ansys workbench 建模6

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Ansys Workbench详解教程

Ansys Workbench详解教程
Refinement—细化网格 Mapped Face Meshing—映射网格;
2013-8-5
34
网格划分
三维实体的四面体(Tetrahedron) 单元划分
三维实体的六面体(Hexahedron) 单元划分
4 选择分析类型
静力学分析(Static Analysis) :
计算在固定不变的载荷作用下结构的响应,不考虑惯性和阻尼的影 响,如结构受随时间变化载荷的影响。
网格控制
整体网格:
Relevance(-100~100) 、 Relevance Center(coarse~ fine)
局部细化: 支撑处、载荷施加位置、应力变化较大的地方。
2013-8-5
33
网格控制
具体操作:选中结构树的Mesh项,点击鼠标右键,选择Insert,弹出 对网格进行控制的各分项,一般只需设置网格的形式(Method)和单元的 大小(Sizing)。 其余一些网格控制项的意义:
2013-8-5
12
工具条
常用工具条
图形工具条
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13
结构树
结构树包含几何模型的信息和整个分析

的相关过程。
一般由Geometry、Connections、Mesh、 分析类型和结果输出项组成,分析类型里包
括载荷和约束的设置。
说明分支全部被定义 说明输入的数据不完整
说明需要求解
说明被抑制,不能被求解 说明体或零件被隐藏
2013-8-5
29
2 定义材料属性
1、双击Component Systems中的Engineering Data。 2、 右击Engineering Data----edit 3、选择view中outline、properties,把General Materials等中的材料添加到 Engineering Data中,修改Density密度、Young’s modulus杨氏模量、 Poisson’s Ratio泊松比、热膨胀系数等参数。 4、点击Return to Project 5、右击Model----Update 6、右击Model-----edit 7、在模型的Material----Assignment右面的箭头可选择材料 注:软件默认的材料是Structural Steel。

学会使用AnsysWorkbench进行有限元分析和结构优化

学会使用AnsysWorkbench进行有限元分析和结构优化

学会使用AnsysWorkbench进行有限元分析和结构优化Chapter 1: Introduction to Ansys WorkbenchAnsys Workbench是一款广泛应用于工程领域的有限元分析和结构优化软件。

它的功能强大,能够帮助工程师在设计过程中进行力学性能预测、应力分析以及结构优化等工作。

本章节将介绍Ansys Workbench的基本概念和工作流程。

1.1 Ansys Workbench的概述Ansys Workbench是由Ansys公司开发的一套工程分析软件,主要用于有限元分析和结构优化。

它集成了各种各样的工具和模块,使得用户可以在一个平台上进行多种分析任务,如结构分析、热分析、电磁分析等。

1.2 Ansys Workbench的工作流程Ansys Workbench的工作流程通常包括几个基本步骤:(1)几何建模:通过Ansys的几何建模功能,用户可以创建出需要分析的结构的几何模型。

(2)加载和边界条件:在这一步骤中,用户需要为结构定义外部加载和边界条件,如施加的力、约束和材料特性等。

(3)网格生成:网格生成是有限元分析的一个关键步骤。

在这一步骤中,Ansys Workbench会将几何模型离散化为有限元网格,以便进行分析计算。

(4)材料属性和模型:用户需要为分析定义合适的材料属性,如弹性模量、泊松比等。

此外,用户还可以选择适合的分析模型,如静力学、动力学等。

(5)求解器设置:在这一步骤中,用户需要选择适当的求解器和设置求解参数,以便进行分析计算。

(6)结果后处理:在完成分析计算后,用户可以对计算结果进行后处理,如产生应力、位移和变形等结果图表。

Chapter 2: Finite Element Analysis with Ansys Workbench本章将介绍如何使用Ansys Workbench进行有限元分析。

我们将通过一个简单的示例,演示有限元分析的基本步骤和方法。

ansys workbench建模仿真技术及实例详解 -回复

ansys workbench建模仿真技术及实例详解 -回复

ansys workbench建模仿真技术及实例详解-回复什么是ANSYS Workbench建模仿真技术,以及提供一个实例来详解。

ANSYS Workbench建模仿真技术是一种集成在ANSYS软件平台下的先进仿真建模工具。

它能够提供全面的、高精度的仿真分析,用于解决各种工程问题。

ANSYS Workbench能够模拟并分析结构力学、流体动力学、热传导和电磁场等各种物理现象,它是一个功能强大且灵活的工具,可用于设计优化、性能评估和故障诊断等应用。

