ANSA自动生成四面体网格
ANSA最快捷的专业前处理工具介绍
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ANSA 最快捷的专业前处理工具
复杂汽车塑料件的中面网格划分
抽中面前的模型
抽中面后的网格模型
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ANSA 最快捷的专业前处理工具
中面抽取
抽中面前的模型
抽中面后的网格模型
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ANSA 最快捷的专业前处理工具
体网格划分实例
某连杆的六面体网格模型
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某活塞的六面体网格模型
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ANSA 最快捷的专业前处理工具
面网格质量的提高
RECONSTRUCTION命令 局部细化网格
细化参数 北京怡格明思工程技术有限公司 Innovating through simulation
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面网格质量的提高
REDUCE命令自动提高网格质量
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ANSA/μETA 求解器接口
其它求解器
统一的有限元前处理平台,易于学习和管理 不同求解器之间可实现模型共享
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输入
输出
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ANSA自动生成四面体网格
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切换到HIDDEN 显示模式进行质量检查。
违反Skewness 准则的单元根 据右侧图标的颜色显示绿色。视图 中违反准则的单元数量显示在窗口 左侧的OFF 后面。
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接着弹出PROPERTIES 窗口,选择 一个Property赋给将要创建的体网格。因为 在列表中没有Property,点击NEW 创建一 个新的Property。弹出新的Solid Property 卡片。( 注意到卡片的格式取决于当前的 DECK,在本例中是NASTRAN)。
Logo 4.1 ANSA中的四面体网格生成的步骤和方法
ANSA中的四面体网格生成的一般步骤:
读入零件的ANSA 文件。 为生成四面体网格,首先创建三角形面网格。 检查并提高面网格质量。 定义将要生成四面体网格的封闭区域。 生成四面体网格。 获取关于四面体网格和零件信息。
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在生成四面体网格之前首先定义VOLUME。
点击VOLUMEs>DEFINE功 能,在模式窗口中选择AUTO 选 项。
左键点击任何面以选中所有 的面形成封闭体。点击鼠标中键。
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ansa 体网格划分流程
ansa 体网格划分流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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2024年ANSA初级培训教程(多场景)
ANSA初级培训教程(多场景)ANSA初级培训教程一、引言ANSYS是一款功能强大的工程仿真软件,广泛应用于各个领域。
ANSYS提供了多种建模工具,其中ANSYSFluent提供了Meshing 网格,而ANSYSMechanical提供了SpaceClmDirectModeler进行几何建模,除此之外,ANSYS还提供了专业的建模软件,如ANSA,用于处理复杂模型的建模和网格划分。
本文档旨在为初学者提供ANSA 软件的基础培训教程,帮助读者快速掌握ANSA的基本操作和技巧。
二、ANSA简介1.强大的几何建模功能:ANSA提供了丰富的几何建模工具,可以方便地对模型进行修改、修复和简化。
2.高质量的网格划分:ANSA支持多种网格划分方法,如四面体网格、六面体网格、混合网格等,能够高质量的网格模型。
3.丰富的后处理功能:ANSA提供了多种后处理工具,如流线图、矢量图、等值面等,可以帮助用户分析仿真结果。
4.高度集成:ANSA与ANSYSFluent、ANSYSMechanical等软件无缝集成,用户可以直接在ANSA中调用这些软件进行仿真分析。
三、ANSA基本操作1.启动ANSA:在安装完ANSA后,双击桌面上的ANSA图标即可启动软件。
