 参考编号scale factor 比例因子sbcs单字节字符集,只能表示西文字符,最大支持255个字符。
ansys命令中英文对照(全)
ANSYS模块简介APDL换行与续行-APDL规定每行72个字符如果要写表达式A=C1+C2 (C1与C2都为表达式可以用B=C1A=B+C2将一行拆成两行来做但是如果不是表达式,而是输入一个命令参数过多的话,可以用续行命令RMORE,格式如下:RMORE, R7, R8, R9, R10, R11, R12这个命令每次也只能输入6个参数,如果多于6个,可以重复使用RMORE就可以输入13-18,19-24等等。
另外,于上面续行相应的是换行,一行命令太短可以使用多个命令共一行$”,没有双引号。
这样就可以将一行变成多行使。
:)换行符是“ANSYS常见术语/命令对照表Utility Menu 实用菜单SA VE_DB 存储数据库RESUME_DB 恢复数据库Select Entity 选择实体Comp/Assembly 组元/集合Plot/Replot 画图/重新画图Pan,Zoom,Rotate…平移,缩放,旋转…WorkPlane(WP) 工作平面Coordinate System(CS) 坐标系Macro 宏Preference…优先设置…Preprocessor 前处理General Postproc 通用后处理TimeHist Postproc 时间历程后处理APDL ANSYS参数化设计语言Line Fillet 在两条线的过渡生成线Arbitrary 任意形状Cylinder 圆柱体Prism 棱柱体Cone 圆锥形Sphere 球形Polygon 多边形Stress 应力Strain 应变Displacement 位移DOF 自由度V on Mises(Stress) 平均应力Contour 等高线(图)Deformed/Undeformed shape 变形后/未变形的形状Results Summary 结果摘要Radiation Matrix 辐射矩阵Modeling 建模Meshing 划分网格Attribute 属性LS (Load Step) 载荷步Abort the program 终止程序added mass/unit length附加质量acrs .弧, 弧线,弧形affine 仿射ambiguous 模棱两可argc:argument count参数的个数argv:argument vector参数数组loads&Opts 载荷和载荷步设置align 对齐;annotation注解,注释,注记,批注annulus 环形antisoropic 各向异性apply u,rot on L图元拾取append 添加area moment of inertia 截面惯性矩arguments 实参base 基类body load 体载荷booleam 布尔boundary condition 边界条件bypass 绕过central china normal university 华中师范大学child 子类cone 圆锥contour 等高线cylinder 圆柱体DBCS double-byte character set双字节字符集deform 变形derived 派生类device context 设备描述表displacement 位移,约束displacement vector sum 合位移等值线图DOF:degrees of freedom 自由度elastic 弹性的EX 弹性模量existing table(在前处理阶段中输入的所有数据将构成ANSYS的集中式数据库,这个数据库由表构成,所以这时应该是已存在的表)exponentiate取幂指数化extension 扩展名extrude 突出,挤压F.E 有限元模型fillet倒圆角frame 帧identifier 标识符inertia 惯性,惯量initial strain初始应变integer 整数intersecting相交的isotropic 各向同性keypoint incrementmatrix 矩阵meshing划分网格MDI 多文档接口normal 正交;法线norm法向量ortho- 正直orthodox正统overlaid覆盖overload 重载pairwise 两两的parent 父类pentagon 五边形polygon 多边形,多角形polynomial 多项式plastic 塑性prism 棱柱projected location 预期位置PRXY 泊松比Query item查询的内容Rasterization 风格化Reaction 反作用reference number 参考编号scale factor 比例因子sbcs单字节字符集,只能表示西文字符,最大支持255个字符。
ANSYS 命令流解释大全
vsel,a,volu,,17,23,2
上面的命令选中了实体编号为 14,17,19,21,23的五个实体
u rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据
nvar: 变量号
node: 节点号
item comp
F x, y.z
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
二、定义DP材料:
首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……
MP,NUXY,MAT,……
定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT
!第二个(或后继)载荷步:
TIME,...
ESEL,...
EKILL,... !杀死选择的单元
ESEL,...
EALIVE,... !重新激活选择的单元
...
FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷
D,... !约束不活动自由度
...
