ICEM总结
icem相关知识点

ICEM相关知识点什么是ICEMICEM(Integrated Computer Engineering and Manufacturing)是一种计算机辅助工程和制造软件。
它是由Ansys公司开发的一套全球领先的CAE(Computer-Aided Engineering)软件,广泛应用于航空航天、汽车、工业设备等领域的产品设计和开发过程中。
ICEM的应用领域ICEM主要应用于以下几个领域:1.航空航天工程:ICEM能够辅助设计和优化飞机、卫星、火箭等航空航天器的结构。
它可以进行复杂的流体力学和热力学分析,帮助工程师确定最佳的材料和构造,提高产品性能。
2.汽车工程:ICEM在汽车设计和制造过程中起着重要的作用。
它可以帮助工程师进行车辆的结构优化和碰撞仿真,提高汽车的安全性能和燃油效率。
3.工业设备工程:ICEM还可以用于设计和优化各种工业设备,如液压机械、化工设备等。
它可以进行材料强度和疲劳分析,提高设备的使用寿命和可靠性。
ICEM的功能和特点ICEM具有以下几个重要的功能和特点:1.几何建模:ICEM可以进行复杂几何模型的建立和编辑。
它支持多种几何构造,如曲线、曲面和体积,可以方便地创建复杂的产品模型。
2.网格划分:ICEM可以将几何模型划分成小的网格单元,以便进行后续的数值分析。
它支持多种网格划分算法,可以根据分析的要求进行不同程度的细化。
3.数值分析:ICEM可以对划分好的网格进行数值分析。
它支持多种物理模拟,如结构力学、流体力学和热力学等,可以帮助工程师进行产品性能的评估和优化。
4.后处理:ICEM可以对数值分析结果进行后处理和可视化。
它能够生成各种图表和动画,帮助工程师直观地了解产品的性能和行为。
ICEM的学习和应用要学习和应用ICEM,可以按照以下步骤进行:1.学习几何建模:首先,需要学习ICEM的几何建模功能。
可以通过阅读官方文档、参加培训课程或在线教程来掌握几何建模的基本操作和技巧。
icem布尔运算

icem布尔运算ICEM布尔运算ICEM(Integrated Circuit/ Electronics Design Automation)是一种电子设计自动化软件,它在集成电路设计过程中起着重要的作用。
在ICEM中,布尔运算是一种常用的操作,用于逻辑电路的设计和优化。
本文将围绕ICEM布尔运算展开讨论,介绍其基本原理、应用领域以及优势。
一、ICEM布尔运算的基本原理ICEM布尔运算是基于布尔代数的运算,布尔代数是一种逻辑代数,用于描述逻辑电路中的开关操作。
布尔运算包括与、或、非等基本运算,通过对输入信号进行逻辑运算,得到输出信号。
在ICEM中,布尔运算主要应用于逻辑合成和优化、电路仿真和验证等方面。
二、ICEM布尔运算的应用领域1. 逻辑合成和优化:ICEM布尔运算可以对逻辑电路进行合成和优化,通过对电路中的逻辑元件进行布尔运算和逻辑化简,减少电路的复杂度和功耗,提高电路的性能和可靠性。
2. 电路仿真和验证:通过对电路进行布尔运算,可以进行电路仿真和验证,验证电路的功能和性能是否符合设计要求。
同时,布尔运算还可以帮助发现电路中的故障和错误,并进行修复和优化。
3. 逻辑综合:ICEM布尔运算可以将逻辑电路的描述转换为物理实现,生成电路的门级网表,为后续的物理设计提供基础。
4. 时序分析:通过对电路进行布尔运算,可以进行时序分析,分析电路中信号的传输延迟和时序约束,确保电路的正常工作。
三、ICEM布尔运算的优势1. 高效性:ICEM布尔运算能够对大规模的逻辑电路进行处理,提高设计和优化的效率。
2. 精确性:ICEM布尔运算能够准确地模拟和分析电路的功能和性能,为电路设计提供可靠的依据。
3. 可扩展性:ICEM布尔运算具有良好的可扩展性,可以根据设计需求进行定制和扩展。
4. 自动化:ICEM布尔运算实现了电路设计的自动化,减少了人工操作和错误,提高了设计的准确性和一致性。
ICEM布尔运算在电子设计自动化中具有重要的地位和作用。
ICEM CFD 网格划分经验总结

