ANSYS网络收集
ANSYS命令流提取方法

你的模型是自己建立的还是在其他地方建立的?如果是在ansys里面建立的,就会有你的命令流!大概有三种方式可以提取:
1,在工作目录里面后缀为.log的文件里面自动保存了你的所有操作,当然包括命令流了,可以用记事本打开查看,估计你得有基本的命令流常识,不然看不懂,下同!
2,1楼说的也是一种;应该是在Main Menu>Preprocessor>Session Editor这样的GUI路径,打开以后可以使用ctrl+A全选,然后再ctrl+c复制,这样就复制了这里面的命令流,记住要使用键盘,复制好了以后就可以建立一个记事本,然后这时候粘贴就行了,保存记事本即可!
3,还有一种是通过一个命令:
命令是:LGWRITE, Fname, Ext, --, Kedit
GUI是:Utility Menu>File>Write DB Log File (用户名就是Fname,生成文件后缀就是ext,自己定义,比如LGWRITE,me,txt,就生成了文件me.txt,里面包括了你在这个模型已经操作的命令流)
这个命令在默认情况下与第一种方法生成的基本上一样,而且是单独的一个案例的命令,在第一种方法里面,如果你没有及时清除你的工作空间里面的所有的文件,可能是命令流的一种累加,包括了你操作了的好几个的案例、也就是例子的命令流,可能需要你去分辨了;而且第三种方法还可以对命令流里面进行简单的筛选,当然是你要熟悉这个命令以后,不然默认就行。
ANSYS 高级有限元仿真 12.0、11.0 SP1、10.0、9.0 永不重装版 全套收集

中文名: ANSYS 高级有限元仿真 12.0、11.0 SP1、10.0、9.0 永不重装版全套收集英文名: ANSYS Cloud Edition Complete Collection版本: [云端资源包]发行时间: 2009年制作发行: ANSYS Inc.地区: 美国语言: 英文简介:软件类型: 行业软件类-机械电子类软件性质: 无插件绿色软件 / 商业软件操作系统: Windows (32位)应用平台: WinXP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Win7网站链接: 查毒情况: Avira AntiVir 小红伞 (程序版本: 9.0, 病毒库版本: 7.01.06.210),许可证生成机会被报毒,经亲自试用实际无毒。
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共享时间: 全天长期做种共享服务器: eDonkey Server No2资源发布: 钻石星尘绿软资源小组(),致力于为大家提供绿色便捷一步到位的大型软件资源!版本更新: EXE 格式进行了一次更新,以让导入操作更加直观和简便,详见文中关于 EXE 封装格式的说明。
软件介绍:【ANSYS 简介】ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。
由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发。
它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等,是现代产品设计中的高级CAD工具之一。
软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。
前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。
ansys中统计点的数量命令

一、概述在使用ANSYS进行仿真分析时,我们经常需要对模型进行细致的观测和数据收集。
在这个过程中,统计点是一个非常重要的工具,它可以帮助我们定位并且收集我们感兴趣的数据。
二、统计点的定义在ANSYS中,统计点(probe)是一种特殊的数据收集工具,它可以在仿真过程中对感兴趣的位置或者区域进行数据采集和统计。
通过放置统计点,我们可以在仿真过程中对特定位置的物理量进行实时监测,比如压力、温度、速度等。
三、统计点的放置方法要放置统计点,首先需要进入ANSYS的后处理模块,在后处理模块中,我们可以通过以下步骤放置统计点:1. 载入仿真模型2. 定位到感兴趣的位置或者区域3. 在工具栏中选择"Probe"工具4. 在模型上点击鼠标左键放置统计点四、统计点数量的限制在实际使用过程中,ANSYS对于统计点的数量是有一定限制的。
一般来说,ANSYS对于统计点的数量限制主要有两个方面:1. 计算资源限制:在进行大规模仿真分析时,计算资源是有限的,如果设置过多的统计点,会增加计算的复杂度和时间。
2. 数据处理限制:在后处理阶段,数据处理也是需要时间和资源的,设置过多的统计点会增加后处理的工作量。
五、ANSYS中统计点数量的命令在ANSYS中,我们可以通过命令的方式来设置统计点的数量限制。
以下是在ANSYS中设置统计点数量的命令:1. 设置全局统计点数量限制:/num, nmax, NMAX, STATPOINT, MAXT2. 设置局部统计点数量限制:/sel, TYPE, STATPOINT, NUMMAX3. 改变统计点数量限制:/num, STATPOINT, NUMMAX, a4. 查看当前统计点数量:/num, STATPOINT, nummax, PRNTLIST六、结语通过合理地设置统计点的数量,我们可以在保证数据准确性的尽量减少计算和后处理的负担。
在实际使用过程中,需要根据具体仿真模型和计算资源来合理设置统计点的数量限制。
ANSYS 网络分析器 MS4661A E 和 MS4662A 产品说明说明书

