ANSYS Workbench 12.1官方中文培训教程
ANSYS Workbench 12.1官方中文培训教程
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Workbench –Mechanical Introduction第一章简介B. ANSYS Workbench 简介Training Manual •什么是ANSYS Workbench?–ANSYS Workbench中提供了与ANSYS系统求解器的强大交互功能的方法。
这个环境提供了一个独特的CAD及设计过程的集成系统。
法这个环境提供了个独特的及设计过程的集成系统•ANSYS Workbench由多种的应用模块组成(例子):–Mechanical:利用ANSYS的求解器进行结构和热分析。
•网格划分也包含在Mechanical应用中。
–Mechanical APDL:采用传统的ANSYS用户界面对高级机械和多物理场进行分析。
–Fluid Flow (CFX):利用CFX进行CFD分析。
–Fluid Flow (FLUENT):使用FLUENT进行CFD分析。
Fl id Fl(FLUENT)–Geometry (DesignModeler):创建几何模型(DesignModeler)和CAD几何模型的修改。
Engineering Data:定义材料性能。
–Engineering Data–Meshing Application:用于生成CFD和显示动态网格。
–Design Exploration:优化分析。
()格行转–Finite Element Modeler (FE Modeler):对NASTRAN和ABAQUS的网格进行转化以进行ansys分析。
–BladeGen (Blade Geometry) :用于创建叶片几何模型。
–Explicit Dynamics:具有非线性动力学特色的模型用于显式动力学模拟。
Training Manual… ANSYS Workbench 简介•Workbench 环境支持两种类型的应用程序:–本地应用(workspaces):目前的本地应用包括工项目管理,工程数据和优化设计本机应用程序的启动完全在窗运行•本机应用程序的启动,完全在Workbench 窗口运行。
ANSYS_Workbench安世亚太中文培训资料
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动力学分析简介M1-1M1-2动力学第一节: 定义和目的什么是动力学分析?•动力学分析是用来确定惯性(质量效应)和阻尼起重要作用时的结构或构件动力学特性的技术。
•“动力学特性”可能指的是下面的一种或几种类型:–振动特性-(结构振动方式和振动频率)–随时间变化载荷的效应(例如:对结构位移和应力的效应)–周期(振动)或随机载荷的效应M1-3总之,动力学分析有下列类型:Courtesy: NASA动力学动力学分析类型(接上页)•模态分析---确定结构的振动特性•瞬态动力学分析---计算结构对随时间变化载荷的响应•谐响应分析---确定结构对稳态简谐载荷的响应•谱分析---确定结构对地震载荷的响应•随机振动分析---确定结构对随机震动的影响M1-4动力学第三节: 基本概念和术语•通用运动方程•求解方法•建模要考虑的因素•质量矩阵•阻尼M1-5动力学-基本概念和术语运动方程•通用运动方程如下:[]{}[]{}[]{}(){}t F u K u C uM =++ •不同分析类型对应求解不同形式的方程–模态分析:设定F (t )为零,而矩阵[C] 通常被忽略;–谐响应分析:假设F (t )和u (t )都为谐函数,例如Xsin (ωt ),其中,X 是振幅,ω是单位为弧度/秒的频率;–瞬间动态分析:方程保持上述的形式。
其中:[M]= 结构质量矩阵[C]= 结构阻尼矩阵[K]= 结构刚度矩阵{F}= 随时间变化的载荷函数{u}= 节点位移矢量{ů}= 节点速度矢量{ü}= 节点加速度矢量M1-6动力学-基本概念和术语求解方法如何求解通用运动方程?•两种主要方法:–模态叠加法–直接积分法M1-7动力学-基本概念和术语求解方法(接上页)直接积分法•直接求解运动方程•在谐响应分析中,因为载荷和响应都假定为谐函数,所以运动方程是以干扰力频率的函数而不是时间的函数的形式写出并求解的•对于瞬态动力学,运动方程保持为时间的函数,并且可以通过显式或隐式的方法求解模态叠加法•确定结构的固有频率和模态,乘以正则化坐标,然后加起来用以计算位移解•可以用来处理瞬态动力学分析和谐响应分析•详见后面相关章节M1-8动力学-基本概念和术语求解方法(接上页)显式求解方法•也称为闭式求解法或预测求解法•不需要计算矩阵的逆•可轻松处理非线性问题(无收敛问题)•积分时间步Δt 必须很小,但求解速度很快(没有收敛问题)•对于短时间的瞬态分析有效,如用于波的传播,冲击载荷和高度非线性问题•当前时间点的位移{u}t 由包含时间点t-1的方程推导出来•有条件稳定: 如果Δt 超过结构最小周期的确定百分数,计算位移和速度将无限增加•ANSYS-LS/DYNA 就是使用这种方法,此处不作介绍隐式求解法•也称为开式求解法或修正求解法•要求矩阵的逆•非线性要求平衡迭代(存在收敛问题)•积分时间步Δt 可以较大,但因为有收敛问题而受到限制•除了Δt 必须很小的问题以外,对大多数问题都是有效的•当前时间点的位移{u}t 由包含时间点t 的方程推导出来•无条件稳定: Δt 的大小仅仅受精度条件控制, 无稳定性。
ANSYS教材 Workbench 121官方中文培训课程