ANSYS Workbench的优势之一是其集成的工作环境。

它提供了一个统一的界面,允许工程师能够轻松地建立多物理场的模型、设置边界条件、进行网格划分以及执行仿真分析。

这个集成环境大大提高了工作效率,减少了因为转换格式而产生的错误和不一致性。

ANSYS Workbench还具有高度可扩展性。

它支持多种不同类型的分析,并且可以与其他工具和软件集成。

这使得工程师能够根据他们的特定需求,选择合适的分析方法和模型。

此外,ANSYS Workbench还可以通过添加插件和自定义脚本等方式进行扩展和定制化,以满足用户需求。

下面以一个实例来详细说明ANSYS Workbench建模仿真技术的应用。

假设我们要设计一个汽车的底盘,我们希望通过仿真分析来优化其刚度和强度。

首先,我们需要建立一个底盘的三维几何模型。

可以使用ANSYS SpaceClaim软件来创建几何模型,然后将其导入到ANSYS Workbench 中进行后续分析。

接下来,我们需要定义材料属性。

通过在材料库中选择合适的材料,并输入相应的力学参数,如弹性模量、泊松比和屈服强度等。

这些参数将用于定义底盘的材料行为。

然后,我们需要设定边界条件。

我们可以设定车轮的载荷、车身的支撑条件、底盘的连接方式等。

这些边界条件将用于约束和模拟底盘在实际工况下的受力情况。

接着,我们需要对几何模型进行网格划分。

ANSYS Workbench提供了多种网格划分工具,可以根据模型的复杂性和分析需求选择合适的网格类型和划分方法。

ansysworkbench概念建模及计算(详解)及中英解释

ansysworkbench概念建模及计算(详解)及中英解释

ansysworkbench概念建模及计算(详解)及中英解释概念建模(基础)及各命令中英解释快捷键:滚动鼠标滚轮缩放,按住鼠标滚轮不放移动鼠标旋转,ctrl+鼠标中键(滚轮)移动。

Shift+鼠标中键上下移动改变视图大小。

Ctrl+鼠标左键点选可选择不连续多个对象(可在绘图窗口直接选择或在设计树中选)。

绘图时(草图模式sketching下)选中某个对象按delete可删除该对象。

注意:概念建模中有梁,杆单元,概念建模完成后需要将模型文件与分析文件链接。

系统默认状态下这些代表梁杆单元的“线”不会被导入到分析文件。

所以,概念建模前,必须改变软件的设置。

主界面上找到“tool”,点击它,等一下出现这个窗口。

选择这个栏,点选这个,点击OK。

打开建模程序,选择毫米为单位。

在“XYplan”建立草图“sketch1”,切换到草图模式(点击上图左下角的“sketching”按钮)开始绘图。

绘制成上图所示的图形(可以自己决定绘图方式),回到模型界面(点击第一个图左下角的“modeling”按钮)。

在下图中找到按钮,点击,选择“line from point”选项。

出现下图中的。

按住ctrl,两个端点一组,选择下列四条线的端点:生成图中所示的绿色线条。

找到这个按钮,点击。

然后按上述步骤操作,选择下图所示的个点,要按住ctrl一个点挨着一个点选择一周。

生成十几条线段。

不能直接选择四个端点生成四条长线。

注意:将下图中的Operation改为Add Frozen。

这样将会生成数十条线段而不是将所有的线段生成一个整体的“line body”。

点击。

选择,点击,选择下拉菜单里的“face from edges”,按逆时针选择下图所示的四条线(都按照逆时针方向可以保证所生成的面朝向同一方向)。

点击。

生成这样的平面。

同样方法依次生成右边的四个框内的平面。

点击“concep”,选择菜单栏最先面的“cross section”,选择“T section”出现下面的窗口:修改尺寸左边的栏里出线这个:点击下图中的line body。

Ansys Workbench详解教程

Ansys Workbench详解教程
操作界面的显示 工具条的显示 选择目标 显示/隐藏 旋转、平移、缩放
2020/6/29
18
创建、打开、保存文档
File菜单或者工具条的 1、创建一个新文档。选择File—New命令。 2、 打开文档。选择File—Open命令。 3、保存文档。选择File—Save或Save As命令,
一般保存为.dsdb格式的文档。
2
有限元基本概念
概念
把一个原来是连续的物体划分为有限个单元,这些单元通过有
限个节点相互连接,承受与实际载荷等效的节点载荷,并根据力的 平衡条件进行分析,然后根据变形协调条件把这些单元重新组合成能
够进行综合求解的整体。 有限元法的基本思想—离散化。
节点 单元 载荷 约束 分析类型
2020/6/29
3
ANSYS Workbench12.0 基础培训讲义
(内部共享)
2020/6/29
1
主要内容
一、有限元基本概念
二、Ansys Workbench 软件介绍
基本操作 有限元分析流程的操作 静力学分析与模态分析 FEA模型的建立
(本次培训不涉及非线性问题 ,所讲内容主要针对三维实体单元。 )
2020/6/29
求解得到节点位移
根据弹性力学公式得到单元应变、应力
7
有限元法的基本步骤
1. 结构离散; 2. 单元分析
a. 建立位移函数 b. 建立单元刚度方程
n
y ii
i
k e e F e
c. 计算等效节点力
3. 进行单元集成; 4. 得到节点位移;
K F
5. 根据弹性力学公式计算单元应变、应力。
8
ANSYS Workbench 软件介绍