F,... !在活动自由度上施活的自由度上的约束
Command:EKILL
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements
用下列命令重新激活单元:
Command: EALIVE
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem
SAVE
ansys命令流中文说明
ansys命令流中文说明KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号SECNUM: 截面类型号u SECPLOT,SECID,MESHKEY 画梁截面的几何形状及网格划分SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号MESHKEY:0:不显示网格划分1:显示网格划分u /ESHAPE, SCALE 按看似固体化分的形式显示线、面单元SCALE: 0:简单显示线、面单元1:使用实常数显示单元形状u esurf, xnode, tlab, shape 在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用tlab: 仅用来生成接触元或目标元top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Reverse 将已产生单元反向Shape: 空与所覆盖单元形状相同Tri 产生三角形表面的目标元注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上u Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch 合并相同位置的itemlabel: 要合并的项目node: 节点, Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项toler: 公差Gtoler:实体公差Action: sele 仅选择不合并空合并switch: 较低号还是较高号被保留(low, high)注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。
如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。
合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
u Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp 选择线type: s 从全部线中选一组线r 从当前选中线中选一组线a 再选一部线附加给当前选中组aunoneu(unselect)inve: 反向选择item: line 线号loc 坐标length 线长comp: x,y,zkswp: 0 只选线1 选择线及相关关键点、节点和单元u Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值u NSLL,type, nkey 选择与所选线相联系的节点u nsla, type, nkey: 选择与选中面相关的节点type:s 选一套新节点r 从已选节点中再选a 附加一部分节点到已选节点u 从已选节点中去除一部分nkey: 0 仅选面内的节点1 选所有和面相联系的节点(如面内线,关键点处的节点)u esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组单元Type: S: 选择一组单元(缺省)R: 在当前组中再选一部分作为一组A: 为当前组附加单元U: 在当前组中不选一部分单元All: 选所有单元None: 全不选Inve: 反向选择当前组(?)Stat: 显示当前选择状态Item: Elem: 单元号Type: 单元类型号Mat: 材料号Real: 实常数号Esys: 单元坐标系号u ALLSEL, LABT, ENTITY 选中所有项目LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目ENTITY: ALL: 所有项目(缺省)VOLU:体高级AREA:面LINE :线KP:关键点ELEM:单元NODE:节点低级u Tshap,shape 定义接触目标面为2D、3D的简单图形Shape: line:直线Arc:顺时针弧Tria:3点三角形Quad:4点四边形………….2.6 根据需要耦合某些节点自由度u cp, nset, lab,,node1,node2,……node17nset: 耦合组编号lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotznode1-node17: 待耦合的节点号。
ANSYS命令
有限元分析软件ANSYS命令流中文说明(1)CommandVSBV, NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 —Subtracts volumes from volumes,用于2个solid相减操作,最终目的是要nv1-nv2=?通过后面的参数设置,可以得到很多种情况:sepo项是2个体的边界情况,当缺省的时候,是表示2个体相减后,其边界是公用的,当为sepo的时候,表示相减后,2个体有各自的独立边界。
keep1与keep2是询问相减后,保留哪个体?当第一个为keep时,保留nv1,都缺省的时候,操作结果最终只有一个体,比如:vsbv,1,2,sepo,,ke ep,表示执行1-2的操作,结果是保留体2,体1被删除,还有一个1-2的结果体,现在一共是2个体(即1-2与2),且都各自有自己的边界。
如vsbv,1,2,,keep,,则为1-2后,剩下体1和体1 -2,且2个体在边界处公用。
同理,将v换成a及l是对面和线进行减操作!mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUX Y,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afu n,degVSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWPType,是选择的方式,有选择(s),补选(a),不选(u),全选(all)、反选(inv)等,其余方式不常用Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项如volu 就是根据实体编号选择,loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是实体的某方向坐标!其余还有材料类型、实常数等MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧!,例:vsel,s,volu,,14vsel,a,volu,,17,23,2上面的命令选中了实体编号为14,17,19,21,23的五个实体VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体nv1:初始体号nv2:最终的体号ninc:体号之间的间隔kswp=0:只删除体kswp=1:删除体及组成关键点,线面如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用其后面常常跟着一条显示命令VPLO,或aplo,nplo,这个湿没有参数的命令,输入后直接回车,就可以显示刚刚选择了的体、面或节点,很实用的哦!Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值下面是单元生死第一个载荷步中命令输入示例:!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SAVESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释。
ansys命令流操作大全
ansys——ANSYS命令流(Ⅰ)1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)【注】*************8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL【注】*************12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC【注】*************13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)24. AINV,NA,NV(面体相交)25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
ANSYS命令流使用方法(中文)
