Ansys热分析和参数化建模
ANSYS APDL命令流学习参数化建模

第一天目标:熟悉ANSYS基本关键字的含义k --> Keypoints 关键点l --> Lines 线a --> Area 面v --> V olumes 体e --> Elements 单元n --> Nodes 节点cm --> component 组元et --> element type 单元类型mp --> material property 材料属性r --> real constant 实常数d --> DOF constraint 约束f --> Force Load 集中力sf --> Surface Force on nodes 表面载荷bf --> Body Force on Nodes 体载荷ic --> Initial Conditions 初始条件第二天目标:了解命令流的整体结构,掌握每个模块的标识!文件说明段/BATCH/TITILE,test analysis !定义工作标题/FILENAME,test !定义工作文件名/PREP7 !进入前处理模块标识!定义单元,材料属性,实常数段ET,1,SHELL63 !指定单元类型ET,2,SOLID45 !指定体单元MP,EX,1,2E8 !指定弹性模量MP,PRXY,1,0.3 !输入泊松比MP,DENS,1,7.8E3 !输入材料密度R,1,0.001 !指定壳单元实常数-厚度......!建立模型K,1,0,0,, !定义关键点K,2,50,0,,K,3,50,10,,K,4,10,10,,K,5,10,50,,K,6,0,50,,A,1,2,3,4,5,6, !由关键点生成面......!划分网格ESIZE,1,0,AMESH,1......FINISH !前处理结束标识/SOLU !进入求解模块标识!施加约束和载荷DL,5,,ALLSFL,3,PRES,1000SFL,2,PRES,1000......SOLVE !求解标识FINISH !求解模块结束标识/POST1 !进入通用后处理器标识....../POST26 !进入时间历程后处理器……/EXIT,SA VE !退出并存盘以下是日志文件中常出现的一些命令的标识说明,希望能给大家在整理LOG文件时有所帮助/ANGLE !指定绕轴旋转视图/DIST !说明对视图进行缩放/DEVICE !设置图例的显示,如:风格,字体等/REPLOT !重新显示当前图例/RESET !恢复缺省的图形设置/VIEW !设置观察方向/ZOOM !对图形显示窗口的某一区域进行缩放第三天生成关键点和线部分1.生成关键点K,关键点编号,X坐标,Y坐标,Z坐标例:K,1,0,0,02.在激活坐标系生成直线LSTR,关键点P1,关键点P2例:LSTR,1,23.在两个关键点之间连线L,关键点P1,关键点P2例:L,1,2注:此命令会随当前的激活坐标系不同而生成直线或弧线4.由三个关键点生成弧线LARC,关键点P1,关键点P2,关键点PC,半径RAD例:LARC,1,3,2,0.05注:关键点PC是用来控制弧线的凹向??????5.通过圆心半径生成圆弧CIRCLE,关键点圆心,半径RAD,,,,圆弧段数NSEG例:CIRCLE,1,0.05,,,,46.通过关键点生成样条线BSPLIN,关键点P1,关键点P2,关键点P3,关键点P4,关键点P5,关键点P6 例:BSPLIN,1,2,3,4,5,67.生成倒角线LFILLT,线NL1,线NL2,倒角半径RAD例:LFILLT,1,2,0.005(如果不是圆角呢?)8.通过关键点生成面A,关键点P1,关键点P2,关键点P3,关键点P4,关键点P5,关键点P6,P7,P8... 例:A,1,2,3,4 (关键点有没有顺序?)9.通过线生成面AL,线L1,线L2,线L3,线L4,线L5,线L6,线L7,线L8,线L9,线L10例:AL,5,6,7,810.通过线的滑移生成面ASKIN,线NL1,线NL2,线NL3,线NL4,线NL5,线NL6,线NL7,线NL8,线NL9 例:ASKIN,1,4,5,6,7,8注:线1为滑移的导向线第四天目标:掌握常用的实体-面的生成生成矩形面1.