ANSYS Workbench 17·0有限元分析:第6章-模态分析

ANSYS Workbench 17·0有限元分析:第6章-模态分析

第6章 模态分析 模态分析主要用于确定结构和机器零部件的振动特性(固有频率和振型)也是其他动力学分析(如谐响应分析、瞬态动力学分析以及谱分析等)的基础。

利用模态分析可以确定一个结构。

本章先介绍动力学分析中较为简单的部分★ 了解模态分析。

6.1 模态分析概述模态分析(Modal Analysis )亦即自由振动分析,是研究结构动力特性的一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。

模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。

模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。

模态分析的经典定义是将线性定常系统振动微分方程组中的物理坐标变换为模态坐标,使方程组解耦,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。

坐标变换的变换矩阵为模态矩阵,其每列为模态振型。

对于模态分析,振动频率i ω和模态i φ是由下面的方程计算求出的:[][](){}20i iK M ωφ−= 模态分析的最终目标是识别出系统的模态参数,为结构系统的振动特性分析、振动故障诊断和预报、结构动力特性的优化设计提供依据。

模态分析应用可归结为:评价现有结构系统的动态特性。

在新产品设计中进行结构动态特性的预估和优化设计。

诊断及预报结构系统的故障。

控制结构的辐射噪声。

识别结构系统的载荷。

ANSYS Workbench 17.0有限元分析从入门到精通受不变载荷作用产生应力作用下的结构可能会影响固有频率,尤其是对于那些在某一个或两个尺度上很薄的结构,因此在某些情况下执行模态分析时可能需要考虑预应力的影响。

进行预应力分析时首先需要进行静力结构分析(Static Structural Analysis ),计算公式为:[]{}{}K x F =得出的应力刚度矩阵用于计算结构分析([][]0S σ→),这样原来的模态方程即可修改为:[][]()2i K S M ω+− {}0iφ= 上式即为存在预应力的模态分析公式。

Ansys Workbench详解教程

Ansys Workbench详解教程

实现上述操作,也可以利用鼠标和键
2020/4/23
B
24
制定分析方案
有限元分析(FEA)工作的定位:开发流程的什么阶段进行? FEA分析的目标:刚度/强度,位移/应力,模态…
材料屈服?网格细化?网格较为均匀。
分析领域:结构、热 分析类型:静力分析、模态分析 材料特性、载荷、约束 网格密度 前处理:模型简化、建模技巧(对称性的利用)…
2020/4/23
B
29
2 定义材料属性
1、双击Component Systems中的Engineering Data。 2、 右击Engineering Data----edit 3、选择view中outline、properties,把General Materials等中的材料添加到
Engineering Data中,修改Density密度、Young’s modulus杨氏模量、 Poisson’s Ratio泊松比、热膨胀系数等参数。 4、点击Return to Project 5、右击Model----Update 6、右击Model-----edit 7、在模型的Material----Assignment右面的箭头可选择材料 注:软件默认的材料是Structural Steel。
8
ANSYS Workbench 软件介绍
运行软件 操作界面简介 基本操作 分析流程的各项操作
2020/4/23
B
9
运行软件
方法一:从CAD软件中进入
方法二:单击开始菜单,
选择程序命令;
从Ansys程序组
中选择
AnsysWorkbench程序。
启动该软件后,出现一模块选择对话框。
2020/4/23

(完整word版)手把手教你用ANSYSworkbench

(完整word版)手把手教你用ANSYSworkbench

手把手教你用ANSYS workbench本文的目的主要是帮助那些没有接触过ansys workbench的人快速上手使用这个软件.在本文里将展示ansys workbench如何从一片空白起步,建立几何模型、划分网格、设置约束和边界条件、进行求解计算,以及在后处理中运行疲劳分析模块,得到估计寿命的全过程.一、建立算例打开ansys workbench,这时还是一片空白.首先我们要清楚自己要计算的算例的分析类型,一般对于结构力学领域,有静态分析(Static Structural)、动态分析(Rigid Dynamics)、模态分析(Modal)。

在Toolbox窗口中用鼠标点中算例的分析类型,将它拖出到右边白色的Project Schematic窗口中,就会出现一个算例框图。

比如本文选择进行静态分析,将Static Structural条目拖出到右边,出现A框图.在算例框图中,有多个栏目,这些是计算一个静态结构分析算例需要完成的步骤,完成的步骤在它右边会出现一个绿色的勾,没有完成的步骤,右边会出现问号,修改过没有更新的步骤右边会出现循环箭头。

