Ansys基础培训2-3-网格划分-MeshTool工具_64

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ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)

ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)

ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)Workbench Mesh网格划分分析步骤网格划分工具平台就是为ANSYS软件的不同物理场和求解器提供相应的网格文件,Workbench中集成了很多网格划分软件/应用程序,有ICEM CFD,TGrid,CFX,GAMBIT,ANSYS Prep/Post等。

网格文件有两类:①有限元分析的结构网格:结构动力学分析,电磁场仿真,显示动力学分析;②计算流体力学分析的网格:用于ANSYS CFX,ANSYS FLUENT,Polyflow;这两类网格的具体要求如下:结构网格:①细化网格来捕捉关心部位的梯度,例如温度、应变能、应力能、位移等;②大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选;③有些显示有限元求解器需要六面体网格;④结构网格的四面体单元通常是二阶的;CFD网格:①细化网格来捕捉关心的梯度,例如速度、压力、温度等;②于是流体分析,网格的质量和平滑度对结果的精确度至关重要,这导致较大的网格数量,经常数百万的单元;③大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选,流体分析中,同样的求解精度,六面体节点数少于四面体网格的一半。

④CFD网格的四面体单元通常是一阶的一般而言,针对不同分析类型有不同的网格划分要求:①结构分析:使用高阶单元划分较为粗糙的网格;②CFD:好的,平滑过渡的网格,边界层转化;③显示动力学分析:需要均匀尺寸的网格;物理选项实体单元默认中结点关联中心缺省值Coarse Coarse Medium Coarse 平滑度过渡Mechanical CFD ElectromagneticExplicit Kept Dropped Kept Dropped Medium Medium Medium Fine Fast Slow Fast Slow 注:上面的几项分别对应Advanced中的Element Midside Nodes,以及Sizeing中的Relevance Center,Smoothing,Transition。

ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)

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ANSYSWorkbenchMesh网格划分(自己总结)Workbench Mesh网格划分分析步骤网格划分工具平台就是为ANSYS软件的不同物理场和求解器提供相应的网格文件,Workbench中集成了很多网格划分软件/应用程序,有ICEM CFD,TGrid,CFX,GAMBIT,ANSYS Prep/Post等。

网格文件有两类:①有限元分析的结构网格:结构动力学分析,电磁场仿真,显示动力学分析;②计算流体力学分析的网格:用于ANSYS CFX,ANSYS FLUENT,Polyflow;这两类网格的具体要求如下:结构网格:①细化网格来捕捉关心部位的梯度,例如温度、应变能、应力能、位移等;②大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选;③有些显示有限元求解器需要六面体网格;④结构网格的四面体单元通常是二阶的;CFD网格:①细化网格来捕捉关心的梯度,例如速度、压力、温度等;②于是流体分析,网格的质量和平滑度对结果的精确度至关重要,这导致较大的网格数量,经常数百万的单元;③大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选,流体分析中,同样的求解精度,六面体节点数少于四面体网格的一半。

④CFD网格的四面体单元通常是一阶的一般而言,针对不同分析类型有不同的网格划分要求:①结构分析:使用高阶单元划分较为粗糙的网格;②CFD:好的,平滑过渡的网格,边界层转化;③显示动力学分析:需要均匀尺寸的网格;物理选项实体单元默认中结点关联中心缺省值Coarse Coarse Medium Coarse 平滑度过渡 Mechanical CFD Electromagnetic Explicit Kept Dropped Kept Dropped Medium Medium Medium Fine Fast Slow Fast Slow 注:上面的几项分别对应Advanced中的Element Midside Nodes,以及Sizeing中的Relevance Center,Smoothing,Transition。

Ansys划分网格

Ansys划分网格

Ansys划分网格第二章划分网格学习要点分配单元属性网格划分的控制有限元网格模型生成编号控制本章小结2.1 有限元网格概论生成节点和单元的网格划分过程包括以下3个步骤:①定义单元属性②定义网格生成控制(非必须),ANSYS程序提供了大量的网格生成控制,用户可按需要选择。