通过矩形角上定位点生成面BLC4,定位点X方向坐标XCORNER,定位点Y方向坐标YCORNER,矩形宽度WIDTH,矩形高度HEIGHT,矩形深度DEPTH例:BLC4,0,0,5,3,02.通过矩形中心定位点生成面BLC5,定位点X方向坐标XCENTER,定位点Y方向坐标YCENTER,矩形宽度WIDTH,矩形高度HEIGHT,矩形深度DEPTH注:与上条命令的不同就在于矩形的定位点不一样例:BLC5,2.5,1.5,5,3,03.通过在工作平面定义矩形X.Y坐标生成面RECTNG,矩形左边界X坐标X1,矩形右边界X坐标X2,矩形下边界Y坐标Y1,矩形上边界Y坐标Y2例:RECTNG,0,5,0,3生成圆面4.通过中心定位点生成实心圆面CYL4,定位点X方向坐标XCENTER,定位点Y方向坐标YCENTER,圆面的内半径RAD1,内圆面旋转角度THETA1,圆面的外半径RAD2,外圆面旋转角度THETA2,圆面的深度DEPTH注:如要实心的圆面则不用RAD2,THETA2,DEPTH例:CYL4,0,0,5,3605.生成扇形圆面命令介绍如上例1实心扇形:CYL4,0,0,5,60例2扇形圆环:CYL4,0,0,5,60,10,60例3整的圆环:CYL4,0,0,5,360,10,360注:同时可通过定义圆面的深度以生成柱体6.通过在工作平面定义起始点生成圆面CYL5,开始点X坐标XEDGE1,开始点Y坐标YEDGE1,结束点X坐标XEDGE2,结束点Y坐标YEDGE2,圆面深度DEPTH例:CYL5,0,0,2,2,7.通过在工作平面定义内外半径和起始角度来生成圆面PCIRC,内半径RAD1,外半径RAD2,起始角度THETA1,结束角度THETA2 例:PCIRC,2,5,30,1808.生成面与面的倒角AFILLT,面1的编号NA1,面2的编号NA2,倒角半径RAD例:AFILLT,2,5,2下一讲:多边形面的生成第五天目标:掌握多边形面和体的生成1.生成多边形面命令:RPR4,多边形的边数NSIDES,中心定位点X坐标XCENTER,中心定位点Y坐标YCENTER,中心定位点距各边顶点的距离RADIUS,多边形旋转角度THETA例:RPR4,4,0,0,0.15,30注:这条命令可通过定义不同的NSIDES生成三边形,四边形,...,八边形2.生成多边形体命令:RPR4,多边形的边数NSIDES,中心定位点X坐标XCENTER,中心定位点Y坐标YCENTER,中心定位点距各边顶点的距离RADIUS,多边形旋转角度THETA,多边形的深度DEPTH例:RPR4,4,0,0,0.15,30,0.1注:多边形体和面命令唯一的不同就在于深度DEPTH的定义到此,关键点,线,面的生成讲解已结束,下一讲:体的生成第六天目标:掌握体的生成命令1.通过关键点生成体命令:V,关键点P1,关键点P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8例:V,4,5,6,7,15,24,252.通过面生成体命令:V A,面A1,面A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10例:V A,3,4,5,8,103.通过长方形角上定位点生成体命令:BLC4该命令前面在讲生成面的时候已作介绍,唯一的不同在于深度DEPTH的定义.4.通过长方形中心定位点生成面命令:BLC55.通过定义长方体起始位置生成体命令:BLOCK,开始点X坐标X1,结束点X坐标X2, Y1, Y2, Z1, Z2例:BLOCK,2,5,0,2,1,36.生成圆柱体基本命令通生成圆形面,不同在于DEPTH的定义基本命令:CYL4基本命令:CYL5基本命令:CYLIND7.生成棱柱基本命令通生成多边形,不同在于DEPTH的定义基本命令:RPR48.通过球心半径生成球体命令:SPH4,球心X坐标XCENTER,球心Y坐标YCENTER,半径RAD1,半径RAD2例:SPH4,1,1,2,5 9.通过直径上起始点坐标生成球体命令:SPH5,起点X坐标XEDGE1,起点Y坐标YEDGE1,结束点X坐标XEDGE2,结束点Y坐标YEDGE2例:SPH5,2,5,7,610.