启动后,会显示主界面,包括菜单栏、工具栏、浏览器、工作区和状态栏等。
2.打开模型:在菜单栏中选择“File”→“Open”→“Geometry”,在弹出的对话框中选择要打开的CAD模型文件,如iges、step等格式,然后“Open”按钮。
打开模型后,会在浏览器中显示模型的树状结构。
3.几何建模:ANSA提供了丰富的几何建模工具,如拉伸、旋转、扫掠等。
用户可以通过这些工具对模型进行修改和修复。
例如,可以使用拉伸工具创建一个新的几何体,然后使用布尔运算将新几何体与原模型合并。
4.网格划分:在浏览器中选择要划分网格的几何体,然后工具栏中的“Mesh”按钮,进入网格划分界面。
ANSA1
预定义模板 特殊单元 约束/载荷 求解类型 接触定义 假人模型定位和约束
哈尔滨工业大学(威海)汽车工程学院
5
下面是ANSA用户界面的主要特征:
哈尔滨工业大学(威海)汽车工程学院
6
1.On line help: 点击HELP按 钮可以得到界面上任何功能的帮 助文档,点击EXIT按钮退出。
2.Main pull down menu:该菜 单中包含了有关数据的输入/输 出、分辩率、误差和其它常用设 置等功能。 3. Menu button: 在TOPO、MESH、DECK等 菜单之间进行切换。相关的功 能将出现在右边的界面上。 4. Function Groups: 这些功能按类分组,分组依据是操作实体 的类型,组 名边上的数字表示在界面上没有看到但属于该组的功能数,这些功能位于 Buffer Memu 中,通过右键点击组名可以进入。
哈尔滨工业大学威海汽车工程学院31垂直投插入点参数化插入点垂直投影多点删除点面交点释放点查看点坐标自动几何清理移除搭接移除搭接哈尔滨工业大学威海汽车工程学院32哈尔滨工业大学威海汽车工程学院33哈尔滨工业大学威海汽车工程学院34哈尔滨工业大学威海汽车工程学院35哈尔滨工业大学威海汽车工程学院36合并相邻合并相邻的自由边投影线线信息释放线填充孔打断线哈尔滨工业大学威海汽车工程学院37强制合并线释放边哈尔滨工业大学威海汽车工程学院38在孔中心创建点或孔周围创建边线哈尔滨工业大学威海汽车工程学院39曲线投影到面哈尔滨工业大学威海汽车工程学院40切割面缩放面自动合并相邻的自由边设置pid删除面与恢复面新建面冻结面与解除冻结建立中法兰面删除和建立相同面面切割统一法面方向倒直角倒直角或抽中将关联将关联面生成真实面偏置面抽取表面关联面环形面哈尔滨工业大学威海汽车工程学院41设置pid在properties中选择属性哈尔滨工业大学威海汽车工程学院42缝合容差范围内的边哈尔滨工业大学威海汽车工程学院43将圆角倒成直角抽取中线哈尔滨工业大学威海汽车工程学院44复制面后进行偏置不复制面直接进行偏置参数为0恢复原始位置
ANSA初级培训
ANSA初级培训
一、简介
1、学习ANSA目的意义(ANSA/HM);
2、ANSA界面(单位制:长度mm,时间s,质量t,力N,应力MPa);
3、鼠标键盘操作
二、面网格
1、抽中面
(1)完整封闭体--face--MID.SURF--去掉勾选delete original faces;
(2)不易抽中面,则offset至中面位置;
(3)没有实体CAD,则取表面,向里偏料厚。
2、几何清理
(1)线条颜色含义,几何面颜色含义;
(2)自动清理:清楚多余的点线面及容差范围内的特征线,remove overlap;(3)手动清理
3、模型简化(先设置为同一pid)
(填孔、倒角、去特征线)(face:几何表面;surface:面域)
4、划分面网格;
5、网格质量检查及调整
三、体网格
1、四面体网格:定义体--表面三角形(free/map)--四面体网格—网格质量检查;
2、六面体网格:分块—表面四边形—六面体网格—网格质量检查。
四、装配
1、merge two part、part manager;
2、weld、RBE2、bolt;
3、joint
五、分析
1、定义载荷、约束、接触等;
2、设置控制卡片(include);
3、输出求解文件。
六、练习。
ANSA中四面体单元数量的控制方法简介
ANSA中四面体单元数量的控制方法简介有限元分析中,单元数量少,网格与几何的贴合度差,分析计算得到的结果较粗糙,可靠性低;单元数量越多,网格与几何的贴合度越高,得到的结果越接近数值分析的结果,可靠性越高。
但也不能盲目地增加单元的数量,而使得计算的成本增加,有时模型甚至超出了一般硬件的计算能力,导致不能分析不能顺利进行,因此,需对生成单元的数量进行合理的控制。
对单元数量的控制主要在有限元分析的前处理阶段。
分析者应根据模型几何的大小以及结果的精度要求恰当控制单元的数量,以使分析能够顺利高效地进行,保证结果精度的情况下提高计算的速度,缩短分析的时间。
在ANSA软件中,通常使用Perimeters>Length功能,在弹出的Length Perimeters窗口中对整个进行网格基本尺寸和偏离(distortion)进行设定。
在Windows>Settings的Resolution界面下设置的参数主要对导入ANSA 的几何网格基本尺寸进行控制,而对已经导入ANSA图形界面并通过Perimeters>Length功能设置单元基本尺寸的几何则失去控制效果。
