ANSYS ICEM CFD 六面体网格

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ANSYS六面体网格划分规则(map_or_sweep)

ANSYS六面体网格划分规则(map_or_sweep)

虽说是ansys网格划分,但是同时也适用于其他的软件,因为网格生成思想是一样的。

1、面映射网格划分(map)需满足以下条件:1)该面必须是3或4条边;面的对边必须划分为相同数目的单元或与一个过渡形状网格的划分匹配。

2)该面如果有三条边,则划分的单元必须为偶数且各边单元数相等。

3)网格划分必须设置为映射网格,结果得到全部四边形网格单元或三角形单元的映射网格,依赖于当前单元类型和单元形状设置。

如果变的数目多于4条,可以通过合并或连结线使面中连接线的数目减少到4条。

建议采用AMAP替代连接线,对拾取面的3或4个角点对面进行映射网格划分。

2、体映射网格划分(vmap)需满足条件:1)该体的外形应为块状(6个面)、楔形(5个面)或四面体。

2)体的对边必须划分相同的单元数或分割符合过渡网格形式适用于六面体网格划分。

3)如果体是棱柱或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数。

组成体的面数超过上述条件限制时,需减少面数以进行映射网格划分。

可以对面进行加或连接操作,如果连接面有交界线,则线必须连接在一起,必须连接面后连接线。

3、体扫掠方法(VSWEEP)可以从一边界面网格扫掠贯穿整个体(该体必须存在且未划分网格)生成体单元。

如果源面网格有四边形网格组成,则生成六面体网格。

如果面由三角形网格组成,则生成楔形单元。

如果面有三角形和四边形组成,则体由楔形和六面体共同填充。

==============================个人总结==================================同时划分体单元的还有(VROTAT,VEXT,VOFFST,VDRAG),这些划分方式需要先建立一个已划分网格的面,然后利用该面进行旋转、拉伸、偏移等。

很多时候,我们需要将一个体进行切割,分成许多个适合划分的体,切割的技巧很多,以后慢慢的再谈。

ansys建模计算-常用单元和材料类型土木计算过程中常用的单元和材料类型!一、单元(1)link(杆)系列:link1(2D)和link8(3D)用来模拟珩架,注意一根杆划一个单元。

ANSYS六面体网格划分规则(maporsweep)

ANSYS六面体网格划分规则(maporsweep)

虽说是ansys网格划分,但是同时也适用于其他的软件,因为网格生成思想是一样的。

1、面映射网格划分(map)需满足以下条件:1)该面必须是3或4条边;面的对边必须划分为相同数目的单元或与一个过渡形状网格的划分匹配。

2)该面如果有三条边,则划分的单元必须为偶数且各边单元数相等。

3)网格划分必须设置为映射网格,结果得到全部四边形网格单元或三角形单元的映射网格,依赖于当前单元类型和单元形状设置。

如果变的数目多于4条,可以通过合并或连结线使面中连接线的数目减少到4条。

建议采用AMAP替代连接线,对拾取面的3或4个角点对面进行映射网格划分。

2、体映射网格划分(vmap)需满足条件:1)该体的外形应为块状(6个面)、楔形(5个面)或四面体。

2)体的对边必须划分相同的单元数或分割符合过渡网格形式适用于六面体网格划分。

3)如果体是棱柱或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数。

组成体的面数超过上述条件限制时,需减少面数以进行映射网格划分。

可以对面进行加或连接操作,如果连接面有交界线,则线必须连接在一起,必须连接面后连接线。

3、体扫掠方法(VSWEEP)可以从一边界面网格扫掠贯穿整个体(该体必须存在且未划分网格)生成体单元。

如果源面网格有四边形网格组成,则生成六面体网格。

如果面由三角形网格组成,则生成楔形单元。

如果面有三角形和四边形组成,则体由楔形和六面体共同填充。

==============================个人总结==================================同时划分体单元的还有(VROTAT,VEXT,VOFFST,VDRAG),这些划分方式需要先建立一个已划分网格的面,然后利用该面进行旋转、拉伸、偏移等。

很多时候,我们需要将一个体进行切割,分成许多个适合划分的体,切割的技巧很多,以后慢慢的再谈。

ansys建模计算-常用单元和材料类型土木计算过程中常用的单元和材料类型!一、单元(1)link(杆)系列:link1(2D)和link8(3D)用来模拟珩架,注意一根杆划一个单元。