第二项EngineeringData已经默认设置好了钢材料,如果需要修改材料的参数,直接双击点开它,会出现Properties窗口,一些主要用到的材料参数如下图所示:点中SN曲线,可在右侧或者下方的窗口中找到SN曲线的具体数据。

窗口出现的位置应该与个人设置的窗口布局有关。

二、几何建模现在进行到第三步,建立几何模型。

右键点击Grometry条目可以创建,或者在Toolbox 窗口的Component Systems下面找到Geometry条目,将它拖出来,也可以创建,拖出来之后,出现一个新的框图,几何模型框图。

双击框图中的Geometry,会跳出一个新窗口,几何模型设计窗口,如下图所示:点击XYPlane,再点击创建草图的按钮,表示在XY平面上创建草图,如下图所示:右键点击XYPlane,选择Look at,可将右边图形窗口的视角旋转到XYPlane平面上:创建了草图之后点击XYPlane下面的Sketch2(具体名字可按用户需要修改),再点击激活Sketching页面:在Sketching页面可以创建几何体,从基本的轮廓线开始创建起,我们现在右边的图形窗口中随便画一条横线:画出的横线长度是鼠标随便点出来的,并不是精确地等于用户想要的长度,甚至可能与想要的长度相差好多个数量级.这个时候我们打开Dimensions下拉框,点击General,再选中刚才画的线,拉出一个标定数据H1,在Details View窗口中可以设置H1的精确值,设置后,线段变成设定的长度,可适当缩放图形调整到合适的比例尺。

ansys workbench例题

ansys workbench例题

Ansys Workbench是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以用于解决各种结构力学、流体动力学、电磁场等问题。

本文将以Ansys Workbench为例,介绍一个结构力学的例题,并详细讲解解题过程。

1. 问题描述假设有一个悬臂梁,在梁的自由端施加一个集中力,要求计算梁的应力分布和挠度。

2. 建模打开Ansys Workbench软件,新建一个静力学分析项目。

在几何模型中,画出悬臂梁的截面,并确定梁的长度、宽度和厚度。

在材料属性中,选择梁的材料,并输入对应的弹性模量和泊松比。

在约束条件中,将梁的支座固定,模拟悬臂梁的真实工况。

在外部荷载中,施加一个与梁垂直的集中力,确定力的大小和作用位置。

3. 网格划分在建模结束后,需要对悬臂梁进行网格划分。

在Ansys Workbench 中,可以选择合适的网格划分方式和密度,以保证计算结果的准确性和计算效率。

通常情况下,悬臂梁的截面可以采用正交结构网格划分,梁的长度方向可以采用梁单元网格划分。

4. 设置分析类型在网格划分完成后,需要设置分析类型为结构静力学。

在分析类型中,可以选择加载和约束条件,在求解器中,可以选择计算所需的结果类型,如应力、应变、位移等。

5. 求解和结果分析完成以上步骤后,可以提交计算任务进行求解。

Ansys Workbench软件会自动进行计算,并在计算完成后给出计算结果。

在结果分析中,可以查看悬臂梁的应力分布图和挠度图,进一步分析梁的受力情况和变形情况。

6. 参数化分析除了单一工况下的分析,Ansys Workbench还可以进行参数化分析。

用户可以改变材料属性、外部加载、几何尺寸等参数,快速地进行批量计算和结果对比分析,以得到最优的设计方案。

7. 结论通过Ansys Workbench对悬臂梁的结构分析,可以得到悬臂梁在外部加载下的应力分布和挠度情况,为工程设计和优化提供重要参考。

Ansys Workbench还具有丰富的后处理功能,可以绘制出直观的分析结果图,帮助工程师和研究人员更好地理解和使用分析结果。

ANSYS Workbench

ANSYS Workbench

Workbench平台能自动管理流程中任何
步骤发生的变化(如几何尺寸变化、载
荷变化等),自动执行流程中所需的应
用程序以自动更新整个仿真项目,极大 减少更改设计所需的时间循环。
全新的“项目视图(Project Schematic View)”提供了对 整个仿真项目的图示化描述,仿真项目的工程意图、数据 关系和整个项目的状态都可“一眼”就看清楚,对于那些
复杂的多物理场分析项目也是如此
ANSYS Workbench 工 程 仿 真 技 术 集 成 平 台
拖拽方式完成多物理场分析流程(Drag-and-Drop Multiphysics)
Workbench仿真流程具有良好的可定制性,只需要通过鼠标 拖拽操作,即可非常容易地创建复杂的、含多个物理场的耦合分析 流程,在各物理场之间所需的数据传输也自动定义好。
深圳分公司 电话: 86-755-86332258 传真: 86-755-86332202
哈尔滨分公司 电话: 86-451-87115389 传真: 86-451-87115390
重庆分公司 电话: 86-23-63106775 传真: 86-23-63106773
济南分公司 电话: 86-531-86072996 传真: 86-531-85180808
场分析
● 柔性的“组件装配”方式能很好地表达仿真分析的 工程意图
● 革命性的“项目视图“功能让用户“一眼“就能清 楚了解工程意图、数据关系、项目状态等多种信息
● 复杂的项目流程可保存起来以供今后重复使用 ● 宽泛的、跨所有物理场的项目级参数管理 ● 通过集成的设计点分析能力自动完成What-if研究 ● API和脚本语言支持的自适应架构可以非常快速的集
ANSYS Workbench