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Workshop 6.3 CAD 修补DesignModeler D i M d lWorkshop Supplement •Project Page> Component Systems> GeometryWorkshop Supplement•Project Page> Component Systems> Geometryab鼠标右键•DM 将打开,提示时选择“mm” 作为长度单位Workshop Supplement 1.点击File > Import External Geometry File并选择导入test11.x_t•该模型作为一个面体,如果仔细观察,会发现有3个区域缺少面。
该模型作为个面体如果仔细观察会发有个区域缺少面如果切换到线框显示(View>Wireframe),会看到缺少面的边用红色线来突出显示阴影带边显现阴影且带边显现线框显示Workshop SupplementWorkshop 6.3:自动表面修补首先修补圆柱根部的小六边形:2.在Model View 中选择六条边,并选择Tools > Surface Patch 3P t h Ed A l 按钮选择六条边3.点中Patch Edges 处的Apply 按钮,选择六条边4.用自动修补的方式进行修补•生成了一个光滑的表面。
修补之前修补之后Workshop Supplement 接下来修补把手底部的缺少四边形面:5.在Model View中选择Tools > Surface Patch来选择四条边6.点中Patch Edges处的Apply按钮,选择四条边Patch Edges7.用自动修补的方式进行修补–生成一个光滑表面,在线框显示中,注意到已修补的两个面的边不再用红色线来突出显示。
Patch 1Patch 2缺少的面Workshop Supplement •最后一个区域缺少的面横跨在两个不同曲率面之间,用自动修补的方法将其填充光滑会有困难,在最后形成的区域中缺少两条边。
ANSYS Workbench 12.1 显示动力学 中文培训教程
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练习11隐式—显式顺序求解施加热/结构预载荷Workshop Supplement 11.隐式—显式顺序求解Explici Workshop Supplement在热/结构预载荷上的应用cit Dynam •这个练习是关于热/结构预载荷综合作用于一个悬臂梁,首先用SOLID70做热分析,然后将这个单元转换成SOLID185,并且将温度读入结构模型,再加上压力进行隐式预加载荷求解紧接着将单元转换成并且对这个mics wit 压力,进行隐式预加载荷求解。
紧接着将单元转换成SOLID164,并且对这个的预荷模型进行应力初始化,最后在瞬态阶段逐步增大压力,在这里需要的输入文件为preload.inp 。
th ANSYS •几张幻灯片里逐步进行讲解,老师会给出比较详细的指导•preload.inp 中有详细注释并且调试成功,在分析的每一个阶段稍作停顿,简YS/LS YS/LS--DYN 中有详细注释并且调试成功,在分析的每个阶段稍作停顿,简单回顾一下,理解输入文件中对每一个分析过程的小结。
在分析结束后,可以返回,并且和LS-DYNA 用隐式预加载荷求解的结果进行比较YNA 6.0March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement 11.隐式—显式顺序求解Explici Workshop Supplement在热/结构预加载荷上的应用•用菜单方式启动ANSYS/Multiphysics/LS-DYNA 6.0cit Dynam •读输入文件“preload.inp ”Utility Menu > File > Read input from … > preload.inp > OK或键入命令mics wit :/input, preload.inpth ANSYS •SOLID70用于稳态的传热分析YS/LS YS/LS--DYN •给梁的左侧施加热3,000 W/m 3的热生成率,梁的右侧施以30 W/m 2-℃界面散热系数(T BULK = 0 ℃) YNA 6.0•从梁的左侧(热)到右侧(冷)的热梯度为20℃March 7, 2002Inventory #001631Workshop SupplementExplici Workshop Supplement在热/结构预加载荷上的应用•SOLID185单元用在热/结构隐式预加载荷分析统用缩减积分cit Dynam •统一用缩减积分•基于温度的线性材料限定在0 ℃和500 ℃。
ANSYS Workbench 12.1 显示动力学 中文培训教程
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练习8-后处理用刚性冲头弯管Workshop Supplement 8.后处理Explici Workshop Supplement用刚性冲头弯管1. 读入输入文件“pipe.inp”cit Dynam •输入文件pipe.inp 创建由两个同心管,管两端由刚性板连接起来构成一个直梁。
还定义了一个刚性冲头模型,它在梁中心的垂直方向。
给有质量冲头施加一个初始向下的速度使其和外管产生接触因为几何对称mics wit 量冲头施加一个初始向下的速度,使其和外管产生接触。
因为几何对称性,只做出了模型的四分之一,但是结论是全部结构的结果。
材料特性、载荷条件、接触条件已经定义完成。
在载荷作用下梁会首先弯曲,接着会失效在求解完以后,通用后处理和时间历程后处理都可以用来演th ANSYS 着会失效。
在求解完以后,通用后处理和时间历程后处理都可以用来演示结果。
