ansys_workbench_15.0_网格划分解析
Ansys_workbench网格划分相关

Ansys_workbench网格划分相关Mesh 网格划分方法—四面体(Patch Conforming和Patch Independent)、扫掠、自动、多区、CFX划分1.四面体网格优点—适用于任意体、快速自动生成、关键区域使用曲度和近似尺寸功能细化网格、可使用边界层膨胀细化实体边界。
缺点—在近似网格密度下,单元和节点数高于六面体网格、不可能使网格在一个方向排列、由于几何和单元性能的非均质性,不适用于薄实体或环形体常用参数—最小和最大尺寸、面和体的尺寸、Advanced尺寸功能、增长比(Growth—对CFD逐渐变化,避免突变)、平滑(smooth—有助于获得更加均匀尺寸的网格)、统计学(Statistics)、Mesh MetricsPathch Conforming—默认考虑几何面和体生成表面网格,会考虑小的边和面,然后基于TGRID Tetra算法由表面网格生成体网格。
作用—多体部件可混合使用Patch Conforming四面体和扫掠方法共同生成网格,可联合Pinch Control 功能有助于移除短边,基于最小尺寸具有内在网格缺陷Patch Independent—基于ICEM CFD T etra算法,先生成体网格并映射到表面产生表面网格。
如果没有载荷或命名,就不考虑面和边界(顶点和边),此法容许质量差的CAD几何。
作用—可修补碎面、短边、差的面差数,如果面上没有载荷或者命名,就不考虑面和边了,直接将网格跟其它面作一体划。
如果有命名则要单独划分该区域网格体膨胀—直接选择要膨胀的面,就可使面向内径向生成边界层面膨胀—选择要膨胀的面,在选择面的边,就可以向面内膨胀2.扫掠网格体须是可扫掠的、膨胀可产生纯六面体或棱柱网格,手动设置源和目标面,通常一对一,薄壁模型(Src/Trg选择Manual Thin)可自动划分多个面,在厚度方向上划分多个单元。
3.自动化分网格—应该划分成四面体,其与扫掠取决于体是否可扫掠,同一部件的体有一致网格,可程序化控制膨胀4.多区扫掠网格划分—基于ICEM CFD六面体模块,多区划分完后,可给多区添加膨胀5.CFX网格—使用四面体和棱柱网格对循环对称或旋转对称几何划分网格,不考虑网格尺寸或没有网格应用尺寸可使用CFX网格全局网格控制1.Physics Preference 物理设置包括力学(Mechanical)、CFD、电磁(Electromagnetic)、显示(Explicit)分析2.结构分析—使用哪个高阶单元划分较为粗糙的网格。
ansys_workbench_15.0_网格划分讲解

Advanced Contact & Fasteners
基于网格相关度控 制网格密度的方法 ,设置的单元尺寸 对于网格密度有着 重要的影响!
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
Advanced Sizing Functions (ASF) -该项功能用于控制接近表面区域和具有高曲 率区域的网格生长和分布 高级尺寸函数有五个选项: -关闭高级尺寸函数(off) -Proximity and Curvature -Curvature -Proximity -Fixed
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
1. Meshing网格划分概述
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
Workbench中的Meshing应用程序的目标是提供通用的网 格划分格局。网格划分工具可以在任何分析类型中使用:
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Curvature尺寸控制函数
-该函数基于模型中的曲率信息控制网格,主要 作用于模型中的孔,洞和缺陷处。 该函数有5个控制参数: Curvature Normal Angle-曲率法向角度 Min Size-总体最小尺寸 Max Face –面上最大尺寸 Max Size-总体最大尺寸 Growth Rate-网格生长率
AnsysWorkbench划分网格