在工作平面起点通过半径和转动角度生成球体命令:SPHERE,半径RAD1,半径RAD2,转动角度THETA1,转动角度THETA2 例:SPHERE,2,5,0,6011.生成圆锥体命令:CONE,底面半径RBOT,顶面半径RTOP,底面高Z1,顶面高Z2,转动角度THETA1,转动角度THETA2例:CONE,10,20,0,50,0,180下一讲:布尔操作第七天目标:掌握常用的布尔操作命令1.沿法向延伸面生成体命令:VOFFST,面的编号NAREA,面拉伸的长度DIST,关键点增量KINC 例:VOFFST,1,2,,2.通过坐标的增量延伸面生成体命令:VEXT,面1的编号NA1,面2的编号NA2,增量NINC,X方向的增量DX,Y方向的增量DY,Z方向的增量DZ, RX, RY, RZ例:VEXT,1,5,1,1,2,2,3.面绕轴旋转生成体命令:VROTA T,面1的编号NA1,面2的编号NA2,NA3, NA4, NA5, NA6,定位轴关键点1编号PAX1,定位轴关键点2编号PAX2,旋转角度ARC,生成体的段数NSEG例:VROTAT,1,2,,,,,4,5,360,44.沿线延伸面生成体命令:VDRAG,面1的编号NA1,面2的编号NA2, NA3, NA4, NA5, NA6,导引线1的编号NLP1,导引线2的编号NLP2, NLP3, NLP4, NLP5, NLP6例:VDRAG,2,3,,,,,8,5.线绕轴旋转生成面命令:AROTA T,线1的编号NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6,定位轴关键点1的编号PAX1,定位轴关键点2的编号PAX2,旋转角度ARC,生成面的段数NSEG例:AROTAT,3,4,,,,,6,8,360,46.沿线延伸线生成面命令:ADRAG,线1的编号NL1,NL2, NL3, NL4, NL5, NL6,导引线1的编号NLP1, NLP2, NLP3, NLP4, NLP5, NLP6例:ADRAG,3,,,,,,87.同理可以延伸关键点,相应的命令如下: LROTAT, NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG LDRAG, NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6 各选项的含义雷同于上.8.延伸一条线命令:LEXTND,线的编号NL1,定位关键点编号NK1,延伸的距离DIST,原有线是否保留控制项KEEP例:LEXTND,5,2,1.5,09.布尔操作:加命令:LCOMB,线编号NL1,线编号NL2,是否修改控制项KEEP例:LCOMB,2,5注:对面和体的相应为:V ADD,AADD.选项的含义都类似10.布尔操作:粘接和搭接搭接的核心关键字为:OVLAP,随实体的不同略有不同,如:对体为VOVLAP对面为AOVLAP对线为LOVLAP粘接的核心关键字为:GLUE,随实体的不同略有不同,如:对体为VGLUE对面为AGLUE对线为LGLUE但其他的选项的含义是类似的,这里就不再累述.下一讲:移动,复制,映射,删除...第八天目标:掌握体素的移动,复制,删除,映射一.移动关键点命令:KMODIF,关键点编号NPT,移动后的坐标X,移动后的坐标Y,移动后的坐标Z例:KMODIF,5,0,0,2二.移动复制关键点命令:KGEN,复制次数选项ITIME,起始关键点编号NP1,结束关键点编号NP2,增量NINC,偏移DX,偏移DY,偏移DZ,关键点编号增量KINC,生成节点单元控制项NOELEM,原关键点是否被修改选项IMOVE例:KGEN,2,1,10,1,2,2,2,,,,注:IMOVE选项说明,设置为0时,不修改原关键点,即为复制,设置为1时,修改原关键点,即为移动,从而通过控制IMOVE选项实现移动或复制.三.移动复制线命:LGEN,ITIME,NL1,NL2,NINC,DX,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE各选项的含义同上四.移动复制面命:AGEN,ITIME,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE各选项的含义同上五.