ANSYS ICEM CFD从入门到精通三维模型结构网格划分管内叶片模型详解

ANSYS ICEM CFD从入门到精通三维模型结构网格划分管内叶片模型详解

ANSYS v11.0
面网格尺寸
#1
#2
• Mesh > Set Meshing Params by Parts
• 按照提示设置大小
• Apply 并且 Dismiss
• Blocking > Pre-Mesh Params
• 接受默认值 Update Sizes 并且单击 Apply
• 在模型树中使 Pre-Mesh 可见,当提示重新计算是 单击Yes
– 键入‘a’ 选则全部物体或是
#3
在Select geometry 栏中单击
‘all entities’
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Workshop
Inventory #002277
D5-5
ANSYS v11.0
对顶点建立关联
#1
#2
Workshop
• 把一个顶点和一个几何点建立关联后, 块的顶点就会移动到那个点上
+Y
• 选择 Split Block > Split Block
• Split Method 是 Screen Select
• 单击左键并且拖住其中的一条边如图所示– 它变成红色的高 亮线
– 移动鼠标直到新的分割线的位置大体上在叶片的一端时 放开鼠标
– 中键确认分割位置
• 重复操作在中心和另一端进行分割
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D5-6
ANSYS v11.0
对边进行关联
#1
#2
Workshop
• 选择 Associate > Associate Edge to Curve – 在管的一侧选择4条边 – 在同一侧选择4条曲线

ICEM_CFD_关于六面体网格的划分

ICEM_CFD_关于六面体网格的划分

面的块的定选 ”过穿“ dirg-O –
面加添中程过dirg-O建创在
面加添 – sdirG-O 建创
52
0.5 tnemnorivnE*IA/DFCMECI
8-3-2102
dirg-L 是 向方个一另在 dirg-C是上向方 个一在 来起看
块分划形 角三对来用以可 sdirg-O一之分四
)dirg-L( dirg -O 一之分四
寸尺格网体面六义定速 快寸尺格网线曲和面曲置设过通 – 寸尺格网置设
寸尺格网置设 – 程过块分
31
0.5 tnemnorivnE*IA/DFCMECI 离距元单格网大最上egde– ecapS xaM 离距的点格网个两前侧2 edis – 2 gnicapS 率比长生的心中向2 edis从– 2 oitaR
块择选dirg-O 为
dirG-O 省缺 – sdirG-O建创
42
0.5 tnemnorivnE*IA/DFCMECI
8-3-2102
面这过穿 dirg-O
体何几杂复 –
面平称对 –
端末道管 – 子例用使
)dirg-C( dirg-O 半 面个这过穿 dirg-O
面加添”分部坦平“在 ,下况情般一 –
格 网-O 体 绕
32
0.5 tnemnorivnE*IA/DFCMECI
8-3-2102 xetrev 或 ,egde ,ecaf绕环skcolb 择选
点顶和边部内有所有含块部内 :意注
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ANSYS.ICEM-CFD教程

ANSYS.ICEM-CFD教程

ANSYS.ICEM-CFD中文教程ICEM差价合约工程讲解目录中的每个项目都是一个子目录。

每个项目目录下都有以下子目录:导入,零件,域,网格,与转让。

他们代表:•进口/:导入到ICEMCFD的收集模型交换文件,例如igs,STL等;•部分/:CAD模型•域/:非结构六面体网格文件(hex.unstruct),结构六面体网格分区文件(domain.n),非结构四面体网格文件(cut_domain.1)•网状/:边界条件文件(family_boco,boco),结构网格的拓扑定义文件(family_topo,topo_mulcad_out),与特丁几何文件(tetin1)。

•转让/:求解器输入文件(star.elem),用于妈妈3d。

分析数据网状在目录中特丁该文件表示将被网格化的几何。

包含B样条曲面定义和曲线信息以及组定义重播文件为六面体网格的块脚本鼠标和键盘操作鼠标或键盘操作特征鼠标左键单击并拖动旋转模型鼠标中键单击并拖动翻译模型右键点击单击并上下拖动缩放模型右键点击单击并左右拖动围绕屏幕的Z轴旋转模型运行期间模型运动F9 按住F9,然后单击任何鼠标按钮F10 按F10 紧急图像重置第二章ICEM CFD网格编辑器接口网格编辑器,创建用于修改网格的集成环境,包括三个窗口•ICEM差价合约主视窗•展示窗•ICEM差价合约讯息视窗主视窗除了主窗口中的图形显示区域外,还有6个单选按钮:文件,几何,网格划分,编辑网格和输出量。

文件菜单的文件菜单包含•打开,保存,另存为,关闭,退出,项目目录,Tetin文件,域文件,B.C文件,导入地理位置,导出地理位置,选项,实用程序,脚本,注释,导入网格,DDN零件。

几何菜单的几何菜单模型修复和编辑,边界条件设置,调用ICEM CFD DDN。

它包含了•DDN工具,约束条件,修理,实用工具,全局设置。

模型编辑模式,由一行彩色组成单选按钮控制•表面,曲线,点,材料,密度,Loop。

简易几何利用ANSYSMultizoneMeshing创建六面体网格应用案例

简易几何利用ANSYSMultizoneMeshing创建六面体网格应用案例

简易几何利用ANSYSMultizoneMeshing创建六面体网格应用案例ANSYS Meshing是ANSYS Workbench的一个组件,集成了ICEM CFD、TGRID (Fluent Meshing)、CFX-Mesh、Gambit网格划分功能,具有较为强大的前处理网格划分能力。