ICEM CFD网格划分经验总结
1当流域是由一些体通过交界面连接时,每对交界面中的两个面网格单元数应该基本相等,在ICEM中生成网格时,你所定义的每个面的网格单元数都会在命令框显示出来,你只需要通过观看两个交界面的网格数,就可以保证满足这个条件。
当交界面两边网格数相差太大时,需要重新调整网格尺度,满足此条件。
2网格质量不好时,可以通过光顺网格来使网格矢量得到进一步的提高,光顺的迭代步数可以稍微提高一些。
3当加了边界层网格时,网格质量一般会下降,边界层网格只在你比较关注标准壁面函数时有用,即y+值,这个只和第一层网格有关,如果对壁面没有太大要求,可以不加边界层,这样就可以通过去掉边界层改善网格质量。
4网格质量检查的时候如果有少量网格质量比较低,可以通过调整不好的网格节点,操作步骤为选中质量不好的网格,其会在图中高亮显示,然后选Edit Mesh > Move nodes,然后选中三角形节点,调整网格尽量为等边三角形,然后显示网格,再进行光顺,即可改善网格质量。
如果还不行,可以通过将局部网格不好的地方的网格最大尺度变小,即在定义Prism layer设置中,将Max size调下即可。
5 ICEM网格质量提高方法:
检查网格时,需要检测的网格类型:
TETRA_4:四面体网格单元
TRI_3:三角形网格单元
PENTA_6:三棱柱网格单元
第一步:生成边界层后将边界层网格(三棱柱体网格和四边形面网格)固定,然后对其余的网格光顺。
第二步:对所有的网格进行光顺处理。
这样可以稍微改善一下网格质量。
icem一些总结精编版

CFD第一章ICEM总工作流程ICEM CFD 的一般工作流程包括以下几个步骤:1、打开或创建一个工程2、创建或处理几何3、创建网格4、检查或编辑网格5、生成求解器的导入文件6、结果后处理1.1创建或处理几何体1.1.1导入几何题利用三维软件进行三维建模。
Solidworks—另存为.igs文件—打开geometry—Import Geometry 打开.igs-保存文件—打开icem,打开文件。
创建时,geometry与icem连接即可。
三维建模软件创建的几何文件都可以直接导入ICEM中。
1.1.2创建几何体通过geometry功能栏可以完成创建于编辑几何体的操作。
(1)点的创建与编辑打开第一个按钮即打开点的控制面板,通过该面板可以进行各类点的创建与操作。
(2)曲线的创建(3)面的创建(4)bodyde的创建在给模型化网格之前,应该先确定该模型的计算域。
确保该body在几何实体内部。
(5)线和面的修改(6)Repair实体通常容差设置应该是预计划分的最小网格尺度的1/10,或者需要捕捉最小几何实体的特征尺度。
红线表示模型满足容差。
黄线表示面的缺失或者面与面之间的缝隙大于容差,通常需要修补。
1.2网格的创建1、四面体2、六面体3、棱柱网格等1.2.1划分非结构化网格提供了强大的划分四面体网格的功能。
能将几何模型自动划分非结构化网格,适用于复杂的模型,并能在截得基础上适应网格。
但也存在缺陷。
1.2.1.1自动划分网格方法1、Octree算法2、快速Delaunay阵面推进算法3、前沿推进算法1.2.1.2网格类型1、四面体/混合网格主要采用四面体网格,还可以带有部分六面体核心网格和棱柱层网格。
2、六面体为主的网格3、笛卡尔网格采用纯六面体进行网格划分。
1.2.1.3全局网格参数采用四面体划分网格的时候,应当首先可以对整个模型进行全局参数的设置,对几何模型进行初略的网格分布设置。
1、设置全局比例参数。
ICEM笔记

目录目录 (1)1 入门介绍 (3)1.1 ICEM保存时各个文件类型的含义 (3)1.1.1 ICEM在画网格时保存注意事项 (4)1.1.2 几何导入ICEM时,如何在ICEM中设置精度? (4)1.1.3 如何生成rpl文件 (4)1.1.4 如何将Pro/E生成的几何导入到ICEM中? (4)1.1.5 在PRO/E中如何生成二维平面几何,导入到ICEM中? (5)1.1.6 PRO/E中装配体如何进行划分网格? (5)1.2 ICEM中对于结构化网格与块的映射的思考 (5)2 Geometriy (6)2.1 Geometry概念及用处简介 (7)2.1.1 辅助点、辅助线、辅助面的必要性 (7)2.1.2 ICEM或PRO/E建立几何,需要建立拓扑的必要性。
