《ANSYS基础》上机指导书
ANSYS入门教程,第三章,ANSYS基本操作界面(启动)
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November 3, 2003 Inventory #001968
3-3
INTRODUCTION TO ANSYS 8.0- Part 1
第3章 – 启动
产品发射台
Training Manual
• 发射台有四个标签, Launch, , Customization 和 Preferences.
• Launch常用于选择仿真 环境 (ANSYS, Batch, Workbench*, LS-DYNA 求解器等)
第3章
启动
INTRODUCTION TO ANSYS 8.0- Part 1
第3章 – 启动
概述
Training Manual
进入ANSYS有两种方式: 交互式和批处理
• 交互式方式可以灵活地使用ANSYS,检验每一步操作。
– 分析中常用的三个阶段 — 前处理,求解,后处理— 前处理和后处理最适合于交互 式方式。
3-8
第3章 – 启动
…ANSYS Workbench
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 8.0- Part 1
基于ANSYS Workbench开发,使传统的ANSYS 用户得以使用以下Workbench技术:
• 与CAD的相关性 – 独特的插件构架用于保持实体和面模型与CAD系统的双向相关, 允许用户在不改 动荷载或约束的情况下修改CAD模型.
• 批处理 方式允许提交批处理文件, ANSYS 在后台运行.
• 主要讨论交互式方式.
November 3, 2003 Inventory #001968
3-2
INTRODUCTION TO ANSYS 8.0- Part 1
《ANSYS基础》上机指导书
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第二讲《ANSYS基础》上机指导书CAD/CAM实验室,USTC实验要求:1、基本熟悉ANSYS界面,能够顺利导入CAD软件的模型。
2、熟悉实体建模和网格划分过程。
练习1:打开ANSYS,熟悉界面,练习导入其它CAD软件的模型文件步骤:1、在X盘新建一个ansys_ex1文件夹作为工作目录2、在【开始】>【程序】中找到ANSYS 9.0>【ANSYS Product Launcher】,点击打开ANSYS9.0Launcher对话框。
单击界面上的【File Management】选项卡,点击【Working Directory】右边的Browse按钮,找到X:\ansys_ex1文件夹。
【Job Name】中填入basic。
然后点击下面的RUN按钮进入ANSYS。
1233、熟悉ANSYS的界面,对照下图了解界面上各个窗口的内容。
注意ANSYS主界面打开的同时,还会开启一个ANSYS 9.0 Out Put Window。
这是ANSYS的信息输出窗口,运行过程中不能关闭。
4、对照下图了解各实用菜单的功能5、点击实用菜单(注:以下用Utility Menu 表示)上的PlotCtrls -> Pan Zoom Rotate …打开【Pan -Zoom -Rotate 】对话框,对照下图了解了解平移-缩放-旋转对话框的使用。
实用菜单命令输入窗口图形显示窗口工具条 主菜单提示窗口显示调整工具文件选择列表显示显示控制工作平面参数设置 宏设置菜单设置帮助6、对照下图了解主菜单的主要功能,点击菜单前面的“+”展开菜单项,熟悉各菜单的内容。
7、练习导入I-DEAS 的.igs 模型文件:(如果操作过程中出现警告,不予理睬) GUI: Utility Menu> File > import > IGES … 打开 【Import IGES File 】对话框,选中Defeature model 选项,单击OK 。
ANSYS上机指南
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有限元分析软件ANSYS11.0上机指南目录Project1 简支梁的变形分析............................................................... .1 Project2 薄板的平面应力问题分析. (6)Project3 坝体的平面应变问题分析 (12)Project4 受内压作用的球体的应力与变形分析 (16)Project5 超静定桁架的有限元求解 (21)Project6 轴类零件的建模与分析 (25)Project 1梁的有限元建模与变形分析计算分析模型如图1-1 所示, 习题文件名: beam。
NOTE:要求选择不同形状的截面分别进行计算。
10m梁承受均布载荷:1.0e5 Pa图1-1梁的计算分析模型梁截面分别采用以下三种截面(单位:m):矩形截面:圆截面:工字形截面:B=0.1, H=0.15 R=0.1 w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,t1=0.01,t2=0.01,t3=0.01 1.1定义工作路径和工作文件名(1)选择Utility Menu→File→Change Directory命令,弹出Change Working Directory对话框,选择工作路径D:\ file。
(若路径不存在,需建立)。
(2)选择Utility Menu→File→Change Jobname命令,出现Change Jobname对话框,在[/FILNAM] enter new jobename输入栏中输入工作文件名beam,并将New log and error files设置为Yes,单击OK按钮并关闭该对话框。
1.2选择单元类型(1)MainMenu→Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete →Add →select Beam 2 node 188→OK1.3定义材料参数MainMenu→Preprocessor→Material Props→Material Models→Structural→Linear→Elastic→Isotropic→input EX:2.1e11, PRXY:0.3→OK1.4定义截面MainMenu→Preprocessor→Sections→Beam→Common Sectns→分别定义矩形截面、圆截面和工字形截面:矩形截面:ID=1,B=0.1,H=0.15→OK。
Ansys基础教程共86页文档
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一、主要功能简介
1. 结构分析 1) 静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及 非线性行为。
4. ANSYS/Thermal:该模块同样是从ANSYS/Mechanical 中派生出来的,是一个可单独运行的热分析程序,可 用于稳态及瞬态热分析。
5. ANSYS/Flotran:该程序是个灵活的CFD软件,可求解 各种流体流动问题,具体包括:层流、紊流、可压缩 流及不可压缩流等。通过与ANSYS/Mechanical耦合, ANSYS/FLOTRAN 是 唯 一 一 个 具 有 设 计 优 化 能 力 的 CFD软件,并且能提供复杂的多物理场功能。
11. ANSYS土木工程专用包 ANSYS的土木工程专用包ANSYS/CivilFEM用来研究 钢结构、钢筋混凝土及岩土结构的特性,如房屋建筑、 桥梁、大坝、硐室与隧道、地下建筑物等的受力、变 形、稳定性及地震响应等情况,从力学计算、组合分 析及规范验算与设计提出了全面的解决方案,为建筑 及岩土工程师提供了功能强大且方便易用的分析手段。
5)谱分析
6)随机振动分析等
7)特征屈曲分析 - 用于计算线性屈曲载荷并确定屈 曲模态形状. (结合瞬态动力学分析可以实现非线性 屈曲分析.)