1913T est port output characteristicsAperture frequency fixed mode (GPDL Y): delay range (DRG); 40 ns to 400 ms (1-2-4 sequence, aperture frequency = 0.4/DRG)Aperture frequency free mode (GPDL Y): 1 Hz (correspond to 400 ms) to 400 MHz (correspond to 1 ns)–High-speed mode (HSDL Y): τ = ∆θ/(360 x aperture frequency)[∆θ: phase measurement range, aperture frequency = SPAN x smoothing aperture (%). Smoothing aperture can be set between 20 to 2/MEP x 100 (%).]2.78 x 10–5/aperture frequency, DRG/14400 when set by DRG Phase measurement dynamic accuracy/(360 x aperture frequency)T est port level (input)10 to 0 dB0 to –40 dB –40 to –50 dB –50 to –60 dB –60 to –70 dB –70 to –80 dB –80 to –90 dB±6.0˚≤1.0 GHz Measurement accuracy ±0.3˚±0.3˚±0.8˚±2.0˚±6.0˚±20˚±6.0˚>1.0 GHz ±0.3˚±0.8˚±2.0˚±6.0˚±20˚–Test port level (input)+10 to 0 dB0 to –40 dB –40 to –50 dB –50 to –60 dB –60 to –70 dB –70 to –80 dB –80 to –90 dB±0.30 dB ≤1.0 GHz Measurement accuracy ±0.05 dB ±0.05 dB ±0.10 dB ±0.30 dB ±1.20 dB ±4.00 dB±0.30 dB >1.0 GHz ±0.05 dB ±0.10 dB ±0.30 dB ±1.20 dB ±4.00 dB–Measurement accuracyCompared to –10 dBm at test port level, RBW: 10 Hz)Dynamic accuracyMeasurement range Display resolutionDynamic accuracy±180˚(resolution: 0.001˚)0.01˚/div to 50˚/div (1-2-5 sequence)Measurement accuracyCompared to –10 dBm at test port level, RBW: 10 Hz)Frequency 100 to 500 kHz 500 kHz to 2 GHz 2 to 3 GHzDeviation –0.5 to +2.5 dB –1.5 to +1.5 dB –2.0 to +2.0 dBFrequency 100 to 500 kHz 500 kHz to 2 GHz 2 to 3 GHzDeviation –0.5 to +2.5 dB –1.5 to +1.5 dB –2.0 to +2.0 dBGPC-7+20 dBm, DC ±40 V (AC couple)<–90 dBm (100 kHz to 80 MHz, RBW: 1 kHz)<–80 dBm (80 MHz to 3 GHz, RBW: 1 kHz)0 dB, 20 dB (switching error: ±1 dB)Range: –70 to +10 dBmAccuracy: ≤±1.0 dB (100 MHz, 0 dBm)Linearity: ≤±0.5 dB (–10 to +8 dBm, compared to100 MHz/0 dBm)Resolution: 0.01 dBOutput level deviation: Compared to 100 MHz/0 dBmSignal purity T est port connector Frequency RBWMaximum input levelAverage noise levelCrosstalkMeasurement range Display resolutionSSB phase noise (offset frequency: 10 kHz):–90 dBc/Hz (100 kHz to 80 MHz), –85 dBc/Hz (80 MHz to 1 GHz), –80 dBc/Hz (1 to 3 GHz)Non-harmonic spurious: ≤–30 dBc (output level: 0 dBm)Harmonic distortion: ≤–25 dBc (output level: 0 dBm)N-J100 kHz to 3 GHz0 dBm (DC couple)Measurement of transmission characteristics (S 21, TB): <–90 dBm (100 kHz to 80 MHz, RBW: 1 kHz), <–80 dBm (80 MHz to 3 GHz, RBW: 1 kHz)Measurement of reflection characteristics (S 11, TA): <–70 dBm (100 kHz to 80 MHz, RBW: 1 kHz), <–60 dBm (80 MHz to 3 GHz, RBW: 1 kHz)–>90 dB (100 kHz to 1 GHz)*, >80 dB (1 to 3 GHz)**Improved to >105 dB by calibration≥100 dB (resolution: 0.001 dB)0.01 dB/div to 50 dB/div (1-2-5 sequence)Range: –10 to +10 dBmAccuracy: ≤±1.0 dB (100 MHz, 0 dBm)Linearity: ≤±0.5 dB (–10 to +10dBm, compared to100 MHz/0 dBm)Resolution: 0.01 dBOutput level deviation: Compared to 100 MHz/0 dBmImpedanceOutput level50 ΩT est port input characteristicsMagnitude measurementPhasemeasurementGroup delay measurementT est port attenuator Measurement rangeResolution Dynamic accuracy3 Hz to 10 kHz (1-3 sequence), AUTO (auto-setting with sweep time)Continued on next page192ModelMS4661A/EMS4662A>30 dB (300 kHz to 3 GHz), >22 dB (100 to 300 kHz)>15 dB (300 kHz to 1.5 GHz)>10 dB (100 kHz to 3 GHz)>10 dB (300 kHz to 1.5 GHz)>8 dB (100 kHz to 3 GHz)>25 dB (300 kHz to 1.5 GHz)>22 dB (100 kHz to 3 GHz)>15 dB (300 kHz to 1.5 GHz)>10 dB (100 kHz to 3 GHz)<2 dB (300 kHz to 80 MHz), <5 dB (100 kHz to 3 GHz)<2 dB (300 kHz to 80 MHz), <5 dB (100 kHz to 3 GHz)>90 dB (100 kHz to 1 GHz), >80 dB (1 to 3 GHz)EMC *1Impulse/step responseFrequency response, 1-port OSL, 1-pass 2-ports Frequency response, 1-port OSL, full 2-ports, 1-path 2-ports MS4661A: 640 x 400 dots, 8.9” color LCD MS4661E: 640 x 400 dots, 8.9” EL 640 x 400 dots, 8.9” color LCDInput waveform analysis FilteringTime domain range Range resolution Windows GatingFrequency sweep Level sweep Sweep timeNumber of measuring pointsSweep function Multi-marker Frequency markerMarker function Target data searchDisplayCalculation Auto-scale Time displayTDmeasurementSweepMarkerCalibration method Reference plane extendDisplayHard copy Data storageMeasurement data memory Internal computerAuxiliary input and outputPowerDimensions and mass Operating temperature range SafetyEN55011: 1991, Group 1, Class A EN50082-1: 1992Band pass (LOG/LIN MAG, PHASE, REAL, IMAG), low pass (LOG/LIN MAG, PHASE, REAL, IMAG)(numbers of measuring points in frequency domain –1)[ns]Frequency span width (GHz)Time span/(number of measuring points – 1)RECT ANGULAR, NOMINAL, LOW SIDELOBE, MIN SIDELOBEFrequency response of specified range measurable after gate specification in time-domain LIN: CENTER/SPAN, START/STOP , LOG: START/STOP LIN: START/STOP/STEP10 ms to 27.5 h (differs with measurement items, number of measuring points, RBW, display condition)11, 21, 51, 101, 251, 501, 1001 points (display: 501 points)Sweep range: Full, part, listed-frequencySweep control: REPEAT, SINGLE, STOP/CONTUp to 10 independent markers set for each trace (independent/linked setting possible)Marker position settable at frequencyNORMAL MKR, ∆MKR, 0 MKR, MKR →MAX, MKR →MIN, MKR →CF , ∆MKR →SPAN, MKR →OFFSET, MKR → +PEAK, MKR → –PEAK, MKR TRACK +PEAK, MKR TRACK –PEAKOFF , MIN, MAX, P-P , MEAN, σ, 1st +PEAK, 1st –PEAK, NEXT +PEAK, NEXT –PEAK, 1 dB COMP , XdB BW, XdB FREQ, Ripple 1, Ripple 2, Ripple 3, Ripple 4Electrical length can be corrected.Range: 0 to ±999999.9999999 m, Resolution: 100 nm Complex number input/output of (+, –, x, ÷), SUM, DIFF , conjugate complex number operationA/B trace independently settableY ear, month, date, time (display and settable)Video plotter: Hard copy at video plotter using separate video output Direct plot: Hard copy at printer or plotter (HP-GL, GP-GL) via GPIBFollowing data saved to or recalled from PMC or floppy disk (external FDD required): Measurement condition/calibration data (max. 10 items), PTA application programFollowing measurement data saved as display and complex data in same memory as measurement setup, etc.:T race A memory (XMA), trace B memory (XMB), trace A sub-memory (SMA), trace B sub-memory (SMB)PTAReference oscillator input: 10 MHz ±10 Hz, TTL level, BNC-J connector Reference oscillator buffer output: 10 MHz, TTL level, BNC-J connector GPIB: meets IEEE-488 (24-pole connector)I/O ports: PTA-αparallel input/output Module bus: for external module controlVideo output: separate video output (DIN-type, 8-pole), digital RBG output (Dsub-type, 9-pole)85 to 132 Vac/170 to 250 Vac, ≤220 VA 426 (W) x 222 (H) x 450 (D) mm, ≤24 kg 0˚ to 50˚CDirectivity *1Source match Load matchTransmission frequency response Reflection frequency response Crosstalk*1: Electromagnetic CompatibilityTest port characteristics•Test port characteristics (pre-calibration)*1: 23˚ to 35˚CEN61010-1: 1993 (Installation Category ΙΙ, Pollution Degree ΙΙ)1933Model/Order ModelConnector Directivity Source match Load matchT ransmission frequency response Reflection frequency response CrosstalkMS4661A/E *3MS4662A Main frameMS4661A Network Analyzer (color LCD, built-in bridge)MS4661E Network Analyzer (EL display, built-in bridge)MS4662A Network Analyzer (color LCD, built-in S-parameter)Standard accessories E001Power cord, 2.5 m:1 pc J0266Adapter (3 poles to2 poles conversion plug): 1 pc F0014Fuse, 6.3 A:1 pc F0043Fuse, 1 A (MS4662A only):2 pcs Z0280A List band (MS4662A only):1 pc W0996AE MS4661A/E operation manual (MS4661A/E only):1 copy W0997AE MS4662A operation manual (MS4662A only): 1 copy W0998AE GPIB operation manual: 1 copy W0999AE PTA operation manual:1 copyOptionMS4661/4662-01High stability reference oscillator (aging rate: ≤±2 x 10–8/day)Optional accessories3750SMA/3.5 mm calibration kit (open, short, termination, 7 mm-3.5 adapter)37517 mm calibration kit (open, short, termination)375350 Ω, N-type calibration kit (open, short, termination, 7 mm-N