ANSYS基本使用方法
学会使用ANSYS进行工程仿真分析

学会使用ANSYS进行工程仿真分析第一章:ANSYS工程仿真分析的基础知识ANSYS是目前世界上广泛使用的一种工程仿真分析软件,它可以用于各种不同领域的工程分析和设计。
熟练掌握ANSYS的使用方法对于工程师来说至关重要。
本章将介绍ANSYS的基础知识,包括软件的安装和启动、用户界面的介绍以及基本操作方法等。
首先,安装ANSYS软件是使用它的前提。
用户可以从ANSYS 官方网站上下载安装文件,并按照安装向导的步骤进行安装。
安装完成后,可以通过点击桌面上的图标来启动ANSYS。
启动后,会出现ANSYS的用户界面。
用户界面通常由菜单栏、工具栏、主窗口和命令窗口等组成。
菜单栏上包含了各种功能的菜单,用户可以通过点击菜单来选择所需的功能。
工具栏上则包含了一些常用的工具按钮,可以方便地进行操作。
主窗口用于显示分析结果和编辑模型等。
命令窗口则用于输入命令进行操作,这在一些高级功能中会用到。
在进行工程仿真分析之前,需要先创建一个模型。
ANSYS提供了多种建模工具,例如几何建模工具和计算网格生成工具等。
可以根据需要选择合适的建模工具,并按照提示进行操作。
在建模完成后,可以对模型进行网格生成,即将模型划分为小块,并计算各个小块上的分析参数。
第二章:结构分析结构分析是ANSYS中的一个重要模块,用于对各种结构件进行强度、刚度和模态等分析。
本章将介绍ANSYS中常用的结构分析方法和技巧。
在进行结构分析之前,需要先定义结构的边界条件和加载条件。
边界条件包括约束条件和支撑条件等,而加载条件则包括外力和内力等。
用户可以通过ANSYS提供的工具来定义这些条件,并将其应用于模型中。
在进行结构分析时,可以选择合适的分析方法。
ANSYS提供了多种分析方法,例如静力分析、动力分析和模态分析等。
用户可以根据具体的分析要求选择合适的方法,并设置相应的分析参数。
在进行结构分析时,还可以使用ANSYS的后处理功能来查看分析结果。
后处理功能可以用于绘制应力云图、位移云图和动力响应曲线等。
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 207210210 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软件使用的流程

ANSYS软件使用的流程1. 简介ANSYS是一种强大的工程仿真软件,可用于解决各种工程问题。
它提供了广泛的工具和功能,可以进行结构力学、热分析、流体力学、电磁场仿真等多个领域的仿真和分析。
本文档将介绍使用ANSYS软件的基本流程。
2. 安装和启动1.下载ANSYS软件安装包2.双击安装包进行安装,并按照安装向导进行设置3.安装完成后,启动ANSYS软件3. 新建工程1.在ANSYS软件主界面,点击“新建”按钮(或快捷键Ctrl+N)2.输入工程名称和保存路径3.选择工程类型(如结构力学、流体力学等)4.确认设置后,点击“确定”按钮4. 处理几何模型1.导入现有的几何模型,或者使用ANSYS的几何建模工具进行建模2.对几何模型进行编辑和修复,确保其符合仿真需求3.划分网格(mesh)以便于仿真计算4.导出几何模型和网格文件供后续分析使用5. 设置分析类型和边界条件1.在工程界面底部的“分析类型”栏目中选择需要进行的分析类型2.根据需要设置边界条件,如约束、载荷等3.添加所需的物理特性和材料属性6. 运行仿真1.点击工具栏中的“运行”按钮,或者使用快捷键F5启动仿真计算2.等待计算过程完成7. 结果分析1.仿真计算完成后,可以查看结果文件(如应力分布、变形等)以评估仿真效果2.使用ANSYS提供的各种后处理功能进行结果分析和可视化8. 优化改进1.根据仿真结果,优化设计,改进产品性能2.重新进行仿真计算和结果分析,直到达到预期的设计目标总结通过本文档,您了解了ANSYS软件使用的基本流程。
从安装和启动开始,到新建工程、处理几何模型、设置分析类型和边界条件,再到运行仿真和结果分析,最后进行优化改进。
ANSYS作为一款强大的工程仿真软件,可以帮助工程师解决各种工程问题,并最终改进产品设计。
如果您想深入学习和使用ANSYS软件,可以查阅官方文档以获取更多详细的操作指南和使用技巧。
ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法1.1ANSYS分析过程中的三个主要步骤1、创建有限元模型(1)、创建或读入几何模型。
(2)、定义材料属性。
(3)、划分网格(节点及单元)。
2、施加载荷并求解。
(1)、施加载荷及载荷选项、设定约束条件。
(2)、求解。
3、查看结果。
ANSYS在分析过程中需要读写文件,文件名格式为jobname.ext.ANSYS分析中还有几个数据库文件jobname.db,记录文件jobname.log(文本),结果文件jobname.rxx,图形文件jobname.grph。
1.2典型分析过程举例如图1-1所示。
使用ANSYS分析一个工字悬臂梁,求解在力P的作用下A点处的变形。
已知条件如下:P=4000Ibf E=29E6psiL=72in A=28.2in2I=833in 4H=12.71in1.启动ANSYS以交互式模式进入ANSYS,工作文件名为beam。