8)专项分析: 断裂分析, 复合材料分析,疲劳分析
2. 高度非线性瞬态动力分析(ANSYS/LS-DYNA) ●全自动接触分析,四十多种接触类型 ●任意拉格郎日-欧拉(ALE)分析 ●多物质欧拉、单物质欧拉 ● 适应网格、网格重划分、重启动 ● 100多种非线性材料模式 ●多物理场耦合分析:结构、热、流体、声学 ●爆炸模拟,起爆效果及应力波的传播分析 ●侵彻穿甲仿真,鸟撞及叶片包容性分析,跌落分析 ●失效分析,裂纹扩展分析 ●刚体运动、刚体-柔体运动分析 ●实时声场分析 ● BEM边界元方法,边界元、有限元耦合分析 ●光顺质点流体动力(SPH)算法
ansys基本操作完整指南
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第二章ANSYS 入门21 21图2-3 带孔平板模型1.问题描述难度级别:普通级别。
所需时间:一个小时或者更多(视ANSYS操作熟练程度而定)。
实例类型:ANSYS结构分析。
分析类型:线性静力分析。
单元类型:PLANE82ANSYS功能示例:实体建模包括基本的建模操作,布尔运算和网格细化;施加均布载荷;显示变形后形状和应力等值线图、单元信息列表;基本的结果验证技巧。
ANSYS帮助文件:在ANSYS Structural Analysis Guide了解Structural Static Analysis分析知识,在ANSYS Elements Reference部分了解Plane82单元的详细资料。
2.建立有限元模型1.建立工作目录并添加标题以Interactive方式进入ANSYS,选择工作文件名为Plane、标题为plane。
2.创建实体模型(1)创建矩形通过定义原点、板宽和板高定义矩形,其操作如下:GUI:PreProcessor > Modeling > Create > Areas > Rectangle > By 2 Corners弹出Rectangle by 2 corners对话框(如图2-4所示),如图2-4所示填写。
WP X和WP Y 表示左下角点坐标。
命令:BLC4,0,0,200,100第二章有限元分析基础22图2-4 生成矩形(2)生成圆面首先在矩形面上生成圆,然后挖去生成圆孔。
生成圆面得操作如下:GUI:PreProcessor > Modeling > Create > Areas > Circle > Solid Circle弹出Solid Circular Area对话框(如图2-5所示),依图2-5输入圆面几何参数。
图2-5 生成圆命令:CYL4,100,50,20下面通过布尔“减”操作生成圆孔,其操作如下:GUI:Processor > Modeling > Operate > Booleans > Subtract > Areas先选择矩形面为Base Area,单击OK按钮,然后选择圆,单击OK按钮。
ANSYS新手入门手册(完整版)超值上
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ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS1.1 完成典型的 ANSYS 分析1.2 建立模型第2章加载2.1 载荷概述2.2 什么是载荷2.3 载荷步、子步和平衡迭代2.4 跟踪中时间的作用2.5 阶跃载荷与坡道载荷2.6 如何加载2.7 如何指定载荷步选项2.8 创建多载荷步文件2.9 定义接头固定处预拉伸第 3 章求解3.1 什么是求解3.2 选择求解器3.3 使用波前求解器3.4 使用稀疏阵直接解法求解器3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)3.8 使用代数多栅求解器(AMG)3.9 使用分布式求解器(DDS)3.10 自动迭代(快速)求解器选项3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据3.13 获得解答3.14 求解多载荷步3.15 中断正在运行的作业3.16 重新启动一个分析3.17 实施部分求解步3.18 估计运行时间和文件大小11 12323 23 24 25 26 27 68 77 788584 84 85 86 86 86 86 87 88 88 89 92 96 97 100 100 111 1133.19 奇异解第 4 章后处理概述4.1 什么是后处理4.2 结果文件4.3 后处理可用的数据类型第5章5.1 概述5.2 将数据结果读入数据库5.3 在 POST1 中观察结果5.4 在 POST1 中使用 PGR 文件5.5 POST1 的其他后处理内容第 6 章时间历程后处理器(POST26)6.1 时间历程变量观察器6.2 进入时间历程处理器6.3 6.4 6.5 6.6 6.7定义变量处理变量并进行计算数据的输入数据的输出变量的评价通用后处理器(POST1)1141161161171171181181181271521601741741761771791811831841871901901901941956.8 POST26 后处理器的其它功能第7 章选择和组件7.1 什么是选择7.2 选择实体7.3 为有意义的后处理选择7.4 将几何项目组集成部件与组件第8 章图形使用入门8.1 概述8.2 交互式图形与“外部”图形8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 2018.5 与系统相关的图形信息8.6 产生图形显示8.7 多重绘图技术第9 章通用图形规范9.1 概述9.2 用 GUI 控制显示9.3 多个 ANSYS 窗口,叠加显示9.4 改变观察角、缩放及平移9.5 控制各种文本和符号9.6 图形规范杂项9.7 3D 输入设备支持第10 章增强型图形10.1 图形显示的两种方法10.2 POWERGRAPHICS 的特性10.3 何时用 POWERGRAPHICS10.4 激活和关闭 POWERGRAPHICS10.5 怎样使用 POWERGRAPHICS10.6 希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第11 章创建几何显示11.1 用 GUI 显示几何体11.2 创建实体模型实体的显示11.3 改变几何显示的说明第12 章创建几何模型结果显示12.1 利用 GUI 来显示几何模型结果12.2 创建结果的几何显示12.3 改变 POST1 结果显示规范12.4 Q-SLICE 技术12.5 等值面技术12.6 控制粒子流或带电粒子的轨迹显示202 205 207210210 210 210 211 214 217 218219219 219219 220 220 220223223 223 224233233 233 235 238 238 239第 13 章生成图形24013.1 使用 GUI 生成及控制图13.2 图形显示动作13.3 改变图形显示指定第 14 章注释注释概述二维注释为ANSYS 模型生成注释三维注释三维查询注释240 240 24124514.1 14.2 14.3 14.4 14.5245 245 246 246 247第15 章动15.1 动画概述画24824824824824924925025115.2 在ANSYS 中生成动画显示15.3 