网格划分目录树如图1所示,网格划分基本流程一般需要考虑如下内容:① 全局网格设置;② 局部网格划分;③ 网格划分问题排除;④ 虚拟拓扑;⑤ 预览或生成网格;⑥ 检查网格质量等。

其中ANSYS Meshing网格划分方法中的多区Multizone Meshing划分方法基于ICEM CFD 六面体模块,能进行自动几何分解,相对扫掠方法不需要对元件切块,即可获得纯六面体网格(复杂结构依旧需要切块),对于一些球、圆柱、简易几何具有很好应用。

本文从多区Multizone Meshing方法出发,借助边尺寸控制Edge Sizing、映射面网格划分Mapped Face meshing、虚拟拓扑Virtual T opology以及模型切块操作等,对如何快速进行简单结构六面体网格划分进行案例说明。

在未来的文字中也会介绍如何对复杂结构基于顺序划分方法进行高度六面体划分的应用。

图1一、六面体网格划分与多区Multizone Meshing六面体网格相比四面体网格单元数量减少,由于单元按照流动方向排列,能降低分析计算误差;适用于几何质量高的结构。

六面体网格可以采用下面三种划分方法获得,如图2所示。

1、扫掠划分(Sweep Meshing)2、六面体支配(Hex Dominant)3、多区(Multizone Meshing)图2多区(Multizone Meshing)基于ICEM CFD 六面体模块,自动几何分解,对于采用扫掠方法必要时,需要对元件切块来得到纯六面体网格,但多区划分可立即对其网格划分(依旧推荐一定程度的切分),支持膨胀划分,如图3所示。

ICEM CFD六面体网格划分

ICEM CFD六面体网格划分

Advanced Engineering Solutions ICEMCFD Hexa Course Sijal AhmedBasic Level Create High Quality Hexa MeshesLecture 3 : Hexa MeshingSee DemoVertexEdgeFaceBlockPointCurveSurfaceVolume•Vertex color coding–Red →Point –Green →Curve –Black →Surface –Cyne →Internal•Edge color coding–Green →Curve –Black →Surface –Cyan →InternalCreate Block•3d bounding box •2d surface blocking •2d planner•3D block from vertices/faces ▪Hexa▪Quarter O-grid▪Degenerate or prism •2D block from verticesDegenerate or prism from 6 verticesQuarter O-grid from 6 verticesHexa from 8 verticesHexa from two facesExtrude Face(s)•Interactive•Select face and MMB whereyou want block•Fixed distance•Specify distance in normaldirection•Along the curve•Select curve and its endwhere you want to end theblockNumber of layers = 530 deg twist2d to 3d blocking •Translation•Rotation✓Choose origin✓Choose axis✓You can also create newparts from points and curvesAssociation•Vertex to point, curve or surface.•Edge to curve or surface.•Face to surface or part.•Edge color coding–Green →Curve –Black →Surface –Cyan →Internal•Vertex color coding–Red →Point –Green →Curve –Black →Surface –Cyne →InternalAll edges are associatedNo AssociationEach edge is associatedto corresponding curveO-GridFull O-GridMesh qualityHow to create O-gridFull O-gridHalf O-gridQuarter O-gridMerge VerticesPropagate MergeSelection of Blocks and Edge for CollapseSide 2 (head of arrow) params17 meshing laws curves/parts to edgesLinked bunchingScale sizes and refinementand refinement.Fraction are allowed whenyou want to coarse themeshfor refinementSelected blockFluent 1:2 RefinementCFX : 1 : 3 RefinementSplit Block •You can use following options:•Screen select•Prescribed point (most commonly used option)•Relative (on scale of 0-1, e.g. 0.5 implies 50% ofedge length)•Absolute (provide distance in units, e.g. in metersof length)•Hidden blocks•Extend split•Split on diagonal edge of O-grid will createanother o-Grid.Without splitMove Vertex•The following options are available for moving vertices:▪Move Vertex▪Set Location ▪Align Vertices ▪Align Vertices In-line ▪Set Edge Length ▪Move Face Vertices •You cannot move red vertex unless its association is changed•Vertex in green color can only slide along curve.•Vertex in black color can only slide over surface, if it is visible.•Vertex in cyne can move along the direction set by edge. •Vertex color coding–Red →Point–Green →Curve–Black →Surface–Cyne →InternalThe following options areavailable for editing block o Unsplit EdgeoLink Edge (link shape of one edge to other edge)o Unlink Edgeo Change Edge Split Type 17Source edge Target edgeMesh quality imporovedEdit Block•Most important options:→Modify O-Grid : Rescale Ogrid & reset Ogrid orthogonality →Modify block →Make periodic (use it with SetupMake periodic option •Use opposite vertices •Any subsequent split operation will make new vertices periodic too. •On axis choose same vertex twicePeriodic vertices▪Translate Blocks▪Rotate Blocks▪Mirror Blocks▪Scale Blocks▪Copy Periodic Blocking ▪Translate and RotateDelete Block•The Delete Block option allows you to delete the blocks from the topologyMonday, April 1, 201920Lecture 4 -Hexa Mesh & BlockingChecking Quality•Using the Quality Histogram–Determinant•Measurement of element deformation (squareness)•Most solvers accept > 0.1•Shoot for > 0.2–Angle•Element minimum internal angles•Shoot for >18 degrees–Aspect ratio–Volume–Warpage•Shoot for < 45 degrees–Many more metricsMonday, April 1, 201921Lecture 4 -Hexa Mesh & Blocking You can display elements in a given range byselecting the histogram barPre-Mesh Smooth & Check Blocks•Following options are available for Pre-Mesh smooth:–Quality –Orthogonality –Multi-block•Following options are available for check blocks:–Run Check/Fix–Fix Inverted Blocks etc。