ANSYS常用命令Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2. /prep7(进入前处理)定义几何图形:关键点、线、面、体定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置网格划分,划分网格根据需要耦合某些节点自由度定义单元表3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1(通用后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)/cle (清空存,开始新的计算)1定义参数、数组,并赋值.u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时) 2 /prep7(进入前处理)2.1 定义几何图形:关键点、线、面、体u csys,kcnkcn , 0 迪卡尔zuobiaosi1 柱坐标2 球4 工作平面5 柱坐标系(以Y轴为轴心)n 已定义的局部坐标系u numstr, label, value设置以下项目编号的开始nodeelemkplineareavolu注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时如需要自定义起始号,重发numstru K, npt, x,y,z, 定义关键点Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imoveItime:拷贝份数Np1,Np2,Ninc:所选关键点Dx,Dy,Dz:偏移坐标Kinc:每份之间节点号增量noelem: “0”如果附有节点及单元,则一起拷贝。
ANSYS APDL命令流详解-1前言
1.1ANSYS功能与软件结构
1.1.5 输入方式
②可使用控制命令:类似如if-then、do等控制命令的 使用可大大提高工作效率。
③可结合用户界面处理:可将其它用户界面相关的命 令融于命令流中。 ④文件处理更加方便:文件的输入和输出可由用户控 制,数据的处理将极其方便。 ⑤交流和保存方便:命令流文件比较小便于保存,对 于相互交流学习甚为方便。
1.1ANSYS功能与软件结构
1.1.2 软件分析功能
结构分析、热分析、流体分析、电磁场分析、耦合场分析等。
结构分析有七种类型,功能如下: ⑴静力分析:用于求解静力载荷作用下结构的静态行为, 可以考虑结构的线性和非线性特性。非线性特性如大变 形、大应变、应力刚化、接触、塑性、超弹、蠕变等。 ⑵特征屈曲分析:用于计算线性屈曲荷载和屈曲模态。 非线性屈曲分析和循环对称屈曲分析属于静力分析类型, 不属于特征值屈曲分析类型。 ⑶模态分析:计算线性结构的固有频率和振型,可采用 多种模态提取方法。可计算自然模态、预应力模态、阻 尼复模态、循环模态等。
1.1ANSYS功能与软件结构
1.1.5 输入方式
ANSYS的输入方式常规可分为菜单方式、命令方 式、宏方式、函数方式、文件方式等。从使用角度分 为两大类,即GUI(Graphical User Interface)方式和 命令流方式。
GUI方式包括菜单、命令、函数其组合,即通过点选菜 单或输入单个命令的方式。菜单方式是用鼠标在菜单 上进行选取,通过对话框完成各种操作;命令方式是 从命令行输入命令及命令域的值,因ANSYS提供联想 式命令提示;函数方式也是从命令行中输入,但仅输 入命令本身,其命令域的值将通过对话框输入。GUI方 式的特点是简单、易学,但对于复杂模型或实际模型 的修改等比较麻烦。
ansys命令中英文解释
ansys命令中英文解释2007-03-21源自:IT粉丝网网友评论0 条进入视频教程分享一下!BEGINNER'S GUIDE TO ANSYS COMMANDSThe symbol '*' corresponds to the following:* --> k, l, a, v, e, n, cm, et, mp, r where ==>k --> Keypointsl --> Linesa --> Areav --> Volumese --> Elementsn --> Nodescm --> componentet --> element typemp --> material propertyr --> real constant$ --> d, f, sf, bf, ic, where ==>d --> DOF constraint (ux... in Structural, Temp in thermal,f --> Force Load ( Heat in thermal)sf --> Surface load on nodesbf --> Body Force on NodesMore Commands can be generated by sensible combinations of " $* " family of commands. See the following list of $* possible options$* --> dk --> DOF constraints on KP (Vx,Vy,Pres... in CFD)dl --> DOF constraints on Linesda --> DOF constraints on Areasfk --> Force on Keypointssfl --> Surface load on Linessfa --> Surface load on Areassfe --> Surface load on element facesbfk --> Body Force on Keypointsbfl --> Body Force on Linesbfa --> Body Force on Areabfv --> Body Force on Volumesbfe --> Body Force on Elementsic --> Initial Conditions ",p" --> If ",p" was issued at the end of the Command(in Input Window) the GUI based picking menu will be activated. Useful for listing, plotting, meshing, deleting, etc..**********************************************************1. Listing of picked Entities:COMMAND SYNTAX: *LIS,p & $*LIS,pA few Combinations of this command are:klis,p --> List KPllis,p --> Lists Linesalis,p --> Lists Areasvlis,p --> Lists Volumeselis,p --> Lists Elementsnlis,p --> Lists Nodescmlis,p --> Lists componentscslis,p --> Lists user created local co-ordinate systemsdlis,p --> Lists DOF constraints specfied on nodesdalis,p --> Lists DOF constraints applied on Areasflis,p --> Lists force on Nodessfllis,p --> Lists Surface Load on linesbfalis,p --> Lists body force load applied on Areasiclis,p --> Lists Initial condition on NodesIf ",p" was not issued, all entites currently selected will be listed.For certain commands ",p" cannot be issued. See the below mentioned commandsetlis --> Lists the different element types definedmplis --> Lists whatever Material propertiesrlis --> Lists whatever real constantscslis --> Lists all co-ordinate systemscmlis --> Lists all components*********************************************************2. Plotting of Entities: COMMAND SYNTAX: *plo KPLO / LPLO / APLO / VPLO / EPLO / NPLO / CMPLO /**********************************************************3. deleting of Entities:COMMAND SYNTAX: *DEL,p & $*DEL,pKDEL,p / LDEL,p / ADEL,p / VDEL,p / EDEL,p / NDEL,p / CMDEL,p / DDEL,p /DKDEL,p / DADEL,p / FDEL,p / SFDEL,p / SFEDEL,p / SFADEL,p / SFLDEL,p /BFADEL,p / ......The syntax for this command is very similar to LISTING command.