使用基本的动画命令15.4 使用单步动画宏15.5 离线捕捉动画显示图形序列15.6 独立的动画程序15.7 WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形25316.1 外部图形概述16.2 生成中性图形文件16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件16.4 获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器17.1 启动报告生成器17.2 抓取图象17.3 捕捉动画17.4 获得数据表格17.5 获取列表17.6 生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 26417.7 报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序18.1 CMAP 概述18.2 作为独立程序启动 CMAP 18.3 在 ANSYS 内部使用 CMAP 18.4 用户化彩色图第19 章文件和文件管理267 269269 269 271 27127419.1 文件管理概述19.2 更改缺省文件名19.3 将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件19.4 文本文件及二进制文件19.5 将自己的文件读入 ANSYS 程序19.6 在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件19.7 分配不同的文件名19.8 观察二进制文件内容(AXU2)19.9 在结果文件上的操作(AUX3)19.10 其它文件管理命令第20 章内存管理与配置20.1 内存管理20.2 基本概念20.3 怎样及何时进行内存管理20.4 配置文件274 274 275 275 278 279 280 280 280 280282282 282 283 286第1章开始使用ANSYS1.1 完成典型的ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。
第1篇-《ANSYS应用—基础篇》
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有限元软件ANSYS提高讲义目录第一篇结构有限元分析基础 (1)第1章有限元理论 (1)1.1 有限单元法介绍 (1)1.2 杆件有限元理论计算与ANSYS软件计算 (1)1.2.1 有限元理论求解计算步骤 (1)1.2.2 ANSYS软件分析计算步骤 (3)第2章各种单元类型分析计算实例 (5)2.1 杆单元分析计算 (5)2.1.1 概述 (5)2.1.2 桁架结构的应力变形分析 (5)2.2 梁单元分析计算 (9)2.2.1 概述 (9)2.2.2 组合门字架梁受力变形分析 (11)2.3 平面板单元分析计算 (23)2.3.1 概述 (23)2.3.2 厚壁圆筒的平面应变有限元分析 (23)2.4 轴对称单元分析计算 (28)2.4.1 概述 (28)2.4.2 厚壁圆筒的轴对称有限元分析 (29)2.5 空间实体单元分析计算 (36)2.5.1 概述 (36)2.5.2 连杆受力分析 (37)2.6 壳单元分析计算 (44)2.6.1 概述 (44)2.6.2 受内压圆柱壳有限元分析 (45)第3章网格划分技巧及实例讲解 (51)3.1 面的自由与映射网格划分 (51)3.1.1 面的自由网格划分 (51)3.1.2 面的映射网格划分 (51)3.2 体的自由与映射网格划分 (52)3.3 体的扫略、拖拉网格划分 (52)3.3.1 体的扫略网格划分 (53)5.9.2 体的拖拉网格划分 (55)第一篇 结构有限元分析基础第1章 有限元理论1.1 有限单元法介绍有限元法(FEA ,Finite Element Analysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。
它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。
这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。
ANSYS新手入门手册(完整版)超值上
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ANSYS新手入门手册(完整版)超值上ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS1.1 完成典型的 ANSYS 分析1.2 建立模型第2章加载2.1 载荷概述2.2 什么是载荷2.3 载荷步、子步和平衡迭代2.4 跟踪中时间的作用2.5 阶跃载荷与坡道载荷2.6 如何加载2.7 如何指定载荷步选项2.8 创建多载荷步文件2.9 定义接头固定处预拉伸第 3 章求解3.1 什么是求解3.2 选择求解器3.3 使用波前求解器3.4 使用稀疏阵直接解法求解器3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)3.8 使用代数多栅求解器(AMG)3.9 使用分布式求解器(DDS)3.10 自动迭代(快速)求解器选项3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据3.13 获得解答3.14 求解多载荷步3.15 中断正在运行的作业3.16 重新启动一个分析3.17 实施部分求解步3.18 估计运行时间和文件大小111 2323 23 24 25 26 27 6877 788584 84 85 86 86 86 86 87 8888 89 92 9697 100 100 111 1133.19 奇异解第 4 章后处理概述4.1 什么是后处理4.2 结果文件4.3 后处理可用的数据类型第5章5.1 概述5.2 将数据结果读入数据库5.3 在 POST1 中观察结果5.4 在 POST1 中使用 PGR 文件5.5 POST1 的其他后处理内容第 6 章时间历程后处理器(POST26)6.1 时间历程变量观察器6.2 进入时间历程处理器6.3 6.4 6.5 6.6 6.7定义变量处理变量并进行计算数据的输入数据的输出变量的评价通用后处理器(POST1)1141161161171171181181181271521601741741761771791811831841871901901901941956.8 POST26 后处理器的其它功能第 7 章选择和组件7.1 什么是选择7.2 选择实体7.3 为有意义的后处理选择7.4 将几何项目组集成部件与组件第 8 章图形使用入门8.1 概述8.2 交互式图形与“外部”图形8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 2018.5 与系统相关的图形信息8.6 产生图形显示8.7 多重绘图技术第 9 章通用图形规范9.1 概述9.2 用 GUI 控制显示9.3 多个 ANSYS 窗口,叠加显示9.4 改变观察角、缩放及平移9.5 控制各种文本和符号9.6 图形规范杂项9.7 3D 输入设备支持第 10 章增强型图形10.1 