ansys workbench建模教程 第6章 概念建模

ansys workbench建模教程 第6章 概念建模

在树形图中插入cross section 的分枝,其中列出了所定义的每个截面
Concept 菜单 树形图的显示
July 3, 2006 Inventory #002019 2-12
Training Manual
截面…
概念建模

高亮显示树中的截面,并在细节面板中修改 尺寸.
July 3, 2006 Inventory #002019 2-13
概念建模
截面…
• 将截面 赋给线体:
– – – – – 选择树形图中的线体. 在细节面板中出现 Cross Section property. 点击该区域将进入截面 选择模式. 从树中(点击) 选择截面. 点击Apply进行赋值. 2. 点击想要的 截面
Training Manual
ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler
概念建模
创建线体…
实例:“Lines From Edges”. 先创建3D实体,在此基础上再生成线体. 选择“Lines From Edges” : • 选中模型中的 面. 面的 边界将成为线体 (也可直接选择 3d 边). • 在 细节面板点击Apply 将其作为 基本物体. • 注意: 在本例,根据 边的连接特性 创建了2个 线体.
概念建模
创建线体…
• 由边生成线(Lines From Edges):
Training Manual
ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler

06 ANSYS WORKBENCH_DesignModeler建模模块_3D几何体

06 ANSYS WORKBENCH_DesignModeler建模模块_3D几何体

Training Manual
4-21
3D Geometry
3D特征细节(拉伸)
Training Manual
3D 特征
布尔操作
在模型中 冻结体特 征吗?
所有的细节都在这里!
4-22
3D Geometry
布尔操作
• 对3D特征可以运用以下5种不同的布尔操作:
Training Manual
– 添加材料: • 该操作总是可用创建材料并合并到激活体中。 – 切除材料:从激活体上切除材料 – 切片材料:将冻结体切片。 • 仅当体全部被冻结时才可用 – 给表面添加印记:和切片相似,但仅仅分割体上的面,如果需要也可以在边线上增加印记(不创 建新体) – 加入冻结:和加入材料相似,但新增特征体不被合并到已有的模型中,而是作为冻结体加入 • 线体不能进行切除,印记和切片操作
Training Manual
4-15
3D Geometry
扫略…
• 扫略范例 1:
Training Manual
路径切向对齐:剖面保持和 路径相切 Sketch1 =扫掠剖面
Sketch2 = 扫略路径
全部沿轴向对齐:剖面方向 保持不变
4-16
3D Geometry
扫略…
• 扫略范例 2:
Training Manual
比例053dgeometry418trainingmanual蒙皮放样从不同平面上的一系列剖面轮廓产生一个与它们拟合的三维几何体必须选两个或更多的剖面草图和面可以通过在图形区域内点击它们的边或点或者在特征或面树形菜单中点击选取3dgeometry419trainingmanual蒙皮放样
第四章 3D几何体
扫略细节:

Ansys-Workbench详解教程

Ansys-Workbench详解教程
ANSYS Workbench12.0 基础培训讲义
(内部共享)
2024/7/15
1
主要内容
一、有限元基本概念
二、Ansys Workbench 软件介绍
基本操作 有限元分析流程的操作 静力学分析与模态分析 FEA模型的建立
(本次培训不涉及非线性问题 ,所讲内容主要针对三维实体单元。 )
2024/7/15
求解得到节点位移
根据弹性力学公式得到单元应变、应力
有限元法的基本步骤
1. 结构离散; 2. 单元分析
a. 建立位移函数 b. 建立单元刚度方程
n
y ii
i
k e e F e
c. 计算等效节点力
3. 进行单元集成; 4. 得到节点位移;
K F
5. 根据弹性力学公式计算单元应变、应力。
ANSYS Workbench 软件介绍
2024/7/15
12
工具条
常用工具条 图形工具条
2024/7/15
13
结构树
结构树包含几何模型的信息和整个分析 的相关过程。
一般由Geometry、Connections、Mesh、 分析类型和结果输出项组成,分析类型里包 括载荷和约束的设置。
说明分支全部被定义 说明输入的数据不完整 说明需要求解 说明被抑制,不能被求解 说明体或零件被隐藏
2024/7/15
30
定义材料属性
4、在线性静力结构分析当中,材料属性只需要定义杨氏模量以及泊松比。
– 假如有任何惯性载荷,密度是必须要定义的;模态分析中同样需要定义材 料密度。
2024/7/15
31
3 网格控制
目的:实现几何模型
原则:整体网格控制

ansysworkbench实体建模及计算(详解)

ansysworkbench实体建模及计算(详解)