移动复制体命令:VGEN,ITIME,NV1,NV2,NINC,DX,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE各选项的含义同上六.修改面的法向方向命令:ANORM,面的编号ANUM,单元的法向方向是否修改选项NOEFLIP 例:ANORM,2七.体素的删除基本的命令为:*DELE组合不同的关键字形成不同的命令如:KDELE,LDELE,ADELE,VDELE基本的命令格式为:*DELE,起始体素编号N*1,结束体素编号N*2,增量NINC,是否删除体素下层的元素选项KSWP如:LDELE,2,5,1,1八.体素的映射基本的命令为:*SYMM组合不同的关键字形成不同的命令如:KSYMM,LSYMM,ARSYM,VSYMM基本的命令格式为:*SYMM,映射轴选项NCOMP,起始体素编号N*1,结束体素编号N*2,增量NINC,关键点编号增量KINC,NOELEM, IMOVE如:VSYMM,X,1,10,1,,,,下一讲:网格划分常用命令。
09 ANSYS WORKBENCH_DesignModeler建模模块_参数化建模

参考尺寸
• 参数尺寸可升级为设计参数: – 允许参数数据交换。 – 使DM模型更灵活的工作。 – 是采用优化技术的一个关键组成部分。 – 可转移到 Mechanical中
7-3
提升参数
Training Manual
• 在详细对话框中, 点击将参考尺寸提升为设计变量“D”。 – 使用默认的名称或指定一个更有意义的名称 (不能由空格或下划线)。 – 注意,详细信息窗口中该值已不可编辑。
7-5
提升特征尺寸
Training Manual
• 特征尺寸: – 默认特征尺寸名表示操作及参考尺寸编号 (“FD” 表示特征尺寸)。 – 使用语法是 “操作_类型.Feature_Dimension_编号”。 – 下例中默认参数名为 “Extrude6.FD1”。
– 这个名称包含2方面信息: • Extrude6: 表明参考变量由第六挤压创建。 • FD1:表明挤压的参数值为1 (深度)
7-10
从动/从属参数
Training Manual Nhomakorabea• 从动参数是以驱动设计参数值为基础取值的参数。 – 目标: 图示给定的矩形截面,用尺寸S1表示其高度,S2表示其宽度, 按公式S2 = 2*S1驱动宽度值。
S2
S1
• 在DM中将如下进行: – 标定草图的高度和宽度。 – 创建名为S1的设计参数。 – S1 即为驱动参数。 – 续. . .
ansys

ANSYS产品分为三大通用体系,即结构,流体,电磁。
另外还有专业的行业专用工具及前处理工具等。
一,结构1,非线性及动力学分析:MechanicalANSYS Mechanical是ANSYS产品家族中的结构及热分析模块,除提供常规结构分析功能外,强劲稳健的非线性、独具特色的梁单元、高效可靠的并行求解、充满现代气息的前后处理是她的四大特色。
2,高级疲劳耐久性分析和信号处理软件:FE-SafeANSYS FE-SAFE是真正实现CAE分析、疲劳试验与疲劳设计于一体的高级结构疲劳耐久性分析和信号分析处理专用软件,界面友好,易学易用。
3,多体动力学仿真软件:RecurDYN TRecurDyn是多体动力学分析软件中新技术的最佳代表。
采用相对坐标系运动方程理论和完全递归求解技术,非常适合于求解大规模的多体动力学问题。
4,通用显式非线性有限元程序:LS-DYNALS-DYNA是功能齐全的几何非线性(大位移、大转动和大应变)、材料非线性(160多种材料模型)和接触非线性(50多种接触类型)程序,是世界上最著名的通用显式非线性有限元程序分析软件。
5,新一代刚体动力学分析模块:Rigid DynamicsRigid Dynamics是ANSYS Structural(或更高级的Mechanical或Multiphysics)产品的一个附加模块,它集成于Workbench环境下,在Structural所具有的柔性体动力学(瞬态动力学)分析功能的基础上,基于全新的模型处理方法和求解算法,专用于模拟由运动副和弹簧连接起来的刚性组件的动力学响应。
二,流体1,高级流体动力学分析软件:CFXANSYS CFX是一款拥有世界最先进算法的成熟商业流体计算软件。