YS/LS YS/LS--DYN Utility Menu > File > Read Input from … > pipe.inp > OKYNA 6.0March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement 步骤2, 3, 4第二步Explici Workshop Supplement:•输入求解并指定求解控制选项•指定求解时间是50ms ,RST 和HIS cit Dynam 二进制输出文件中填100。
Solution: Time Controls > Solution Time > 50 > OK–Solution:Output Controls >File mics wit Solution: Output Controls File Output Freq > Number of 步骤> 100 > 100 > 1 > OK第三步:th ANSYS •写出总体统计数据:–Solution: Output Controls > ASCII Output > Global data OKYS/LS YS/LS--DYN 步骤4.•选择everything ,保存模型,求解分析:YNA 6.0–Utility Menu > Select > Everything–ANSYS Toolbar > SAVE_DB Solution:SOLVE >OKMarch 7, 2002Inventory #001631–Solution: SOLVE > OKWorkshop Supplement 步骤5.Explici Workshop Supplement•进入通用后处理,观察最后的变形。
ANSYS Workbench 12.1 显示动力学 中文培训教程
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练习6铝棒冲击分析棒冲击分析Workshop Supplement Explici Workshop Supplement铝棒冲击分析cit Dynam •本练习实际上是由ANSYS 6.0 Verification Manual 中Benchmark C8复制而来。
一个铝棒射入刚性面时,其最终长度与实验数据的比较。
由于显式求解器求解瞬态动力学问题的高效率网格划分比用隐式求解时更细密所需输mics wit 器求解瞬态动力学问题的高效率,网格划分比用隐式求解时更细密。
所需输入文件为crash.inp•以下幻灯片介绍了每一步指令,指导老师会进行详细的讲解。
th ANSYS 以下幻灯片介绍了每步指令,指导老师会进行详细的讲解。
•crash.inp 中有详细注释。
在大部分模型已建立后,/EOF 命令终止输入流The GUI YS/LS YS/LS--DYN ,保证用户能完全自己练习。
The GUI 产生的命令出现在/EOF 命令后,如果用户在练习中任何问题,则可以将它们与自己的.LOG file 相比较。
YNA 6.0March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement …Explici Workshop Supplement…铝棒冲击分析•以GUI 模式,开始ANSYS/Multiphysics/LS-DYNA 6.0cit Dynam •读入文件“crash.inp ”Utility Menu > File > Read input from … > crash.inp > OKmics wit OR issue:/input, crash.inpth ANSYS •子弹(bullet )和刚体(由一个单元组成)都采用SOLID164单元YS/LS YS/LS--DYN •bullet 定义为BISO 材料模型。
(复习GUI 中的材料模型…)YNA 6.0•只需定义棒的初始速度和接触状态March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement …Explici Workshop Supplement…铝棒冲击分析•首先定义铝棒的初始速度:Preprocessor >LS DYNA Options >Initial Velocit >On Nodescit Dynam Preprocessor > LS-DYNA Options > Initial Velocity > -On Nodes-w/Axial Rotate … > component: NROD > VZ: -478.0 > OKOR issue:mics wit /prep7edvel, vgen, nrod, 0, 0, -478.0th ANSYS •节点组元NROD 已经创建YS/LS YS/LS--DYN •采用EDVEL 命令的VGEN 选项。
ANSYS12.1教程
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ANSYS12.1教程第一章ANSYS的安装和配置ANSYS程序包括两张光盘:一张是ANSYS经典产品安装盘,另一张是ANSYSWorkbench产品安装盘。
本章以ANSYS10.0为例介绍ANSYS 的安装、配置、启动及ANSYS的相关知识。
第一节ANSYS的安装一、安装ANSYS对系统的要求安装ANSYS对计算机系统的要求如下。
1.硬件要求①内存至少256M;②采用显存不少于32M的显卡,分辨率至少为1024x768,色彩为真彩色32位:③硬盘剩余空间至少2G;④安装网卡,设置好TCP/IP协议,并且TCP/IP协议绑定到此网卡上。
注意在TCP/1P协议中要设定计算机的hostname。
2.软件系统要求操作系统为Windows2000或WindowsXP以上。