实例分析(基础)快捷键:滚动鼠标滚轮缩放,按住鼠标滚轮不放移动鼠标旋转,ctrl+鼠标中键(滚轮)移动。

Shift+鼠标中键上下移动改变视图大小。

Ctrl+鼠标左键点选可选择不连续多个对象(可在绘图窗口直接选择或在设计树中选)。

绘图时(草图模式sketching下)选中某个对象按delete 可删除该对象。

打开ansys workbench(点击“开始”----->“程序”----->“ansys12.1”----->“workbench”)出现这个窗口。

左半边儿有很多按钮,可以双击这些按钮打开相应的程序。

这是局部放大后的图片,双击这里面的按钮,加入建模程序。

这时原来空白的地方出现了一个图标。

程序启动后点击选择单位点击OK之后就可以建模了。

建立模型这个窗口就是建模程序的主窗口。

左半边儿白色小窗口里有三个坐标供选择。

分别是“XYPlane”“ZXPlane”“YZPlane”。

绘图前必须选择相应的坐标,在坐标上建立草图。

比如现在要选择“XYPlan”,在这个平面建立草图“sketch1”,在这个草图上进行平面图绘制。

可以看到下图上边儿偏右处有个新建草图按钮,点击这个按钮可以建立一个新的草图。

新建草图后,XYPlan下出现sketch1,如下图。

点击选中这个草图(或者点击选中“XYPlan”),点击正视于(look at)按钮。

这个按钮位于下面的工具栏右边。

也可以点击选中sketch1(或“XYPlan”)右键点击调出快捷键菜单,选中“look at”。

这时绘图区的坐标会自动摆正。

在新建的草图上绘制平面图单击选择下图上的点击这个图左下角的按钮“sketching”,转化到绘图模式下。

开始绘图。

点击后这个图片会变成下面的图片:选择“Line”就可在绘图窗口划线了。

比如在x轴上画一条线,左键点击x轴上的某一点,松开移动到另一点,再点击,就会出现一条直线。

画完后可以对这个直线进行约束,比如让让它关于y轴对称。

ANSYS WORKBENCH建模

ANSYS WORKBENCH建模
第一章 引言
DesignModeler
1-1
Introduction
课程目标
• 教会用户DesignModeler在以下方面的使用: – 总体上理解用户界面 – 建立草图与指定尺寸流程、方法、步骤、程序 – 3D几何体创建与修改流程 – 导入CAD几何体操作、使用3D操作形成流场区域 – 参数化建模
Training Manual
DesignModeler
2-2
Graphical User Interface
… DesignModeler概述
– 具有参数建模能力: • 可绘制有尺寸和约束的2D图形
– 直接结合 Ansys Workbench模块 • Simulation • Meshing • Advanced Meshing (ICEM) • DesignXplorer • BladeModeler
做准备。
– Engineering Data 定义材料属性。 – Meshing Application 创建CFD和显式动态网格 – Design Exploration 用于优化分析 – Finite Element Modeler (FE Modeler) 转换 NASTRAN和ABAQUS 中的网格以便在
• 用户应允许Workbench管理这些目录中的内容,不能人工修改项目目录的 内容或结构。
• 一旦保存文件便生成项目文件(.wbpj),用用户指定文件名命名(例如: MyFile.wbpj)。
• 使用项目文件的同时生成项目目录,上例中的目录即为MyFile_files.
• 在项目目录中将生成众多子目录(说明如下)。
– Project Schematic, Engineering Data与Design Exploration

ANSYSWorkbench建模培训教程

ANSYSWorkbench建模培训教程

ANSYSWorkbench建模培训教程ANSYS Workbench是一种广泛使用的工程仿真软件,它可以从几何建模到结果可视化等一系列的工序,让工程师、设计师可以更方便地进行复杂系统的仿真分析。