功能强大的前处理器,求解器和后处理模块使ANSYS CFX能满足几乎所有工业流体的计算分析需要。
2,专业的流体力学分析软件:FLUENT在过去的二十多年间,FLUENT已成为了全球领先的商用流体分析软件,它采用流体动力学(CFD)的数值模拟技术,为全球范围内的各个行业的工程师提供流体问题的解决方案,是当今全球应用范围广泛,功能强大的商业CFD软件。
基于ANSYS的发动机行星齿轮组参数化建模与分析

Hale Waihona Puke Pa r a me t r i c Mo d e l i ng a nd Ana l y s i s o f En g i n e Pl n e a t a r y Ge a r S e t Ba s e d o n ANS YS
文章编号 : 1 0 0 1 — 2 2 6 5 ( 2 0 1 4 ) 0 2— 0 1 2 9— 0 2
D O I : 1 0 . 1 3 4 6 2 / j . c n k i . mm t a m t . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 3 4
基于 A N S Y S的发 动 机 行 星 齿 轮 组 参数化 建模 与分析
第 2期 2 0 1 4年 2月
组 合 机 床 与 自 动 化 加 工 技 术
Mo d ul ar Ma c h i ne To o l& Aut o ma t i c Ma nu f a c t ur i ng Te c h n i qu e
No. 2 Fe b.2 01 4
0 引 言
行 星齿轮组是 发 动机 内重 要 部件 之一 , 它 的性 能
其保 存 为 s t 1或 i g e s等 格 式 文 件 , 再 将 该 文 件 导 入 G e o m a g i c S t u d i o 或 A N S Y S软 件 中 进行 模 拟 分 析 。但 是i g e s 导人存 在着许 多 的不足 , 特别 是 对于 复杂 的三 维模 型 , 在导人转 换 过程 中往 往 会丢 失 一些 信 息 , 例 如导入在 A N S Y S中的三 维模 型有 时候 会 出现 重 叠线 或重叠 面 , 从而导 致 在 A N S Y S中无 法 自动生 成 体 , 也 就丢失 了重叠部 分 的线或 面 。所 以 , 本 例采取 直 接在 A N S Y S 里建 立简化后 的模 型进行 分析 , 这样 就 可 以避
基于ANSYS的热板温度场模拟与优化设计

化方法,以热管间距和热管功率为设计变量,热板表 面最大温差为目标函数进行优化,以达到减小温差 的目的,为优化热板温度场提供一种快速、科学的方 法。
2热板温度场模拟 2.1热板传热模型的简化
对热板的传热过程做以下基本假设: (1)周围空气温度恒定。 (2)热管产生的热量全部传递给热板b】o (3)热板表面与周围空气以热对流方式进行热 量交换。 (4)不考虑传热过程中的辐射散热。 (5)不考虑材料物性参数和边界条件随温度的 变化。 在以上基本假设的基础上。根据传热模型的对 称性,选取其1/4模型作为热板传热分析和优化设 计的简化模型(见图1)。
4.27
26
O.028
0.059
0.078
401
482
544.060
0.078
401
482
544
4.25
面温差,为热板设计提供参考依据。
p \
壤 薅
图6热板温度分布云图
图7热板表面温度分布云图
4结束语 研究应用N,,SYS有限元软件对q引D400 X
400 X 2型平板硫化机热板进行温度场模拟,再调用 优化设计模块,采用综合优化方法优化热管间距和 热管功率。达到预期优化目的,证明这种优化方法 的可行性。优化分析结果显示,电热管间距排布和 各电热管功率大小是造成热板表面温差偏大的主 要原因。热管间距逐渐增大(L,>Lz>L-)以及各热 管功率逐渐增大(Z。>Z:>Z。)能显著减少热板表
选取实体单元S(础D70对物理模型进行自由网 格划分,总共有13 394个单元。边界条件及载荷定 义完成后,设定计算终止时间为2 700 S,最后提交
图3热板表面温度分布云图