**********************************************************4. distance between two entities:COMMAND SYNTAX: *DIS,pndis,p --> Distance between two nodeskdis,p --> Distance between two KPs**********************************************************5. Meshing of geometries:COMMAND SYNTAX: *MES,pKMES,p / LMES,p / AMES,p / VMES,p**********************************************************6. Size settings for Lines and Areas before meshing :COMMAND SYNTAX : *size,,p Lesiz,p / Aesize,p*********************************************************7. Clearing Meshes of already meshed geometries:COMMAND SYNTAX: *CLE,p KCLE,p / LCLE,p / ACLE,p / VCLE,p**********************************************************8. BOOLEAN Operations: IntersectCOMMAND SYNTAX : *IN* AINA,p / VINV,p / LINL,p / AINV,p / LINV,p / LINA,p**********************************************************9. BOOLEAN Operations: GLUECOMMAND SYNTAX : *GLUE VGLUE,p / AGLUE,p / LGLUE,p**********************************************************10. Boolean Operations: SUBTRACT/DIVIDE:COMMAND SYNTAX: *sb*,p See the following examples to understand how this works: asba,p --> Subtract Area from Areaasbl,p --> Divide Area by linevsba,p --> Divide volume by Arealsbw,p --> Divide line by Workplanevsbw,p --> Divide volume by Workplaneasbw,p --> Divide area by Workplanevsbv,p --> subtract Volume by another volumeMore combinations exist. The user needs to explore them for themselves --> forms a part of learning**********************************************************11. Boolean Operations: Overlap:COMMAND SYNTAX: *OVLAP,p AOVLAP,p / VOVLAP,p**********************************************************12. Concatenation of Lines / Areas --> for map meshingCOMMAND SYNTAX : *ccat,pLCCAT,p --> Concatenation of Lines for Map meshing AreaACCAT,p --> Concatenation of Areas for Map meshing Volume*********************************************************13. Dragging operationCOMMAND SYNTAX : *drag,pvdrag,p --> Drag areas along a line to create a new volumeadrag,p --> Drag line along a line to create a new arealdrag,p --> Drag KP along a line to create a new line**********************************************************14. Copy Geomtric entitiesCOMMAND SYNTAX : *GEN,,pKGEN,,p / LGEN,,p / AGEN,,p / VGEN,,pPlease note that *GEN commands are also used for MOVE operations. The difference lies in the value specified in the 10th field of these *GEN commands. By default it is 0 --> which does the COPY operation. If specfied as 1 --> it does the MOVE operation**********************************************************15. Bottom -to- Top modeling commands:COMMAND SYNTAX : *,p & **,pk,p ---> Allows user to pick KP in the Workplanel,p ---> Create lines from existing KPak,p ---> Create area from KPal,p ---> Create area from linesv,p ---> Create Volume from KPva,p ---> Create Volume from Arease,p ---> Create Elem from existing nodesen,p ---> Create Elem from nodes**********************************************************16. To apply common Boundary Conditions such as DOF constraint, Forces, Surface Loads, Bodyforce Loads and Initial conditions* --> is meant for the KLAVE entities only (KLAVEN stands for KP, Lines, Area, Volumes & ELem ) 16a. DOF constraint :COMMAND SYNTAX : $*,p ( Please Note: NOT all * are valid)See the valid combinations below:D,p --> To apply DOF on nodesDK,p --> To apply DOF on KeypointsDL,p --> Apply DOF on LinesDA,p --> Apply DOF on Areas ( symmetry or Anti-symmetry will be prompted)****************16b. FORCE Loading:COMMAND SYNTAX : $*,pSee the valid combinations below:f,p --> Forces on nodesfk,p --> Force on Keypoints(fa,p or FV,p or FL,p ----> Since force cannot be applied on Lines or Area & volumes... this command does not exist.)