在Resolution界面下,除可以设置单元基本尺寸、偏离距离和偏离角度等参数之外,还可以设置三维曲线的显示尺寸,以控制三维曲线的显示是否贴合几何的实际形状。
最后生成的四面体单元数量与所划分的三角形网格数量之间没有具体的对应关系,因此不能根据三角形单元的数量精确计算出四面体单元的个数。
一般来说,单元基本尺寸越大,同一个几何生成的三角形单元越少,以此为基础生成的四面体单元就少;相反,单元的基本尺寸越小,生成的三角形单元就越多,从而可能得到大量的四面体单元。
分析者应根据模型的几何规模进行恰当的选择。
ANSA与Hypermesh功能比较2
对于特征的选择,比较“死板”,更多的是人为的去手动选择,导致效率低,出错率 高,对于此劣势一直没有进行更新。
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ANSA能通过逻辑运算(and, or, not, …)隐藏和显示操作对象,使得ANSA更加人性化,符合使用
丰富的CAD接口功能
ANSA具有丰富的CAD接口,能方便的与各种CAD进行数据的交互,尤其是对UG、CATIA、Pro/e主 流CAD的接口方面。同时ANSA提供了批处理数据传输的能力,这一点比HyperMesH要快的多。在处理 IGS模型方面,ANSA由于导入的几何精度比HyperMesH导入的要高,速度方面略比HyperMesH慢一些, 另外HyperMesH在导入CATIA的. CATPart格式、Pro/e格式等时,需要购买相应的模块,才能导入以上格 式文件降低了软件的性价比。
多样化中面抽取界面 整-因为专注,所以卓越!
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在显示的选取方面,ANSA可以根据模型的PID,MID和thickness等显示模型,而在最新的HyperMesh 版本中才可以实现这个显示功能;但由于它的多级菜单操作,操作起来相对不如ANSA快捷方便。
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几何与网格关联
孤立网格(与几何分离)
孤立网格开孔
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丰富的网格生成算法
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对于单元厚度及材料的赋予,ANSA在之前的版本中就可以在抽中面时就可以很方便的赋予中面的厚度及
Ansa划分网格STAR-CCM+加载计算软件实例教程
Ansa划分网格STAR-CCM+加载计算实例目录第一部分模型几何清理 (3)第二部分网格划分 (10)2.1 面网格划分 (10)2.2 体网格划分 (14)第三部分分析计算 (21)3.1 创建两个物理模型设置 (21)3.2 边界条件设置 (23)3.3 将材料附属到结构 (23)3.4 固定约束点 (24)3.5 建检测面及绘制检测曲线 (24)3.6 设置求解器 (26)3.7 停止标准 (27)3.8计算 (27)第四部分后处理 (27)4.1温度提取 (27)4.2云图 (28)第一部分模型几何清理1.1几何清理过程1.1.1 启动Ansa软件点击开始>所有程序>Beta CAE Systems>ANSA v15.1.1,如下图所示,图1-1-1-1打开Ansa软件layouts选择CFD,如下图所示:图1-1-1-2layouts选择Ansa打开以后界面如下图所示。
图1-1-1-3Ansa打开以后界面1.1.2 导入需要清理的几何模型点击File>open>几何模型文件.stp>open>弹出的对话框保持默认>点击OK,打开几何模型文件,也可以直接将几何模型文件.stp拖入Ansa窗口中图1-1-2-1导入几何模型导入的几何模型默认在MESH环境下,需要调整显示方式,便于下一步的几何清理工作。
右上角点击Modules栏>Mesh选项卡切换至Topo选项卡,进入几何清理环境;中下部点击Drawing Style栏>激活Shadow模式,显示零部件表面;中下部点击Faces Draw栏>激活Cross Hstches显示,显示零部件表面交叉线,便于表面的相关操作。
图1-1-2-2调整显示模式显示窗口中,按下ctrl>点击鼠标左键进行模型旋转,旋转中心为鼠标点击位置,按下ctrl>点击鼠标右键进行模型平移。
中下部点击Focus栏>点击NOT命令,同时点击中下部点击select栏>(角度拓展选择)、(无拓展单选)设置选择几何模型时的拓展,然后选择不需要当前显示的模型,选择结束后单击鼠标中键进行隐藏,仅显示当前工作模型。
ANSYS各种网格划分方法
ANSYS各种网格划分方法1. 三角剖分法(Triangular Meshing):三角剖分法是一种常见的二维网格划分方法,它将几何体分割成一系列的三角形单元。
在ANSYS中,可以使用自动网格划分工具或手动方式进行三角剖分。