ANSYS六面体网格划分规则(maporsweep)

ANSYS六面体网格划分规则(maporsweep)

虽说是ansys网格划分,但是同时也适用于其他的软件,因为网格生成思想是一样的。

1、面映射网格划分(map)需满足以下条件:1)该面必须是3或4条边;面的对边必须划分为相同数目的单元或与一个过渡形状网格的划分匹配。

2)该面如果有三条边,则划分的单元必须为偶数且各边单元数相等。

3)网格划分必须设置为映射网格,结果得到全部四边形网格单元或三角形单元的映射网格,依赖于当前单元类型和单元形状设置。

如果变的数目多于4条,可以通过合并或连结线使面中连接线的数目减少到4条。

建议采用AMAP替代连接线,对拾取面的3或4个角点对面进行映射网格划分。

2、体映射网格划分(vmap)需满足条件:1)该体的外形应为块状(6个面)、楔形(5个面)或四面体。

2)体的对边必须划分相同的单元数或分割符合过渡网格形式适用于六面体网格划分。

3)如果体是棱柱或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数。

组成体的面数超过上述条件限制时,需减少面数以进行映射网格划分。

可以对面进行加或连接操作,如果连接面有交界线,则线必须连接在一起,必须连接面后连接线。

3、体扫掠方法(VSWEEP)可以从一边界面网格扫掠贯穿整个体(该体必须存在且未划分网格)生成体单元。

如果源面网格有四边形网格组成,则生成六面体网格。

如果面由三角形网格组成,则生成楔形单元。

如果面有三角形和四边形组成,则体由楔形和六面体共同填充。

==============================个人总结==================================同时划分体单元的还有(VROTAT,VEXT,VOFFST,VDRAG),这些划分方式需要先建立一个已划分网格的面,然后利用该面进行旋转、拉伸、偏移等。

很多时候,我们需要将一个体进行切割,分成许多个适合划分的体,切割的技巧很多,以后慢慢的再谈。

ansys建模计算-常用单元和材料类型土木计算过程中常用的单元和材料类型!一、单元(1)link(杆)系列:link1(2D)和link8(3D)用来模拟珩架,注意一根杆划一个单元。

ICEM_CFD_网格划分入门

ICEM_CFD_网格划分入门

WorkBench ICEM CFD 网格划分入门111AnsysWB里集成了一个非常重要的工具:ICEM CFD。

它是一个建模、划分网格的集成工具,功能非常强大.我也只是蜻蜓点水的用了几次,感觉确实非常棒,以前遇到复杂的模型,用过几个划分网格的工具。

但这是我觉得最方便和最具效率的。

网格划分很大程度上影响着后续的仿真分析—-相信各位都有所体会。

而ICEM CFD特别长于划分六面体网格,相信无论是结构或流体(当然铁别是流体),都会得益于它的威力.ICEM CFD建模的能力不敢恭维,但划分网格确实有其独到之处.教程开始前,作一个简单的原理介绍,方面没有使用过ICEM CFD的朋友理解主要的任务:111如下图:1:白色的物体是我们需要划分网格的,但是它非常不规则。

2:这时候你一定想:怎么这个不规则呢,要是它是一个方方正正的形状多好(例如红色的那个形状)01111于是有了这样一种思想:1:对于异型,我们用一种规则形状去描述它。

2:或者说:如果目标形状非常复杂,我们就用很多规则的,简单的形状单元合成在一起,去描述它。

之后,将网格划分的设置,做到规则形状上.最后,这些规则,通过最初的“描述”关系,自动的“映射"到原先的复杂形状上—-问题就得到了解决!!!ICEM CFD正是使用了这种思想。