2.创建基本模型(1)GUI:Main Menu>Preprocessor>-Modeline-Create>keypoints>In Active CS.使用带有两个关键点的线模拟梁,梁的高度及横截面积将在单元中的实常量中设置。
(2)输入关键点编号I。
(3)输入x、y、z坐标0,0,0。
(4)选择Apply。
(5)输入关键点编号2。
(6)输入x、y、z坐标72,0,0。
(7)选择OK。
(8)GUI:Main Menu>Proprocessor>-Modeline-Create>Lines-lines>Straight Lines。
(9)选取两个关键点。
(10)在拾取菜单中选取OK。
3.存储ANSYS数据库Toolbar:SA VE-DBUtility Menu>File4.设定分析模块使用“Preferences“对话框选择分析模块,以便对菜单进行过滤,使菜单更简洁明了。
(1)GUI:Main Menu>Preferences(2)选择Structural(3)选择OK5.设定单元类型及相应选项对于任何分析,必须在单元类型库中选择一个或几个适合的单元类型,单元类型决定了附加的自由度(位移、转角、温度)。
学习如何使用Ansys进行工程模拟与分析的教程

学习如何使用Ansys进行工程模拟与分析的教程Ansys是一款强大的工程模拟与分析软件,被广泛应用于航空航天、汽车工程、建筑结构、电子设备等领域。
本教程将介绍Ansys的基本使用方法和常见的工程模拟与分析步骤,帮助读者快速上手并进行有效的工程模拟与分析。
第一步:安装和启动Ansys安装Ansys软件需要一定的时间和技术支持,可以联系Ansys官方网站或认证的Ansys代理商获取详细的安装流程。
安装完成后,双击Ansys的桌面图标即可启动软件。
第二步:创建新工程在Ansys的启动界面点击“新建工程”按钮或选择菜单中的“文件->新建工程”来创建新工程。
根据具体的工程需求,选择适合的分析类型,例如结构分析、流体分析、热传导分析等。
第三步:几何建模在Ansys中进行工程模拟与分析前,需要先进行几何建模。
Ansys提供了多种建模方法,包括直接建模、参数化建模和导入外部几何模型等。
根据具体的需求选择合适的建模方法,并进行几何模型的创建和编辑。
第四步:网格划分在几何建模完成后,需要对几何模型进行网格划分。
网格划分是工程模拟与分析的基础,合适的网格划分能够提高计算效率和结果的准确性。
Ansys提供了自动网格划分和手动网格划分两种方法,根据需要选择合适的方法,并进行网格划分。
第五步:设置物理特性和边界条件在进行工程模拟与分析前,需要设置物理特性和边界条件。
物理特性包括材料参数、初始条件和加载条件等;边界条件包括约束条件和加载条件等。
根据具体的分析目的和工程需求,设置合适的物理特性和边界条件。
第六步:选择求解器和求解设置Ansys提供了多种求解器和求解设置,根据具体的分析类型选择合适的求解器和求解设置。
在进行求解器和求解设置时,需要注意选择合适的计算资源、求解方法和收敛准则,以提高求解效率和结果准确性。
第七步:运行分析在完成前面的准备工作后,可以点击Ansys界面中的“运行”按钮或选择菜单中的“分析->运行”来运行分析。
ANSYS的基本使用方法

ANSYS的基本使用方法1.启动ANSYS:以管理员权限打开ANSYS软件。
在启动界面选择工作目录,创建或加载一个现有的工作区。
2.几何建模:在ANSYS中,可以使用几何工具直接创建几何模型,也可以导入外部CAD文件。
几何模型的创建可以通过绘制几何实体、创建参数化模型等方式进行。
3.材料属性定义:在ANSYS中,应定义材料的物理性质。
这些属性可以是材料的弹性模量、泊松比、密度等。
4.网格划分:ANSYS对几何模型进行网格划分,将其离散为有限元网格。
网格的划分应根据模型的几何特性和分析要求进行选择。
5.载荷和边界条件定义:在ANSYS中,应定义作用在模型上的载荷和边界条件。
载荷可以是力、热、压力、电场等;边界条件可以是约束、固支条件等。
6.求解器选择:根据要求选择合适的求解器,并进行设置。
ANSYS提供多种求解器,如静力学求解器、动力学求解器、流体力学求解器等。
7.求解器设置:设置求解器的参数,如收敛准则、时间步长等。
根据需要,可以进行自适应网格划分、计算过程监控等。
8.模型求解:运行求解器,对模型进行求解。
求解过程中,ANSYS将根据所设置的参数和条件,在每个时间步计算模型的响应。
9.结果后处理:求解完成后,可以对结果进行后处理和分析。
ANSYS 提供了丰富的后处理工具,可以绘制应力、位移、温度等分布图;进行模态分析、瞬态分析、热分析等。
10.结果评估及优化:根据后处理结果,对模型的性能进行评估,如强度、刚度、稳定性等。
根据需要,可以进行优化分析,改进设计。
11.报告和分享:根据模型的分析结果,生成报告和图表,将模型的设计和分析结果分享给相关人员。
除了上述基本使用方法,还有一些高级功能可以扩展ANSYS的应用,如多物理场耦合分析、参数化设计、优化算法等。
1.模型的建立要尽量符合实际情况,准确描述实际问题。
2.确定求解器和求解参数时,应根据问题的特点和分析要求进行选择。