Ansys Workbench 划分网格(张栋zd0561@)1、对于三维几何体(对于三维几何体(3D 3D 3D))有几种不同的网格化分方法。
如图1下部所示。
图1网格划分的种类1.1、Automatic(自动划分法)1.2、Tetrahedron(四面体划分法)它包括两种划分方法:Patch Conforming(A W 自带功能),Patch Independent(依靠ICEM CFD Tetra Algorithm 软件包来实现)。
步骤:Mesh(右键)——Insert——Method(操作区上方)Meshcontrl——Method(左下角)Scope——GeometryMethod——Tetrahedrons(四面体网格)Algorithm——Patch Conforming(补充:Patch Independent该算法是基于Icem CFD Tetra的,Tetra部分具有膨胀应用,其对CAD许多面的修补均有用,包括碎面、短边、较差的面参数等。
在没有载荷或命名选项的情况下,面和边无需考虑。
)图2四面体网格分两类图3四面体划分法的参数设置1.3、Hex Dominant(六面体主导法)1.4、Sweep(扫掠划分法)1.5、MultiZone(多区划分法)2、对于面体或者壳二维几何对于面体或壳二维(2D),A W有一下:Quad Dominant(四边形单元主导)Triangles(三角形单元)Uniform Quad/Tri(均匀四面体/三角形单元)Uniform Quad(均匀四边形单元)3、网格参数设置下图为缺省设置(Defaults)下的物理环境(Physics Preferance)图4网格参数设置图5Mechanical默认网格上图中的关键数据:物理优先项、关联中心缺省值、平滑度、过渡、跨越角中心、实体单元默认中节点。
图6缺省参数设置上图中,虽然Relevance Center是在尺寸参数控制选项里设置的,但由于Relevance需要与其配合使用,故在此介绍。
ansysworkbenchmeshing网格划分总结

ansysworkbenchmeshing⽹格划分总结a n s y s w o r kb e nc hm e s h i n g⽹格划分总结标准化⽂件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KIIBase point and delta创建出的点重合时看不到⼤部分可划分为四⾯体⽹格,但六⾯体⽹格仍是⾸选,四⾯体⽹格是最后的选择,使⽤复杂结构。
六⾯体(梯形)在中⼼质量差,四⾯体在边界层处质量差,边界层处⽤棱柱⽹格prism。
棱锥为四⾯体和六⾯体之间的过渡棱柱由四⾯体⽹格被拉伸时⽣成3DSweep扫掠⽹格划:只有单⼀的源⾯和⽬标⾯,膨胀层可⽣成纯六⾯体或棱柱⽹格Multizone多域扫掠⽹格:对象是多个简单的规则体组成时(六⾯体)——mapped mesh type映射⽹格类型:包括hexa、hexa/prism——free mesh type⾃由⽹格类型:包括not allowed、tetra、hexa dominant、hexa core(六⾯体核⼼)——src/trg selection源⾯/⽬标⾯选择,包括automatic、manual source⼿动源⾯选择patch conforming:考虑⼀些⼩细节(四⾯体),包括CFD的膨胀层或边界层识别patch independent:忽略⼀些⼩细节,如倒⾓,⼩孔等(四⾯体),包括CFD 的膨胀层或边界层识别——max element size 最⼤⽹格尺⼨——approx number of elements⼤约⽹格数量mesh based defeaturing 清除⽹格特征——defeaturing tolerance 设置某⼀数值时,程序会根据⼤⼩和⾓度过滤掉⼏何边Use advanced size function ⾼级尺⼨功能——curvature['k??v?t??]曲率:有曲率变化的地⽅⽹格⾃动加密,如螺钉孔,作⽤于边和⾯。
_ANSYS_Workbench_15.0_有限元分析培训(第二讲)

