1.ANSA_META_for_CFD
2024年ANSA初级培训教程(多场景)

ANSA初级培训教程(多场景)ANSA初级培训教程一、引言ANSYS是一款功能强大的工程仿真软件,广泛应用于各个领域。
ANSYS提供了多种建模工具,其中ANSYSFluent提供了Meshing 网格,而ANSYSMechanical提供了SpaceClmDirectModeler进行几何建模,除此之外,ANSYS还提供了专业的建模软件,如ANSA,用于处理复杂模型的建模和网格划分。
本文档旨在为初学者提供ANSA 软件的基础培训教程,帮助读者快速掌握ANSA的基本操作和技巧。
二、ANSA简介1.强大的几何建模功能:ANSA提供了丰富的几何建模工具,可以方便地对模型进行修改、修复和简化。
2.高质量的网格划分:ANSA支持多种网格划分方法,如四面体网格、六面体网格、混合网格等,能够高质量的网格模型。
3.丰富的后处理功能:ANSA提供了多种后处理工具,如流线图、矢量图、等值面等,可以帮助用户分析仿真结果。
4.高度集成:ANSA与ANSYSFluent、ANSYSMechanical等软件无缝集成,用户可以直接在ANSA中调用这些软件进行仿真分析。
三、ANSA基本操作1.启动ANSA:在安装完ANSA后,双击桌面上的ANSA图标即可启动软件。
启动后,会显示主界面,包括菜单栏、工具栏、浏览器、工作区和状态栏等。
2.打开模型:在菜单栏中选择“File”→“Open”→“Geometry”,在弹出的对话框中选择要打开的CAD模型文件,如iges、step等格式,然后“Open”按钮。
打开模型后,会在浏览器中显示模型的树状结构。
3.几何建模:ANSA提供了丰富的几何建模工具,如拉伸、旋转、扫掠等。
用户可以通过这些工具对模型进行修改和修复。
例如,可以使用拉伸工具创建一个新的几何体,然后使用布尔运算将新几何体与原模型合并。
4.网格划分:在浏览器中选择要划分网格的几何体,然后工具栏中的“Mesh”按钮,进入网格划分界面。
ansa调用meta指令

ansa调用meta指令
在数据分析和处理中,meta指令是一种非常有用的工具,它可以提供关于数据集的元数据信息,这对于数据的组织和处理非常重要。
本文将介绍如何使用ansa调用meta指令。
一、什么是meta指令
meta指令是一种用于获取数据集元数据的指令。
它提供了关于数据集的各种信息,如数据类型、数据量、数据来源等。
这些信息对于正确地组织和处理数据非常重要。
要使用ansa调用meta指令,您需要按照以下步骤进行操作:
1.打开ansa软件并加载您要处理的数据集。
2.在命令行中输入“meta”指令。
这将打开一个对话框,显示有关数据集的元数据信息。
3.根据需要,您可以使用其他指令来进一步处理这些元数据信息。
例如,您可以使用“sort”指令对数据进行排序,使用
“filter”指令筛选数据等。
三、使用meta指令的好处
使用meta指令可以带来许多好处,包括:
1.提高数据处理效率:通过获取元数据信息,您可以更快地了解数据集的结构和特点,从而更快地组织和处理数据。
2.减少错误:通过了解数据集的来源和格式,您可以减少数据处理过程中的错误和误解。
3.更好地利用数据:通过了解数据的分布和特点,您可以更好地利用数据,实现更高效的数据分析和挖掘。
总之,使用ansa调用meta指令是一种非常有用的工具,可以帮助您更有效地组织和处理数据。
通过获取元数据信息,您可以更快地了解数据集的结构和特点,从而更快地实现更高效的数据分析和挖掘。
ANSA命令说明