自动网格划分工具会根据所选几何体的复杂程度自动生成合适的三角形网格。
手动方式允许用户通过在几何体上添加特定的边界条件和限制条件来控制网格划分过程。
2. 四边形网格法(Quadrilateral Meshing):四边形网格法是一种常用的二维网格划分方法,它将几何体划分成一系列的四边形单元。
与三角形网格相比,四边形网格具有更好的数值特性和简化后处理的优势。
在ANSYS中,使用四边形网格法可以通过自动网格划分工具或手动方式进行划分。
3. 符号表示(Sweeping):符号表示是一种常用的三维网格划分方法,它通过将二维几何体沿特定方向移动来创建三维几何体的网格。
在ANSYS中,可以使用自动网格划分工具或手动方式进行符号表示。
自动网格划分工具可以根据选择的几何体自动生成符号表示网格。
手动方式允许用户根据需要指定几何体的边界条件和限制条件。
4. 细化网格法(Refinement):细化网格法是一种常用的网格划分方法,它通过逐步细化初步生成的网格来提高网格质量和分析精度。
在ANSYS中,用户可以通过自动细化工具或手动方式进行网格细化。
自动细化工具会根据预设的条件和几何体特征进行自动细化。
手动方式允许用户根据需要在特定区域添加额外的网格细化操作。
5. 自适应网格法(Adaptive Meshing):自适应网格法是一种根据分析需求自动调整网格划分的方法。
在ANSYS中,自适应网格法可以根据解的梯度、误差估计或特定的物理现象进行自动网格调整。
该方法可以显著减少有限元计算中的计算量,提高求解效率和准确性。
总结:ANSYS提供了多种网格划分方法,包括三角剖分法、四边形网格法、符号表示、细化网格法和自适应网格法。
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。
整体叶盘建模及其四面体网格的自动生成研究
II
整体叶盘建模及其四面体网格的自动生成研究
图表清单
图 1.1 结 构 化 网 格 和 非 结 构 化 网 格 ......................... 8 图 2.1 CSG 模 型 的 表 示 方 法 .............................. 12 图 2.2 边 界 表 示 的 模 型 .................................. 13 图 2.3 Open CASCADE 中 拓 扑 元 素 类 型 之 间 的 关 系 图 ......... 16 图 2.4 Shape 细 分 ...................................... 17 图 2.5 OpenCASCADE 中 拓 扑 数 据 结 构 ...................... 17 图 2.6 两 种 遍 历 的 区 别 ................................. 18 图 2.7 Iges 、 occ shapes 两 者 转 化 关 .................... 18 图 2.8 整 体 叶 盘 建 模 流 程 图 .............................. 20 图 2.9 由 源 数 据 点 拟 合 出 来 的 B 样 条 截 面 线 ................ 22 图 2.10 叶 片 实 体 模 型 ................................... 23 图 2.11 整 合 前 后 的 风 扇 盘 截 面 ........................... 24 图 2.12 风 扇 盘 和 叶 片 实 体 模 型 ........................... 24 图 2.13 TCL/Tk 阵 列 、 旋 转 界 面 .......................... 26 图 2.14 整 体 叶 盘 实 体 模 型 ............................... 26 图 3.1 参 考 网 格 与 真 实 区 域 网 格 之 间 的 映 射 关 系 ............ 29 图 3.2 Voronoi 图 ( 虚 线 ) 、 Delaunay 三 角 剖 分 ( 实 线 ) .... 31 图 3.3 Delaunay 方 法 生 成 的 面 网 格 和 四 面 体 网 格 ........... 32 图 3.4 波 前 法 原 理 示 意 图 ............................... 33 图 3.5 四 叉 树 示 意 图 .................................... 34 图 3.6 限 定 条 件 和 限 定 Delaunay 四 面 体 网 格 ............... 36 图 3.7 Sliver 单 元 的 产 生 ............................... 44 图 3.8 薄 元 消 除 ........................................ 45 图 3.9 薄 元 分 解 ........................................ 46 图 4.1 程 序 总 体 设 计 流 程 ............................... 49 图 4.2 限 定 Delaunay 四 面 体 网 格 自 动 生 成 路 程 图 .......... 50 图 4.3 应 用 限 定 Delaunay 算 法 生 成 的 整 体 叶 盘 四 面 体 网 格 ... 53 图 4.4 盘 体 内 部 四 面 体 网 格 生 成 结 果 ...................... 53