二、安装ANSYS前的准备工作1.拷贝文件先将安装光盘中MAGNITUDE文件夹拷入计算机中,如D:LMAGNITUDE,用Windows的记事本打开D:~IAGNITUDE文件夹中的ansys.dat文件,该文件的第一行内容为"SERVERhostOOOOO(30000001055”,把host改为你的计算机名,如1wm是我的主机名,则host 改为Ivan。
执行命令所有程序>附件,命令提示符进入DOS状态,键入1PCONFIG/ALL回车,所显示的physicaladdress即为网卡号,本例中计算机网卡的physicaladdress为000c6e10c8531055,则ansys.dat文件的第一行内容修改为“SERVERlwm000c6e10c8531055”,以原文件名存盘退出。
2.生成许可文件运行D:\MAGNITUDE文件夹中的keygen.bat文件,生成license.dat,该文件就是ANSYS的许可文件,将它存放在指定目录下永久保存,本例中存放在D:LMAGNITUDE文件夹中。
三、安装ANSYS①将ANSYS的安装光盘放入光驱中,出现如图1-1的画面,选择Install ANSYS 10.0开始安装AHSYS10.0。
ansys 12.1 workbench中文培训教程
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D. Engineering Data
• The Engineering Data的应用提供了对材料属性的全面控制。
– Engineering data 是每项工程分析的必须部分。 – Engineering data 可以单独打开 (作为分析项目的开始)。
Training Manual
要打开独立的Engineering Data ,添 加工具箱中的组件系统(拖/放或双击 ),然后RMB>“编辑或双击。
Basics
… 施加荷载和支撑
• 指定荷载类型之后,需要在Details view输入详细的数据。
– 注意, Outline Tree 下的相关载荷分支的图标将会变成完成状态。
Training Manual
2-22
Basics
… 施加载荷和支撑
• 结构载荷的施加方向:
• 若选择“Components”, 键入 X, Y, 或 Z向载荷 大小 • 若选择“Vector”, 选择确定载荷方向的几何并输 入载荷幅值 • 可以通过 “Tools > Options … > Mechanical: Miscellaneous > Load Orientation Type”改变默认选项
Training Manual
注意,添加材料到 “Favorites”列表中 ,RMB材料和添加 。
2-33
Basics
. . . Engineering Data
• 要创建新的材料首先选择材料 库的存储路径(或当前项目的 工程数据)。 • 输入一个名称,对新材料进行 说明。 • 从工具箱中双击或拖放所需的 属性。 • 最后输入属性的值。
2-36
2-31
Basics
ANSYSWorkbench建模培训教程
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ANSYSWorkbench建模培训教程ANSYS Workbench建模培训教程ANSYS Workbench是一个功能强大的基于图形用户界面(GUI)的预处理器,它可以帮助工程师们将复杂的工程问题转化为数学模型。
通过仿真技术可以在计算机上模拟和分析各种结构和系统的物理行为,这对于工程设计与开发十分重要。
本文将介绍ANSYS Workbench的建模培训教程。
第一步-安装ANSYS Workbench:在开始进行任何ANSYS Workbench操作之前,首先需要安装相应的软件。
安装分为两个部分:安装ANSYS Workbench和安装ANSYS License Manager。
在安装前,请确保计算机系统满足ANSYS Workbench的硬件和软件要求。
在安装完之后,需要使用域名许可证或网络通信管理模式启动许可证。
如果您对此不熟悉,您可以向ANSYS有关技术支持人员咨询。
第二步-创建新项目:成功安装软件后,需要创建一个新的项目,输入项目名称,选择适当的分析类型(压力、热力、动力、疲劳等等),并选择模板(例如:静态结构分析)。
然后,您需要选择适当的材料模型和截面类型,并创建几何模型。
第三步-在几何模型中添加操作:几何模型可以是通过从CAD软件中导入几何体对象直接创建的,也可以通过建立基本几何形状来创建。
ANSYS Workbench允许您在几何模型中添加各种操作,例如切割、合并、倒角、平移、旋转和以自由曲面更改几何体的形状。
此外,还可以添加约束条件、负载和分析对象等。
第四步-设置边界条件和加载:一旦几何模型得到了完善,您需要添加加载和边界条件来模拟实际环境。
边界条件可以是支撑、拘束、支撑反应力、流量和温度等,负载可以是重力和其他外部设置的荷载等。
您可以使用荷载、调整荷载和观察解决方案等功能来设置边界条件和加载。
第五步-求解和后处理:您已经完成了前三步,现在需要运行数值模拟并分析结果。
在ANSYS Workbench中,可以选择求解器类型、设置控制图、指定收敛标准和使用并行处理选项,以求解数学模型和研究截面性能等问题。
ANSYS_Workbench12[1].0培训教程(前、后处理及静力和模态分析)
![ANSYS_Workbench12[1].0培训教程(前、后处理及静力和模态分析)](https://img.taocdn.com/s3/m/b6f908fb700abb68a882fb06.png)
Training Manual
3-5
General Preprocessing
… 体的类型
• 实体一般为 3D 或 2D:
Training Manual