****************16c. Surface Loads:COMMAND SYNTAX : $*,pSee the valid combinations below:sf,p --> Surface Load on a set of Nodessfl,p --> Surface Load on Linessfa,p --> Surface Load on Areasfe,p --> Surface Load on Element(SFk,p and SFV,p do not exist since pressure cannot be applied on a single Kp and neither can it be applied on a volume)****************16d. BodyForce Load: COMMAND SYNTAX : bf*,pSee the valid combinations below:bf,p --> Bodyforce Load on a set of Nodesbfk,p --> Bodyforce Load on KPbfl,p --> Bodyforce Load on Linesbfa,p --> Bodyforce Load on Areasbfv,p --> Bodyforce Load on Volumesbfe,p --> Bodyforce Load on Element****************16e. Initial conditions:ic,p --> Initial Conditions on Nodes(P.S: Initial Conditions can be applied only to nodes. )***********************************************************17. To refine a mesh :COMMAND SYNTAX : *ref,pkREF,p / kREF,p / aREF,p / eREF,p / nREF,p***********************************************************18. To TRANsfer loads from the Solid model to the FE model:COMMAND SYNTAX : $TRANdtran / ftran / sftran / bftran & SBCTRAN(SBCTRAN --> Transfers all solid model loads to FE model)***********************************************************19. Writing / Reading information to a file (ASCII)COMMAND SYNTAX : *read, & *write,NWRITE / MPWRITE / ETWRITE / RWRITE / EWRITE / CDWRITENREAD / MPREAD / ETREAD / RREAD / EREAD / CDREAD / LDREAD(Some of these commands ETWRITE/ETREAD , RWRITE/RREAD are undocumented. But they do work) The Commands CDWRITE and CDREAD are used to write/read all FE model related info (w or w/o geometry to ASCII files) Its recommended the user read the online help on these two commands before using themThe LDREAD commands are used to read loads (LD) from other analysis types. For example: Temp from Thermal results file (*.rth) are applied onto Structural elements.好,我来补充一下楼上师兄的命令。
ANSYS一段命令流解释
ANSYS命令流解释/PREP7 ! 进入前处理器ET,1,BEAM4 ! 定义单元beam4,是个三维梁单元KEYOPT,1,2,0 ! 定义单元的关键选项,如果后面是0,代表默认的,可以先不用理解,KEYOPT,1,6,0KEYOPT,1,7,1 ! 这里定义第七个关键选项,定义为编号1,也就是计算陀螺阻尼矩阵方程,要求! IYY 等于IZZ,也就是两个转动惯量要相等,这两个量要在实常数中定义! 也就是下面的命令RKEYOPT,1,9,0KEYOPT,1,10,0*SET,p,acos(-1) ! 定义三个参数,分别是派(4.1315)、第一个半径R1,第二个半径r2*SET,R1,5*SET,R2,60 ! 半径的单位! 定义单元的实常数,有两个,因为有两个半径,分别就是下面的R,1! 和r,2! r命令的定义中需要根据使用单元beam4来一一对应,不同的单元R命令! 定义的意思是不一样的,具体每个意思,下图看,一定要一一对应! 这里就先是截面积,Z向转动惯量,Y像转动惯量,是一样的,从上面的! 关键选项定义中可以看的出来,KEYOPT,1,7,1 R,1,p*R1**2,p*R1**4/4,p*R1**4/4,2*R1,2*R1, ,RMORE, ,p*R1**4/2, , ,2175, , ! 这个也是定义实常数,因为命令只能定义6个数,从第七个! 就要使用这个命令,编号可以从下图中对应下R,2,p*R2**2,p*R2**4/4,p*R2**4/4,2*R2,2*R2, , ! 定义第二个实常数R,2 RMORE, ,p*R2**4/2, , ,2175, ,MPTEMP,,,,,,,, ! 这里来定义材料属性,目前楼主提供的是GUI操作以后的! ,这个需要相应简化,因为GUi操作中一般包括了温度的考虑,所以使用了几个温度的命令! 目前看来只是有一个温度,所以不用考虑温度,简化后的,在后面的注释中,注释开始是!(感叹号)MPTEMP,1,0MPDATA,EX,1,,2e5MPDATA,PRXY,1,,.3MPTEMP,,,,,,,,MPTEMP,1,0MPDATA,DENS,1,,1e-10! 简化后的材料属性! mp,ex,1,2e5 ! 分别定义弹性模量,泊松比,密度,其中的1代表第一个材料属性! mp,PRXY,1,0.3! mp,DENS,1,1e-10MPTEMP,,,,,,,, ! 这里就是定义第二个材料属性了!同样包括弹性模量,泊松比,密度MPTEMP,1,0MPDATA,EX,2,,2E5MPDATA,PRXY,2,,.3MPTEMP,,,,,,,,MPTEMP,1,0MPDATA,DENS,2,,8E-8K, ,,,, ! 定义两个关键点,第一个是0,第二个坐标是:(100,0,0) K, ,100,,,TYPE, 1 ! 选择第一个单元,也就是beam4MAT, 1 ! 选择第一个材料属性REAL, 1 ! 选择第一个实常数ESYS, 0 ! 选择默认的单元坐标系统LSTR, 1, 2 ! 用刚才生成的两个关键点,建立一条直线LESIZE,ALL, , ,200, ,1, , ,1, ! 把建立的这条直线划分为200个LMESH, 1 ! 根据划分的线的段数,网格这条线,从而生成有限元模型D,1,UX ! 对于第一个节点(也就是原点位置的那个节点)进行约束,三个平移方向都约束,但是转动方向不约束,! 因为单元beam4是有六个自由度的D,1,UYD,1,UZD,102,UY ! 对于第102个节点,这样来算他的位置,总共长度是100,划分为200分,那么102是那个位置,楼主应该知道了吧! 选择了Y方向和Z方向的平移约束D,102,UZFLST,2,1,2,ORDE,1 ! 后面的两个命令结合起来就是选择了第200个节点,但是没有具体操作,! 只是有了拾取选择这个点的操作,这两个命令一般是GUI直接生成的,写命令流的一般不使用这两个操作! 所以这两个命令其实什么任务都没有做目前FITEM,2,200对上面的命令一一般是需要简化的,简化后的就是:/PREP7ET,1,BEAM4KEYOPT,1,7,1*SET,p,acos(-1)*SET,R1,5*SET,R2,60R,1,p*R1**2,p*R1**4/4,p*R1**4/4,2*R1,2*R1, ,RMORE, ,p*R1**4/2, , ,2175, ,R,2,p*R2**2,p*R2**4/4,p*R2**4/4,2*R2,2*R2, ,RMORE, ,p*R2**4/2, , ,2175, ,mp,ex,1,2e5mp,PRXY,1,0.3mp,DENS,1,1e-10mp,ex,2,2e5mp,PRXY,2,0.3mp,DENS,2,8e-8K,1,,,,K,2,100,,,MAT, 1REAL, 1LSTR, 1, 2LESIZE,ALL, , ,200LMESH, 1D,1,UXD,1,UYD,1,UZD,102,UYD,102,UZFLST,2,1,2,ORDE,1FITEM,2,200简化后的命令楼主结合本人说的,可以理解下这段话因为只是在建模,所以没有执行什么计算的,思路其实我已经说的很明确了:首先定义单元,指定一个关键选项包括了陀螺阻尼效果,然后再定义两个实常数,然后定义了两个材料属性,然后建立一个一个线,使用第一个实常数,和第一个材料属性对这个线进行了网格!其次再对这个线进行了约束的施加,原点位置三个平移方向全约束,对102个节点位置,进行了两个方向的约束。