adapter)3753-7575 Ω, N-type calibration kit (open, short, termination, N-N adapter)J0629T est port cable (GPC-7 at both ends, 60 cm)J0729A Test port cable (N-M at both ends, 60 cm)J0730A Test port cable (3.5 mm-M at both ends, 60 cm)34AS50Adapter (GPC-7•WSMA-M)34ASF50Adapter (GPC-7•WSMA-F)34AN50Adapter (GPC-7•N-M)34ANF50Adapter (GPC-7•N-F)1091-26Adapter (N-M•SMA-M)1091-27Adapter (N-M•SMA-F)1091-80Adapter (N-F•SMA-M)1091-81Adapter (N-F•SMA-F)K220Adapter (K-M•K-M, SMA compatible)K222Adapter (K-F•K-F , SMA compatible)K224Adapter (K-M•K-F , SMA compatible)12N75B Matching pad (50 Ω→ 75 Ω, N-M•N-M)P0005Memory card (32 KB SRAM)P0006Memory card (64 KB SRAM)P0007Memory card (128 KB SRAM)P0008Memory card (256 KB SRAM)P0009Memory card (512 KB SRAM)MC3305A JIS Type PTA Keyboard MC3306A ASCII Type PTA Keyboard J0007GPIB cable, 1 m J0008GPIB cable, 2 mB0329D Front cover (1MW 5U)B0333D Rack mount kitB0334D Carrying case (hard type)Peripheral instruments VP870Printer (GPIB, EPSON)•Test port characteristics (typical values after 2-port OSL calibration *2)N >38 dB >35 dB>25 dB (300 kHz to 1.5 GHz)>22 dB (100 kHz to 3 GHz)±0.02 dB ±0.02 dB >105 dB3.5 mm (SMA)>38 dB >35 dB >35 dB ±0.02 dB ±0.02 dB >105 dB*2: T ypical values are for reference, they are not guaranteed.*3: 1-pass 2-port calibration Ordering informationPlease specify model/order number, name, and quantity when ordering.。
不同版本ansys的选择

ANSYS软件简介:ANSYS是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。
由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, AutoCAD等,是现代产品设计中的高级CAE工具之一。
目前ansys的版本存在有以下几个:1.ansys 102.ansys 113.ansys 12.04.ansys 12.15.ansys 13下面是通过收集网上资料集合到的信息:●不同点:ansys 10:10.0是一个比较经典的版本,也是较多人目前使用的版本。
只有经典模式的ansys,里面没有集成其他模块的功能。
这个版本以及之前的版本在安装上稍微费事一些。
如果你能安装好,并且只用经典模式的ansys,建议你用这个版本,而且本身软件包较小:476Mansys 11:11.0就是一种革新了,集成了好几个模块,但是软件包就比较大了,大小为3G。
但是安装方便,几乎出错不多!增加的单元数目也不是很多,在功能上与10.0的差别不大。
ansys 12.0:12.0是目前较为流行的两个版本之一(另一个就是10.0版本),这个在板块设计,以及软件集成上,包括帮助文档的编写上,CAD接口的适应性,都是进行了较大的改变以提高了其计算的速度。
ansys 12.112.1,这个版本是继12.0后很快就出来的,与12.0的变化不大,甚至没有什么新的单元,但是比如WB的集成等就不太一样,基本上在非电磁领域的应用与12.0版本相同。
ansys 1313.0是最新推出的版本,特别加强了对非线性计算的速度。
●共同点:基于操作方面,各版本都有很好的延续性,就autocad 2004到autocad 2011一样,操作方式与输入方式都十分相同。
另外由于目前大多数公司与学校内较多的使用版本10和版本12.0两个版本,故考虑从10与12.0中选取一个作为使用版本。
ansys-workbench热分析教程

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 6-1•本章练习稳态热分析的模拟,包括:A. 几何模型B. 组件-实体接触C. 热载荷D. 求解选项E. 结果和后处理F. 作业6.1• 本节描述的应用一般都能在ANSYS DesignSpace Entra或更高版本中使用,除了ANSYS Structural• 提示:在ANSYS 热分析的培训中包含了包括热瞬态分析的高级分析K T T= Q T –在稳态分析中不考虑瞬态影响–[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•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。