(7)2.2 Create Point (7)2.3 Create Modify Curve (8)2.3.1 前面几种生成曲线的简单方式 (8)2.3.2 Isocurve Method (8)2.3.3 Surface-Surface Intersection (9)2.3.4 Project Curve on Surface (9)2.3.5 Concatenate/Reapproximate Curves (9)2.3.6 Extract Curves from Surfaces (9)2.3.7 Modify Curves (9)2.3.8 Create Midline (10)2.4 Create/Modify Surface (10)2.4.1 From Curves选项 (10)2.4.2 Curve Driven选项 (10)2.4.3 Sweep Surface选项 (10)2.4.4 Loft Surface over Several Curves (10)2.4.5 Midsurface选项 (11)2.4.6 Segment/Trim Surface (11)2.4.7 Create Curtain Surface、Extend Surface、Geometry Simplification (11)2.4.8 Standard Shapes (11)2.5 Repair Geometry (12)2.5.1 Build Topology (12)3 Mesh (12)3.1 一般性问题 (13)3.1.1 有时候将边界层设置很薄时,会出现负体积,若将第一层厚度社大写,则有变成正体积了。
ICEM网格划分参数总结(仅可参考,不具备一般性)

ICEM网格划分参数总结(仅可参考,不具备一般性)ICEM网格划分参数总结(仅可参考,不具备一般性)一、ICEM CFD网格划分1、模型特征长度1353mm,模型最窄边0.22mm,球体计算域半径28000mm2、各部分参数如下:勾选Prism的Parts就是飞机的机身、圆角、细小的面。
Far的球体,其尺寸等于全局网格尺寸。
Fluid 是body指示网格生成位置。
依照图中所示参数所生成的网格部分信息:T otal elements : 3560021、Total nodes : 12304013、依照上述参数生成网格,在窄边处网格还存在质量较差的部分,数量不是特别巨大,这一部分网格主要集中在机翼、尾翼的后边缘处。
如下图。
二、Fluent求解1、General:Pressure-Based,Absolute Velocity Formulation,Time steady2、Models:开启能量方程、k-e-RNG湍流模型3、Materials:选择理想气体4、边界条件:将球体计算域far设置为压力远场,马赫数0.75,根据需要调整了风速方向(目前仅尝试了alpha=-5~15、beta=-25,21组实验),温度设定223K。
operating condition中operating pressure设定为26412Pa5、参考值:compute from 球体计算域。
参考面积设置为机翼迎风面积0.20762m^2(参考面积这一部分不知道对不对)6、Solution methods:coupled7、Solution controls:库朗数设置为68、初始化:Hybrid Initialization目前对飞机模型进行了修改,根据上述参数重新划分网格,再次调整风速方向进行了2次计算,还能够收敛。
最新icem网格绘制总结讲课讲稿

ICEM结构化网格绘制教程与展示本周绘制网格如下1 无壁厚水杯绘制技巧:在ICEM中利用旋转工具建模,然后建立三维BLOCK,接着把三维BLOCK转换成二维BLOCK,然后删除顶部BLOCK,又因为杯子底部呈圆形,所以要建立O-BLOCK。