(完整版)ANSYS最常用命令流+中文注释(超级大全)
ANSYS最常用命令流+中文注释VSBV, NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 —Subtracts volumes from volumes,用于2个solid相减操作,最终目的是要nv1-nv2=?通过后面的参数设置,可以得到很多种情况:sepo项是2个体的边界情况,当缺省的时候,是表示2个体相减后,其边界是公用的,当为sepo的时候,表示相减后,2个体有各自的独立边界。
keep1与keep2是询问相减后,保留哪个体?当第一个为keep时,保留nv1,都缺省的时候,操作结果最终只有一个体,比如:vsbv,1,2,sepo,,keep,表示执行1-2的操作,结果是保留体2,体1被删除,还有一个1-2的结果体,现在一共是2个体(即1-2与2),且都各自有自己的边界。
如vsbv,1,2,,keep,,则为1-2后,剩下体1和体1-2,且2个体在边界处公用。
同理,将v换成a 及l是对面和线进行减操作!mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens) ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MA T,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MA T进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,degVSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP Type,是选择的方式,有选择(s),补选(a),不选(u),全选(all)、反选(inv)等,其余方式不常用Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项如volu 就是根据实体编号选择,loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是实体的某方向坐标!其余还有材料类型、实常数等MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧!,例:vsel,s,volu,,14vsel,a,volu,,17,23,2上面的命令选中了实体编号为14,17,19,21,23的五个实体VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体nv1:初始体号nv2:最终的体号ninc:体号之间的间隔kswp=0:只删除体kswp=1:删除体及组成关键点,线面如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用其后面常常跟着一条显示命令VPLO,或aplo,nplo,这个湿没有参数的命令,输入后直接回车,就可以显示刚刚选择了的体、面或节点,很实用的哦!Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点(缺省)R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0” 使用正负号“1”仅用绝对值下面是单元生死第一个载荷步中命令输入示例:!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SA VESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D, F,SF和BF命令得到更详细的解释。
ANSYS命令流学习(中文解释)
ANSYS命令流学习(中文解释)第一天目标:熟悉ansys基本关键字的含义sf-->surfaceforceonnodes表面载荷bf-->bodyforceonnodes体载荷ic-->initialconditions初始条件第二天目标:了解命令流的整体结构,掌握每个模块的标识!文件表明段/batch/titile,testanalysis!定义工作标题/filename,test!定义工作文件名/prep7!步入前处置模块标识!定义单元,材料属性,实常数段et,1,shell63!指定单元类型et,2,solid45!指定体单元mp,ex,1,2e8!指定弹性模量mp,prxy,1,0.3!输入泊松比mp,dens,1,7.8e3!输入材料密度r,1,0.001!选定壳单元实常数-厚度......!建立模型k,1,0,0,,!定义关键点k,2,50,0,,k,3,50,10,,k,4,10,10,,k,5,10,50,,k,6,0,50,,a,1,2,3,4,5,6,!由关键点生成面......!分割网格esize,1,0,amesh,1......finish!前处理结束标识/solu!步入解模块标识!施予约束和载荷dl,5,,allsfl,3,pres,1000sfl,2,pres,1000......solve!解标识finish!求解模块结束标识/post1!步入通用型后处理器标识....../post26!进入时间历程后处理器……/exit,save!选择退出并计算机上安装以下是日志文件中常出现的一些命令的标识说明,希望能给大家在整理log文件时有所帮助/angle!选定拖轴转动视图/dist!表明对视图展开翻转/device!设置图例的显示,如:风格,字体等/replot!重新显示当前图例/reset!恢复缺省的图形设置/view!设置观察方向/zoom!对图形表明窗口的某一区域展开翻转第三天生成关键点和线部分1.分解成关键点k,关键点编号,x坐标,y坐标,z坐标例:k,1,0,0,02.在转化成坐标系分解成直线lstr,关键点p1,关键点p2基准:lstr,1,23.在两个关键点之间连线l,关键点p1,关键点p2例:l,1,2备注:此命令可以随当前的转化成坐标系相同而分解成直线或弧线4.由三个关键点生成弧线larc,关键点p1,关键点p2,关键点pc,半径rad基准:larc,1,3,2,0.05注:关键点pc是用来控制弧线的凹向5.通过圆心半径分解成圆弧circle,关键点圆心,半径rad,,,,圆弧段数nseg例:circle,1,0.05,,,,46.通过关键点分解成样条线bsplin,关键点p1,关键点p2,关键点p3,关键点p4,关键点p5,关键点p6例:bsplin,1,2,3,4,5,67.分解成倒角线lfillt,线nl1,线nl2,倒角半径rad例:lfillt,1,2,0.005(如果不是圆角呢?)8.通过关键点分解成面a,关键点p1,关键点p2,关键点p3,关键点p4,关键点p5,关键点p6,p7,p8...例:a,1,2,3,4(关键点有没有顺序?)9.通过线分解成面al,线l1,线l2,线l3,线l4,线l5,线l6,线l7,线l8,线l9,线l10例:al,5,6,7,810.通过线的位移分解成面askin,线nl1,线nl2,线nl3,线nl4,线nl5,线nl6,线nl7,线nl8,线nl9例:askin,1,4,5,6,7,8注:线1为滑移的导向线第四天目标:掌控常用的实体-面的分解成生成矩形面1.通过矩形角上定位点分解成面blc4,定位点x方向坐标xcorner,定位点y方向坐标ycorner,矩形宽度width,矩形高度height,矩形深度depth例:blc4,0,0,5,3,02.通过矩形中心定位点分解成面blc5,定位点x方向坐标xcenter,定位点y方向坐标ycenter,矩形宽度width,矩形高度height,矩形深度depth注:与上条命令的不同就在于矩形的定位点不一样例:blc5,2.5,1.5,5,3,03.通过在工作平面定义矩形x.y座标分解成面rectng,矩形左边界x坐标x1,矩形右边界x坐标x2,矩形下边界y坐标y1,矩形上边界y坐标y2例:rectng,0,5,0,3分解成圆面4.通过中心定位点生成实心圆面cyl4,定位点x方向座标xcenter,定位点y方向座标ycenter,圆面的内半径rad1,内圆面转动角度theta1,圆面的外半径rad2,外圆面转动角度theta2,圆面的深度depth注:如要实心的圆面则不用rad2,theta2,depth例:cyl4,0,0,5,3605.分解成扇形圆面命令了解例如上例1实心扇形:cyl4,0,0,5,60基准2扇形圆环:cyl4,0,0,5,60,10,60基准3整的圆环:cyl4,0,0,5,360,10,360注:同时可通过定义圆面的深度以生成柱体6.通过在工作平面定义初始点分解成圆面cyl5,开始点x坐标xedge1,开始点y坐标yedge1,结束点x坐标xedge2,结束点y坐标yedge2,圆面深度depth例:cyl5,0,0,2,2,7.