在ANSA中建立流体网格模型
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在ANSA中建立BIW模型的流程
几何准备 面网格划分 边界层网格划分 体网格划分 模型输出
1、设定基本单元尺寸。 2、利用A.SPACIN自动分配单元和节点 间距(SPACING)。 3、利用SHELL MEHS>CFD功能生成面 网格。 4、采取适当措施改善网格有问题区域。
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在ANSA中建立BIW模型的流程
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在ANSA中建立BIW模型的流程
几何准备 面网格划分 边界层网格划分 体网格划分 模型输出
1、几何清理 2、模型分割 3、在分割开的各部分之间补面 新建的面放在一个单独的PID和 PART中。 4、为面分配PID和PART。 可以利用PART MANAGER中的PIDPART功能。
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在ANSA中建立BIW模型的流程
几何准备 面网格划分 边界层网格划分 体网格划分 模型输出
利用不同的生成准则 如:FREE 或GRADUAL
SURFS>BREAK
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在ANSA中建立BIW模型的流程
几何准备 面网格划分 边界层网格划分 体网格划分 模型输出
几何准备 面网格划分 边界层网格划分 体网格划分 模型输出
1、把需要生成边界层网格和需要连接边 界层的面分离出来,并LOCK。 2、从视图中除去连接面,利用 VOLUME>OFFSET[LAYERED OFFSET 命令为视图中的面生成边界层,在 LAYERS窗口中定义如下参数: FIRST HEIGHT MIN HEIGHT MAX HEIGHT SMOOTH HEIGHT MAX SKEWNESS ……
Ansys 第六节 ICEM实例-四面体网格生成
ValveNatural 阀
ICEM CFD 10.0
打开工程
• • • • • 打开原先创建的工程
– ValveParams.prj
#1
Workshop
#2
原先的相关设定及文件将随工程一起载入 不载入网格Unload the mesh
– File -> Mesh -Байду номын сангаас Close Mesh
– – – – – – –
#4
#5
#6
根据这些设定,只要最小尺寸大于1,用至少12个单元描述任何孔hole特征,用3 个单元跨越缝隙gap
#7
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277 C3-3
四面体网格划分
#1
Workshop
#2
基于几何划分四面体网格
– –
#3
Mesh -> Volume Meshing -> Tetra -> From geometry Press Apply 选择Yes to run with autosizing File -> Save Project as -> ValveNatural
– –
保存工程
#4
在近阀处,3 Cells in gap leads to refinement
9/9/05 ANSYS ICEMCFD V10 Inventory #002277 C3-4
剖面视图Cutplane
剖面视图
– – – 鼠标右击模型树Mesh ,激活Cut plane 调节 Fraction Value 为 0.875 并显示视 图 激活 Volumes 体网格可见
安世亚太培训--网格划分实例
面尺寸
Training Manual
22. 重新激活 Section Plane ,并使视图方向平行于三通管的轴。 注意这里只在面尺寸 激活的截面厚度方向有多个单元
3-23
Meshing Methods for 3D Geometries
影响球的坐标系
23. 右击 Coordinate Systems 并插入一个 坐标系。 设置 Global Coordinates的Define By选项 ,在Origin X, Y,和Z 中分别输入 [0 [m], 0.1 [m], 和 0.08 [m]) 。 关掉 Section Plane, 坐标系如下图所示.