B
偏微分方程法
1974年,J. F. Thompson 椭圆型方程
Laplace
网格线光滑 可以处理复杂的边界线
Poisson
控制正交性
Thomas & Middlecoff
基本几何形状的网格画法
优化网格质量:
少+饱满
钱币原理
面网格到体网格的几种生成方法
ANSYS Workbench 培训
1.协同访真、项目管理
集设计、仿真、优化、网格变形等功能于—体,对各种数据进行项目协同管理。
2.双向的参数传输功能
支持加与眺间的双向参数传翰功能。
3.高级的袭配部件处理工具
具有复杂装配件接触关系的自动识别触建模功能。
4.先进的网格处理功能
可对复杂的几何模型进行高质量的网格处理。
5.分析功能
支持几乎所有州sYs的有限元分析功能,
空间离散化: 划分网格
非结构化网格
自动化程度高,能应对复杂的几何体
数据结构简单 结构化网格 精度高,计算速度快
结构化网格可以用一套固定的方式命名,例如左图中的红色节点可以命名为i5j4, 非结构网格的节点则不能用一套固定的法则予以有序的命名。
A
映射法
体映射
Aˊ
保角映射法
要求多边形有相同的顶点数。可被映射法替代。 应用较少,因为其单元形状和网格深度目前难以控制。
推荐切割工具:SpaceClaim,SolidWorks
单体零件与多体零件
单体零件的装配模型中,零件实体间接触连 接,每一个实体都独立地划分网格,节点不 共享。
多体零件的装配模 型中,零件实体间无接 触,1个零件可以有多 种材料实体,每个实体 独立划分网格但实体间 的关联被保留。 生成多体零件
ansysworkbench中划分网格的几种方法

A N S Y S W O R KB E NC H中划分网格的几种方法-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN转自宋博士的博客如何在ANSYS WORKBENCH中划分网格?经常有朋友问到这个问题。
我整理了一下,先给出第一个入门篇,说明最基本的划分思路。
以后再对某些专题问题进行细致阐述。
ANSYS WORKBENCH中提供了对于网格划分的几种方法,为了便于说明问题,我们首先创建一个简单的模型,然后分别使用几种网格划分方法对之划分网格,从而考察各种划分方法的特点。
1. 创建一个网格划分系统。
2. 创建一个变截面轴。
先把一个直径为20mm的圆拉伸30mm成为一个圆柱体再以上述圆柱体的右端面为基础,创建一个直径为26mm的圆,拉伸30mm得到第二个圆柱体。
对小圆柱的端面倒角2mm。
退出DM.3.进入网格划分程序,并设定网格划分方法。
双击mesh进入到网格划分程序。
下面分别考察各种网格划分方法的特点。
(1)用扫掠网格划分。
对整个构件使用sweep方式划分网格。
结果失败。
该方法只能针对规则的形体(只有单一的源面和目标面)进行网格划分。
(2)使用多域扫掠型网格划分。
结果如下可见ANSYS把该构件自动分成了多个规则区域,而对每一个区域使用扫略网格划分,得到了很规则的六面体网格。
这是最合适的网格划分方法。
(3)使用四面体网格划分方法。
使用四面体网格划分,且使用patch conforming算法。
可见,该方式得到的网格都是四面体网格。
且在倒角处网格比较细密。
其内部单元如下图(这里剖开了一个截面)使用四面体网格划分,但是使用patch independent算法。
忽略细节。
?、网格划分结果如下图此时得到的仍旧是四面体网格,但是倒角处并没有特别处理。
(4)使用自动网格划分方法。
得到的结果如下图该方法实际上是在四面体网格和扫掠网格之间自动切换。
当能够扫掠时,就用扫掠网格划分;当不能用扫掠网格划分时,就用四面体。
ansys15.0-fluent操作步骤

Fluent 操作步骤1.模型建立:用SolidWorks建模,保存成x_t格式(exercise1),用于稍后导入fluent。
2.网格划分:打开ansys15.0中的workbench15.0软件,在component systems中双击或者拖mesh到project schematic;导入文件:在geometry右键import geometry /browse /exercise1;定义初始条件:在mesh右键edit,进入mesh-meshing[ansys icem cfd],定义流体inlet、outlet、wall等初始条件。
点击,选择流体进口面右键create namedselection ,把selection更改成inlet;同理,定义出口面为outlet;未定义的实体表面默认为wall。
开始划分网格:,单击中的mesh把default /Physics Preference下可选项更改成CFD,同时把solver preference下可选项更改成fluent,然后点击进行网格划分,保存文件save project,关闭。
此时在workbench中出现两个对号,表示网格划分完成。
3.打开fluent软件,设置参数求解,如图:出现界面:应先update,再edit。
单击edit,如图。
设置参数,单击OK。
出现界面,部分界面如图:在solution setup下Generate,单击check检查网格。
单击models,单击viscous-laminar,单击edit进行设置,在model下选择K-epsilon,其他条件一般默认。
单击materials,单击fluid,单击create/edit对流体属性进行设置;单击solid,单击create/edit 对固体属性进行设置。
单击cell zone conditons(内部区域条件),设置type下的类型。
单击boundary conditions,对inlet、outlet、wall进行设置。
有限元分析培训(第3讲 ansys workbench网格划分)