2 圆环网格的绘制绘制技巧:在ICEM中绘制两个圆,不用建立面,直接在外圆上建立二维Block,然后建立O-Block,使其与内圆关联,然后删除内BLOCK。
3 喷射器绘制技巧:在solidwork建立模型,导出.x_t文件,把.x_t文件导入ICEM,在ICEM中建立三维BLOCK,然后按照模型结构划分BLOCK4 扇形网格绘制绘制技巧:使用节点合并及Y-block 5十字交叉管道绘制技巧,L-block,镜像块,然后关联6 缺口铁环绘制技巧:使用C-BLOCK分别对四个角进行网格划分。
7绘制技巧:使用0-BLOCK分别对四个角进行网格划分。
8绘制技巧:使用Y-BLOCK分别对四个角进行网格划分。
910绘制技巧:延伸block和O-block1112非结构网格1314混合网格(注意边界面处,要使网格节点合并)151617网格质量挺高的(再仔细修改一下,还可以继续提高)压力容器安全检查表使用单位:名称:使用地点:日期:序号检查项目检查内容是否符合要求存在问题备注1 设备本体状况设备的本体没有明显的损坏表面无油污、浮灰焊缝平稳,表面不得有裂纹、气孔、夹渣人孔、手孔、封头(端盖)等处无泄露外表面无腐蚀严重现象无跑、冒、滴、漏现象3 与外部连接容器与相邻管道,构件间无异常振动、响声、摩擦与外部管道连接处不得有松动、错位现象4 本体垂直安装在基础面上,不得倾斜底部支架应牢固,不得有活动现象罐体有接地装置安全阀的安装位置是否在容器的最高位置,是否有截止阀,是否处于常开状态。
检查人:审核人:。
ICEM网格划法的学习总结

ICEM网格划法的学习总结第一篇:ICEM网格划法的学习总结1、ICEM学习ICEM的模型树按照几何、块、网格,局部坐标和part几部分来显示。
在几何中点线面与块中的点线面叫法不同。
如下图所示:Body 在非结构化网格生成过程中,用于定义封闭的面构成的体,定义不同区域的网格。
Part是对几何与块的详细定义。
Part中既可以包含几何,又可以包含块。
可以点、线面、块、网格,但是一条线只存在于一个part中。
网格单元类型:1.网格生成方法:1、AutoBlock2、Patch Dependent3、Patch Independent4.Shrinkwrap壳、面生成网格的过程:2.Tolerance与颜色问题:导入ICEM中的模型首先要进行模型修复。
导入到ICEM中的几何模型要可能会出现三种颜色curve,红颜色的正常,黄色的为不连续的,蓝色的为重复的。
黄色的是单个面的边界(二维),红色的是两个面的交界线,蓝色的是三个/三个以上面相交的交线。
(出现蓝线是没有问题的,表明这个线是两个面以上的共线,只要不出现黄线就可以,黄线表示这儿有裂缝。
)黄线表示出现了洞,可能是面丢失了,造成蓝线的原因是有面体重叠了,你得删除多余的面体。
黄色的线表有孔或缝隙。
绿色的线直接删除。
白色的边和顶点:这些边位于不同的材料体间,它们和被关联的顶点将被映射到这些材料体中最贴近的CAD表面,而且这些边上的顶点只能在表面内移动。
蓝色的边和顶点:这些边位于体内部。
它们的顶点也是蓝色的,可以在选择之前沿边拖拽。
绿色的边和顶点:这些边和关联的顶点是映射到曲线的,这些顶点只能在它所映射的曲线上移动。
红色的顶点:这些顶点是映射到指定的点的。
导入的模型必须是封闭的面,线是红色的。
自动生成翼型的网格。
3.equivalence 将同一空间位置的重复节点消除(通常,消除ID 好较大的节点,保留ID好较小的节点),只保留一个节点,一般与“Verify”配合使用,这种方法可通过任何FEM定义(单元的相关定义、MPC等式、载荷、边界条件等)、几何定义和组等实现。
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非机构网格划分:面网格时,只有patch dependent 方法才能生成边界层网格。
对part