•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D esignModeler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•唯一需要的材料特性是导热性(Thermal Conductivity)•Thermal Conductivity在Engineering Data 中输入•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。
•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–如果部件间初始就已经接触,那么就会出现热传导。
–如果部件间初始就没有接触,那么就不会发生热传导(见下面对pinball的解释)。
–总结:–Pinball区域决定了什么时候发生接触,并且是自动定义的,同时还给了一个相对较小的值来适应模型里的小间距。
•如果接触是Bonded(绑定的)或no separation(无分离的),那么当面出现在pinball radius内时就会发生热传导(绿色实线表示)。
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ANSYS MESH200单元MESH200名称MESH200 –网格划分单元单元描述MESH200 是一个仅用来划分网格的单元,它对计算结果毫无影响。
这个单元能被用于以下几种类型的操作:●多步骤的网格划分,例如单元的扩展要求从低一级的单元生成高一级的单元.●两维或三维空间中有或没有中间节点的线的网格划分。
●三维空间中有或没有中间节点的三角形、四边形、四面体或六面体单元组成的面或体的网格划分。
●当单元分析的物理参数没有指定时用作单元的临时存储。
MESH200单元可以与任意其它单元一起使用。
当不再需要它时,可以将其删除(清除)或保留,它的存在不会影响计算结果.利用EMODIF这个操作可以将MESH200单元转换成其它单元类型.图200。
1.MESH200 Meshing Facet(参见ANSYS Elements Reference)数据输入该单元允许的几何构造及节点布置见图MESH200 Meshing Facet。
单元可以由2-20个节点组成,它不具有自由度、材料特性、实常数或荷载.MESH200输入概要总结了该单元输入,单元输入的总体描述见ANSYS Elements Reference,Element Input。
MESH200输入概要单元名称MESH200节点I,J 如果KEYOPT (1)= 0, 两个节点的2-D线单元I,J, K如果KEYOPT (1)= 1,三个节点的2-D线单元I, J,如果KEYOPT (1)= 2, 两个节点的3-D线单元I, J,K如果KEYOPT (1)= 3,三个节点的3—D线单元I,J, K如果KEYOPT (1)= 4, 三个节点的三角形单元I, J,K, L, M,N如果KEYOPT (1)= 5,六个节点的三角形单元I, J,K,L如果KEYOPT (1) = 6, 四个节点的四边形单元I,J,K, L, M,N, O, P如果KEYOPT (1) = 7,八个节点的四边形单元I,J, K,L如果KEYOPT (1)= 8,四个节点的四面体单元I,J, K, L, M, N,O,P, Q, R如果KEYOPT (1)= 9,十个节点的四面体单元I,J, K, L, M,N, O,P如果KEYOPT (1) = 10,八个节点的六面体单元I, J, K, L, M,N, O, P,Q, R, S, T,U, V,W,X,Y,Z,A, B如果KEYOPT (1) = 11,二十个节点的六面体单元自由度无实常数无材料特性无面荷载无体荷载无特殊特征无KEYOPT(1)0 -—两个节点的2—D线单元1 -- 三个节点的2—D线单元2 -- 两个节点的3—D线单元3 ——三个节点的3—D线单元4—- 三个节点的三角形单元5 ——六个节点的三角形单元6-—四个节点的四边形单元7 ——八个节点的四边形单元8 —- 四个节点的四面体单元9 ——十个节点的四面体单元10 -- 八个节点的六面体单元11 -—二十个节点的六面体单元KEYOPT(2)0 -—需进行形状校核(默认)1 —- 单元无需进行形状校核数据输出这个单元没有数据输出假定与约束当这个单元是三角形单元或四边形单元时,它的形状校核如同‘非结构壳’;当这个单元是四面体单元或六面体单元时,它的形状校核如同SOLID92,、SOLID45或SOLID95,通过形状校核后的网格划分将产生比较均匀的单元。
Ansys命令流大全整理

1、A,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9此命令用已知的一组关键点点(P1~P9)来定义面(Area),最少使用三个点才能围成面,同时产生转围绕些面的线。
点要依次序输入,输入的顺序会决定面的法线方向。
如果超过四个点,则这些点必须在同一个平面上。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arbitrary>Through KPs2、*ABBR,Abbr,String--定义一个缩略语.Abbr:用来表示字符串"String"的缩略语,长度不超过8个字符.String:将由"Abbr"表示的字符串,长度不超过60个字符.3、ABBRES,Lab,Fname,Ext-从一个编码文件中读出缩略语.Lab:指定读操作的标题,NEW:用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认)CHANGE:将读出的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语.Ext:如果"Fname"是空的,则缺省的扩展命是"ABBR".4、ABBSA V,Lab,Fname,Ext-将当前的缩略语写入一个文本文件里Lab:指定写操作的标题,若为ALL,表示将所有的缩略语都写入文件(默认)5、add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir, ia,ib,ic:变量号name: 变量的名称6、Adele,na1,na2,ninc,kswp !kswp=0时只删除掉面积本身,=1时低单元点一并删除。