图形显示的两种方法10.2 POWERGRAPHICS 的特性10.3 何时用 POWERGRAPHICS10.4 激活和关闭 POWERGRAPHICS10.5 怎样使用 POWERGRAPHICS10.6 希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第 11 章创建几何显示11.1 用 GUI 显示几何体11.2 创建实体模型实体的显示11.3 改变几何显示的说明第 12 章创建几何模型结果显示12.1 利用 GUI 来显示几何模型结果12.2 创建结果的几何显示12.3 改变 POST1 结果显示规范12.4 Q-SLICE 技术12.5 等值面技术12.6 控制粒子流或带电粒子的轨迹显示202 205 207 210210 210 210 211 214 217 218219219 219 219 220 220 220223223 223 224233233 233 235 238 238 239第 13 章生成图形24013.1 使用 GUI 生成及控制图13.2 图形显示动作13.3 改变图形显示指定第 14 章注释注释概述二维注释为 ANSYS 模型生成注释三维注释三维查询注释240 240 24124514.1 14.2 14.3 14.4 14.5245 245 246 246 247第 15 章动15.1 动画概述画24824824824824924925025115.2 在 ANSYS 中生成动画显示15.3 使用基本的动画命令15.4 使用单步动画宏15.5 离线捕捉动画显示图形序列15.6 独立的动画程序15.7 WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形25316.1 外部图形概述16.2 生成中性图形文件16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件16.4 获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器17.1 启动报告生成器17.2 抓取图象17.3 捕捉动画17.4 获得数据表格17.5 获取列表17.6 生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 26417.7 报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序18.1 CMAP 概述18.2 作为独立程序启动 CMAP 18.3 在 ANSYS 内部使用 CMAP 18.4 用户化彩色图第 19 章文件和文件管理267 269269 269 271 27127419.1 文件管理概述19.2 更改缺省文件名19.3 将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件19.4 文本文件及二进制文件19.5 将自己的文件读入 ANSYS 程序19.6 在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件19.7 分配不同的文件名19.8 观察二进制文件内容(AXU2)19.9 在结果文件上的操作(AUX3)19.10 其它文件管理命令第 20 章内存管理与配置20.1 内存管理20.2 基本概念20.3 怎样及何时进行内存管理20.4 配置文件274274 275 275 278 279 280280 280280 282282 282 283 286第1章开始使用 ANSYS1.1 完成典型的 ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。
ansys上机指导书
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1.1弹性力学平面问题的分析——带孔平板的有限元分析1、分析的物理模型分析结构如下图1-1所示。
图1-1 平面问题的计算分析模型2、ANSYS分析单元设置单元设置如下图1-2和图1-3所示。
图1-2 单元设置图1-3 单元行为选项设置3、实常数设置设置平面问题的厚度为1,过程如下图1-4所示。
图1-4 实常数设置4、材料属性设置材料的弹性模量和泊淞比设定如下图1-5所示。
图1-5 材料模型5、几何建模先创建一个矩形如下图1-6所示,然后再创建一个圆如图1-7所示。
图1-6 矩形创建图1-7 创建圆进行布尔运算,先选取大的矩形,然后再选取小圆,之后完成布尔减运算,其过程如下图1-8选取矩形选取小圆运算后结果图1-8 执行布尔减运算6、网格划分按如下图1-9所示完成单元尺寸设置,设置每个边划分4个单元。
之后,按图1-10所示完成单元划分。
图1-9 单元尺寸设置图1-10 单元划分7、模型施加约束和外载约束施加:先施加X方向固定约束如图1-11所示,再施加Y向位移约束如图1-12所示。
图1-11 施加X方向位移约束图1-12 施加Y方向位移约束施加外载图1-13 施加外载荷图1-14 求解8、结果后处理查看受力后工件所受X方向应力和等效应力分布情况。
图1-15 后处理节点结果应力提取图1-16 X方向应力Mpa图1-17 米塞斯等效应力Mpa1.2弹性力学平面问题的分析——无限长厚壁圆筒问题描述:一无限长厚壁圆筒,如图1所示,内外壁分别承受压力p1=p2=10N/mm2。
受载前R1=100mm,R2=150mm,E=210Gpa,μ=0.3 。
取横截面八分之一进行计算,支撑条件及网格划分如下图2所示。
求圆筒内外半径的变化量及节点8处的支撑力大小及方向,给出节点位移云图和等效应力云图。
图1 图2此问题是弹性力学中的平面应变问题。
一、选择图形界面方式ANSYS main menu>preferences>structural可以不选择图形界面方式。
上机实验指导书

(有限元)上机实验指导书(总10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--实验一 ANSYS软件环境及典型实例分析一、实验目的:熟悉ANSYS软件菜单、窗口等环境、软件分析功能及解题步骤。
二、实验设备:微机,ANSYS软件。
三、实验内容:ANSYS软件功能、菜单、窗口及解题步骤介绍。
四、实验步骤:1、ANSYS界面介绍:ANSYS软件功能非常强大,应用范围很广,并具有友好的图形用户界面(GUI)和优秀和程序架构。
基于Motif标注的GUI主要由主窗口和输出窗口组成。
随着版本的不断升级,ANSYS界面不断改进,不同版本间的界面存在着较大差别。
下面介绍ANSYS的用户界面。
(1)主窗口ANSYS的主窗口主要由以下5个部分组成。
①Utility菜单这些菜单主要通过ANSYS的相关功能组件起作用,比如文件控制、参数选择、图像参数控制及参数输入等。
②Input Line(Input Window命令输入窗口)命令输入窗口(也称为命令栏)用于显示程序的提示信息并允许用户直接输入命令,简化分析过程。
③工具栏(Toolbar)工具栏主要由按钮组成,这些按钮都是ANSYS中的常用命令。
用户可以根据工作类型定义自己的工具栏以提高分析效率。
④主菜单(Main Menu)主菜单包括了ANSYS最主要的功能,分为前处理器(Preprocessor)、求解器(Solution)、通用后处理器(General Postprocessor)、设计优化器(Design Optimizer)。
