ANSYS
ANSYS分析基本步骤

ANSYS分析基本步骤1.定义几何模型:这是进行ANSYS分析的第一步。
在这一阶段,用户需要使用CAD软件等工具定义待分析的几何模型。
然后,将几何模型导入到ANSYS中,并对其进行修整以适应分析需求。
ANSYS提供了多种导入格式,如STEP、IGES等。
2.设定边界条件:边界条件是指在模型周围施加的限制条件,用于模拟实际情况。
在ANSYS分析中,边界条件包括约束条件和加载条件。
约束条件用于固定模型中的一些部分,以模拟固定或支撑结构。
加载条件用于施加外力或外部温度等,以模拟实际工作条件。
用户需要根据实际情况在模型上设定合适的边界条件。
3.网格划分:为了将连续物体离散化为离散单元,需要对模型进行网格划分。
网格划分将模型划分为多个小单元,每个单元在分析过程中代表一个基本力学单元。
网格划分的质量对分析结果的准确性和计算速度有很大影响。
因此,在进行网格划分时,需要考虑网格密度、元素类型、单元尺寸等因素。
4.设置材料属性:在进行力学分析时,需要设置材料的力学性能。
这些属性包括弹性模量、泊松比、屈服强度等。
材料属性的正确设置对于分析结果的准确性非常重要。
ANSYS提供了多种材料模型和性能数据,用户可以根据实际需要选择合适的材料属性。
5.定义分析类型:在ANSYS中,有多种分析类型可供选择,如静态分析、瞬态分析、模态分析等。
用户需要根据分析的目的和要求选择合适的分析类型。
例如,静态分析用于计算结构在静力作用下的响应,瞬态分析用于计算结构在时间变化条件下的响应,模态分析用于计算结构的模态振动特性等。
6.运行分析:在设置完以上参数后,可以运行分析了。
ANSYS会根据用户的设置进行计算,并生成相应的分析结果。
在分析过程中,用户可以监控计算进度和收敛情况,以确保分析的准确性和稳定性。
7.结果评估和后处理:在分析计算完成后,可以对分析结果进行评估和后处理。
ANSYS提供了丰富的后处理功能,包括结果显示、工程图表生成、报告编写等。
有限元分析ANSYS简单入门教程

有限元分析ANSYS简单入门教程有限元分析(finite element analysis,简称FEA)是一种数值分析方法,广泛应用于工程设计、材料科学、地质工程、生物医学等领域。
ANSYS是一款领先的有限元分析软件,可以模拟各种复杂的结构和现象。
本文将介绍ANSYS的简单入门教程。
1.安装和启动ANSYS2. 创建新项目(Project)点击“New Project”,然后输入项目名称,选择目录和工作空间,并点击“OK”。
这样就创建了一个新的项目。
3. 建立几何模型(Geometry)在工作空间内,点击左上方的“Geometry”图标,然后选择“3D”或者“2D”,根据你的需要。
在几何模型界面中,可以使用不同的工具进行绘图,如“Line”、“Rectangle”等。
4. 定义材料(Material)在几何模型界面中,点击左下方的“Engineering Data”图标,然后选择“Add Material”。
在材料库中选择合适的材料,并输入必要的参数,如弹性模量、泊松比等。
5. 设置边界条件(Boundary Conditions)在几何模型界面中,点击左上方的“Analysis”图标,然后选择“New Analysis”并选择适合的类型。
然后,在右侧的“Boundary Conditions”面板中,设置边界条件,如约束和加载。
6. 网格划分(Meshing)在几何模型界面中,点击左上方的“Mesh”图标,然后选择“Add Mesh”来进行网格划分。
可以选择不同的网格类型和规模,并进行调整和优化。
7. 定义求解器(Solver)在工作空间内,点击左下方的“Physics”图标,然后选择“Add Physics”。
选择适合的求解器类型,并输入必要的参数。
8. 运行求解器(Run Solver)在工作空间内,点击左侧的“Solve”图标。
ANSYS会对模型进行求解,并会在界面上显示计算过程和结果。
ANSYS基本操作精讲

ANSYS基本操作精讲
1. 新建项目:启动ANSYS后,点击“File -> New -> Project…”,输入项目名称和存储路径,选择适当的单位系统和求解器类型,然后点击“OK”按钮。