3.网格划分需要合理选择网格类型和密度,避免网格过于粗糙或过于细密。
ANSYS 的基本使用

ANSYS 的基本使用ANSYS 的基本使用1、ANSYS环境简介ANSYS有两种模式:一种是交互模式(Interactive Mode),另一个是非交互模式(Batch Mode)。
交互模式是初学者和大多数使用者所采用,包括建模、保存文件、打印图形及结果分析等,一般无特别原因皆用交互模式。
但若分析的问题要很长时间,如一、两天等,可把分析问题的命令做成文件,利用它的非交互模式进行分析。
运行该程序一般采用 Interactive 进入,这样可以定义工作名称,并且存放到指定的工作目录中。
若使用 Run Interactive Now 进入还需使用命令定义工作文件名或使用默认的文件名,使用该方式进入一般是为恢复上一次中断的分析。
所以在开始分析一个问题时,建议使用 Interactive 进入交互模式。
进入系统后会有6个窗口,提供使用者与软件之间的交流,凭借这6个窗口可以非常容易的输入命令、检查模型的的建立、观察分析结果及图形输出与打印。
整个窗口系统称为GUI(Graphical User Interface),各窗口的功能如下:应用命令菜单(Utility Menu):包含各种应用命令,如文件控制(File)、对象选择(Select)、资料列式(List)、图形显示(Pplot)、图形控制(PlotCtrls)、工作界面设定(WorkPlane)、参数化设计(Parameers)、宏命令(Macro)、窗口控制(MenuCtrls)及辅助说明(Help)等。
主菜单(Main Menu):包含分析过程的主要命令,如建立模块、外力负载、边界条件、分析类型的选择、求解过程等。
工具栏(Toolbar):执行命令的快捷方式,可依照各人爱好自行设定。
输入窗口(Input Window):该窗口是输入命令的地方,同时可监视命令的历程。
图形窗口(Graphic Window):显示使用者所建立的模块及查看结果分析。
输出窗口(Output Window):该窗口叙述了输入命令执行的结果。
ansys教程

ansys教程ANSYS是一种通用的有限元分析(FEA)软件,可用于模拟和分析各种物理现象和工程问题。
它具有强大的模拟能力,可以模拟结构力学、流体力学、热传导、电磁等多个领域的问题。
本教程将为读者介绍如何使用ANSYS进行基本的有限元分析,并包含以下内容:第一部分:ANSYS介绍本节将介绍ANSYS的基本概念和核心功能,包括有限元分析的原理和步骤,ANSYS的安装和界面介绍等。
第二部分:模型建立本节将讲解如何使用ANSYS建立模型,包括几何建模和网格划分,以及如何导入外部模型。
第三部分:边界条件和加载本节将介绍如何定义边界条件和加载条件,包括约束条件、外部力和热辐射等。
第四部分:网格生成和求解本节将讲解如何进行网格生成和求解,包括网格生成器的选择和参数设置,以及求解器的选择和设置。
第五部分:结果分析本节将介绍如何分析并解释ANSYS的结果输出,包括应力、位移、温度等。
第六部分:高级功能本节将介绍ANSYS的一些高级功能,如优化、参数化和动态分析等。
第七部分:实例分析本节将通过一些实际案例来演示如何使用ANSYS解决工程问题,包括结构强度、流体流动等。
本教程将使用ANSYS的最新版本进行讲解,读者可以根据自己对ANSYS的需求选择相应的版本。
同时,在教程中还会提供一些ANSYS的使用技巧和注意事项,以帮助读者更好地掌握和应用ANSYS。
在学习和使用ANSYS时,读者需要具备基本的工程力学和数学知识,并具备一定的计算机和编程基础。
同时,由于ANSYS是一款功能强大且复杂的软件,初学者可能需要花费一些时间来熟悉和掌握它的使用方法。
总之,本教程将为读者提供一个系统和全面的学习ANSYS的指南,帮助读者快速入门并能独立使用ANSYS进行工程分析和模拟。
希望读者能通过本教程充分了解和掌握ANSYS的功能和应用,提高工程问题的解决能力。
如果读者能够深入研究并掌握ANSYS,将为其未来的工作和研究提供极大的帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5)绕轴旋转面生成几何体 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate>Extrude/Sweep> 一 Areas—
About Axis
6)沿面的法向偏移面生成体 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling 一 Operate>Extrude/Sweep> 一 Areas—
kps 2)通过关键点生成几何体时,首先沿体下部依次定义一圈连续的关键点,再沿体—
定义一圈连续的关键点
3)通过表面生成几何体 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>一Volume—Arbitrary>by Areas
4)沿路径拖拉面生成几何体 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate>Extrude/Sweep> 一 Areas—