展开主菜单可以看到非常多的树状建模命令,这也是版本和以前版本的一个显著差别。
虽然菜单的外观改变了,但是菜单结构没有变化,这对ANSYS用户平滑升级非常有利。
⑤图形窗口(Graphic Windows)图形窗口用于显示分析过程的图形,实现图形的选取。
在这里可以看到实体建模各个过程的图形并可查看随后分析的结果。
有限元上机指导书(2013_ANSYS10.0)

一般选第一项ANSYS”Working Directory:设置工作目录Job Name:设置工作文件名图 1-2图 1-31.3ANSYS 主窗口的组成ANSYS 状态栏命令输入窗口ANSYS 图形显示窗口主菜ANSYS 图形显示窗口图制按钮集ANSYS 状态栏材料号单元号 实常数坐标系统号2)Select(选择)菜单4)WorkPlane(工作平面)菜单退出ANSYS;按钮;100MPa100N杆系实例计算分析模型梁截面分别采用以下三种截面(单位:mm):Define Material Model Behavior窗口左栏双击:Material Model Number2 -> Linear Isotropic -> input EX: 7.3e4, PRXY: 0.33 -> OK -> Material Model Number3 -> LinearMain Menu: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Nodes -> pick the node at (0,0,0) -> OK -> select: UX, UY,UZ,ROTX -> OKMain Menu: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural-> Displacement -> On Nodes-> pick the node at (10,0,0) -> OK -> select: All DOF -> OKy方向的载荷Main Menu: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural-> Pressure -> On BeamsBeam1.db1.New Analysis -> Save no information -> OK2.Open ANSYS File -> select Beam1.db -> 打开(O)Create -> Areas -> Rectangle WorkPlane -> Offset WP to -> Keypoints ,点击四边形右上角的点WorkPlane -> Offset WP by Increments... -> 轴承系统 (分解图)载荷四个安装孔径向约束轴承座底部约束孔上的推1000 pa9. SAVE_DB合并重合的关键点。
ANSYS上机实践(教材用)

1
ANSYS 简介
1.1 ANSYS 的主要技术特点
强大的图形化建模和前后处理功能,并支持命令流编程方式输入; 多场及多场耦合功能; 前后处理、分析求解及多场分析统一数据库; 结构优化功能; 强大的非线性分析功能; 并行计算技术; 支持从 PC 到工作站乃至巨型机的所有硬件平台, 且所有硬件平台全部数据 兼容、用户界面统一; 智能网格划分; 可与大多数 CAD 软件集成并有接口。
4
图2.3
从单元库中选择单元类型
单元类型选定以后还应根据实际情况对单元进行补充说明, 即定义单元实常数和 创建横截面。对于六面体等三维实体单元,由于构成单元的点线面已经对单元的形 状与大小进行了充分的描述,所以不再需要额外的描述参数。但如果选择的是板壳 或杆单元,因为构成单元的点线面还不能对单元的几何形状与大小进行充分的描述, 如壳单元的厚度,杆单元的截面形状与大小等,必须对单元进行参数补充规定。如 果是板壳等特殊单元,则可通过定义实常数(Real Constants)的方法来定义板壳的 厚度。如果是杆单元,则还可以通过定义截面(Sections)模块来定义杆单元的截面 形状与大小。 1. 定义单元常数 单元实常数是由单元类型的特性决定的,如梁单元的横截面特性。例如二 维梁 BEAM3 的实常数有:面积(AREA) 、惯性矩(IZZ) 、高度(HEIGHT) 、 剪切变形常数 (SHEARZ) 、 初始应变 (ISTRN) 和单位长度质量 (ADDMAS) 。 并不是所有的单元类型都需要实常数,同类型的不同单元也可以有不同的实 常数。 定义单元实常数的菜单命令为:Main Menu>Preprocessor>Real Constants> Add/Edit/Delete。执行此菜单命令打开 Real Constants 对话框,单击其中的 Add 按钮,添加 Beam3 的单元(这个 Beam3 的单元必须在前面定义单元类 型时定义过) ,接着弹出如图 2.4 所示的对话框,在其中设置 Beam3 单元的 6 个实常数。
ansys上机指导

ANSYS 上机指导实体建模练习1: 自上而下(轴承座) 说明• 建立轴承座的半个对称实体模型。
• 完成后以p-block.db 文件名保存数据库文件1. 按指定的工作目录,用“p -block”作为作业名, 进入 ANSYS2. 打开等视图方位:– Utility Menu > PlotCtrls > Pan, Zoom, Rotate …• 按[ISO]– 或用命令: /VIEW,1,1,1,13. 创建轴承座的基础 :– Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -V olumes- Block > By Dimensions ...• 输入 X1 = 0, X2 = 3, Y1 = 0, Y2 = 1, Z1 = 0, Z2 = 3,然后按[OK]– 或用命令:/PREP7BLOCK,0,3,0,1,0,34.将工作平面移到位置 X=2.25, Y=1.25, Z=.75:镗孔1.0R, 0.1875 深 基座6 x 3 x 1腹板, 厚 0.15全部用英尺作单1.7四个 0.75D 的孔,孔中心距角点0.75 轴衬, 0.85R支架 1.5R, 0.75 thick–Utility Menu > WorkPlane > Offset WP by Increments …•设置X,Y,Z Offsets = 2.25, 1.25, 0.75•设置XY, YZ, ZX Angles = 0, -90, 0, 然后按[OK]–或用命令:WPOFF, 2.25, 1.25, 0.75WPROT, 0, -90, 05.创建直径为0.75 英寸深度为-1.5 英寸的实体柱:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -V olumes- Cylinder > Solid Cylinder +•输入Radius = 0.75/2•输入Depth = -1.5, 然后按[OK]–或用命令:CYL4, , ,0.75/2, , , ,-1.56. 将实体柱考贝到DZ=1.5的新位置:–Main Menu > Preprocessor > Copy > V olumes +•拾取柱体(体号2),按[OK]•DZ = 1.5, 按[OK]–或用命令:VGEN,2,2, , , , ,1.5, ,07.