如果您正在学习这个软件、或者想要深入了解它的使用方法,接下来就让我们来了解一下ANSYS Workbench建模培训教程。

1. 软件基础知识在开始学习ANSYS Workbench之前,您需要了解一些基础概念和知识。

首先,ANSYS是一个由美国ANSYS公司开发的工程仿真软件,它可以模拟力学、热传导、流体和电磁问题等一系列领域。

其次,Workbench是ANSYS软件平台的一个组成部分。

与传统的ANSYS Classic相比,Workbench在用户界面和流程管理方面做了大量改进,使得操作更加简便、实用。

2. 建模流程介绍ANSYS Workbench建模的基本流程包括几何建模、材料定义、加载设置、求解计算和结果处理等步骤。

在准确和高效完成建模的过程中,遵循一个好的工作流程是非常重要的,也可以根据具体需求进行调整。

3. 几何建模几何建模是ANSYS Workbench建模的第一步。

Workbench中的CAD工具可以协助设计师在三维空间中构建和编辑几何体,并通过STL或STEP等格式导入或导出几何模型。

4. 材料定义选取合适的材料模型和参数对于模拟结果的准确性和可靠性非常重要。

在ANSYS Workbench中,可以对材料的物理属性进行设置,包括弹性模量、杨氏模量、泊松比、热传导系数等。

5. 加载和边界条件设置在ANSYS Workbench中,加载可以是多种形式的,例如施加荷载、固定端约束、温度设定等。

您可以在仿真模型中使用拖放式界面或命令方式来定义加载和边界条件,或者直接从外部文件导入。

6. 求解计算在按照以上步骤完成模型设置后,那么就可以进行求解计算了。

ANSYS Workbench提供了许多预处理器、求解器和后处理器,您可以根据需求选择合适的计算方式和物理现象。

用ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER轻松建模

用ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER轻松建模

ANSYS传统建模的方法有图形界面建模和命令流参数化建模两种方法。

前者不便于图形修改,后者便于修改,但不直观,首次编写命令流较花时间,若要图形窗口参数化建模,那要对ANSYS的命令更熟悉。

但今天试了一下ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER之后,发现它本身就具有自动化图形参数建模的功能,有了它,你不必再面对命令流即可轻松实现图形化参数建,且它对传统的一些操作,如选择,进行了改进,使ANSYS 的几何建模和修改不再痛苦,而变得轻松甚至快乐。