如下是一个三通管,在ProE里做得02在ProE里面直接启动WB进入WB后,选择如下图:03111如下:1:代表工作空间里的实体2:代表某实体的子实体,可以控制它们的开关状态3:控制显示的地方04下面需要创建一个Body实体这个实体代表了真实的物体。

这个真实的物体的外形由我们导入的外形来定义.-—我们导入的外形并不是真实的实体。

这个概念要清楚。

但是今后基本上不会对这个真实的实体作什么操作。

这种处理方式主要是为工作空间内有多个物体的时候准备的。

051:点击“创建Body”2、3:点选这两个点4:于是创建出一个叫“Body”的实体操作中,左键选择,中键确认,右键完成并退出-—类似的操作方法很多地方用到,要多练习,今后就不特别说明了06下面需要创建我们最需要的东西:那个“规则的形状”ICEM CFD里,这个实体叫 Block可以如下方式创建之:07注意到我们现在多了一个黑框,怎么样,够规则吧?呵呵,开个玩笑.还必须对这个黑框进行必要的“裁剪"之后才能用来“描述”我们的目标实体0809修剪Block实体的第一步是一个益智的工作:我们不妨简单绘制一下策略:因为我们的实际物体像一个变形的“T”形,因此,不妨就用“T”来变形。

(完整版)ICEM_CFD网格划分 FOR AUTODYN

(完整版)ICEM_CFD网格划分 FOR AUTODYN
几何显示控制块显示控制part显示控制几何体视角控制块的索引控制ansysicemcfdmesh划分步骤设置参数选择方法自动划分大多需网格修补computemeshsurfacemeshonly可更改划分方法检查网格质量editmeshdisplaymeshqualityglobalmeshsetuppartmeshsetupsurfacemeshsetupcurvemeshsetup全局参数和方法设定局部参数设定面参数设定线参数设定patchdependentpatchindependentshrinkwrapdelanneybetaautoblock能较好捕捉细节忽略小特征自动化消除特征从表面到内部逐渐粗化正交网格贴近几何表面10allquadalltriquaddominantquaddominant带四边形层的网格11定义体区域geomertycreatbodymaterialpoint选体上两点使其中心在体中
惟一捷径:长期不间断练习(恒心)
2构造块
4关联 点线面
6合并块 整理块
8网格后处理
1 导入 几何实体
3创建辅助点/线
5设置节点 生成网格
7输出网格
安心 + 耐心 + 恒心
块-关联-设置节点数-网格
原理示例_2D(正三角形)
建块
关联
设置 节点数
L-grid
原理示例_球壳
映射
M1 构造块 M2 关联点、线
数学建模
解析解 数值解
属性性质
+ 作用规律
数学描述 (微分方程组)
离散化
+ 求解/显示
实践是检验别真理的唯一标准
分析结果
+ 修正
整体非线性—>离散,局部应用线性模拟

Ansys 第九节 ICEM-六面体核和拉伸体网格生成

Ansys 第九节 ICEM-六面体核和拉伸体网格生成
ICEM CFD V10
自动体网格生成 Hexa-Core 以六面体为核心的网格
----------------------------------
Mesh Extrusion 网格拉伸
Hexa-Core 网格生成
– 四面体或四面体/棱柱网格通常网格单元数目较多 – 对于内部体积空间较大的模型,有些网格单元可以由六面体单元替换 – Hexa-Core 网格生成方法允许指定大小的六面体单元插入到中心去 • 在和四面体单元连接处采用金字塔单元过渡 – Mesh -> Set Meshing Params by Parts • 在需要的“volume” Parts上复选Hexa-Core • 指定六面体单元的 Max Size (即单元尺寸 element size)
9/9/05Invent源自ry #002277ANSYS ICEMCFD V10
C6-2
练习 FinConfig 实例
网格拉伸 Mesh Extrusion
从低一维单元开始拉伸网格单元
– 通常面到体,或者线到面,点到线 – by element normal 在面网格单元法向方向拉伸 – along curve 沿曲线路径拉伸选择的面网格单元 • Orient axially (层沿曲线法向方向排列)或总在同一平面 • 选项 Twist per layer 为扭曲拉伸 – by vector 指定矢量值 – by rotation 旋转
– Mesh -> Volume Meshing -> Hexa-Core • From geometry 或 From geometry and surface mesh 将首先创建四面体网格,然后
按适当的过渡插入hexa-core 单元