从轴承座基础中挖出两个圆孔:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Operate > -Booleans- Subtract > V olumes +•拾取轴承座基础的体(体1), 按[OK]•分别拾取两个圆柱体(体 2 和体3), 然后按[OK]–或用命令:VSBV, 1, ALL8. 在整体坐标系中改变工作平面的相对位置:–Utility Menu > WorkPlane > Align WP with > Global Cartesian–或用命令:WPCSYS,-1,0VPLOT9. 创建套筒托架的基础:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -V olumes- Block > By 2 Corners & Z +•输入WP X = 0•输入WP Y = 1•输入width = 1.5•输入height = 1.75•输入depth = 0.75, 然后按[OK]–或用命令:BLC4,0,1,1.5,1.75,0.7510. 将工作平面移到套筒托架的正面:–Utility Menu > WorkPlane > Offset WP to > Keypoints +•拾取正面左角顶部的关键点,按[OK]–或用命令:KWPAVE, 1611.创建套筒托架的拱:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -V olumes- Cylinder > Partial Cylinder +•输入WP X = 0•输入WP Y = 0•输入Rad-1 = 0•输入Theta-1 = 0•输入Rad-2 = 1.5•输入Theta-2 = 90•输入Depth = -0.75, 然后按[OK]–或用命令:CYL4,0,0,0,0,1.5,90,-0.7512.通过套筒托架的孔创建轴承座的柱:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -V olumes- Cylinder > SolidCylinder +•WP X = 0•WP Y = 0•Rad= 1•深= -0.1875,按[Apply]•WP X = 0•WP Y = 0•Rad = 0.85•Depth = -2, 按[OK]–或用命令:CYL4,0,0,1, , , ,-0.1875CYL4,0,0,0.85, , , ,-213.挖掉两个实体柱,形成轴承座和套筒的孔:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Operate > -Booleans- Subtract > V olumes +•拾取两个形成套筒托架拱和基础的体•按[Apply]•拾取轴承座柱•按[Apply]•拾取同样的两个基础的体•按[Apply]•拾取通过孔的圆柱•按[OK]14. 创建腹板:14a. 在基础正面顶边的中间建立一个关键点:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > Keypoints > KP between KPs +•在基础上拾取两个位于正上方拐角处的关键点,按[OK]•RATI = 0.5, 然后按[OK]–或用命令:KBETW,7,8,0,RATI,0.5–14b.创建三角形面:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -Areas- Arbitrary > Through KPs +•在轴承座基础和套筒托架基础相交的位置,拾取第一个关键点X=1.5 •在拱表面底部和套筒托架基础相交的位置,拾取第二个关键点X=1.5 •拾取在14a步骤中建立的位于X=1.5, Y=1, Z=3的第三个关键点•按[Ok]–或用命令:A,14,15,914c.沿面的法线方向拉伸面:–Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Operate > Extrude > -Areas- Along Normal +•拾取在步骤14b中建立的三角形面,按[OK]•输入DIST = -0.15, 然后按[OK]–或用命令:VOFFST,3,-0.1515. 组合体:– Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Operate > -Booleans- Glue >V olumes +• 拾取[Pick All]– 或用命令:VGLUE,ALL16. 打开体号的显示开关并画体:– Utility Menu > PlotCtrls > Numbering …• 设置 V olume numbers 选项为 on, 按 [OK]– 或用命令:/PNUM,VOLU,1VPLOT17. 保存并退出 ANSYS:– Pick the “SA VE_DB” button in the Toolbar– Pick the “QUIT” button in the Toolbar• 选择 “Quit - No Save!”• 按[OK]– 或用命令:FINISH/EXIT,ALL实体建模练习2: 自上而下(连杆)说明:用由底向上建模技术,建立汽车连杆几何模型。
ANSYS上机实验1任务书资料

上机实验1 实体建模实验目的:练习用ANSYS进行实体建模。
实验环境与设备:已安装ANSYS 7.0以上版本软件的计算机。
实验内容:使用ANSYS软件对皮带轮进行实体建模。
皮带轮的形状、尺寸如图1到图3所示。
图1 皮带轮的立体视图图2 构建皮带轮的基本图圆(a) 形状及尺寸(b) 关键点编号图3 未倒圆角时的基本图元图4 基本图元倒圆角实验考核:完成实验报告。
内容包括:各主要中间步骤的结果截图及其简要说明。
实验步骤:(1)清除内存:选择菜单Utility Menu>File>Clear & Start New,单击“OK”按钮。
(2)指定新工作文件名:选择菜单Utilityn Menu > File > Change Jobname ,输入字符串:CAD2,点击“OK”按钮(3)指定新的工作目录:选择菜单Utilityn Menu > File > Change Directory ,将目录定位到自己已建立过的文件夹,比如“D:\Learn”等,然后点击“OK”按钮即可。
(4)进入前处理器:选择菜单Main Menu > Preprocessor。
(5)创建关键点:选择菜单Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS,弹出Create Keypoints in Active Coordinate System对话框,在Keypoint number项输入1,在X,Y,Z Location in Active CS项依次输入2,0,0,如图5所示。
单击“Apply”键再次弹出该对话框,同理你次定义关键点2-8,要输入的数据如表1所示。
图5 创建一个关键点的对话框(6) 创建线:选择菜单Main Menu > Preprossor > Modeling >Create >Lines > Lines > Straight Line,弹出拾取关键点对话框,依次拾取关键点1与2,然后点击“Apply”键定义线1后再次弹出拾取关键点对话框,成对选取表2中的关键点,定义其它7条直线。