7、Adrag, nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6, nlp1,nlp2,nlp3,nlp4,nlp5,nlp6 !面积的建立,沿某组线段路径,拉伸而成。
8、Afillt,na1,na2,rad !建立圆角面积,在两相交平面间产生曲面,rad为半径。
9、*AFUN,Lab在参数表达式中,为角度函数指定单位.Lab:指定将要使用的角度单位.有3个选项.RAD:在角度函数的输入与输出中使用弧度单位(默认)DEG:在角度函数的输入与输出中使用度单位.STAT:显示该命令当前的设置(即是度还是弧度).10、Agen, itime,na1,na2,ninc,dx,dy,dz,kinc,noelem,imove !面积复制命令。
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ANSYS MESH200单元MESH200名称MESH200 –网格划分单元单元描述MESH200 是一个仅用来划分网格的单元,它对计算结果毫无影响。
这个单元能被用于以下几种类型的操作:●多步骤的网格划分,例如单元的扩展要求从低一级的单元生成高一级的单元。
●两维或三维空间中有或没有中间节点的线的网格划分。
●三维空间中有或没有中间节点的三角形、四边形、四面体或六面体单元组成的面或体的网格划分。
●当单元分析的物理参数没有指定时用作单元的临时存储。
MESH200单元可以与任意其它单元一起使用。
当不再需要它时,可以将其删除(清除)或保留,它的存在不会影响计算结果。
利用EMODIF这个操作可以将MESH200单元转换成其它单元类型。
图200.1.MESH200 Meshing Facet(参见ANSYS Elements Reference)数据输入该单元允许的几何构造及节点布置见图MESH200 Meshing Facet。
单元可以由2-20个节点组成,它不具有自由度、材料特性、实常数或荷载。
MESH200输入概要总结了该单元输入,单元输入的总体描述见ANSYS Elements Reference, Element Input。
MESH200输入概要单元名称MESH200节点I, J 如果KEYOPT (1) = 0, 两个节点的2-D线单元I, J, K如果KEYOPT (1) = 1, 三个节点的2-D线单元I, J,如果KEYOPT (1) = 2, 两个节点的3-D线单元I, J, K如果KEYOPT (1) = 3, 三个节点的3-D线单元I, J, K如果KEYOPT (1) = 4, 三个节点的三角形单元I, J, K, L, M, N如果KEYOPT (1) = 5, 六个节点的三角形单元I, J, K, L如果KEYOPT (1) = 6, 四个节点的四边形单元I, J, K, L, M, N, O, P如果KEYOPT (1) = 7, 八个节点的四边形单元I, J, K, L如果KEYOPT (1) = 8, 四个节点的四面体单元I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R如果KEYOPT (1) = 9, 十个节点的四面体单元I, J, K, L, M, N, O, P如果KEYOPT (1) = 10, 八个节点的六面体单元I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B如果KEYOPT (1) = 11, 二十个节点的六面体单元自由度无实常数无材料特性无面荷载无体荷载无特殊特征无KEYOPT(1)0 -- 两个节点的2-D线单元1 -- 三个节点的2-D线单元2 -- 两个节点的3-D线单元3 -- 三个节点的3-D线单元4-- 三个节点的三角形单元5 -- 六个节点的三角形单元6-- 四个节点的四边形单元7 -- 八个节点的四边形单元8 -- 四个节点的四面体单元9 -- 十个节点的四面体单元10 -- 八个节点的六面体单元11 -- 二十个节点的六面体单元KEYOPT(2)0 -- 需进行形状校核(默认)1 -- 单元无需进行形状校核数据输出这个单元没有数据输出假定与约束当这个单元是三角形单元或四边形单元时,它的形状校核如同…非结构壳‟;当这个单元是四面体单元或六面体单元时,它的形状校核如同SOLID92,、SOLID45或SOLID95,通过形状校核后的网格划分将产生比较均匀的单元。
如果KEYOPT(2) = 1,单元无需进行形状校核。
产品限制这个单元没有明确的产品限制。
例:FINISH/CLEAR/PREP7ET, 1, MESH200 !定义单元KEYOPT, 1, 1, 6 !4节点的四边形单元ET, 2, SOLID45 !四面体三维单元MP, EX, 2000000MP, NUXY, 0.3BLC4, 0, 0, 10, 6ESIZE, , 3TYPE, 1AMESH, ALLTYPE, 2VEXT, 1,,, ,,5FINISHANSYS中耦合自由度的方法当需要迫使两个或多个自由度取得相同(但未知)值,可以将这些自由度耦合在一起。
耦合自由度集包含一个主自由度和一个或多个其它自由度。
典型的耦合自由度应用包括:模型部分包含对称;在两重复节点间形成销钉、铰链、万向节和滑动连接;迫使模型的一部分表现为刚体。
生成耦合自由度集步骤:1.在给定节点处生成并修改耦合自由度集命令:CPGUI: Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Couple DOFs在生成一个耦合节点集之后,通过执行一个另外的耦合操作(保证用相同的参考编号集)将更多节点加到耦合集中来。