Ansys 第十四节 ICEM 六面体网格实例3

Ansys 第十四节 ICEM  六面体网格实例3
#3 #4
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D4-5
移除块
删除底部中间的块 – 选择 Delete Blocks – 使用2角点方法
Workshop
• 键入 “d” 或是从Select blocks 工具栏中选择 Select two corner vertices 图标 • 选择如图所示对角的两个顶 点 – 任何一对对角点均可 • 当有很多显示块环绕在周围 时,此种方法相对便捷 – Apply
#2
– 曲面不必显示 (但如果显示无疑很有帮助) – 尝试 Full 显 示选项 – 选择并在SPHERE曲面上移动顶点 – 如果顶点不在曲面上,且在视角 上前后无任何表面。那么你无法 移动该点。直到视角上存在表面 为止 – 另外, 用F9切换动态调整视角使 之面位于点的前面或后面。
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D4-13
重新设置边分布
作为练习: 更改边分布
#1
Workshop
– 选择 Update Sizes > Edge Params • 选择一个径向边 • 改变 nodes/spacings的值,等等.
#2
• • • •
#2
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D4-7
将块关联到几何体
关联边到曲线 – 在Model tree > Geometry中打开Curves
#1
Workshop
– – –

ANSYS ICEMCFD 11 六面体网格划分

ANSYS ICEMCFD 11 六面体网格划分

投影后的 网格 块划分
几何
没有投影的 网格
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D1-2
ANSYS v11.0
块划分方法 – 自顶向下/自底向上
不依赖几何形状创建块(block)结构 – “自顶向下” 拓扑创建
• 用户将是雕塑家而不是砖瓦匠 • 一步创建高级拓扑结构(O-grid)
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D1-13
ANSYS v11.0
观察边的投影形状
网格生成后右击 Edges -> Projected shape 观察边投影形状 – 首先设置网格尺寸, 并计算生成网格, 因为实际上只是将 每条边上的网格点移动到在网格中最后的位置
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D1-20
ANSYS v11.0
创建 O-Grids – 增加面 (Edges in 2D)
在创建O-grid过程中添加面 – O-grid “穿过” 选定的块的面 – 一般情况下,在“flat parts”“平坦部分”添加面 – 增加一个面实际上等价于增加了面两侧的block块
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D1-12
ANSYS v11.0
块划分过程– 分配网格尺寸
设置网格尺寸 – 通过设置曲面和曲线网格尺寸快 速定义六面体网格尺寸 – 或设置edge-by-edge 细化调整 – 自动 copy to parallel edges (复制到平行边)

ANSYS ICEM CFD 六面体网格

ANSYS ICEM CFD 六面体网格

映射
原始建块方法
资料仅供参考
原理示例_球
L-grid方法
M1 M2
原始方法
网格察看方法: premesh-cut plane
资料仅供参考
不合适的块造成低 质量的的扁平网格
资料仅供参考
拓扑分析->构思块
拓扑分析 资料仅供参考
三个块
实 体
拓扑分析 资料仅供参考
实体
基本块
衍生块
资料仅供参考
构思块举例->找到最优块
| 增加辅助面
操作流程
资料仅供参考
核心 流程
构造块
关联 点线面
合并块 网格后处理
导入 几何实体
创建辅助点/线
生成网格
输出网格
资料仅供参考
原理示例_2D
实体
点、线的关联
映射

资料仅供参考
原理示例_曲面
M1 构造块 M2 关联点、线
映射 映射
资料仅供参考
原理示例_3D
O-grid 建块方法
构造块 点、线的关联
资料仅供参考
本课件为自己学习总结,主要 介绍操作思想。多有步骤随意 命名。希望对大家有帮助!
简介
资料仅供参考
丰富的几何接口;Solidworks, AutoCAD, ProE, UG……
能输出网格到100多个求解器;
功能强大,能输出结构和非结构网格;
主窗口
资料仅供参考
修非构 网
改结造 格
几构块 修
附录3:杂例
2D网格
资料仅供参考
2D网格
资料仅供参考
Cup
资料仅供参考
网格结果
资料仅供参考
资料仅供参考

ANSYS六面体网格划分规则(map or sweep)

ANSYS六面体网格划分规则(map or sweep)

虽说是ansys网格划分,但是同时也适用于其他的软件,因为网格生成思想是一样的。

1、面映射网格划分(map)需满足以下条件:1)该面必须是3或4条边;面的对边必须划分为相同数目的单元或与一个过渡形状网格的划分匹配。

2)该面如果有三条边,则划分的单元必须为偶数且各边单元数相等。

3)网格划分必须设置为映射网格,结果得到全部四边形网格单元或三角形单元的映射网格,依赖于当前单元类型和单元形状设置。

如果变的数目多于4条,可以通过合并或连结线使面中连接线的数目减少到4条。

建议采用AMAP替代连接线,对拾取面的3或4个角点对面进行映射网格划分。

2、体映射网格划分(vmap)需满足条件:1)该体的外形应为块状(6个面)、楔形(5个面)或四面体。

2)体的对边必须划分相同的单元数或分割符合过渡网格形式适用于六面体网格划分。

3)如果体是棱柱或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数。

组成体的面数超过上述条件限制时,需减少面数以进行映射网格划分。

可以对面进行加或连接操作,如果连接面有交界线,则线必须连接在一起,必须连接面后连接线。

3、体扫掠方法(VSWEEP)可以从一边界面网格扫掠贯穿整个体(该体必须存在且未划分网格)生成体单元。

如果源面网格有四边形网格组成,则生成六面体网格。

如果面由三角形网格组成,则生成楔形单元。

如果面有三角形和四边形组成,则体由楔形和六面体共同填充。

==============================个人总结==================================同时划分体单元的还有(VROTAT,VEXT,VOFFST,VDRAG),这些划分方式需要先建立一个已划分网格的面,然后利用该面进行旋转、拉伸、偏移等。