Training Manual
3-19
Meshing Methods for 3D Geometries
增大最小尺寸
17. 点击网格设置中最小尺寸设置,在Min Size中输入 0.005。
Training Manual
18. 重新生成网格。注意这里厚度方向仍然有多个单元但 网格数量相当少。
3-20
Training Manual
Right-click
3-8
Meshing Methods for 3D Geometries
四面体方法中膨胀
18. 右击四面体方法并选择 Inflate this Method. 膨胀将作用于中心体. 选择圆锥体的 2 个外 部径向面 19. 设置 Inflation Option 为 Total Thickness 并 将 Maximum Thickness设置为 0.2 m,保留 其它默认设置.
Training Manual
3-3
Meshing Methods for 3D Geometries
Ansa在汽车行业面网格划分方面的应用和技巧
Ansa在汽车行业面网格划分方面的应用和技巧一、概述Ansa作为一款专业的前处理软件,不论是在几何清理方面还是在网格划分方面都有着其它软件不可比拟的优势。
尤其是在面网格的划分方面。
汽车行业中90%的部件都是冲压件,因此网格划分主要集中在面网格的划分。
一个软件的价值在于其能否高效地解决工程中的实际问题。
一方面Ansa不仅能基于原始几何划出高质量的网格,而且在几何局部变更后还可以无需重新划分,只对脱离几何的网格进行局部的调整,以使其符合变更后的几何。
另一方面ansa对冲压件进行批量的抽中面也是其一大特色。
总之,使用ansa高效、快速地划出即贴几何又美观的网格是很容易实现的。
下面简要介绍下ansa在汽车行业中面网格划分的流程和特色。
二、读入几何文件,观察几何,清理几何。
图1错误的几何topo和topo设置界面由于整车几何分成了不同的总成和系统,在划分网格时,一般都是读入若干个GROUP,每个GROUP中又包含若干个part,每个part对应各自的PID。
在读入几何时,如果两个部件的外表面之间的距离较近,在topo的容差范围之内,就会读入时topo到一块,产生不必要的错误。
因此在读入文件时禁止不同part,不同PID之间进行topo。
如图1所示,这样在几何清理时也节约了时间。
三、使用mid surface>skin功能批量的抽中面。
在汽车中的冲压件一般都是没有T型连接,厚度均匀的冲压件,表面上具有各种的凸台,孔,台阶等特征。
厚度一般在0.01~2.4之间。
设计人员一般以两种形式给出模型数据。
一种是对于厚度较小的冲压件,设计人员会给出表面、料厚线和偏移方向。
这时只需要清理几何、并按照设计的偏移方向使用FACES>OFFSET>LINK偏移一定的距离到达中面位置即可。
另外一种是具有一定厚度的封闭的实体几何,对于这种情况可以使用mid surface>skin功能。
图2使用mid surface>skin功能抽取中面前的几何以及抽取后的中面。
ansa的多样网格生成方法
ANSA多样的网格生成算法
在有限元面网格划分时ANSA提供了7种不同算法用于面网格生成,它们分别是Free、Map、Spot-Mesh、Adv.Front、CFD、STL和Gradual。
这七种方法均有Select、Re-generate、Visible三种形式进行一阶和二阶网格划分,下面分别介绍一下:
1、The MESH.GEN>FREE:根据几何形状生成尽可能少的质量高的网格。
2、The MESH.GEN>SPOT-MESH:根据焊点的排布在几何面上生成高质量的网格。
3、The MESH.GEN> GRADUAL与free比较,以较多的网格数量按照几何属性生成高质量网格。
4、The MESH.GEN>MAP:用紧密的四边形网格来拟合几何面。
5、The MESH.GEN>ADV.FRONT:依照边界节点数目,生成网格三角形网格,用于流体分析。
6、The MESH.GEN>CFD:依据流体力学计算方法对几何面进行网格划分。
7、The MESH.GEN>STL:用于对网格质量要求不高,但对几何特征要求很精确的情况下。
ANSA二次开发之界面开发工具介绍
ANSA⼆次开发之界⾯开发⼯具介绍
ANSA是⼀个⾮常快捷的前处理软件,除了软件⾃⾝提供的强⼤快捷操作功能外,ANSA还提供了基于Python语⾔的⼆次开发接⼝和强⼤的界⾯开发⼯具BCGUI Designer,如下图所⽰。
这⾥主要介绍下BCGUI Designer。
⽤过QT设计软件的对这个界⾯应该⽐较熟悉,可以认为这是精简版的QT。
关于ansa界⾯开发的学习请参考帮助⽂档…ansa_v15.0.0\docs\ansa_python.pdf。
下⾯展⽰⼏种常⽤的界⾯,帮助⼤家了解界⾯开发可以实现的功能。
弹出错误窗⼝。
⾃定义输⼊窗⼝,输⼊参数。
警告信息窗⼝。
checkbox多选窗⼝,供⽤户选择。
下拉菜单窗⼝。
⽂件选择窗⼝。
下⾯是作者开发过的⼀些窗⼝,⼤家可以看到这个窗⼝集成了很多的功能。
实现前处理,分析求解,后处理流程⼀体化。
实现⾃动四⾯体⽹格划分并调整质量。
⾃动抽取中⾯。
以上是⼀些实例,感兴趣的童鞋可以⾃⾏学习帮助教程,结合ansa的⼆次开发功能。