七 ANSYS Workbench 小技巧
创建焊点
Sigma: The distance between the beginning of the chain of guide edges and the placement of the first point. Measurement is taken on the chain of the first Guide Edge selected, in arc length. Edge Offset: The approximate distance between the guide edges and the placement of the spots on the set of base faces (not applicable to line body guide edges). Delta: The distance, measured on the guide edges, in arc length between two consecutive points, for the Sequence By Delta option. N: The number of points to be placed, relative to the chain of guide edges, in case of the Sequence By N option. Omega: The distance between the end of the chain of guide edges and the placement of the last spot, for the Sequence By N option. Measurement is taken on the chain of the Guide Edges in arc length.
ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)

Workbench Mesh网格划分分析步骤网格划分工具平台就是为ANSYS软件的不同物理场和求解器提供相应的网格文件,Workbench中集成了很多网格划分软件/应用程序,有ICEM CFD,TGrid,CFX,GAMBIT,ANSYS Prep/Post等。
网格文件有两类:①有限元分析(FEM)的结构网格:结构动力学分析,电磁场仿真,显示动力学分析(AUTODYN,ANSYS LS DYNA);②计算流体力学(CFD 分析)分析的网格:用于ANSYS CFX,ANSYS FLUENT,Polyflow;这两类网格的具体要求如下:(1)结构网格:①细化网格来捕捉关心部位的梯度,例如温度、应变能、应力能、位移等;②大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选;③有些显示有限元求解器需要六面体网格;④结构网格的四面体单元通常是二阶的(单元边上包含中节点);(2)CFD网格:①细化网格来捕捉关心的梯度,例如速度、压力、温度等;②由于是流体分析,网格的质量和平滑度对结果的精确度至关重要,这导致较大的网格数量,经常数百万的单元;③大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选,流体分析中,同样的求解精度,六面体节点数少于四面体网格的一半。
④CFD网格的四面体单元通常是一阶的(单元边上不包含中节点)一般而言,针对不同分析类型有不同的网格划分要求:①结构分析:使用高阶单元划分较为粗糙的网格;②CFD:好的,平滑过渡的网格,边界层转化(不同CFD 求解器也有不同的要求);③显示动力学分析:需要均匀尺寸的网格;注:上面的几项分别对应Advanced中的Element Midside Nodes,以及Sizeing中的Relevance Center,Smoothing,Transition。
网格划分的目的是对CFD (流体) 和FEM (结构) 模型实现离散化,把求解域分解成可得到精确解的适当数量的单元。
Ansys15.0workbench网格划分教程