将特征转换曲线 考虑焊点的网格生成算法 CFD网格生成 映射网格,生成4变形网格 对网格质量要求不高,但要求贴合几何的方法 渐进生成网格法 正对不同的特征采用最好的方法划分网格 删除网格 生成2阶网格 使用所有的方法对网格进行重构,提高网格质量 使用所有的方法对网格进行重构,提高网格质量 简化网格特征,生成新网格 将单元或节点投射到对应的网格上 光顺网格提高网格质量 将网格的缝隙进行填补,可以不是封闭的 对有限元孔进行填孔,或者进行扩孔 提升局部网格质量 对网格进行细化 对有限元网格进行TOPO粘接 通过平面来切割网格 将网格分割成2个网格 交换网格的边 手动新建网格单元 对2个网格进行粘接 通过特征线,沿着指定的曲线生成壳网格 删除网格 偏移面网格 将网格转化我特征面 检查网格间的干涉和穿透 将网格脱离几何 将体网格上生成面网格
smesh信息插入投影参数删除多点投影标记信息数目加减间距初始化长度对齐信息分割还原方向投影分割冻结粘结设置简化信息移动初始化对齐粘接新建投影转孔炸开重合厚度重画类型lengthalignjionsetpidnewprojectsimplifyremeshmixquadtriainfomoveorignalignpastgridmvholeexplodematchmvsurfmvfreereleasethicknessmacroinfocutreleaseorientprojcutedg2perfreezeunparamdeletemultprmarkunperimetresinfonumbernumspacinginit面板命令集命令翻译hotpointsinfoinsertproject特征转换曲线搽除重构特征简化投射光顺填缝隙孔细化面切割分割网格交换粘接偏移释放elementstosurfpenetrreleasevolsheljionextrudedeleteoffsetholefixqualslpitswapnewreshapeprojectsmoothfillgapfreespotmegraudlcfdmapstl2ndoederbesterasereconsreconsshellmeshrefinefemtopplanecutmeshgen左键查询点的id和坐标位置在边上插入热点点将单点投影到边通过此命令在特征线上插入热点删除点多点投影在边上以点做标记点查询特征线的属性等信息定义特征线上的节点数增加或减小特征线上的节点数控制特征线上节点的分布初始化特征线上的节点间距定义网格的长度对齐特征线上节点位置查询面i的属性分割面还原删除掉的特征线使面的法向一致将点投影到边并分割面将网格转换为特征曲线左键选取冻网格去除2个面建的特征线设置指定网格的属性简化集合的特征曲线查询节点的信息移动网格的节点将网格节点还原到初始状态对齐节点粘接网格的节点建立新的节点将节点投影到特征面上此命令可以用来修正网格修改螺栓孔的大小形状进行转孔炸开网格节点便于查看网格使节点的坐标重合沿着面内移动节点在空间内任意方向移动节点使每个单元独立开不与周围的单元相连接定义变厚度的壳网格重新生成网格定义生成网格的类型建议使用mix功能将特征转换曲线考虑焊点的网格生成算法cfd网格生成映射网格生成4变形网格对网格质量要求不高但要求贴合几何的方法渐
ANSA命令中英文对照及释义

SKIN
CONVERT
DACH DACH
DIVDE FACE
ORIENT
PROJECT
INTERS
RM.LOGOS
INFO
COONS
SWEEP
GLIDE
EXTEND
NEW
DELETE
CON2CV
收缩 融合接近的边
曲面角倒圆角 倒尖角
面剪切 偏移 面移动性偏移
冻结 偏移剪切 偏移
抽中面
方向 投影 相交
UNDEL
EXISTING SUEF
NEW
PLANAR
FITTED
SET PID
TOPO
PROJ.CUT
SINGLE
MIDDLE MULTI
AUTO
翻译
信息 插入 投影 参数 删除 多点投影 相交 释放 标记 信息 缝合 释放 填孔 开孔 法向 屏幕 自定义 打断 信息 剪切 删除 恢复 新建面到某层 新建面 新建合适面 设置层 拓扑 投影剪切 中间 多面抽中面 自动
命令集
命令
HOT POINTS CONS
INFO
INSERT
PROJECTHale Waihona Puke PARAMDELETE
MULT.PR
INTERS
RELEASE
MARK/UN
INFO
PASTE
RELEASE
FILL HOLE
OPEN HOLE
NORMAL
PROJECT SCREEN
USER
BREAK
INFO
CUT
DELETE
园
切线 连接 新建 删除
功能 左键 查询点的ID和坐标位置 在边上插入硬点 单点投影倒边 通过此命令还在线上插入热点 删除点 多点投影在边上 在曲线相交处产生公共点 分离面之间的公共边 以点做标记点 查询节点的ID和坐标位置 缝合边 分离面之间的公共边 填充面上的孔 选择面;再选择点位圆心,给定R,就直接在面上开孔 边投影在相对所投影面的法线方向 投影在屏幕法向的面上 沿自定义方向投影 使曲线不连续的地方插入热点 查询:面ID、料厚、抽中面偏移的值、面积、属性层 点到点切面 删除面 所删除的面都在这里,误删后可以在此恢复 先选创建面的边,再选曲面,相关到面 选边直接边中键创建面 选择边中键查看后再中键确定 选择面,在选择层;也可以新建层 自动TOPO边与边 点投影到边切面 原面会被隐藏 按颜色选取,像skin命令一样,红为外表面;绿内表面;蓝为厚 自动均厚的零件上抽中面并划分网格
ansa的orthotropic参数