由图3可见,热板表面最高温度为159.57℃, 最低温度为148.75℃,最大温差达10.82℃,最高温 度出现在热板的中间部分,而最低温度出现在边缘 部分。温差较大。根据行业标准HG/r 239&1992对热 板表面温差的要求[61:优等品≤3℃,一等品≤6℃, 合格品≤10℃。显然,此热板不符合标准要求。分析 认为,造成热板表面温差偏大的主要原因是电热管 等间距排布和各电热管功率相等。下面利用A卜sYS 的优化模块对热板进行优化设计,以减小热板表面 温差。
Ansys热分析教程_第三章稳态热分析

质温度。该“附加”结点同样对结果评估带来方便。
前处理:建模
表面效应单元
表面效应单元 - 介绍
• 表面效应单元可以用来施加热生成载荷。 • 当对流换热系数随温度变化时,表面效应单元很方便; 基本选项的不同设置使得评
• 热流率
– 是集中结点载荷。正的热流率表示能量流入模型。热流率同样可以施 加在关键点上。这种载荷通常用于对流和热流不能施加的情况下。施
加该载荷到热传导率有很大差距的区域上时应注意。
热载荷和边界条件的类型
• 对流
– 施加在模型外表面上的面载荷,模拟平面和周围流体之间的热量交换。
• 热流
– 同样是面载荷。使用在通过面的热流率已知的情况下。正的热流值表示热流 输入模型。
前处理:建模
定义并查看材料特性
在ANSYS中定义材料特性的选项:
– 在材料特性对话框中输入需要的数值。 – 从ANSYS材料库或用户自定义材料库中读入材料特性。
在定义了材料特性以后,也可以将材料特性写到文件中以备后 用。
前处理:建模
定义并查看材料特性
要从材料库中读入材料特性,只要指定包含所需数据的文件路径 和文件名即可。
前处理:建模
定义并查看材料特性
稳态热分析中关于材料特性的总体说明
– 对于稳态分析,热材料特性必须输入热传导率“k”-KXX, 和可选的KYY, KZZ。
– 如果用户不定义,KYY和KZZ缺省等于KXX。 – 密度(DENS)和比热(C)或热焓(ENTH)在没有质量传递的稳态热分析中不
需要。 – 随温度变化的材料导热系数k, 使得热分析为非线性。 – 与温度有关的换热系数也被处理为材料特性。
ANSYS使用简介

ANSYS使用简介1ANSYS概述1.1ANSYS简介ANSYS是一种广泛的商业套装工程分析软件。
所谓工程分析软件,主要是在机械结构系统受到外力负载所出现的反应,例如应力、位移、温度等,根据该反应可知道机械结构系统受到外力负载后的状态,进而判断是否符合设计要求。
一般机械结构系统的几何结构相当复杂,受的负载也相当多,理论分析往往无法进行。
想要解答,必须先简化结构,采用数值模拟方法分析。
由于计算机行业的发展,相应的软件也应运而生,ANSYS软件在工程上应用相当广泛,在机械、电机、土木、电子及航空等领域的使用,都能达到某种程度的可信度,颇获各界好评。
使用该软件,能够降低设计成本,缩短设计时间。
到80年代初期,国际上较大型的面向工程的有限元通用软件主要有:ANSYS,NASTRAN,ASKA,ADINA,SAP等。
以ANSYS为代表的工程数值模拟软件,是一个多用途的有限元法分析软件,它从1971年的2.0版本与今天的5.7版本已有很大的不同,起初它仅提供结构线性分析和热分析,现在可用来求结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题的解答。
它包含了前置处理、解题程序以及后置处理,将有限元分析、计算机图形学和优化技术相结合,已成为现代工程学问题必不可少的有力工具。
1.2ANSYS软件主要功能ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁、声学于一体的大型通用有限元软件,可广泛的用于核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、生物医学、水利、日用家电等一般工业及科学研究。
该软件提供了不断改进的功能清单,具体包括:结构高度非线性分析、电磁分析、计算流体力学分析、设计优化、接触分析、自适应网格划分及利用ANSYS参数设计语言扩展宏命令功能。