– 3D 实体是由带有二次状态方程的高阶四面体或六面体实体单元进行网格划分的。 – 2D 实体是由带有二次状态方程的高阶三角形或四边形实体单元进行网格划分的。
Training Manual
– 面体为有一层薄膜(有厚度)的结构,厚度作为输入值提供。 – 面体由带有6个自由度(UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ)的线性壳单元进行网格划分。
• 线体素 是指几何上为一维空间上为三维的结构:
– 是用来描述与长度方向相比较其他两个方向的尺寸很小的结构,截面的形状不会显示出 来。 。 – 线体由带有个6个自由度(UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ)的线性梁单元行网格划分。
– – – – 当接触间隙在pinball 半径内时进行接触计算/检测。 可输入Pinball半径尺寸,以确保粘性接触是一个大间隙或裂口问题成立。 Pinball半径以球形显示在图形窗口中。 四种接触状态:近场,远场,关闭/滑动,关闭/粘着。
Training Manual
3-18
General Preprocessing
Workbench - Mechanical Introduction
第三章 前处理
3-1
General Preprocessing
简介
• • 在这一章,将会涵盖不使用Wizards 的使用特征: 内容:
A. 几何 B. 接触 C. 作业 3-1, “接触控制” D. E. F. G. 网格划分 命名选择 坐标系 作业 3-2, “网格控制”
ANSYS Workbench 12.1官方中文培训教程
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ANSYS, Inc. Proprietary © 2009 ANSYS, Inc. All rights reserved.
WS2-7
July 2009 Inventory #002666
Workshop 2A - Results
Training Manual
• After the modal solution is completed, review the modal shapes for each frequency. • Click on the Modal Solution Branch in the Tree. Then LMB on the top of the Frequency Column in the “Tabular Data” region, and >RMB>Create Mode Shape Results
Workshop 2A - Goals
Training Manual
• Our goal is to determine the first 10 natural frequencies and mode shapes for the plate with the hole shown. • The plate is made of Aluminum. • Assume the plate is fully constrained at the hole.
WS2-3
July 2009 Inventory #002666
Workshop 2A - Preprocessing
• Edit the Engineering Data cell.
Training Manual
– add Aluminum Alloy from the General Materials library to Engineering Data
Ansys workbench 入门介绍(安世培训讲义)中文版
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第一章第章ANSYS Workbench介绍ANSYS Workbench概述Training Manual •什么是ANSYS Workbench?–ANSYS Workbench提供了与ANSYS系列求解器相交互的强大方法。
这种环境为CAD系统和您的设计过程提供了独一无二的集成。
系统和您的设计过程提供了独一无二的集成•ANSYS Workbench由多种应用组成(一些例子):–Mechanical用ANSYS求解器进行结构和热分析。
•网格划分也包含在Mechanical应用中M h i l–Fluid Flow (CFX) 用CFX进行CFD分析–Fluid Flow (FLUENT) 用FLUENT进行CFD分析Geometry(DesignModeler)几何体为在–Geometry (DesignModeler)创建和修改CAD几何体,为在Mechanical中所用的实体模型做准备。
–Engineering Data 定义材料属性。
g pp–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ANSYS中使用Bl d G(Bl d G t)–BladeGen (Blade Geometry)用于创建叶片几何–Explicit Dynamics用于非线性动态的显式动态模拟特性建模Training Manual… ANSYS Workbench 概述•The Workbench 提供两种类型的应用:–本地应用(工作区): 现有的本地应用有Project Schematic, Engineering Data d D i E l ti and Design Exploration 。
•本地应用完全在Workbench 窗口中启动和运行。
ANSYS Workbench 12.1 显示动力学 中文培训教程