第3章Workbench网格划分3.1 网格划分平台ANSYS Workbench中提供ANSYS Meshing应用程序(网格划分平台)的目标是提供通用的网格划分格局。
网格划分工具可以在任何分析类型中使用。
●FEA仿真:包括结构动力学分析、显示动力学分析(AUTODYN、ANSYS LS/DYNA)、电磁场分析等。
●CFD分析:包括ANSYS CFX、ANSYS FLUENT等。
3.1.1 网格划分特点在ANSYS Workbench中进行网格划分,具有以下特点:●ANSYS网格划分的应用程序采用的是Divide & Conquer(分解克服)方法。
●几何体的各部件可以使用不同的网格划分方法,亦即不同部件的体网格可以不匹配或不一致。
●所有网格数据需要写入共同的中心数据库。
●3D和2D几何拥有各种不同的网格划分方法。
ANSYS Workbench 15.0从入门到精通ANSYS Workbench中提供的网格划分法可以在几何体的不同部位运用不同的方法。
1.对于三维几何体对于三维几何体(3D)有如图3-1所示的几种不同的网格划分方法。
图3-1 3D几何体的网格划分法(1)自动划分法(Automatic)自动设置四面体或扫掠网格划分,如果体是可扫掠的,则体将被扫掠划分网格,否则将使用Tetrahedrons下的Patch Conforming网格划分器划分网格。
同一部件的体具有一致的网格单元。
(2)四面体划分法(Tetrahedrons)四面体划分法包括Patch Conforming划分法(Workbench自带功能)及Patch Independent划分法(依靠ICEM CFD Tetra Algorithm软件包实现)。
四面体划分法的参数设置如图3-2所示。
图3-2 四面体划分法的参数设置Patch Independent网格划分时可能会忽略面及其边界,若在面上施加了边界条件,便不能忽略。
Ansys15.0workbench网格划分教程(修订)

第3章Workbench网格划分3.1 网格划分平台ANSYS Workbench中提供ANSYS Meshing应用程序(网格划分平台)的目标是提供通用的网格划分格局。
网格划分工具可以在任何分析类型中使用。
●FEA仿真:包括结构动力学分析、显示动力学分析(AUTODYN、ANSYS LS/DYNA)、电磁场分析等。
●CFD分析:包括ANSYS CFX、ANSYS FLUENT等。
3.1.1 网格划分特点在ANSYS Workbench中进行网格划分,具有以下特点:●ANSYS网格划分的应用程序采用的是Divide & Conquer(分解克服)方法。
●几何体的各部件可以使用不同的网格划分方法,亦即不同部件的体网格可以不匹配或不一致。
●所有网格数据需要写入共同的中心数据库。
●3D和2D几何拥有各种不同的网格划分方法。
ANSYS Workbench 15.0从入门到精通ANSYS Workbench中提供的网格划分法可以在几何体的不同部位运用不同的方法。
1.对于三维几何体对于三维几何体(3D)有如图3-1所示的几种不同的网格划分方法。
图3-1 3D几何体的网格划分法(1)自动划分法(Automatic)自动设置四面体或扫掠网格划分,如果体是可扫掠的,则体将被扫掠划分网格,否则将使用Tetrahedrons下的Patch Conforming网格划分器划分网格。
同一部件的体具有一致的网格单元。
(2)四面体划分法(Tetrahedrons)四面体划分法包括Patch Conforming划分法(Workbench自带功能)及Patch Independent划分法(依靠ICEM CFD Tetra Algorithm软件包实现)。
四面体划分法的参数设置如图3-2所示。
图3-2 四面体划分法的参数设置Patch Independent网格划分时可能会忽略面及其边界,若在面上施加了边界条件,便不能忽略。
ansysworkbench150网格划分解析PPT课件

neutral -集成了行业最好的网格划分源程序: ICEM CFD;TGrid;GAMBIT;CFX等
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
Training Manual
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3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
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基于网格相关度控 制网格密度的方法 ,设置的单元尺寸 对于网格密度有着 重要的影响!
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
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Advanced Sizing Functions (ASF) -该项功能用于控制接近表面区域和具有高曲 率区域的网格生长和分布 高级尺寸函数有五个选项: -关闭高级尺寸函数(off) -Proximity and Curvature
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3.网格控制-选择物理环境
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
划分流体模型网格
划分固体模型网格
3.网格控制-总体尺寸控制-网格相关度
Training Manual
ANSYS 15.0几何建模与网格划分实战指南