(2)检验结果(分析是否正确)。
3.2 ANSYS中的文件
数据库文件jobname.db、文件jobname.log(文本)、结果 文件jobname.rxx及图形文件jobname.grph。
分析完成后,必须保存下列文件:
log文件(.log),
数据库文件(.db), 结果文件(.rst.,rth等),载荷步文件(.s01,.s02,…), 输出文件(.out), 物理环境文件(.phl,.ph2,·.·);
(3)面的生成
1)通过关键点生成面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create> 一 Areas>
Arbitrary>Through kps
2)通过边界线生成面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create> 一 Areas—
2。使用 Mesh Tool 对网格的尺寸、疏密进行确定 3。采用自由划分( Free ) 或 拖拉 ( extrude ) 或 扫掠 (sweep)
划分网格
Prep > Meshing > Mesh Tool > …
加约束(位移) 点(关键点、节点); 线 ; 面 Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > … 加载荷 (力/力矩、压力、温度) 点(关键点、节点); 线 ; 面 Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural> Pressure Prep > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Temperature
画第二条线要改变局部坐标的设置,part1 = b/a 不能再取0.5;其余重复上 述步骤。
单元属性:
1 材料属性
2 单元类型
3 实常数
4 截面形状数据
材料属性:杨氏模量 E (EX)
泊松比 υ (PRXY)
线膨胀系数 λ(ALPX)
导热系数 K (KXX)
Prep > Mat Prop > Mat Models > Structural >Liear – Elastic- Isotropic
的方法修改其位置。否则必须使用Keypoint Modify功能。 6)计算已知两关键点之间的距离 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—check Geom>KP distances 7)复制关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—copy>Keypoints
5)在两个面之间生成过渡面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create> 一 Areas—Area Fillet
(4)体的生成
1)通过顶点生成几何体(即关键点) GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling一Create>一Volumes—Arbitrary>through
GUI:Main Menu>Preprocessor>一Mode1ing—Copy>Areas (6)由已有的图元再生成图元的功能
GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling一” 例如:Reflection操作生成图元的镜像,它可关于一个坐标平面或沿某 一坐标轴进行
椭圆封头的画法
3.3 前处理 1. 有四种途径创建ANSYS模型: ⑴ 创建实体模型,然后划分有限元网格。 ⑵ 由CAD软件先建实体模型,然后通过数据接口读入
ANSYS中,经过修正后划分有限元网格。 ⑶ 直接创建节点和单元。 ⑷ 在其它软件中创建有限元模型,将节点、单元数据
读入ANSYS。
2. ANSYS中的图元 ⑴ 体(3D模型)由面围成,代表三维实体。 ⑵ 面(表面)由线围成,代表实体表面、平面形状或壳(可以是 三维曲面)。 ⑶ 线(可以是空间曲线)以关键点为端点,代表物体的边。 ⑷ 关键点(位于3D空间)代表物体的角点 。
(2)线的生成和修改 1)修改线的功能 GUI:Main Menu>Preprocessor>Modeling—Operate>一Booleans 2)在当前激活坐标系统下通过两关键点生成直线
GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>一1ines一1ines>In Active Coord
Prep > Mate Prop > Mat Models > Structural > Thermal Expansion Coef - Isotropic
Prep > Mate Prop > Mat Models > Thermal > …
单元类型
线单元: Link Beam Pipe
实体单元: Solid ( 2D、3D)
壳单元: Shell
Prep > Elem Type > Add/Edit/Delete > ….