3.定义材料属性:在材料模块中,可以定义各种材料的物理特性。
选
择合适的材料模型并输入相应的参数。
可以通过导入材料库或自定义材料
属性来定义材料。
4.设置边界条件:在加载模块中,设置边界条件是非常重要的。
可以
设置约束条件(如固定支撑和约束)和荷载条件(如力、压力和热源)。
通过选择几何模型的面、边或节点,然后定义相应的边界条件。
5.网格划分:网格划分模块(或称为前处理模块)用于将几何模型离
散化为有限元网格。
可以选择适当的网格类型,如三角形网格或四边形网格,并选择合适的网格密度。
6. 运行求解器:在求解模块中,选择适当的求解器和求解方法。
通
过点击“Solve”按钮,ANSYS将自动进行求解,并输出结果。
可以通过
设置收敛准则、调整步长和监控求解过程来改进求解性能。
7.结果后处理:在后处理模块中,可以对求解结果进行可视化和分析。
可以使用绘图工具绘制各种图表和图形,并对结果进行剪切、比较和动态
显示。
以上是ANSYS的一些基本操作。
除了这些基本操作外,ANSYS还提供
了许多高级功能和工具来解决复杂的工程问题。
为了更好地使用ANSYS,
建议深入学习ANSYS的使用手册和相关教程,并进行实际的案例分析和实
践操作。
ANSYS入门教程

ANSYS入门教程第一步:了解ANSYS界面打开ANSYS软件后,会看到一个包含各种功能的界面。
主要的界面区域包括:1.工具栏:包含各种工具和快捷键,可以帮助用户进行模型建立、网格划分、求解等操作。
2.操作窗口:显示软件的输出信息和错误提示,以及对模型的操作。
3.图形窗口:用于显示模型的几何形状、网格划分结果和结果解析等。
4.工作区:用于组织和管理模型、网格和结果文件等。
第二步:创建模型在ANSYS的工作区中,点击“Geometry”工具栏上的“New Geometry”按钮,进入模型创建界面。
在模型创建界面中,可以使用各种工具创建几何形状,如直线、圆弧、矩形等。
创建几何形状时,可以使用鼠标绘制,也可以输入具体的坐标和尺寸。
创建完成后,可以使用工具栏上的各种操作来对几何形状进行修整和修改。
例如,可以使用“Trim”工具删除多余的几何形状,使用“Extend”工具延长已有的几何线段等。
第三步:定义材料属性在ANSYS中,需要为模型定义材料属性。
点击工具栏上的“Engineering Data”按钮,进入材料属性定义界面。
在界面中,可以选择不同的材料类型,并输入相应的参数,如杨氏模量、泊松比等。
还可以导入外部材料库中的材料属性数据。
第四步:划分网格在ANSYS中,需要将模型划分为小的网格单元,以便进行后续的有限元分析。
点击工具栏上的“Mesh”按钮,进入网格划分界面。
在界面中,可以选择不同的网格类型,并设置相应的网格参数。
通常,可以选择“Quad”或“Tri”网格类型,并设置网格大小。
完成网格划分后,可以使用工具栏上的网格修整工具来调整和修改网格。
第五步:施加边界条件在ANSYS中,需要为模型施加边界条件和加载。
点击工具栏上的“Solution”按钮,进入边界条件设置界面。
在界面中,可以选择不同的加载类型,并设置相应的加载参数。
例如,可以选择“Force”加载,并输入加载的大小和方向。
还可以选择“Constraint”加载,并设置固定边界条件。
ANSYS基础教程—实体建模

ANSYS基础教程—实体建模ANSYS是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件,可以用于解决各种工程问题。
在使用ANSYS进行有限元分析之前,我们需要先进行实体建模,即将实际工程问题转化为计算机可解析的几何模型。
本文将介绍ANSYS基础教程中的实体建模部分。
首先,我们需要打开ANSYS软件。
在主界面上选择“几何建模”选项。
接着,我们可以选择不同的几何建模方法,如二维绘图法、三维绘图法或者实体建模法。
在这里,我们选择实体建模法。
在实体建模法中,我们可以利用ANSYS提供的几何绘图工具对几何模型进行创建。
这些绘图工具包括直线、弧线、曲线、曲面等。
我们可以根据实际情况选择不同的绘图工具来创建几何模型。