也可用选择逻辑来耦合所选节点的相应自由度。
用CP命令输入负的节点号来删除耦合集中的节点。
要修改一耦合自由度集(即增、删节点或改变自由度标记)可用CPNGEN命令。
(不能由GUI直接得到CPNBGEN命令)。
2.耦合重合节点。
CPINTF命令通过在每对重合节点上定义自由度标记生成一耦合集而实现对模型中重合节点的耦合。
此操作对“扣紧”几对节点(诸如一条缝处)尤为有用。
命令:CPINTFGUI: Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Coincident Nodes3.除耦合重复节点外,还可用下列替换方法迫使节点有相同的表现方式:o如果对重复节点所有自由度都要进行耦合,常用NUMMRG命令(GUI:Main Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Merge Items)合并节点。
o可用EINTF命令(GUI:Main Menu> Preprocessor>Create> Elements >At Coincid Nd)通在重复节点对之间生成2节点单元来连接它们。
o用CEINTF命令(GUI:Main Menu>Preprocessor> Coupling/Ceqn >Adjacent Regions)将两个有不相似网格模式的区域连接起来。
这项操作使一个区域的选定节点与另一个区域的选定单元连接起来生成约束方程。
生成更多的耦合集一旦有了一个或多个耦合集,可用这些方法生成另外的耦合集:1. 用下列方法以相同的节点号但与已有模式集不同的自由度标记生成新的耦合集。
命令:CPLGENGUI: Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Gen w/Same Nodes2. 用下列方法生成与已有耦合集不同(均匀增加的)节点编号但有相同的自由度标记的新的耦合集:命令:CPSGENGUI: Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Gen w/Same DOF使用耦合注意事项1. 每个耦合的节点都在节点坐标系下进行耦合操作。
通常应当保持节点坐标系的一致性。
2. 自由度是在一个集内耦合而不是集之间的耦合。
不允许一个自由度出现在多于一个耦合集中。
3. 由D或共它约束命令指定的自由度值不能包括在耦合集中。
4. 在减缩自由度分析中,如果主自由度要从耦合自由度集中选取,只有主节点的自由度才能被指定为主自由度。
5. 在结构分析中,耦合自由度以生成一刚体区域有时会引起明显的平衡破坏。
不重复的或不与耦合位移方向一致的一个耦合节点集会产生外加力矩但不出现在反力中。
谐响应分析总结一什么是谐响应分析?确定一个结构在已知频率的正弦(简谐)载荷作用下结构响应的技术。
谐响应分析的局限性1.所有载荷必须随时间按正弦变化2.所有载荷必须有相同的频率3.不允许有非线性特性4.不计算瞬态效应可以通过瞬态动力学分析来克服这些限制,即将简谐载荷表示为有时间历程的载荷函数。
二输入:1. 已知大小和频率的谐波载荷(力、压力和强迫位移);2. 同一频率的多种载荷,可以是同相或不同相的。
三输出:1. 每一个自由度上的谐位移,通常和施加的载荷不同相;2. 其它多种导出量,例如应力和应变等。
四谐响应分析用于设计:1. 旋转设备(如压缩机、发动机、泵、涡轮机械等)的支座、固定装置和部件;2. 受涡流(流体的漩涡运动)影响的结构,例如涡轮叶片、飞机机翼、桥和塔等五为什么要作谐响应分析?1. 确保一个给定的结构能经受住不同频率的各种正弦载荷(例如:以不同速度运行的发动机);2. 探测共振响应,并在必要时避免其发生(例如:借助于阻尼器来避免共振)。
六谐波载荷的本性1. 在已知频率下正弦变化;2. 相角y允许不同相的多个载荷同时作用,y缺省值为零;3. 施加的全部载荷都假设是简谐的,包括温度和重力。
七复位移在下列情况下计算出的位移将是复数1. 具有阻尼2. 施加载荷是复数载荷(例如:虚部为非零的载荷)3. 复位移滞后一个相位角y(相对于某一个基准而言)4. 可以用实部和虚部或振幅和相角的形式来查看八模型1. 只能用于线性单元和材料,忽略各种非线性;2. 记住要输入密度;3. 注意:如果ALPX(热膨胀系数)和DT均不为零,就有可能不经意地包含了简谐热载荷。
为了避免这种事情发生,请将ALPX设置为零。
如果参考温度[TREF]与均匀节点温度[TUNIF]不一致, 那么DT为非零值。
九施加谐波载荷并求解1. 所有施加的载荷以规定的频率(或频率范围)简谐地变化2. “载荷”包括:位移约束-零或非零的作用力压强注意:如果要施加重力和热载荷,它们也被当作简谐变化的载荷来考虑!十规定谐波载荷时要包括:振幅和相角频率1. 振幅和相角(1)载荷值(大小)代表振幅Fmax(2)相角 f 是在两个或两个以上谐波载荷间的相位差,单一载荷不需要相角f 。
(3)ANSYS 不能直接输入振幅和相角,而是规定实部和虚部分量;例如,施加两个简谐力F1和F2 ,其相角相差f:F1real = F1max (F1的振幅)F1imag = 0F2real = F2maxcosfF2imag = F2maxsinf(4)可以使用APDL语言计算,但要确保角度单位为度(缺省为弧度)。
2. 频率通过频率范围和在频率范围内的子步数量来规定每秒的循环次数(赫兹);例如,在0-50频率范围内有10个子步时将给出在5,10,15...45和50Hz等频率上的解;而同一频率范围只有一个子步时,则只给出50Hz频率上的解十一观看结果分三步post26绘制结构上的特殊点处的位移-频率曲线确定各临界频率和相应的相角post1观看整个结构在各临界频率和相角时的位移和应力1. 位移-频率关系曲线(1)首先定义POST26 变量节点和单元数据表用大于等于二的数据识别变量1包含各频率,并是预先定义了的,所以我们只能从2开始定义。