ansa的orthotropic参数
ANSYS是一款广泛使用的工程仿真软件,其中的Orthotropic(正交异性)参数是指材料在不同方向上具有不同的物理性质,如弹性模量、泊松比等。
正交异性材料在工程领域具有广泛的应用,如复合材料、层合板、纤维增强材料等。
在ANSYS中设置Orthotropic参数,需要用户指定材料在不同方向上的弹性模量、泊松比、剪切模量等物理量。
这些参数的设置对于准确模拟材料的力学行为至关重要。
例如,在模拟复合材料结构时,需要考虑到材料在纤维方向和基体方向上的不同弹性模量和泊松比,以更准确地预测结构的变形和应力分布。
除了基本的物理参数外,ANSYS的Orthotropic参数还包括一些高级选项,如热膨胀系数、热传导系数等。
这些参数的设置可以帮助用户更全面地模拟材料在不同环境条件下的性能表现。
在ANSYS中设置Orthotropic参数需要一定的专业知识和经验。
用户需要根据具体的材料属性和工程需求,选择合适的参数和模型,并进行必要的验证和校准。
同时,用户还需要注意参数设置的合理性和一致性,以确保仿真结果的准确性和可靠性。
总之,ANSYS的Orthotropic参数是工程仿真中重要的材料属性之一,它能够帮助用户更准确地模拟材料的力学行为和性能表现。
在使用ANSYS进行仿真分析时,用户需要充分了解和掌握Orthotropic参数的设置方法和注意事项,以确保仿真结果的准确性和可靠性。
ansa入门教程

03
ANSA软件拥有丰富的求解器 接口,可以与多种求解器进行 无缝集成,实现高效、准确的 仿真分析。
ANSA软件功能
提供多种几何清理工具
,如删除重复面、填补
几 何
孔洞、修复缝隙等,确
清
保几何模型的准确性和
理
完整性。
提供全面的网格质量检
网 格
查工具,确保网格质量
划
满足分析要求。
分
与多种求解器进行无缝
06
求解器设置与运行
求解器设置
安装与配置
首先,确保已经正确安装了 ANSA软件,并进行了必要的配 置。这通常包括设置环境变量、
指定求解器路径等。
选择求解器
ANSA支持多种求解器,如 Nastran、Abaqus等。根据分析 需求和资源情况,选择合适的求解 器。
模型导入与准备
将待分析的模型导入ANSA,并进 行必要的预处理,如清理、修复几 何、设置材料等。
网
集成,如Nastran、
格 质
Abaqus、LS-DYNA等
量
,实现高效、准确的仿
检
真分析。
查
边
支持多种网格划分方法
界
,如自动划分、映射划
条
分、扫掠划分等,生成
件
高质量的有限元网格。
设
置
支持多种边界条件设置
求
,如固定约束、位移约
解
束、载荷施加等,满足
器
各种工程问题的分析需
接
求。
口
ANSA软件应用领域
安装前准备
确保计算机满足ANSA软件的最低系统要求 ,并关闭所有正在运行的程序。
等待安装完成
安装程序将自动完成ANSA软件的安装过程 。
CFD-FASTRAN与ANSA接口说明

CFD-FASTRAN 与ANSA 接口说明简介ANSA 是世界领先的、功能强大的应用软件包,也是一个创新、开放的企业级应用软件平台,它集成了设计与分析所需的各种工具,具有无与伦比的性能以及高度的开放性、灵活性和友好的用户界面。
ANSA 最著名的特点是它所具有的强大的有限元网格前处理功能和后处理功能。
它集成了多个软件接口,如NASTRAN 、LS-DYNA 、PAM-CRASH 、ABAQUS 、RADIOSS 、CFD++、FLUENT 、OPENFOAM 、STAR 、UH3D 、CFX 、SC 、TETRA 等27种软件。
对于不能直接导出的,可采用中间软件接口格式导出。
对于CFD- FASTRAN ,可通过NASTRAN 格式中转,即在ANSA 中划分网格后,对需要定义的边界设置PID ,导出NASTRAN 格式,再从CFD- FASTRAN 导入NASTRAN 格式文件,网格模型顺利导入,只需再修改边界属性,并设置条件参数即可。
操作步骤1模型说明该模型显示部分为流体计算部分。
圆柱部分为轴承气膜(流体),环形部分为节流槽(流体)。
2、ANSA 网格划分和属性定义 2.1设置PID ,并设置边界属性。
2.1.1选项中选择NASTRAN 模式。
内壁出口2.1.2模式下点击SETPID,对模型需要定义的边界命名。
其他默认,无需修改。
2.2 划分面网格并生成体网格生成体网格的同时对体定义并命名:面和体的定义可在网格生成后统一在properties里面修改和完成。
2.3 从ANSA导出NASTRAN格式文件点击[File]-[output]-[NASTRAN]。
选择保存路径并设置文件名。
点击[save]则出现NASTRAN Output Parameters对话框,点击[OK]。
3、NASTRAN中模型的导入和修改3.1 导入模型3.1.1 运行FASTRAN,进入FASTRAN界面,点击[File]-[import],选择需要导入的文件,点击[OK]。
ANSA ME 软件介绍