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练习5加载,定义边界条件和刚体点焊失效分析Workshop Supplement Explici Workshop Supplement点焊失效分析•本习题演示了如何定义无质量的点焊,用一个点焊连接两块搭接的钢板,由于单点连接的沙漏问题采用全积分的单元块板固定于基础上同时cit Dynam 于单点连接的沙漏问题,采用全积分的163单元。
一块板固定于基础上,同时试图移走另一块板,这样产生一个弯曲载荷。
由于平板的拖拉和弯曲产生剪切应力和法向应力。
当达到脆性失效条件后,点焊分开。
本习题输入的文件spot inp mics wit spot.inp。
•下面的幻灯片演示了分步操作指令。
指导教师将会做详细说明。
th ANSYS •spot.inp 有完整的注释。
模型主体建立完成后,/EOF 命令中止了命令流,你可以自己完成练习。
/EOF 命令后是图形用户界面产生的命令,如果你遇到任YS/LS YS/LS--DYN 何问题,你可以与你的.LOG 文件进行对比。
YNA 6.0March 7, 2002Inventory #001631Workshop Supplement Explici Workshop Supplement点焊失效分析•在GUI 模式中,打开ANSYS/Multiphysics/LS-DYNA 6.0cit Dynam •读取输入文件“ spot.inp ”Utility Menu > File > Read input from … > spot.inp > OKmics wit 或命令:/input, spot.inpth ANSYS •采用全积分SHELL163单元, 不需要额外的沙漏控制YS/LS YS/LS--DYN •两块板都定义为BKIN 材料模型(可参见GUI 中的特性)•底板底部全约束,上板的顶部边缘只在UY 方向上自允许其向上拖拉YNA 6.0由,允许其向上拖拉。
ANSYSWorkbench建模培训教程
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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。
ANSYSWorkbench12.1官方中文培训教程
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ANSYSWorkbench12.1官⽅中⽂培训教程Workshop 7.1带参数的滑轮模型DesignModeler D i M d lWorkshop Supplement ?⽬标:–通过草图和拉伸创建⼀个3D模型。
–添加⼀个旋转特征代表滑轮槽。
–基于构造草图建⽴⼀个螺栓孔阵列。
–将模型参数化,使得滑轮尺⼨⾃动更新阵列螺栓孔,可对整个系列尺更新阵列螺栓孔可对整个系列尺⼨的滑轮进⾏仿真!起始页:双击p y下的–Component SystemsGeometry创建⼀新⼏何–在Project Schematic⾯板中,双击Geometry以启动Design Modeler –根据提⽰, 设定长度单位为millimeterWorkshop Supplement在XY⾯上创建⼀草图:在树形⽬录中,点击以激活>XY Plane中点击以激活>XY Plane⼯具栏“Look At”“Look At”1.[Sketching] > Draw > Circle1换到草图模式,如果不存在草图,系统会⾃动创建⼀新草图会⾃动创建新草Workshop Supplement在XY ⾯上创建⼀个草图(续):?选择原点作为圆的中⼼2. 将光标放在原点附近,当“P”出现在光标附近时,表⽰添加了⼀⾃动约束,⽤⿏标左键点击。
?选择⼀个任意点定义圆的直径3. 在屏幕上点击定义圆的半径,实际值并⽆关系,将在下⼀步定义尺⼨。
?[Sketching] > Dimensions > General4⽤⿏标右键选择直径标注然后点击圆弧再344. ⽤⿏标右键选择直径标注,然后点击圆弧,再次在屏幕上点击,以确定尺⼨标注的放置位置。
?详细列表窗⼝: Dimensions > D1 5点击“D1”旁边⽂本框的值将使⽂本区⾼25. 点击D1旁边⽂本框的值,将使⽂本区⾼亮,键⼊“60”作为D1的值,使得直径重新定义为60 millimeters 。
ANSYSWorkbench12.1官方中文培训教程--WB12.1Mechanical模块实例

Workbench -Mechanical Introduction Introduction作业2.121ANSYS Mechanical基础2.1作业Supplement •第一个作业包含了大量的信息,练习时,可以更加的熟悉基本的Workbench Mechanical功能(菜单位置等),因此后续的作业就包含了较少的细节描述。
较少的细节描述•整个作业的菜单路径将被记录如下:“First pick > Second pick > etc.”.作业Supplement•使用Stress Wizard ,建立求解结构模型的应力、变形和安全因子。
问题描述•问题描述:–模型是由Parasolid 文件得到的一个控制箱盖子(如图所示)。
盖子假设是在一个外压下使用(1 Mpa/145 psi )。
–盖子是由铝合金制成的。
–我们的目标是确定这个部件能在假设的环境下使用。