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四、利用ANSA生成四面体网格
北京怡格明思工程技术有限公司
TEL:+86-10-62971792/3 FAX:+86-10-62972839 Email:info@
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注意:OFF 后的数量可以会因计 算机不同而不同。接下来在各个 区域执行以下的面网格质量提高 步骤。
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注意:用户应该首先使用下面操作提高网格质量:几何面的调 整,适应合适的网格生成准则,调整边的网格尺寸或改变节点 数量。因为这是最快捷的方法,同时还能保证,当网格由于某 种原因被删除后,只需要执行一个简单的REMESH 操作就可以 重建网格。相反,使用移动节点位置和分割功能进行的网格质 量的提高不能使用REMESH 命令恢复。
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找出体网格中质量较差的区:
利用Skewness 准则对面网格和体网格进行质量检查。
点击F11 功能键弹出Quality Criteria - Presentation Parameter 窗 口。仅激活Skewness 前面的按钮并选择IDEAS选项。输入门坎值:面 网格90 度,体网格0.4。确保你已经使用了质量检查准则的默认值 (min & max element length=0),因为这些值会影响面网格的生成。 如果在以前的操作中使用的不是这些值,要删除网格并重新生成。
Logo 4.1 ANSA中的四面体网格生成的步骤和方法
ANSA中的四面体网格生成的一般步骤:
读入零件的ANSA 文件。 为生成四面体网格,首先创建三角形面网格。 检查并提高面网格质量。 定义将要生成四面体网格的封闭区域。 生成四面体网格。 获取关于四面体网格和零件信息。
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我们先自动生成一个四面体网格进行观察。
在进行网格划分之前,要确定给模型分配 了正确的单元尺寸和偏离(distortion)设定。
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读入零件的ANSA 文件
在本例中使用的ANSA文件中已经集合清理好,不存 在几何有问题的模型保持SETTING>TOLERANCES 中的 默认的中等误差值。利用FILE>OPEN 导入ANSA 文件。
模型如下图所指示:
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弹出Part Manager 窗口,以便选 择一个零件把待建网格放在里面。选 择NEW[PART]创建一个新Part。一个 空的新Part 出现在Part Manager 窗口, 点击名字并改为“volume”.然后左键 点击新建的PART 把待建网格放在里 面。
在Ansa Info 窗口报告“All Macro Areas are meshed”。单元数量 显示在屏幕的左侧。
Innovating through simu进行质量检查。
违反Skewness 准则的单元根 据右侧图标的颜色显示绿色。视图 中违反准则的单元数量显示在窗口 左侧的OFF 后面。
同时点击SHELL MESH > PARAM.功能,确 保 Element Length minimum limit 设置为0。
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点击MACROs > LENGTH功能,框选整个模 型。点击鼠标中键确定选择,弹出INPUT 窗口输 入数值5,该单元尺寸适用于所有选中面的边界。
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获取网格的信息:
ANSA 能够利用(DECK INFORMATION)功 能以报告的形式提供各种信息。该功能位于面板6区General Buttons功能组D.UTIL组内。
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在窗口左侧提示:生成了3002 个三角形面网格和16428 个四 面体网格。 (注意:网格数量可能会因使用的计算机不同而不同。)
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关掉MACROS 的显示按钮,从视图 中去掉面及面网格的 显示,只留下四面体 网格。
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完成高质量面网格以后,重新创建四面体网格。
调整后的面网格已无违反Skewness 准则的单元。
利用调整后面网格重新生成的四面体单元
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切换到TOPO 菜单。接下来在有问题的网格处创建3D 点。 激活POINTS显示按钮以便可以看见将要创建的3D 点。