ANSYS《机械结构设计》上机指导

《机械结构设计》上机指导第1节ANSYS简介1.1 ANSYS功能及特点作为起点,有必要先了解大型通用有限元计算软件ANSYS基本功能,并掌握使用ANSYS进行有限元分析的一般步骤,对使用有限元软件进行结构分析有一个总体的认识,初学者应仔细阅读本节,并尽快熟悉ANSYS 中使用到的各种菜单、命令、工具栏等。
ANSYS是美国ANSYS公司设计开发的大型通用有限元计算软件。
有限元计算软件又称FEA软件或FEA(Finite Element Analysis)。
ANSYS公司是1970年由John Swanson博士创建的,开发计算机模拟工程的大型通用有限元软件的公司,总部位于美国宾西法尼亚州的匹兹堡。
ANSYS作为大型通用有限元计算软件,是一个融结构、热、流体、电、磁。
声学于一体的大型通用有限元软件。
作为目前最流行的有限元软件之一,它具备功能强大、兼容性好、使用方便、计算速度快等优点,成为了工程师们开发设计的首选,并广泛应用于核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、生物医学、水利、日用家电等一般工业及科学研究领域。
ANSYS软件提供了不断改进的功能清单,具体包括:结构高度非线性分析、电磁分析、计算流体力学分析、设计优化、接触分析、自适应网格划分及利用ANSYS参数设计语言扩展宏命令功能。
ANSYS软件从1971年的2.0版本发展到今天,从用户交互图形界面到计算模块、应用数值方法和计算优化上都有了巨大的改进。
起初它仅仅提供结构线性力学分析和热分析,到现在已发展成为了一整套可扩展的、灵活集成、可以独立运行的,将有限无分析、计算机图形学和优化技术相结合的,各种模块综合集成化的大型计算软件。
ANSYS最基本的模块包含了前处理、求解器以及后处理三大部分。
另外值得一提的是,它是目前世界上唯一可以进行耦合场运算的有限元分析软件。
模块和运行环境作为了解软件的一个重要部分,有必要列举一下本软件的基本特点、基本模块、与其他软件的接口以及运行环境。
ANSYS上机指导word版

目录桁架的静力分析 (1)梁的静力分析 (5)板的静力分析 (10)孔板的静力分析 (14)三维静力分析 (18)热分析 (22)焊接接头稳态传热过程分析27桁架的静力分析问题如图所示,水平放置的杆长为12m,倾斜放置的杆长为10m,截面积为0.5m²的桁架结构,右端节点5固定,节点2在Y方向固定,在左端节点3施加一个Y方向的-2000N的力,在中间节点4施加一个Y方向的-1000N的力,试以静力来进行分析,写出节点3和节点4的位移。
条件36⨯10=泊松比0.3E6pa分析步骤:一、偏好设定1、指定为结构分析菜单路径:Main Menu> Preferences,选"Structural",然后OK.。
二、定义单元类型、实例常数及材料属性1、新建单元类型菜单路径:Main Menu> Preprocessor> Element Type> Add/Edit/Delete. 就会弹出单元类型对话框。
点击Add ...就会弹出单元类型库对话框。
2、定义单元类型先选择单元为Structural Link,接着右边选择2D spar 1,然后单击OK按钮确定,完成单元类型的选择。
3、关闭单元类型对话框。
4、定义实例常数Main Menu > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete。
接着在对话框中单击Add按钮新建实例常量。
接着选择定义单元LINK1的实例常量,然后选择单击OK按钮。
然后输入该单元的截面积AREA为0.5,输入后单击OK按钮。
5、关闭实例常量对话框。
6、设置材料属性1)菜单路径:Main Menu> Preprocessor> MaterialProps> Material Models. 弹出一个对话框。
2)在”Define Material Models Behavi or”的对话框的右边, 双击Structural, Linear, Elastic, Isotropic,就会弹出一个对话框。
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第二讲《ANSYS基础》上机指导书CAD/CAM实验室,USTC实验要求:1、基本熟悉ANSYS界面,能够顺利导入CAD软件的模型。
2、熟悉实体建模和网格划分过程。
练习1:打开ANSYS,熟悉界面,练习导入其它CAD软件的模型文件步骤:1、在X盘新建一个ansys_ex1文件夹作为工作目录2、在【开始】>【程序】中找到ANSYS 9.0>【ANSYS Product Launcher】,点击打开ANSYS9.0Launcher对话框。
单击界面上的【File Management】选项卡,点击【Working Directory】右边的Browse按钮,找到X:\ansys_ex1文件夹。
【Job Name】中填入basic。
然后点击下面的RUN按钮进入ANSYS。
1233、熟悉ANSYS的界面,对照下图了解界面上各个窗口的内容。
注意ANSYS主界面打开的同时,还会开启一个ANSYS 9.0 Out Put Window。
这是ANSYS的信息输出窗口,运行过程中不能关闭。
4、对照下图了解各实用菜单的功能5、点击实用菜单(注:以下用Utility Menu 表示)上的PlotCtrls -> Pan Zoom Rotate …打开【Pan -Zoom -Rotate 】对话框,对照下图了解了解平移-缩放-旋转对话框的使用。
实用菜单命令输入窗口图形显示窗口工具条 主菜单提示窗口显示调整工具文件选择列表显示显示控制工作平面参数设置 宏设置菜单设置帮助6、对照下图了解主菜单的主要功能,点击菜单前面的“+”展开菜单项,熟悉各菜单的内容。
7、练习导入I-DEAS 的.igs 模型文件:(如果操作过程中出现警告,不予理睬) GUI: Utility Menu> File > import > IGES … 打开 【Import IGES File 】对话框,选中Defeature model 选项,单击OK 。
窗口选择 视图选择 局部缩放 平移和缩放按键旋转按键平移、缩放和旋转步长控制 动态模式 操作按钮前处理 方式选择 通用处理求解器 对话框编辑器拓扑优化优化设计 降阶建模工具概率设计 辐射优化 运行统计 时间历程树处理完成这时将打开另一个【Import IGES File 】对话框,单击右边的Browse 按钮,找到IGES.IGS 文件(在实验指导书所在的文件夹中),单击OK 导入。
按照第5步中的方法打开平移-缩放-旋转工具,观察导入的模型文件。
8、 在命令窗口输入FINISH ,然后回车,接着输入/CLEAR,NOSTART ,然后回车。
在弹出的Verify 窗口中单击YES 。
9、练习导入Parasolid 的.x_t 模型:GUI: Utility Menu> File > Import > Para … 打开【ANSYS Connection for Parasolid 】对话框,找到Parasolid.x_t 文件(在实验指导书所在的文件夹中),单击OK 导入,利用平移-缩放-旋转工具观察导入的模型。