在创建几何模型之前,我们需要先选择坐标系。
ANSYS提供了多种坐标系选择,如直角坐标系、极坐标系、柱坐标系等。
我们可以根据实际情况选择适合的坐标系。
接下来,我们可以开始创建几何模型。
首先,我们可以选择直线工具来创建直线段。
在鼠标左键作用下,我们可以绘制直线段的起始点和结束点。
当我们绘制好直线段之后,可以按下鼠标右键进行确认。
除了直线段,我们还可以创建曲线和弧线。
曲线可以通过选择多个点来创建,而弧线可以通过选择起点、中点和终点来创建。
这样,我们就可以在实体建模中创建出复杂的几何曲线。
在完成几何曲线创建后,我们可以再利用这些几何曲线来创建曲面。
在ANSYS中,我们可以选择多边形工具来创建曲面。
我们只需要选择几何曲线边界上的点,然后根据需要选择特定的曲面面积来创建曲面。
Ansys基础教程

Create > -Lines- Lines
Create > -Lines- Arcs
Create > -Lines- Splines
L,k1,k2
L,k1,k2,k3,radius
面
• 用由下向上的方法生成面时, 需要的关键点或线必须已经定义。 (A——关键点〔顺序〕、AL——线)
可以根据模型形状选择最佳建模途径.
下面详细讨论建模途径。
实体建模 B. 自顶向下建模
• 自顶向下建模: 首先建立高级图元(体或 面),对这些高级图元(体或面)按一定规 则组合得到最终需要的形状.
• 开始建立的体或面称为图元。 • 生成一种体素时会自动生成所有的从属于
该体素的较低级图元。 • 对几何图元进行组合计算形成最终形状的
ANSYS教程
ANSYS 结构分析
第一章 ANSYS主要功能与模块
• ANSYS是世界上著名的大型通用有 限元计算软件, 它包括热、电、磁、流体和 结构等诸多模块, 具有强大的求解器和前、 后处理功能, 为我们解决复杂、庞大的工程 项目和致力于高水平的科研攻关提供了一 个优良的工作环境, 是一个开放的软件, 支 持进行二次开发。 • 目前主流版本12.0,13.0,14.0,14.5
一、主要功能简介
• 1. 结构分析
• 1) 静力分析 – 求解静力载荷作用下结 构的位移和应力等. 可以考虑结构的线性及 非线性行为。
• ● 线性结构静力分析 (linear)
• ● 非线性结构静力分析 (nonlinear)
•
♦ 几何非线性: 大变形、大应变、
应力强化、旋转软化
•
♦ 材料非线性: 塑性、粘弹性、粘
ANSYS中文教程

第1章ANSYS 基本介绍1.1 ANSYS 6.1 的安装1.2 ANSYS 6.1 的启动和配置1.3 ANSYS 界面介绍1.4 ANSYS 输出文件第 2 章建立模型2.1 设置工作目录2.2 指定作业名和分析标题2.3 定义图形界面过滤参数2.4 ANSYS 的单位制2.5 定义单元类型2.6 定义单元实常数2.7 定义材料属性2.8 关于建立模型的基本概念2.9 坐标系2.10 实体建模2.11 对实体模型划分网格2.12 耦合和约束2.13 模型的合并和归档第三章加载和求解3.1 加载3.2 求解第四章后处理4.1 通用后处理器4.2 单元表4.3 路径4.4 时间历程后处理器第五章六方孔螺钉投用扳手的静力分析5.1 问题描述5.2 建立模型5.3 定义边条并求解5.4 查看结果5.5 命令流输入第六章缺失第七章平面问题分析实例7.1 问题描述7.2 建立模型7.3 定义边条并求解7.4 查看结果7.5 命令流输入第八章轴对称结构的静力分析8.1 问题描述8.2 建立模型8.3 定义边条并求解8.4 查看结果8.5 命令流输入第九章周期对称结构的静力分析9.1 问题描述9.2 建立模型9.3 定义边条并求解9.4 查看结果9.5 命令流输入第10 章动力学分析介绍10.1 动力分析简介10.2 动力学分析分类10.3 各类动力学分析的基本步骤第11 章有预应力作用结构的模态分析实例11.1 问题描述11.2 建立模型11.3 定义边条并求解11.4 结果分析11.5 命令流输入第12 章周期对称结构的模态分析12.1 问题描述12.2 建立模型12.3 定义边条并求解12.4 查看结果12.5 命令流输入第13 章有预应力作用结构的谐响应实例13.1 