通过在工作平面定义内外半径和初始角度去分解成圆面pcirc,内半径rad1,外半径rad2,起始角度theta1,结束角度theta2例:pcirc,2,5,30,1808.分解成面与面的倒角afillt,面1的编号na1,面2的编号na2,倒角半径rad例:afillt,2,5,2下一谈:多边形面的分解成第五天目标:掌握多边形面和体的生成1.分解成多边形面命令:rpr4,多边形的边数nsides,中心定位点x坐标xcenter,中心定位点y坐标ycenter,中心定位点距各边顶点的距离radius,多边形旋转角度theta基准:rpr4,4,0,0,0.15,30注:这条命令可通过定义不同的nsides生成三边形,四边形,...,八边形2.分解成多边形体命令:rpr4,多边形的边数nsides,中心定位点x坐标xcenter,中心定位点y坐标ycenter,中心定位点距各边顶点的距离radius,多边形旋转角度theta,多边形的深度depth例:rpr4,4,0,0,0.15,30,0.1备注:多边形体和面命令唯一的相同就是深度depth的定义到此,关键点,线,面的生成讲解已结束,下一讲:体的生成第六天目标:掌控体的分解成命令1.通过关键点生成体命令:v,关键点p1,关键点p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8基准:v,4,5,6,7,15,24,252.通过面生成体命令:va,面a1,面a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10基准:va,3,4,5,8,103.通过长方形角上定位点生成体命令:blc4该命令前面在谈分解成面的时候已并作了解,唯一的相同是深度depth的定义.4.通过长方形中心定位点生成面命令:blc55.通过定义长方体初始边线分解成体命令:block,开始点x坐标x1,结束点x坐标x2,y1,y2,z1,z2例:block,2,5,0,2,1,36.分解成圆柱体基本命令通生成圆形面,不同在于depth的定义基本命令:cyl4基本命令:cyl5基本命令:cylind7.分解成棱柱基本命令通生成多边形,不同在于depth的定义基本命令:rpr48.通过球心半径分解成球体命令:sph4,球心x坐标xcenter,球心y坐标ycenter,半径rad1,半径rad2基准:sph4,1,1,2,59.通过直径上起始点坐标生成球体命令:sph5,起点x座标xedge1,起点y座标yedge1,完结点x座标xedge2,完结点y座标yedge2基准:sph5,2,5,7,610.在工作平面起点通过半径和转动角度生成球体命令:sphere,半径rad1,半径rad2,旋转角度theta1,旋转角度theta2基准:sphere,2,5,0,6011.生成圆锥体命令:cone,底面半径rbot,顶面半径rtop,底面低z1,顶面低z2,旋转角度theta1,旋转角度theta2基准:cone,10,20,0,50,0,180下一讲:布尔操作第七天目标:掌控常用的布尔操作命令1.沿法向延伸面生成体命令:voffst,面的编号narea,面弯曲的长度dist,关键点增量kinc基准:voffst,1,2,,2.通过坐标的增量延伸面生成体命令:vext,面1的编号na1,面2的编号na2,增量ninc,x方向的增量。
ANSYS命令流使用方法(中文)修改
Finish(退出四大模块,回到BEGIN层)/clear (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2./prep7(进入前处理)定义几何图形:关键点、线、面、体定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置网格划分,划分网格根据需要耦合某些节点自由度定义单元表3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1(通用后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册Finish(退出四大模块,回到BEGIN层)/clear (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type:array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时) 2./prep7(进入前处理)2.1 设置单元类型及相应KEYOPTET, itype, ename, kop1……kop6, inopr 设定当前单元类型Itype:单元号Ename:单元名设置实常数Keyopt, itype, knum, valueitype: 已定义的单元类型号knum: 单元的关键字号value: 数值注意:如果,则必须使用keyopt命令,否则也可在ET命令中输入2.2 定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
n,node,x,y,z,thxy, thyz, thzx 根据坐标定义节点号如果已有此节点,则原节点被重新定义,一般为最大节点号。
(完整版)ANSYS命令流使用方法(中文)修改
Finish(退出四大模块,回到BEGIN层)/clear (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.2./prep7(进入前处理)定义几何图形:关键点、线、面、体定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置网格划分,划分网格根据需要耦合某些节点自由度定义单元表3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1(通用后处理)5./post26 (时间历程后处理)6.PLOTCONTROL菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册Finish(退出四大模块,回到BEGIN层)/clear (清空内存,开始新的计算)1.定义参数、数组,并赋值.dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type:array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时) 2./prep7(进入前处理)2.1 设置单元类型及相应KEYOPTET, itype, ename, kop1……kop6, inopr 设定当前单元类型Itype:单元号Ename:单元名设置实常数Keyopt, itype, knum, valueitype: 已定义的单元类型号knum: 单元的关键字号value: 数值注意:如果,则必须使用keyopt命令,否则也可在ET命令中输入2.2 定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
n,node,x,y,z,thxy, thyz, thzx 根据坐标定义节点号如果已有此节点,则原节点被重新定义,一般为最大节点号。
ANSYS命令流符号说明2012.08.26(修改)
ANSYS命令流符号说明1、EXTOPT命令解释EXTOPT, Lab, Val1, Val2, Val3EXTOPT,ACLEAR,Val1(指定在体扫掠完成后是否删除源面上的网格)EXTOPT,ATTR,Val1,Val2,Val3(定义扫掠体单元属性)EXTOPT,ESIZE,Val1,Val2(定义扫掠方向的单元尺寸)EXTOPT,VSWE,AUTO,Val2(指定在体扫掠中是否自动选择源面和目标面)EXTOPT,VSWE,TETS,Val2(指定在体扫掠中对无法扫掠的体用四面体划分网格)控制从二维平面单元产生三维实体单元的相关选项(扫掠体生成控制)ON 设定从二维单元产生实体单元时的材料特性,实常数和单元坐标系统的属性。
设定当体产生后面网格清除。
Val1,Val2,Val3将会忽略。
OFF 删除所有与此相关的设置命令。
Val1,Val2,Val3将会忽略。
STAT 显示与此相关的所有设置命令. Val1,Val2,Val3将会忽略。
ATTR 设定由二维单元产生的实体单元特性(材料特性,实常数,单元坐标系)Val1 可以为:0——设置实体单元使用当前材料特性1——设置实体单元使用二维单元材料特性Val2 可以为:0——设置实体单元使用当前实常数1——设置实体单元使用二维单元实常数Val3 可以为:0——设置实体单元使用当前单元坐标系1——设置实体单元使用二维单元坐标系ESIZE Val1 设定在实体产生方向或扫掠方向的单元数。
对于VDRAG 和VSWEEP命令, Val1 将被命令LESIZE的设置覆盖. Val2 设定在实体产生方向或扫掠方向的间隔比。
如果为正Val2 是最后和开始的比率。