作业Supplement •在深孔施加约束,接合面及内表面使用无摩擦支撑约束.–无摩擦支撑约束是一种施加在整个面的法无摩擦支撑约束是种施加在整个面的法线方向上的约束.除了支撑面的正、负法线方向, 该约束允许其余各方向的平移. 这是一种保守的方法.种保守的方法作业Supplement •载荷: 载荷为1MPa的压力,作用在外壳的17个外表面上.作业Supplement •打开Project page(项目页)•在Units菜单中确定:–Project 单位设为US Customary (lbm, in, s, F, A, lbf, V).–选择“Display Values in Project Units”作业Supplement1.在Toolbox 中建立一个StaticStructural 系统(通过拖放或点击鼠标右键选择)2.在Geometry 子模块上点击鼠标右键选择Import Geometry,选I G选择导入“Cap_fillets.x_t”文件作业Supplement3.双击Model 打开Mechanical application.4.当Mechanical application 打开模型时,会在图形窗中显示出来而窗口中显示出来,而Mechanical ApplicationWizard 会显示在右侧。
ANSYS Workbench 12.1官方中文培训教程
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Workshop 6.3 CAD 修补DesignModeler D i M d lWorkshop Supplement •Project Page> Component Systems> GeometryWorkshop Supplement•Project Page> Component Systems> Geometryab鼠标右键•DM 将打开,提示时选择“mm” 作为长度单位Workshop Supplement 1.点击File > Import External Geometry File并选择导入test11.x_t•该模型作为一个面体,如果仔细观察,会发现有3个区域缺少面。
该模型作为个面体如果仔细观察会发有个区域缺少面如果切换到线框显示(View>Wireframe),会看到缺少面的边用红色线来突出显示阴影带边显现阴影且带边显现线框显示Workshop SupplementWorkshop 6.3:自动表面修补首先修补圆柱根部的小六边形:2.在Model View 中选择六条边,并选择Tools > Surface Patch 3P t h Ed A l 按钮选择六条边3.点中Patch Edges 处的Apply 按钮,选择六条边4.用自动修补的方式进行修补•生成了一个光滑的表面。
修补之前修补之后Workshop Supplement 接下来修补把手底部的缺少四边形面:5.在Model View中选择Tools > Surface Patch来选择四条边6.点中Patch Edges处的Apply按钮,选择四条边Patch Edges7.用自动修补的方式进行修补–生成一个光滑表面,在线框显示中,注意到已修补的两个面的边不再用红色线来突出显示。
Patch 1Patch 2缺少的面Workshop Supplement •最后一个区域缺少的面横跨在两个不同曲率面之间,用自动修补的方法将其填充光滑会有困难,在最后形成的区域中缺少两条边。
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Workbench -Mechanical Introduction第六章热分析概念Training Manual •本章练习稳态热分析的模拟,包括:A.几何模型B B.组件-实体接触C.热载荷D.求解选项E E.结果和后处理F.作业6.1本节描述的应用般都能在ANSYS DesignSpace Entra或更高版本中使用,除了•本节描述的应用一般都能在ANSYS DesignSpace EntraANSYS Structural提示:在S S热分析的培训中包含了包括热瞬态分析的高级分析•ANSYSTraining Manual稳态热传导基础•对于一个稳态热分析的模拟,温度矩阵{T}通过下面的矩阵方程解得:()[]{}(){}T Q T T K =•假设:–在稳态分析中不考虑瞬态影响[K]可以是个常量或是温度的函数–[K] 可以是一个常量或是温度的函数–{Q}可以是一个常量或是温度的函数稳态热传导基础Training Manual •上述方程基于傅里叶定律:•固体内部的热流(Fourier’s Law)是[K]的基础;•热通量、热流率、以及对流在{Q}为边界条件;•对流被处理成边界条件,虽然对流换热系数可能与温度相关•在模拟时,记住这些假设对热分析是很重要的。
A. 几何模型Training Manual •热分析里所有实体类都被约束:–体、面、线•线实体的截面和轴向在DesignModeler中定义•热分析里不可以使用点质量(Point Mass)的特性•壳体和线体假设:–壳体:没有厚度方向上的温度梯度–线体:没有厚度变化,假设在截面上是一个常量温度•但在线实体的轴向仍有温度变化… 材料特性Training Manual •唯一需要的材料特性是导热性(Thermal Conductivity)•Thermal Conductivity在Engineering Data 中输Engineering Data入•温度相关的导热性以表格形式输入若存在任何的温度相关的材料特性,就将导致非线性求解。
B. 组件-实体接触Training Manual •对于结构分析,接触域是自动生成的,用于激活各部件间的热传导Training Manual… 组件-接触区域Training Manual•如果接触是Bonded(绑定的)或noseparation(无分离的),那么当面出现在pinball radius内时就会发生热传导(绿色实线内时就会发生热传导绿色实线表示)。
Pinball Radius右图中,两部件间的间距大于pinball区域,因此在这两个部件间会发生热传导。