11 前处理综合实 例
11.7 小结
11 前处理综合实例
01
11.1.1 几何建模
02
11.1.2 网格划分(Automatic网 格划分方法)
03
11.1.3 网格划分(MultiZone网 格划分方法)
04
11.1.4 网格划分(Sweep方法和 Te t r a h e d r o n s 方 法 划 分 网 格 )
06
Part One
6 参数化建模
6 参数化建模
6.1 参数
6.1.1 尺寸参考 6.1.2 提取参数 6.1.3 参数管理器 6.1.4 驱动/附属参数 6.1.5 辅助变量
6.4 小结
6.2 实例6-1:水流冲击桥墩的参数化 建模
6.3 实例6-2:酱油瓶的参数化建模
07
Part One
7 ANSYS网格划分及Meshing软件
3.5.2 尺 寸编辑
3.5 尺寸定义
3 草图建模
3.6.1 修改 草图
1
3.6.2 草图 复制
2
3.6 草图处理
3.7.1 几 何接口
1
3 草图建模
3.7 几何模型的关联
3.7.2 关联 CAD模型
2
3.7.3 导入 CAD文件
3
3.7.4 导 入定位
4
04
Part One
4 3D几何建模
4 3D几何建模
3.10 实例3-2:S 型管草图绘制
3.11 实例3-3:卧式 分离器草图绘制
3.12 实例3-4: 叶轮草图绘制
3 草图建模
3.13 小结
3.2.1 新平面 创建
ansys_workbench_15.0_网格划分解析

Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-总体尺寸控制-其它控制参数
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-网格修补选项
Training Manual
网格修补选项只有一个三角表 面网格划分器设置选项。对于三 角表面网格划分器,存在两个选 项:程序控制和高级前缘,程序 控制选项为默认选项。 -如果选择程序控制选项,则程序根据模型表面形状,来确定是否 使用三角剖分法(Delaunay)或高级前缘(advancing front)算 法; -如果选择高级前缘算法,则程序优先使用高级前缘算法,如果网 格划分过程中失败,则自动转换为三角剖分算法。 -高级前缘算法比三角剖分算法能够为几何模型提供更光滑的过渡 !
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
边缘特征尺寸控制函数,使用6个参数 控制模型网格,该参数以模型的边缘作 为网格划分初始处,初始处的网格尺寸 由Num Cells Across Gap和Proximity Min Size,控制规律与曲率尺寸函数控 制原理相同。
—FEA Simulations
1)结构动力学分析 2)显示动力学分析 3)电磁分析 —CFD分析 1)CFX 2)FLUENT
1.Meshing网格划分概述
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
ansys workbench meshing网格划分总结