(如果> 1.0, 尺寸增加, 小于< 1.0, 尺寸减小). 如果为负数Val2 是中间ansys 命令流——命令1. A ,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)2. AADD ,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)3. AATT ,MAT ,REAL ,TYPE ,ESYS ,SECN (指定面的单元属性)【注】ESYS 为坐标系统号、SECN 为截面类型号。
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如 volu 就是根据实体编号选择,
loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是 实体的某方向坐标!
其余还有 材料类型、实常数等
MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧!
,例:vsel,s,volu,,14
vsel,a,volu,,17,23,2
u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
“1”不拷贝节点和单元
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
存盘
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
2 /prep7(进入前处理)
2.1 定义几何图形:关键点、线、面、体
u csys,kcn
kcn , 0 迪卡尔zuobiaosi
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
u numstr, label, value 设置以下项目编号的开始
u vgen, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove 移动或拷贝体
itime: 份数
nv1, nv2, ninc:拷贝对象编号
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
Command: EALIVE
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem
!第二个(或后继)载荷步:
TIME,...
ESEL,...
EKILL,... !杀死选择的单元
ESEL,...
EALIVE,... !重新激活选择的单元
? 后继载荷步
在后继载荷步中,用户可以随意杀死或重新激活单元。象上面提到的,要正确的施加和删除约束和结点载荷。
用下列命令杀死单元:
Command:EKILL
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements
用下列命令重新激活单元:
imove: “0” 生成拷贝
“1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
u A, P1, P2, ……… P18 由关键点生成面
u AL, L1,L2, ……,L10 由线生成面
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
下面是单元生死第一个载荷步中命令输入示例:
!第一个载荷步
TIME,... !设定时间值(静力分析选项)
NLGEOM,ON !打开大位移效果
NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项
ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)
u plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量(作为纵坐标)
u rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据
nvar: 变量号
node: 节点号
item comp
F x, y.z
M x, y,z
上面的命令选中了实体编号为 14,17,19,21,23的五个实体
VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体
nv1:初始体号
nv2:最终的体号
ninc:体号之间的间隔
kswp=0:只删除体
kswp=1:删除体及组成关键点,线面
如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用
MP,NUXY,MAT,……
定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT
进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,C
TBDATA,2,ψ
TBDATA,3,……
如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:
MP,EX,1,1E8
MP,NUXY,1,0.3
“1”或“on” xy网络
“2”或“x” 只有x线
“3”或“y” 只有y线
u xvar, n
n: “0”或“1” 将x轴作为时间轴
“n” 将x轴表示变量“n”
“-1” ?
u /axlab, axis, lab 定义轴线的标志
axis: “x”或“y”
lab: 标志,可长达30个字符
par: 数组名
type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
table
imax,jmax, kmax 各维的最大下标号
var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组
面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。(线需在某一平面内坐标值固定的面内)
u vsba, nv, na, sep0,keep1,keep2 用面分体
u vdele, nv1, nv2, ninc, kswp 删除体
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
SPACE:间距比,是最后一个尺寸和第一个尺寸的比值。
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
ex: 弹性模量
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
name: 给此变量一个名称,8个字符
u add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc
将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量
ir, ia,ib,ic:变量号
name: 变量的名称
NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE
其后面常常跟着一条显示命令VPLO,或aplo,nplo,这个湿没有参数的命令,输入后直接回车,就可以显示刚刚选择了的体、面或节点,很实用的哦!
Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备
Type: S: 选择一组新节点(缺省)
node
elem
kp
line
area
volu
注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时 如需要自定义起始号,重发numstr
u K, npt, x,y,z, 定义关键点
Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号
ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元
EKILL,... !不激活选择的单元
ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元
NSLE,S !选择所有活动结点
NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)
D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可 选)
现有坐标系统下复制到其它位置。
ITIME: 复制的次数,包含自己本身。
INC: 每次复制节点时节点号码的增加量。
NODE1,NODE2,NINC: 选取要复制的节点,即要对哪些节点进行复制。
DX,DY,DZ: 每次复制时在现有坐标系统下,几何位置的改变量。
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
定义DP材料:
首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……
...
FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