(思考:这次导入的模型与第7步导入的IGES.IGS 模型外观有何不同?)12练习2:实体建模、网格划分步骤:1、在命令窗口输入FINISH ,然后回车,接着输入/CLEAR,NOSTART ,然后回车。
在弹出的Verify 窗口中单击YES 。
2、GUI: Utility Menu> File > Change Jobname …弹出【Change Jobname 】窗口,在【Enter new jobname 】中输入Modeling_Meshing ,然后勾选【New log and error files 】 勾选框。
点击OK 。
3、GUI: Utility Menu> File > Change Title …弹出的【Change Title 】窗口,在【Enter new title 】中输入EX2:Modeling and Meshing 。
点击OK.4、GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Rectangle> By 2 Corners, 打开【Rectangle By 2 Corners 】对话框。
值设置如下:X :-0.15;Y:-0.1;Width :0.3;Height :0.2。
按下OK 。
这时绘制了一个矩形面。
点击工具条上的SA VE_DB按钮保存数据库文件。
矩形表面减出两个圆孔。
7、GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Extrude> Areas> Along Normal弹出【Extrude Areas By…】对话框后,选取带圆孔的面,按下OK。
弹出【Extrude Area along Normal】对话框,在【Length of extrusion】中输入0.04,按下OK。
GUI: Utility Menu> PlotCtrls> Pan Zoom Rotate…打开【平移-缩放-旋转】对话框,调整模型到斜视图观看拉伸效果。
8、GUI: Utility Menu> WorkPlane> Offset WP by Increments 打开【Offset WP】对话框,在X,Y,Z Offsets中输入:0,0,0.04,按下OK。
这时工作平面会移到模型上表面。
点击工具条上的SA VE_DB按钮保存数据库文件。
9、GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Volumes> Block> By Centr, Cornr, Z打开【Block By Ctr,Co…】界面,值输入如下:X:0 ,Y:0,Width:0.08,Height:0.08,Depth:0.2。
按下OK。
这时在台面上生成一个方形柱。
点击工具条上的SA VE_DB按钮保存数据库文件。
10、GUI: Utility Menu> WorkPlane> Offset WP by Increments打开【Offset WP】对话框,在X,Y,Z Offsets中输入:0,0.04,0.24,XY,YZ,ZX Angles中输入0,90,0,将工作平面调整到新的位置。
11、重复第9 步的过程:GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Volumes> Block> By Centr, Cornr, Z打开【Block By Ctr,Co…】界面,值输入如下:X:0 ,Y:0,Width:0.08,Height:0.08,Depth:0.2。
按下OK。
12、GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Glue> Volumes 打开【Glue Volumes】,点击Pick All按钮。
这时三个实体被粘贴在一起。
13、GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Area Fillet 打开AreaFillet对话框,选取如图所示的两个面,然后按下OK按钮。
提示:选择面的时候可能无法一次选中,这时不要松开左键,移动鼠标,当需要选取的面变色时,再松开鼠标。
这时弹出Area Fillet对话框,在Fillet raius中设置半径为0.05,按下OK。
这时在选中的两个面之间作出了一个圆角。
点击工具条上的SA VE_DB按钮保存数据库文件。
14、GUI: Utility Menu> PlotCtrls> Numbering…弹出【Plot Numbering Controls】勾选Keypoint numbers勾选框。
然后按下OK。
这时关键点编号功能已经开启。
15、GUI: Utility Menu> Plot > Keypoints> Keypoints 这时将以关键点方式显示图形。
用平移-缩放-旋转工具将图形调整到适当大小和角度,以能分辨第13步作出的圆角为宜。
16、GUI: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Volumes> Arbitrary> ThroughKPs 打开【Create Volume th…】对话框,依次选取50,30,52,49,29,51号节点,然后按下OK,这时圆角处将被补充成一个实体。
17、GUI: Utility Menu> PlotCtrls> Numbering…弹出【Plot Numbering Controls】,取消勾选Keypoint numbers勾选框。
18、GUI: Utility Menu> Plot > Volumes,显示实体模型点击工具条上的SA VE_DB按钮保存数据库文件。
到这一步,建模练习已经完成。
下一步划分网格。
19、GUI: Main Menu> Preprocessor> Add/Edit/Delete, 弹出【Element Types】对话框,单击Add按钮。
弹出【Library of Element Types】,选择Structural Solid Brick 8node 45这种单元,按下OK,按下Close。
这样我们定义了一种六面体单元类型。
20、GUI: Main Menu> Preprocessor>Material Props> Material Models,弹出【DefineMaterial Model Behavior】对话框,在右边的【Material Models Available】框中依次双击【Structural】【Linear】【Elastic】【Isotropic】,这时弹出【Linear Isotropic Propertiesfor Mater…】对话框,在EX中填入2.06e11,在PRXY中填入0.3。
按下OK,并关闭材料定义对话框。
这时我们定义了相应弹性模量和泊松比的各向同性弹性材料。
21、GUI: Main Menu> Preprocessor> Meshing> MeshTool,这时弹出【MeshTool】对话框,单击【Size Controls】区域中Global右边的Set按钮,这时弹出【Global Element Sizes】对话框,在【Element edge length】中填入0.02,然后按下OK。