ansys workbench meshing网格划分总结ansysworkbenchmeshing网格划分总结BasePoint和Delta创建的点在重合时无法看到大部分可划分为四面体网格,但六面体网格仍是首选,四面体网格是最后的选择,使用复杂结构。
六面体(梯形)在中心质量较差,四面体在边界层质量较差,在边界层使用棱镜栅格棱镜。
棱锥为四面体和六面体之间的过渡棱柱由四面体网格被拉伸时生成3d扫描网格:只有一个源曲面和目标曲面,扩展层可以生成纯六面体或棱镜网格multizone多域扫掠网格:对象是多个简单的规则体组成时(六面体)――mappedmeshtype映射网格类型:包括hexa、hexa/prism--自由网格类型:包括不允许的、四角、六角、六角(六面体)――src/trgselection源面/目标面选择,包括automatic、manualsource手动源面选择补丁一致性:考虑一些小细节(四面体),包括CFD扩展层或边界层的识别。
面片相关:忽略一些小细节,例如倒角、小孔等(四面体),包括CFD膨胀层或边界层的识别――maxelementsize最大网格尺寸--approxnumberofelements基于网格的近似网格数定义清晰的网格特征――defeaturingtolerance设置某一数值时,程序会根据大小和角度过滤掉几何边useadvancedsizefunction高级尺寸功能――曲率曲率:如果曲率发生变化,网格将自动加密,例如作用于边和面上的螺孔。
――proximity[pr?k's?m?t?]邻近:窄薄处、狭长的几何体处网格自动加密,如薄壁,但花费时间较多,网格数量增加较多,配合minsize使用。
控制面网格尺寸可起到相同细化效果。
六面体主导:形成一个四边形主导网格,然后得到六面体,然后根据需要填充金字塔和四面体元素。
――此方法对于不可扫掠的体,要得到六面体网格时推荐――对内部容积大的体有用-它对于体积和表面积比较小的复杂薄体是无用的——它对于CFD无界层识别是有用的——它主要用于FEA分析automatic自动网格:在四面体网格(patchconforming考虑细节)和扫掠网格(sweep)之间自动切换。
ansysworkbenchmeshing网格划分总结
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a n s y s w o r kb e nc hm e s h i n g网格划分总结(总5页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除Base point and delta创建出的点重合时看不到大部分可划分为四面体网格,但六面体网格仍是首选,四面体网格是最后的选择,使用复杂结构。
六面体(梯形)在中心质量差,四面体在边界层处质量差,边界层处用棱柱网格prism。
棱锥为四面体和六面体之间的过渡棱柱由四面体网格被拉伸时生成3DSweep扫掠网格划:只有单一的源面和目标面,膨胀层可生成纯六面体或棱柱网格Multizone多域扫掠网格:对象是多个简单的规则体组成时(六面体)——mapped mesh type映射网格类型:包括hexa、hexa/prism——free mesh type自由网格类型:包括not allowed、tetra、hexa dominant、hexa core(六面体核心)——src/trg selection源面/目标面选择,包括automatic、manual source手动源面选择patch conforming:考虑一些小细节(四面体),包括CFD的膨胀层或边界层识别patch independent:忽略一些小细节,如倒角,小孔等(四面体),包括CFD 的膨胀层或边界层识别——max element size 最大网格尺寸——approx number of elements大约网格数量mesh based defeaturing 清除网格特征——defeaturing tolerance 设置某一数值时,程序会根据大小和角度过滤掉几何边Use advanced size function 高级尺寸功能——curvature['kɜːvətʃə]曲率:有曲率变化的地方网格自动加密,如螺钉孔,作用于边和面。
ANSYS Workbench 网格划分解析
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网格划分的工作流程
调整网格设置
网格划分流程图
确定物理场和网格划分法
• 划分网格之前必须首先确定物理场的类型,即究竟是结构场、流场、 显式动力学还是电磁场。不同类型的物理场下的一些参数往往是不相 同的。如下图所示的详细栏信息:
确定全局网格的设置
• 全局网格设置通常用于整体网格划分的部署,包括网格尺寸函数、 inflation、平滑度、模型简化、参数输入、激活等。
置等。 c. 主要适用于比较好即较“干净”的几何体 d. 同一几何体上可以有不同的网格类型,如扫掠法产生的网格
四面体网格
2. 基于ICEM CFD Tetra法的四面体网格有以下特点: a. 划分网格时依次从几何的体、面、边顺序划分网格 b. 主要适用于比较“烂”即比较“脏”的几何体 c. 几何体上的面积边界等的影响往往可能被忽略,即粗糙的网格可能
时,程序就自动产生四面体。反之,当几何体规则(即能被扫掠)时
就产生六面体网格。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四面体网格 六面体网格
此处切断
Hex Dominant网格划分
• Hex-Dominant网格实际上是在模型的外面生成六面体单元,而里面是 四面体单元。它的算法是先在外表面生成一个平面网格,然后经过向 内拖拉形成块/锥,最后再在内部添加锥形四面体单元。这种方法适 用于块状的几何体,而对于细长类的几何体适用性并不好。
a) Off:在此项时先从边开始划分网格,再在曲率较大处细化边网格,接 下来再产生面网格,最后才产生体网格。
b) Curvature:是由曲率法确定、细化边和曲面处的网格大小
c) Proximity:是控制模型邻近区网格生成,主适用于窄、薄处网格的 生成。
确定全局网格的设置
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3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