很多时候,我们需要将一个体进行切割,分成许多个适合划分的体,切割的技巧很多,以后慢慢的再谈。

ansys建模计算-常用单元和材料类型土木计算过程中常用的单元和材料类型!一、单元(1)link(杆)系列:link1(2D)和link8(3D)用来模拟珩架,注意一根杆划一个单元。

Ansys ICEM 六面体网格划分实例

Ansys ICEM 六面体网格划分实例
• 选择 Inch 并且 Apply
• 在屏幕上移动几何 (缺省情况下只显示曲 线) – 左键 – 3D 旋转 – 中键 – 平移 – 右键– 左/右 2D 旋转; 上/下 放大/缩小
• 选择 Geometry > Delete Curve – 激活 Delete permanently – 选择所有的曲线
9/9/05
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D3-5
清理 Parts, 创建体, 保存
#1 #2
• 在模型树中Parts处单击右键,选择 Delete Empty Parts 和 Reassign
Colors > “Good” Colors
• 选择 Geometry > Create Body
– 选择 New Part Name下的 Create new
(将新生成的点和线放在新的part中) – Apply
ANSYS ICEMCFD V10
Inventory #002277
D3-3
为曲线和点设置 Parts
9/9/05
Workshop
– 在模型树Geometry > Curves上单击鼠标右键 – 曲线自动以 Color by Count 的方式显示
PIPES
#2
击右键并选择 Create
Part
ROD
– 输入 INLET 作为Part 名
– 选择 Create Part by Selection
• 选择 (左击) 大圆柱
的自由端曲面并单
键中键确认, 然后
#1
右击退出选择操作
– 以同样的方法创建图 示的其它parts
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导入 几何实体
创建辅助点/线
生成网格
输出网格
原理示例_2D
实体
映射 点、线的关联

原理示例_曲面
映射
M1 M2
构造块 关联点、线
映射
原理示例_3D
O-grid 建块方法
构造块 映射 点、线的关联
原始建块方法
原理示例_球
L-grid方法
M1
M2
原始方法
网格察看方法:
premesh-cut plane
非结构面网格

设定线面网格参数值(局部设置为准);
Patch Independent : 忽略小特征 ShrinkWrap :自动化消除特征 Delanney (beta) : 从表面到内部逐渐粗化 AutoBlock : 2 D正交,网格贴近几何表面
Global Mesh Setup : 全局参数和方法设定 Patch Dependent : 能较好捕捉细节 Part Mesh Setup : 局部参数设定 Surface Mesh Setup : 面参数设定 Curve Mesh Setup : 线参数设定
ANSYS ICEM CFD
网格划分 for Autodyn
1.简介 2.非结构网格 3.结构网格
本课件为自己学习总结,主要 介绍操作思想。多有步骤随意 命名。希望对大家有帮助!
简介

丰富的几何接口;Solidworks, AutoCAD, ProE, UG…… 能输出网格到100多个求解器; 功能强大,能输出结构和非结构网格;


主窗口
修 改 几 何 非 构 结 造 构 块 网 格 划 分 网 格 修 补 非 结 构 网 格 输 出 结 构 网 格 输 出
几何显示 块显示 part显示
ANSYS ICEM CFD
非结构网格(Mesh)
划分步骤 设置参数 选择方法 自动划分 大多需修补
认识非结构网格
网格单元 2D:三角形 四边形 3D:四面体 六面体 三棱柱
不合适的块造成低 质量的的扁平网格
拓扑分析->构思块
拓扑分析
三个块
实 体
拓扑分析
实体
基本块
衍生块
构思块举例->找到最优块
O-grid C-grid(二分之一O-grid) L-grid(四分之一O-grrid)
基 本 块
减少 网格 数量
等分内圆周
O-grid
构思块举例
优化网格质量:少+饱满
附录3:杂例
2D网格
2D网格
Cup
网格结果
分割面
构思块举例
2D网格1
M1 M2
2D网格2
M1
M2
O-grid
2D网格3
M1
M2
L-grid
2D网格4
M1
M2
2D网格5
初始块 Geometry 块 实体
遇折则劈 o-grid
网格
Blocking
Pre_Mesh
多块的索引控制->方便选出特定块进行操作
2D网格6:外O-grid的应用
实体
HexaDominant
Cartesian
有时需要修补网格
ANSYS ICEM CFD
基于块 能以非结构的形式输出
结构网格(Blocking+Geometry)
1. 几何实体
划分步骤
3点线关联 4.网格
2. 反应特征的块
认识结构网格
原理:构造块,将其网格在一定的拓扑关系下映射。
构造块:设法用组合 的块反映实体特征; (把实体划分成小的基 本块。) 网格拓扑:相对空间位 置的一一映射。 (关联块与实体的点线 面,把对基本块划分的网 格节点投影到实体中。)
只适用于几何相关 Pactch dependent 方法 最里一层的 网格高度
从里向外的增长率 层数
非结构体网格