2D及3D的后处理系统
- 支持多种求解器 - 友好的用户界面 - 2D及3D的后处理系统 - 基于场结果的自定义运算 - 丰富的结果过滤及编辑功能 - 便捷的截图与报告制作功能 - 多样的自动化工具 - 强大的虚拟、物理试验相关 性研究辅助工具
基于场结果的自定义运算
- 支持多种求解器 - 友好的用户界面 - 2D及3D的后处理系统 - 基于场结果的自定义运算 - 丰富的结果过滤及编辑功能 - 便捷的截图与报告制作功能 - 多样的自动化工具 - 强大的虚拟、物理试验相关 性研究辅助工具
丰富多样的面、体网格生成方法 先进的模型质量检查和改进功能 主流CAE,CFD软件前处理模板 丰富可靠的求解器输出接口
目标:实现有限元分析从输入到 输出的无缝操作
CAD导入功能
CAD 数据转换器: ♦ CATIA V4 & V5 ♦ Pro/ENGINEER ♦ NX (NX6 and earlier)
- 强大的虚拟、疲物理劳试验相关
性研究辅助工具
支持多种求解器
Nastran Adina Ansys PamCrash FEMFAT
Madymo
Radioss
Medina
Fe-Fatigue
Universal Files
Abaqus
Patran
ISO & MME files
LS-Dyna
Column ASCII files
- 支持多种求解器 - 友好的用户界面 - 2D及3D的后处理系统 - 基于场结果的自定义运算 - 丰富的结果过滤及编辑功能 - 便捷的截图与报告制作功能 - 多样的自动化工具 - 强大的虚拟、物理试验相关 性研究辅助工具
客户价值
丰富的几何输入接口 完善的几何导入功能,快速的几何处理能力 提供大量快捷、方便、易用的网格处理功能,用户可非
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ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing for advanced CFD simulations
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Other mesh formats PATRAN STL VRML and more..
By permission of Wirth Research Ltd
ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing for advanced CFD simulations
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Direct Interfaces with other CAE codes RADTHERM THESEUS-FE NASTRAN ABAQUS ANSYS LS-DYNA and more..
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ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing for advanced CFD simulations
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ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing for advanced CFD simulations
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geometry mesh
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Geometry handling
“CAD feel”, easy-to-use functions for creation and manipulation of geometrical entities (points, curves, surfaces)
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ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱor advanced CFD simulations
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Surface meshing
Automatic Macro Area merging for high quality surface mesh
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Surface meshing: Reconstruction
Reconstruction of existing FE-model mesh for element type modification, quality improvement, refinement, or coarsening, capturing all feature lines of the model
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9
Geometry handling: Linked geometry
Speed-up model preparation using automatic identification of similar geometry & replacement with linked geometry
ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing for advanced CFD simulations
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8
Boolean operations between combinations of geometry and FE-model mesh
ANSA and μETA v15.x powerful pre- and post-processing for advanced CFD simulations
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Surface meshing: proximity detection
Proximity detection in shell mesh and auto-refinement
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Combined CFD and anisotropic meshing for aerospace applications
By permission of Chalmers University of Technology
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Surface meshing: STL algorithm
For solvers that do not require volume mesh as input, like Powerflow
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morph results
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ANSA pre-processor specifications
Supported platforms: - Linux - Windows XP / Vista / 7 - MacOS
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Surface meshing
Multiple algorithms for tria, quad or mixed-type shell mesh
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Surface meshing for CFD
Fully automatic Curvature Dependent surface meshing with user controlled growth rate, min & max element size and mesh feature angle
Parallel processing on multi core hardware for maximum speed
32 & 64 bit code for unlimited memory usage Double precision for high accuracy
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14
Surface meshing: Size Boxes
Size Boxes of arbitrary shape for local surface mesh control
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Combining geometry and FE-model mesh
Powerful tools for management and connection of CAD geometry and existing FE-mesh
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Easy model visualization and manipulation of large CFD models