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3.网格控制-选择物理环境
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划分流体模型网格
划分固体模型网格
3.网格控制-总体尺寸控制-网格相关度
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网格划分 (Mesh)
1. Meshing网格划分概述
-参数化:参数驱动系统,可以基于优化设计 模块,研究网格对求解精度的影响; -稳定性:模型通过系统参数进行更新; -高度自动化:仅需要有限的输入信息即可完 成基本的分析类型; -灵活性:能够对结果网格添加控制和影响( 完全控制建模/分析); -物理相关:根据物理环境的不同,系统自动 建模和分析的物理系统; -自适应结果:适应用户程序的开发系统 ——CAD neutral meshing netral solver neutral -集成了行业最好的网格划分源程序: ICEM CFD;TGrid;GAMBIT;CFX等
—FEA Simulations
1)结构动力学分析 2)显示动力学分析 3)电磁分析 —CFD分析 1)CFX 2)FLUENT
1.Meshing网格划分概述
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网格划分目的: • 在节点处建立方程 – 求解域被划分成有限个离散的单元。 网格划分的基本要求: • 网格划分效率与求解精度 —对于模型中应力集中处和几何特征细 节处需要进行网格细化。 网格划分质量: —网格划分质量直接影响到求解的精度 和求解的稳定性。
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Proximity尺寸控制函数
-该函数基于模型边缘特征控制网格,主要作用于 模型中的所有边缘,该函数有6个控制参数: Proximity Accuracy-临近边缘精度参数; Num Cells Across Gap-间隙截面单元数量; Proximity Min Size-边缘最小尺寸; Max Face –面上最大尺寸; Max Size-总体最大尺寸; Growth Rate-网格生长率;
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Curvature尺寸控制函数
-该函数基于模型中的曲率信息控制网格,主要 作用于模型中的孔,洞和缺陷处。 该函数有5个控制参数: Curvature Normal Angle-曲率法向角度 Min Size-总体最小尺寸 Max Face –面上最大尺寸 Max Size-总体最大尺寸 Growth Rate-网格生长率
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基于网格相关度控 制网格密度的方法 ,设置的单元尺寸 对于网格密度有着 重要的影响!
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
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Advanced Sizing Functions (ASF) -该项功能用于控制接近表面区域和具有高曲 率区域的网格生长和分布 高级尺寸函数有五个选项: -关闭高级尺寸函数(off) -Proximity and Curvature -Curvature -Proximity -Fixed
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Automatic
根据几何模型复杂程度联合使用四面 体划分方法和扫描方法实现。
2.单元
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3.网格控制
1、Physics Based Settings -设置网格划分的物理环境 2、Global Mesh Sizing Controls -Relevance and Relevance Center (网格相关度和相关度中心) -Advanced Size Functions (高级尺寸函数) -Smoothing and Transition (网格平滑和过渡) -Span Angle Center (跨度角中心) 3、Inflation(膨胀率) 4、Patch Confirming Options(网格修补选项) 5、Advanced(网格高级选项) 6、Defeaturing(模型修正) 7、Statistics(网格信息统计)
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1. Meshing网格划分概述
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Workbench中的Meshing应用程序的目标是提供通用的网 格划分格局。网格划分工具可以在任何分析类型中使用:
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3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
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曲率尺寸函数网格划分算法,基于 五个参数控制网格密度,单元以模型中 的孔洞为起始处,起始处的网格大小由 曲率法向角度和最小尺寸共同控制,并 且最小尺寸占主导,即当最小尺寸小于 曲率法向角度的单元尺寸时,单元大小 由曲率法向决定,否则由单元最小尺寸 控制;单元按照生长率参数向外扩展, 模型最外侧的单元尺寸由最大尺寸和生 长率共同控制。
2.单元
网格划分方法(三维模型)
Tetrahedrons -只产生四面体网格 Sweep -产生金子塔单元或六面体单元 MultiZone -主要产生六面体单元,也可以产生金 字塔单元,四面体单元和棱柱单元; Hex Dominant -主要使用六面体和棱柱单元,也可以 产生四面体和金字塔单元
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