Training Manual … 组件-导热率•默认情况下,假设部件间是完美的热接触传导,意味着界面上不会发生温度降•实际情况下,有些条件削弱了完美的热接触传导:–表面光滑度–表面粗糙度–氧化物–包埋液–接触压力–表面温度–ΔT使用导电脂–. . . .Tx •接着……Training Manual… 组件-导热率–穿过接触界面的热流速,由接触热通量q 决定:()contact target T T TCC q −⋅=–式中T contact 是一个接触节点上的温度,T target 是对应目标节点上的温度–默认情况下,基于模型中定义的最大材料导热性KXX 和整个几何边界框的对角ASMDIAG TCC 被赋以一个相对较大的值。
线,被赋以个相对较大的值ASMDIAGKXX TCC /000,10⋅=–这实质上为部件间提供了一个完美接触传导… 组件-导热率Training Manual •在ANSYS Professional或更高版本,用户可以为纯罚函数和增广拉格朗日方程定义一个有限热接触传导(TCC)。
–在细节窗口,为每个接触域指定TCC输入值在细节窗口为每个接触域指定–如果已知接触热阻,那么它的相反数除以接触面积就可得到TCC值在接触界面上,可以像接触热阻一样输入接触热传导… 组件-点焊Training Manual •Spotweld(点焊)提供了离散的热传导点:–Spotweld在CAD软件中进行定义(目前只有DesignModeler和Unigraphics可用)。
T2T1C. 热载荷Training Manual•热流量:–热流速可以施加在点、边或面上。
它分布在多个选择域上。
–它的单位是能量比上时间(energy/time)•完全绝热(热流量为0):–可以删除原来面上施加的边界条件•热通量:–热通量只能施加在面上(二维情况时只能施加在边上)–它的单位是能量比上时间在除以面积(energy/time/area)•热生成:–内部热生成只能施加在实体上–它的单位是能量比上时间在除以体积(energy/time/volume)/ti/l正的热载荷会增加系统的能量。
… 热边界条件Training Manual 温度、对流、辐射:•至少应存在种类型的热边界条件,否则,如果热量将源源不断地输入到系统中,稳至少应存在一种类型的热边界条件否则如果热量将源源不断地输入到系统中稳态时的温度将会达到无穷大。
•另外,给定的温度或对流载荷不能施加到已施加了某种热载荷或热边界条件的表面上。
•完全绝热条件将忽略其它的热边界条件•给定温度:–给点、边、面或体上指定一个温度–温度是需要求解的自由度Training Manual…热边界条件•对流:–只能施加在面上(二维分析时只能施加在边上)–对流q由导热膜系数h,面积A,以及表面温度T surface与环境温度T ambient的差值来定义。
TThA−=–“h” 和“T ambient” 是用户指定的值–()ambientsurfaceq导热膜系数h可以是常量或是温度的函数…热边界条件Training Manual •与温度相关的对流:–为系数类型选择Tabular(Temperature)(T t)–输入对流换热系数-温度表格数据–在细节窗口中,为h(T)指定温度的处理方式…热边界条件Training Manual •几种常见的对流系数可以从一个样本文件中导入。
新的对流系数可以保存在文件中。
Training Manual…热边界条件•辐射:–施加在面上(二维分析施加在边上)–式中:()44ambientsurfaceR TTFA Q −=σε•σ=斯蒂芬一玻尔兹曼常数•ε= 放射率•A =A辐射面面积•F = 形状系数(默认是1)–只针对环境辐射不存在于面面之间(形状系数假设为只针对环境辐射,不存在于面面之间(形状系数假设为1)–斯蒂芬一玻尔兹曼常数自动以工作单位制系统确定D. 求解选项Training Manual •从Workbench toolbox插入Steady-State Thermal将在project schematic里建立一个SS Thermal system (SS热分析)•在Mechanical 里,可以使用Analysis Settings 为热分析设置求解选项。
–注意,第四章的静态分析中的Analysis DataManagement选项在这里也可以使用。
… 求解模型Training Manual •为了实现热应力求解,需要在求解时把结构分析关联到热模型上。
•在Static Structural中插入了一个imported load分支,并同时导入了施加的结构载荷和约束。
加的结构载荷和约束–求解结构E. 结果和后处理Training Manual •后处理可以处理各种结果:–温度–热通量–反作用的热流速–用户自定义结果•模拟时,结果通常是在求解前指定,但也可以在求解结束后指定。
搜索模型求解结果不需要在进行次模型的求解。
–搜索模型求解结果不需要在进行一次模型的求解。
… 温度Training Manual •温度:–温度是标量,没有方向… 热通量Training Manual •可以得到热通量的等高线或矢量图:–热通量q定义为q∇⋅=−KXXT–可以指定Total Heat Flux(整体热通量)和DirectionalHeat Flux(方向热通量)式•激活矢量显示模式显示热通量的大小和方向Training Manual … 响应热流速•对给定的温度、对流或辐射边界条件可以得到响应的热流量:–通过插入probe 指定响应热流量,或用户以交替的把个边条件拖放到–用户可以交替的把一个边界条件拖放到Solution 上后搜索响应从Probe 菜单下选择或拖放边界条件F. 作业6 –稳态热分析Training Manual •作业6.1 –稳态热分析•目标:–分析图示泵壳的热传导特性。