实常数
壳单元的厚度; 杆单元的截面积 Prep > Real Constants > …
截面形状数据
各种型钢的参数(包括惯性矩等) Prep > Sections > Beam > …
网格划分 ( Meshing ) 尽量使用 Mesh Tool 步骤:1。定义单元的属性(单元的类型、实常数、材料属性等)
注意线的形状由激活坐标系决定,笛卡尔坐标系中将产生一条直线,圆柱坐标系 中,随关键点的坐标不同可能产生直线,圆弧线或螺旋线。
3)通过拟合一系列关键点生成Spline曲线 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Create>Lines—Splins>Spline thru kps 如果线是“自由的”,就可以修改它。在某些情况下,即使它与其他图元连在一 起,也能够修改它。 4)将一条线分成更小的线段 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate> 一 Booleans – Divide > Line into N Lns
ANSYS的基本使用方法
3.1 基本步骤 有限元分析是对物理现象(几何及载荷工况)的模拟,是对真实情况的数值近似,
通过对分析对象划分网格,求解有限个数值来近似模拟真实环境的无限个未知量。 ANSYS分析过程中包含三个主要的步骤: 1.创建有限元模型 (1)创建或读入几何模型。 (2)定义材料属性。 (3)划分网格(节点及单元)。 2.施加载荷并求解 (1)施)查看分析结果。
6. 施加边界条件
7 施加压力并显示压力的方向
8 计算后显示应力
10 局部放大显示应力
3 . Prep > Modeling > Create > Keypoint > in Active C. S. (1# x=500; 2# x=-500)
4. Prep > Modeling > Create > lines > in Active C. S. (选 1 ,2 二点)
即画成椭圆封头一条线;
1. Workplane > Local C.S. > Create Local C.S. > at WP origin > 11 + Cylinder + Part1 = 0.5 ;Part2 = 1 ;( 0-直角坐标 ;1-圆柱坐标 ; 2-球坐标 ;3-极坐标 )
2. Change Active C.S. to > Specified C.S. > 选 11
Arbitrary>一by lines
3)沿路径“拖拉”线段生成面 GUI:Main Menu>Preprocessor> 一 Modeling—Operate>Extrude/
Sweep>一1ines—Along Lines
4)绕轴线旋转线段生成面
GUI:Main Menu>Preprocessor>Operate>Extrude/Sweep> 一 1ines—About Axis
3 前处理 (Preprocessor) 简称 Prep
(1)关键点的生成和修改 1)在工作平面上或当前坐标系统中建立关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>Keypoints>On worklng plane GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>Keypoints>In Active CS 2)在两个关键点之间建立关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Create>Keypoints>kp between kps 3)修改一系列关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>一Modeling—Move/Modify>一Keypoints—Set of kps 4)修改单个关键点 GUI:Main Menu>Preprocessor>Move/Modify>一Keypoints—Single kp 注意修改关键点将自动清除与之相连的任何单元网格,并且在当前激活坐标系下重新 定义与之相连的高级团元。 5)只要已经存在的节点是“自由的”(不与线或网格相连),就可以通过重新定义新坐标值