点击POINTS>RELAT.功能,用 鼠标左键框选所有显示单元的节点, 点击鼠标中键。弹出Relative 窗口。
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点击SHELL MESH > ERASE [Visible] 删除所有的面网格。 注意到删除面网格的同时也删除了四面体网格,因为它们是相 互关联的。另外,尽管删除了网格,但Volume 还是有效的。 (3D 点还可以看到,切换到TOPO 菜单并且关掉POINTS 显示 按钮。)
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接下来,创建一个高质量的面网格,以确保四面体网格的质量。
切换到SHELLMESH>TRIA 功能生成三角形面网格。
点击SHELLMESH > FREE [Visible] 功能,使用FREE 准则为显示 的面创建网格。
点击OK 接受默认值。 然后双击在PROPERTIES 窗口出现的PSOLID,将此属性赋 予新建的 VOLUME。
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确保VOLUM.显示按钮被击活,否则你将看不到或不能选择Volume。
为确保Volume实体被 创建, 点击VOLUMEs窗 口中UNMESHED的Tetra。 这时WINDOWS中实体会 高亮显示以进行预览。
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为生四面体网格, 点击功能VOLUMEs 左键选择零件,点击鼠标中键。
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,并用
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因为事先没有划分面网 格,系统默认使用FREE准 则首先在所有面上生成面网 格。然后开始四面体网格的 生成,并出现一个生成进度 条并在Ansa Info 窗口中提 示信息。
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在生成四面体网格之前首先定义VOLUME。
点击VOLUMEs>DEFINE功 能,在模式窗口中选择AUTO 选 项。
左键点击任何面以选中所有 的面形成封闭体。点击鼠标中键。
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点击OK 接受设置并退出窗口。
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切换到HIDDEN 显示模式进行质量检查。违反Skewness 准 则的单元根据右侧图标的颜色显示绿色。视图中违反准则的单元 数量显示在窗口左侧的OFF 后面,在本例中是9。
注意:OFF 后的数量可以会因计算机不同而不同。接下来 在各个区域执行以下面网格质量提高步骤。
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点击EXTREME 功能分离违反准则的单元。
接下来的步骤是可选的, 目的是为了标识四面体中有 问题的网格,从而更清楚的 观察有问题的网格与面网格 这位置关系。
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接着弹出PROPERTIES 窗口,选择 一个Property赋给将要创建的体网格。因为 在列表中没有Property,点击NEW 创建一 个新的Property。弹出新的Solid Property 卡片。( 注意到卡片的格式取决于当前的 DECK,在本例中是NASTRAN)。
内容简介
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4.1 ANSA中的四面体网格生成的步骤和方法 4.2 ANSA中体的定义 4.3 ANSA中面单元数量的控制方法 4.4 ANSA中体单元数量的控制方法 4.5 ANSA中体单元质量的标准 4.6 ANSA中体单元质量的检查
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点击ESC 退出。
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在生成网格之前,利用VOLUME>PARAM 功能对网格生成准 则进行调整。
在弹出的Tetra Meshing Parameters 窗口中,把Maximum Growth Rate 从1.2 改为1,使网格 不至于向实体内部越长越大。选择 IDEAS stretch 选项,并给定一个限 制值0.5,点击OK 退出。
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最后点击PERIMETERs > DISTOTION 功能, 弹出Distortion Segments 窗口,在Distance 项输 入20%,点击OK 把该设置应用于所有显示的边。