设定线面网格参数值;
定义体区域(Geomerty-Creat Body-Material Point,选体上
两点,使其中心在体中);


生成网格,检查质量,修补网格;
Tetra/MixedRobust (Octree)

附录1:ICEM中鼠标的使用
左键 单击并拖动 旋转 选择
(对某些功能单击并 拖动能框选)
中键 移动
右键
上下移动:缩放 水平移动:2D旋转
转轮 缩放
单击
确认
取消
——
附录2:输出网格的方法


非结构网格: 如果四面体网格,生成网格后选择File——〉Export Mesh,选择求解器, solver选择autodyn ,autodyn compatible file输出filename.k 不需要的网 格通过选择none进行屏蔽,比如,不需要壳网格shell elements 选择 none,点击apply或ok。 如果是六面体网格,生成pre-mesh后,右键点击model tree——〉 Blocking——〉pre-mesh,选择 Convert to unstruct mesh;然后选择 File——〉Export Mesh 。solver选择autodyn ,autodyn compatible file 输出filename.k 不需要的网格通过选择none进行屏蔽,比如,不需要壳 网格shell elements 选择 none,点击apply或ok。 结构六面体网格: 生成pre-mesh后右键点击model tree——〉Blocking——〉pre-mesh,选 择convert to multiblock mesh ,然后点击output——〉selet solver , output solver 选择multiblock-info,点击apply或ok,然后点击output— —〉write/view input,打开multiblock文件,output file 给出文件名,点 击done。
(model tree-Blocking-pre_mesh)


7.检查网格质量(Blocking-Pre_mesh Quality Histograms……),适当改 变关联,优化网格质量(移动点Blocking- Move Vertex …… 、 劈分线Blocking- Edit Edge ……)。(Determinant>0.2;angle>18 °;Warpage<45°) 8.按要求输出网格(在求解器中进一步的网格操作:劈分/合并;删除;拉伸 | 实体:简化 旋转;对称;平移 O grid ; C grid ; L grid 点:劈分/合并;移动;关联 | 增加辅助点 线:造型;关联 面:劈分/合并; | 增加辅助线 | 增加辅助面
操作流程
核心
流程
构造块
关联 点线面
合并块
网格后处理

Compute Mesh-Surface Mesh Only(可更
改划分方法),检查网格质量Edit Mesh-Display Mesh Quality ;
四种方法划分的网格
All Quad 四边形边界层
All Tri
Quad w/one Tri
Quad Dominant
曲线周围生成四边形层的设置
1、建块: 选中高亮的块,勾选 around block;最后删除中间块 2、关联点线; 3、设置边上节点数
3D网格1
M1
M2
3D网格2 ->自下而上(从小到大)建块
3D网格3 ->简化模型特征,抽象块
1
分析块->模仿与创新

2
网格
分析块->弹壳
结构网格的索引与合并->减少总块数,加速求解
关键:统一索引
y/ j
索引 空间
索引 空间
x/i
结构网格的索引与合并
ICEM中 块的合并
Autodyn中 网格的合并
结构网格的索引与合并
索引空间
结构网格的索引与合并
详细步骤
1.准备几何模型(.X_T,.dwg等),建立工 作文件夹(路径及文件名全英文)。 2.启动软件,定位工作路径(File-Change Working Directory)。 3.导入几何文件(File-Import Geometry)。 自上而下:块的雕刻 4. 构思并建块: 自下而上 : 块的堆砌 (Blocking-Creat Block/Split Block)

详细步骤

5.关联点和线。 (Blocking-Associate……)
6.设置网格参量(设置网格尺寸或设置Edge的节点数
Blocking- Pre_Mesh Params -Edge Params/Mesh-(Part Mesh Setup+Surface Mesh Setup

),并Pre_Mesh (预网格)
2D:长方形块 基本块 3D:长方体块
块与实体
Point / 点 点/Vertex 块 实体 直边/Edge Curve / 曲线 Block Geometry Surface曲面 平面/Face (主要操作对象)
自上而下:块的雕刻 构造方法 自下而上:块的累加 综合运用
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