问题描述13.2 建立模型13.3 定义边条、加载并求解13.4 观察分析结果13.5 命令流输入第十四章瞬态结构动力分析实例14.1 问题描述14.2 建立模型14.3 定义边条、加载并求解14.4 观察分析结果14.5 命令流输入第15 章随机振动和随机疲劳分析实例15.1 问题描述15.2 建立模型15.3 定义边条、加载并求解15.4 观察分析结果15.5 命令流输入第16 章单点响应谱分析实例16.1 问题描述16.2 建立模型16.3 定义边条、加载并求解16.4 观察分析结果第17 章非线性结构分析17.1 非线性结构分析简介17.2 非线性结构分析的分析过程17.3 几何非线性17.4 材料非线性17.5 状态非线性第18 章非线性瞬态实例分析18.1 问题描述18.2 建立模型18.3 定义分析类型、加载并求解18.4 观察分析结果18.5 非线性瞬态分析命令流第19 章塑性分析实例19.1 问题描述19.2 建立有限元模型19.3 加载并求解19.4 结果分析17.5 塑性实例分析的命令流方式第20 章接触分析实例20.1 问题描述20.2 建立有限元模型。
ansys分析入门基础篇

边界条件
02
03
材料属性
设置边界条件,如固定约束、自 由约束等,以限制物体的自由度。
设置材料属性,如弹性模量、泊 松比、密度等,以模拟实际材料 的特性。
求解过程
建立模型
根据分析需求,建立相应的模型。
加载和求解
根据分析需求,加载相应的载荷和边界条件,然 后进行求解。
ansys分析入门基础篇
目录
• ANSYS软件简介 • 建立模型 • 加载与求解 • 结果后处理 • 案例分析
01 ANSYS软件简介
什么是ANSYS
综合性仿真软件
ANSYS是一款集结构、流体、电 磁、热、声等多物理场于一体的 综合性仿真软件,广泛应用于航 空航天、汽车、船舶、电子、能 源等领域。
电子
ANSYS在电子领域应用于集成电路、电子 元器件、PCB板等的设计和优化,提高产 品性能和可靠性。
船舶
ANSYS在船舶领域应用于船体结构、推进 系统、船舶设备等的设计和优化,提高船 舶性能和安全性。
ANSYS的基本功能
结构分析
流体动力学分析
ANSYS提供了强大的结构分析功能,可以 对各种材料进行静力、动力、疲劳等分析 ,模拟结构的变形、应力、应变等。
ANSYS的流体动力学分析功能可以对流体 进行稳态和瞬态分析,模拟流体流动、传 热、燃烧等过程。
电磁场分析
声场分析
ANSYS的电磁场分析功能可以对电磁设备 进行磁场、电场、电磁力的分析和优化, 提高设备的性能和效率。
ANSYS的声场分析功能可以对声音传播、 噪声产生等进行模拟和分析,优化产品的 声学性能。
02 建立模型
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[ 键 词 ] 线路 支 架 ; 限元 ; 关 有 强度
中 图 分 类 号 : 1 文 献 标 识 码 : U8 A
The applc i iaton ofAN SYS n t ngt a i sre h nal s s o he l e t es l e r pewa y i f t i n r t e of t o h y
i t e pa r. n pe h
【 y w r s l et s e f i l n rn t Ke o d J i e t i t ee t t g n r l ne me s e h
1 前 言
常 规 所 用 的 线 性 分 析 已不 能 满 足 复 杂 线 路 支 架 结 构 设 计 计 算 的 需 要 , 且 如 果 采 用 传 统 的 方 法 分 析 上 而 述 问题 , 费 时 费 力 , 由 于 计 算 中 引 入 了 一 些 假 则 且 设 , 得 计 算 结 果 与 结 构 的 实 际 受 力 情 况 有 较 大 误 使 差 。为 此 , 文 采 用 A S S软 件 , 整 个 线 路 支 架 本 NY 将 结 构 简 化 为 理 想 的 数 学 模 型 , 离 散 化 网 格 代 替 连 用