1.3ANSYS软件主要特点主要技术特点:唯一能实现多场及多场耦合分析的软件唯一实现前后处理、求解及多场分析统一数据库的一体化大型FEA软件唯一具有多物理场优化功能的FEA软件唯一具有中文界面的大型通用有限元软件强大的非线性分析功能多种求解器分别适用于不同的问题及不同的硬件配置支持异种、异构平台的网络浮动,在异种、异构平台上用户界面统一、数据文件全部兼容强大的并行计算功能支持分布式并行及共享内存式并行多种自动网格划分技术良好的用户开发环境支持的图形传递标准:SATParaolidSTEP与CAD软件的接口UnigraphicPro/ENGINEERI-DeaCatiaCADDSSolidEdgeSolidWork1.4运行环境(ANSYS5.7)HardDik:500MB以上自由空间.OperatingSytem:MicrooftWindow2000,WindowNT4.0(SP5orhigher)or Window98Graphic:AWindow2000/NT4.0or98upportedGraphicCard,capableof1024某768inHigh2ANSYS的基本使用2.1ANSYS环境简介ANSYS有两种模式:一种是交互模式(InteractiveMode),另一个是非交互模式(BatchMode)。
ANSYS的APDL参数化建模

lgen,Lth+1,5,,,,grid lgen,Lth+l,5,,,,--grid lgen,Lth+1,6,,,grid lgen,Lth+1,6,,,--grid lovlap,all
万方数据
5期
崔苗等:ANSYS的APDL参数化建模
637
1循环建立线模型
A—L(i,3)=sqrt(R 0**2 A-L(i,1)+,2一疋
候产生了很多困难。不仅如此,多个宏命令共同使用的时候, 变量和组件的冲突更加突出。
为了方便交流和APDL文件的可读性,建立一种格式标 准非常之重要。本文就此提出几点建议,为建立APDL标准 抛砖引玉。
首先,需要一个能够显示语法高亮度的文本编辑器。下 面是几个文本编辑器,它们都提供语法高亮度显示功能。
本文于2005~07—14收到。
万方数据
636
微计算机应用
2006生
效地共享宝贵的资源,共同提高软件的应用技巧。
3在ANSYS中用APDL建立模型
3.1基本思路 在ANSYS中建立杆系模型大致可以分为两种: (1)直接法,直接建立节点(NODE)随后连接成单元(EL—
EMENT)。 (2)间接法,先建立关键点(KEⅥ)0INT),然后连接关键
!圆形底面正交网格球面壳(写入kp,退出后重新生成线 模型)
!
***********************
步骤1
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步骤2
步骤3 图2建模步骤图
multipro,"start",3
1变量对话框
*cset,1,3,Lth,'Length Dimension",20 1圆直径
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• 非线性模型的材料曲线
• Solid 55, 热传导系数, 定义温度边界条件(nodes)
参数化建模
一般应用在优化技术上,通过将模型参数化,优化过程中不断对其进行迭代而求 出最佳解。参数化建模是参数(变量)而不是数字建立和分析的模型,通过简单的改
变模型中的参数值就能建立和分析新的模型
参数化建模的参数不仅可以是几何参数,也可以是温度、材料等属性参数。 在参 数化的几何造型系统中,设计参数的作用范围是几何模型。但几何模型不能直接用于
进行分析计算,需要将其转化为有限元模型,才能为分析优化程序所用。因此,如果
希望以几何模型中的设计参数作为形状优化的设计变量,就必须将设计参数的作用范 围延拓至有限元模型,使有限元模型能够根据设计变量的变化,实现有限元模型的参 数化。
• Node, keypoint
element type:梁单元,杆单元
real constants material model
模型的修改
• 带孔的平板
*建时单位的统一
几何非线性
• * cross-section area, area moment of inertia, and beam height • 桁架(杆) link: cross-section area