下面通过一简单例子说明ANSYS WORKBENCH中的DESIGNMODELER的建模过程。

一、拟建的几何模型
二、画平面草图
三、草图标注及修改
四、平面草图挤压成三维模型
五、选择三维实体表面,准备混合操作
六、执行混合操作后的效果。

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• 点击左键并拖动画一个方框,选中整个 圆环。 – [Sketching] > Modify > Move • 在Move工具旁的文本框处,将r改成 “22.5” 以及将 f改成 “1”。 • 右键点选模型视图,在弹出菜单中选取 “Use Plane Origin as Paste Handle”。 这使得原点作为移动参考点,相对于草 图原点进行移动。
Workshop Supplement
WS4.1-5
WS4.1: Catalytic Converter
第一步
创建法兰草图sketch #1 (续) • 在Selection工具栏上,选择“New Selection”键 • 点击“Select Mode” 并切换为“Box Select”
Workshop Supplement
WS4.1-17
WS4.1: Catalytic Converter
第五步
创建法兰 (续) – 将‘Merge Topology‟ 设成‘Yes‟。 – 工具栏: Generate • 右图所示是最终实体(框架显示) 注意:将‘Merge topology’设成yes优化了skin/loft 操作的面数,将会生成更加光滑的面网格。
Workshop Supplement
WS4.1-11
WS4.1: Catalytic Converter
第三步
3) 创建法兰草图sketch #3 – 工具栏: XY平面 – 工具栏: New Plane • 在 Active Plane/Sketch Toolbar 中 选择New Plane。这在 XY 平面上 建立了Plane5 • 在细节浏览窗口下,将Transform 1 设成Offset Z, 将FD1的值改为“5”。 – 工具栏: Generate – [Sketching] > Draw > Rectangle • 选定挨着Rectangle工具处AutoFillet复选框。 • 第一次点击定义矩形的一个角点, 再次点击定义矩形对角线上的点, 第三次点击定义倒角半径。
Workshop Supplement
WS4.1-14
WS4.1: Catalytic Converter
第四步
创建法兰草图sketch #4 (续) – [Modeling] > Unnamed > Plane5 > Sketch3 • 右击Sketch3 并选择“Always Show Sketch” – [Modeling] > Unnamed > Plane6 > Sketch4 • 右击Sketch4 并选择“Always Show Sketch”。现在可以同时看见两个草图, 很容易观察到原始草图确实按照1.05的 比例进行了缩放。
Workshop Supplement
WS4.1-9
WS4.1: Catalytic Converter
第二步
创建法兰草图sketch #2(续) • 在模型视图中点击右键,在弹出菜单中选取“Paste at Plane Origin”。参考点为Base Circle中的草图原点, 粘贴位置为草图2中的原点,这样圆必定以比例因子 f=1.05 缩放后,并复制到草图2。
WS4.1-2
WS4.1: Catalytic Converter
启动Workbench
• 启动Workbench,在部件 系统下双击Geometry
• 程序在项目管理区生成 ‘Geometry component‟ • 双击 启动DM (以mm为长度单位)
Workshop Supplement
双击
Workshop Supplement
WS4.1-12
WS4.1: Catalytic Converter
第三步
创建法兰草图sketch #3 (续) – [Sketching] > Dimensions > General • 像右图那样标注草图。 • 在详细列表窗口中,将尺寸改成如右图 所示。 • 点击工具栏中的“New Selection” 并选择“Box Select”模式 • 左击拖动全选草图。 – [Sketching] > Modify > Copy • 在模型视图中任意位置点击右键,并选 择“Use Plane Origin as Handle”。
Workshop Supplement
WS4.பைடு நூலகம்-18
WS4.1: Catalytic Converter
第六步
6) 创建弯管 – [Modeling] > A: Geometry > XYPlane – 工具栏: New Sketch • 在XY面上创建Sketch5 • 选择“Look At” 图标 • 在详细列表窗口中,将Sketch5重命名 为“RevolveAxis”。 – [Sketching] > Draw > Line • 创建如右下角的一条单线,确保它有 自动约束 “V” (竖直)。 – [Sketching] > Dimensions > General • 标注该直线和竖直轴的距离为15mm。
Workshop Supplement
WS4.1-8
WS4.1: Catalytic Converter
第二步
2) 创建法兰草图sketch #2 – [Modeling] > Toolbar: XYPlane – 工具栏: New Plane • 在 Active Plane/Sketch Toolbar 中选择 New Plane。这在 XY 平面上建立了 Plane4 • 在细节浏览窗口下,将Transform 1设 成Offset Z, 将FD1的值改为“1”。 – 工具栏: Generate – [Sketching] > Modify > Paste • 键入r=“0”,f=“1.05”。 • 在模型视图中任意位置点击右键,在弹 出菜单中选取“Scale by factor f”, 将 原始草图按比例因子1.05缩放后形成一 新草图
Workshop Supplement
WS4.1-16
WS4.1: Catalytic Converter
第五步
创建法兰 (续) • 选择右上图圆中的四个顶点,对放样 引导线的重新定义可以解决模型“扭 曲”问题。 • 选好四个顶点之后,引导轮廓面的定 义是正确的。
Workshop Supplement
Workshop Supplement
WS4.1-7
WS4.1: Catalytic Converter
第一步
创建法兰草图sketch #1 (续) • 可以看到图形已旋转了22.5° • 点击“Select Mode” 图标并选择 “Box Select” • 左击并拖动画框,选中整个圆环。 – [Sketching] > Modify > Copy • 点击Copy工具复制这个剖面。 • 在模型视图中任意位置点击右键,并选 择“Use Plane Origin as Paste Handle” 这使得原点作为粘贴参考点,相对于草 图原点进行粘贴。
Workshop Supplement
WS4.1-13
WS4.1: Catalytic Converter
第四步
4) 创建法兰草图sketch #4 – [Modeling] > A: Geometry > Plane6 – 高亮显示XY平面 – 工具栏: New Plane • 在 Active Plane/Sketch Toolbar 中选择 New Plane。这在 XY 平面上建立了 Plane6 • 在细节浏览目录下,将Transform 1设成 Offset Z, 将FD1的值改为“6”。 – 工具栏: Generate – [Sketching] > Modify > Paste • 键入r=“0”,f=“1.05”。在模型视图中任 意位置点击右键,在弹出菜单中选取 “Scale by factor f”(将原始草图按比例 因子1.05缩放后形成一新草图)。 • 在模型视图中点击右键,在弹出菜单中 选取“Paste at Plane Origin”。参考点 为草图5中的原点,粘贴位置为草图6中 的原点,这样矩形必定以比例因子 f=1.05 缩放后复制到草图6。在模型视 图中点击右键,选择并左击End。 •
WS4.1-3
WS4.1: Catalytic Converter
第一步
1) 创建法兰草图sketch #1 – [Modeling] > A: Geometry > XYPlane • Toolbar: New Sketch • 在XY平面上创建Sketch1 • 在细节浏览窗口,将草图1重命名为 “BaseCircle”。 • Toolbar: “Look At” 图标 – [Sketching] > Draw > Circle • 将光标移到草图原点,出现“P”时 (自动约束),点击鼠标左键按钮, 再次点击以定义圆的半径。 – [Sketching] > Dimensions > Radius • 点选圆,然后在屏幕中再次点击即定 义了尺寸的放置位置。 • 在详细列表菜单中,将半径R1改为 2.5mm。
WS4.1-6
WS4.1: Catalytic Converter
第一步
创建法兰草图sketch #1 (续) • 在模型视图中任意处点击右键,在弹出 菜单中选择“Rotate by r Degree”。这 使移动操作包括角度旋转,旋转将按前 面输入的“22.5”度进行。 • 在模型视图点击右键,在弹出菜单中选 择“Paste at Plane Origin”。将模型移 动到了原点。由于参考点是原点,因而 没有平移,只有按给定r=22.5进行的旋 转。 • 在模型视图任意处点击右键,选择并左 键单击End。这就完成了Move操作。
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