进行网格设定,不同的part用不同的网格尺寸和分布,另外勾选apply inflation parameters curves(第二个)选项才能生成边界层网格。
如果网格出现问题,可以打开curve上的节点数来观察,如果相关的curve没有节点,那么他是按照自由尺寸分布的,不明确,则须进行节点分布设定。
这样网格质量会提高。
创建surface或分割surface时,会产生重叠的surface和point,因此先将curve 和point删除,在进行拓扑,重新生成surface和point。
这样保证不会重复。
非结构网格时,global mesh setup时shell mesh中,general 项勾选respect line elements可以使不同part想接部分的curve两侧的网格节点保持一致。
显示、检查相平行对应的curve的节点数,如果如果不相等或成比例,则应手动调整节点个数。
如果网格出现严重问题需要先删除,再进行修复,在定义全局参数中的repair下有try harder 的值,0,1,2,3都有其对应的修复功能,3时最强可使用四面体网格重新生成面网格
结构网格:
导入几何模型后,分析几何模型的拓扑机构从而抽象得到block的基本构造,建立完整准确的映射关系是非常重要的一个环节。
划分过程:
1导入/创建几何
2修复几何(洞的填补,边的匹配等)/保存几何
3分块(初始块)
4切割块并将多余块删除(三角形及三棱柱等适合Y型块,是O型块的特殊情况。
O型块适合有圆弧的几何)
5块与几何的关联(定点、线)/保存块
6设置网格参数(整体或局部,线参数)
7网格预览,质量查看(六面体网格一般用2*2*2,及angle)
8生成网格文件/保存网格文件
9选择求解器、导入网格。
拓扑时:红线代表两个表面交汇线(希望的到的线),黄色代表这个边是独立的面所拥有的,蓝色表示三个或更多的表面所共有的边,绿色表示与表面无关的边(通常要删除)。
生成网格时,没有关联的线可以删除,面的交接线不可以删除(红线),否则会出问题。
建立好映射关系后,edges变为绿色。
映射好后,vertices是红色,edge是绿色。
ICEM是基于block生成网格的,首先生成block网格,然后依托edge和curve的映射关系将block的网格节点座标通过计算生成geometry的网格座标。
因此在ICEM中是通过定义edge的节点数(线参数)来定义网格节点的。
其中,apacing1=0和spacing2=0表
示在edge上没有做加密处理。
网格检查:结构网格判定标准很多,二维中常用determinant2*2*2,认为质量达到0.1以上即可,不允许出现负值。
Angle表明网格单元内最小的夹角,0-90之间,越大越好。
二维问题中,surface是必须的,因此创建好point和curve记得创建surface。
而三维问题中surface是保证几何封闭的,否则不能成功生成体网格,同时合理创建face到surface 的映射可以显著减少工作量。
在创建几何时,只要生成了多个相交的面(有重复的curve产生,影响后续分析),就记得删除所有的curves。
线参数设定:1、copy parameters的具体类型2、节点分布平滑过渡3、网格细化/
粗化(可以all所以方向、也可以selected设置dimension来设定方向0、1、2分别是X、Y、Z方向)。
Y形块的方法:2D中通过切割或O型剖分,3D中则可以直接通过Y剖分得到(在edit block操作中有转化块直接为Y 块)。
应用:2D三角形、多边形;3D三棱柱、多棱柱、1/4圆柱等形式。
存在相贯线的几何,划分block时要注意,不能简单的切割,考虑L-Block的形式,会留下相贯线部分的一边,进行关联,例题。
如:三叉管、Y型管等。
可通过坍塌或合并点操作来实现把六面体块转化为三棱柱块,然后转化为Y型块。
(当几何中存在三棱柱时需要)。
块在进行旋转、镜像等复制操作时,需将之前的关联删除,否则复制之后的块仍和之前的几何关联,这样时错误的。
应该将块完全复制后在进行关联。