c s r t e o f f t lm e tm o e fte ln rs e a d ANSYS a ayssmeto l v l e on tuc on m t d o i e ee n d lo i e te t i h ni h l n n l i hd a ede eop d.A n e a pe i i n x m l sgve
维普资讯
第 2卷 第 9月 2002年 5期
中国索道
Chn p wa i a Ro e y
文 章 编 号 :SN 10 IS 09—65 20 )5—0 1 —0 3 8 X(02 0 0 1 0
设计与研究
A S S在 索 道 线 路 支 架 静 强 度 NY 分析 中 的 应 用
客运 架 空 索 道 由于 能 适 应 复杂 地 形 、 越 山谷 、 跨 克服 地 面 障 碍 物 等 特 点 , 山 区 和 平 原 、 市 和 农 在 城
村 、 景 区和 滑 雪 场 均 能发 挥 作 用 , 风 而且 随 着我 国旅
游 事 业 的发 展 , 运 架 空索 道 在 我 国交 通 运 输 业 、 客 旅 游 业 等行 业 中 得 到 日益 广 泛 的应 用 。但 客运 架 空 索 道普 遍 存 在 着 一 个 安 全 性 的 问 题 , 道 的 伤 亡 事 故 索
制 造 部 门 迫 切需 要 寻 求 一 种 能 快 速 准确 反 映线 路 支
采 用 笛 卡 儿 右 手 坐 标 系建 立 线 路ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ支 架 的 模 型 。 坐标 原 点 定 义在 支 架 底 部 中 心 处 , x轴 沿 索 道 运 其
载索 方 向且 向 上 规 定 为 正 , Y轴 正 方 向定 义 为 沿 支
行 计 算 只 能得 到 线 路 支 架 的 局 部 应 力 及 位 移 情 况 , 而无 法 了解 线 路 支 架 受 载 时 整 体 的 应 力 、 变 分 布 应 规律 。 随着 客运 架 空 索 道 需 求 量 的 与 日俱 增 , 计 设
W agY n u—h o ( e i nvrt f eoa tsadAso a ts B i g 1( 8 ) a B i gU iesyo rnui t nui , e i 0O 3 j n i A cn r c j n Dn e i ( et f o e & Pesr s l npco dR sac , eig10 1) igK —q n C n ro i r rs e e B l u Ves set na e rh B i 00 3 eI i n e j n ( sr c ] T ea p ct no A YSi eghaayi o te ie rse f erpwa t i eppr T e Ab ta t h p f ao f NS s n t nls fh n et t e yis de i t a . i i nt r s l t lo h o s u dn h e h
架 空 索 道 运 输 的 安 全 性 , 此 线 路 支 架 的强 度 、 度 因 刚 以及 其 稳 定 性 等 的设 计 计 算 的 准确 与 否 是 十分 重 要 的 。长 期 以来 , 运 架 空 索 道 线 路 支 架 的设 计 计 算 客
一
2 1 坐 标 系及 单 位 制 .
直沿 用传 统 的 结 构 设 计 方 法 。 由 于 用 这 种方 法进
续 实 体 结 构 进 行 分 析 计 算 有 限 元 法 来 处 理 客 运 架 空 索 道 线 路 支架 的 问题 , 且 计 算 时 考 虑 了 结 构 的 非 而
线性 因素 。
2 有 限元 模 型 的建 立
还时 有 发 生 。 这 其 中 的原 因 虽 然 很 多 , 线 路 支 架 但 作 为 客 运 架 空 索 道 的 重 要 组 成 部 分 , 直 接 关 系着 它
王 昱 皓 ( 京航空航天大学 北 北京 10 8 ) 0 0 3
丁克 勤 ( 国家质检总局锅炉压力容器检测研 究中心
北京
10 1 ) 00 3
[ 内容 摘 要 ] 本 文 对 A S S在 线 路 支 架 强度 分 析 中的应 用进 行研 究 , 出 了线 路 支 架有 限 元 NY 给