③生成网格。

2.2设定单元属性在生成节点和单元网格之前,必须定义合适的单元属性,包括如下几项:①单元类型(例如。

BEAM3,SHELL61等)。

②实常数(例如厚度和横截面积)。

③材料性质(例如杨氏弹性模量、热传导系数等)。

④单元坐标系。

⑤截面号(只对BEAM44,BEAM188,BEAM189单元有效)。

注意:对于梁结构网格的划分,用户有时候需要指定方向关键点。

2.2.1生成单元属性表为了定义单元属性,首先必须建立一些单元属性表。

典型的包括单元类型、实常数、材料性质。

利用LACAL、CLOCAL等命令可以创建坐标系表。

这个表用来给单元分配单元坐标系。

注意:并非所有的单元类型都可用这种方式来分配单元坐标系。

对于用BEAM44、BEAM188、BEAM189单元划分的梁网格,可利用命令SECTYPE和SECDATA 创建截面号表格。

注意:方向关键点是线的属性而不是单元属性,用户不能创建方向关键点表格。

用户可以用命令ETLIST来显示单元类型,用命令RLIST来显示实常数,用命令MPLIST来显示材料属性。

另外,用户还可以用命令CSLIST来显示坐标系,用命令SLIST来显示截面号。

2.2.2在划分网格之前分配单元属性一旦建立了单元属性表,用过指向表中合适的条目即可对模型的不同部分分配单元属性。

指针就是参考号码集,包括材料号(MAT)、实常数号(TEAL)、单元类型号(TYPE)、坐标系号(ESYS),以及使用BEAM188和BEAM189单元时的截面号(SECNUM)。

可以直接给所选的实体模型图元分配单元属性,或者定义默认的属性在生成单元的网格划分中使用。

ANSYS第3章网格划分技术及技巧(完全版)

ANSYS第3章网格划分技术及技巧(完全版)

ANSYS第3章⽹格划分技术及技巧(完全版)ANSYS ⼊门教程 (5) - ⽹格划分技术及技巧之⽹格划分技术及技巧、⽹格划分控制及⽹格划分⾼级技术第 3 章⽹格划分技术及技巧3.1 定义单元属性单元类型 / 实常数 / 材料属性 / 梁截⾯ / 设置⼏何模型的单元属性3.2 ⽹格划分控制单元形状控制及⽹格类型选择 / 单元尺⼨控制 / 部⽹格划分控制 / 划分⽹格3.3 ⽹格划分⾼级技术⾯映射⽹格划分 / 体映射⽹格划分 / 扫掠⽣成体⽹格 / 单元有效性检查 / ⽹格修改3.4 ⽹格划分实例基本模型的⽹格划分 / 复杂⾯模型的⽹格划分 / 复杂体模型的⽹格划分创建⼏何模型后,必须⽣成有限元模型才能分析计算,⽣成有限元模型的⽅法就是对⼏何模型进⾏⽹格划分,⽹格划分主要过程包括三个步骤:⑴定义单元属性单元属性包括:单元类型、实常数、材料特性、单元坐标系和截⾯号等。

⑵定义⽹格控制选项★对⼏何图素边界划分⽹格的⼤⼩和数⽬进⾏设置;★没有固定的⽹格密度可供参考;★可通过评估结果来评价⽹格的密度是否合理。

⑶⽣成⽹格★执⾏⽹格划分,⽣成有限元模型;★可清除已经⽣成的⽹格并重新划分;★局部进⾏细化。

3.1 定义单元属性⼀、定义单元类型1. 定义单元类型命令:ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR ITYPE - ⽤户定义的单元类型的参考号。

Ename - ANSYS 单元库中给定的单元名或编号,它由⼀个类别前缀和惟⼀的编号组成,类别前缀可以省略,⽽仅使⽤单元编号。

KOP1~KOP6 - 单元描述选项,此值在单元库中有明确的定义,可参考单元⼿册。

也可通过命令KEYOPT进⾏设置。

INOPR - 如果此值为 1 则不输出该类单元的所有结果。

例如:et,1,link8 ! 定义 LINK8 单元,其参考号为 1;也可⽤ ET,1,8定义et,3,beam4 ! 定义 BEAM4 单元,其参考号为 3;也可⽤ ET,3,4 定义2. 单元类型的 KEYOPT命令:KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUEITYPE - 由ET命令定义的单元类型参考号。

ANSYS-网格划分方法总结

ANSYS-网格划分方法总结

(1) 网格划分定义:实体模型是无法直接用来进行有限元计算得,故需对它进行网格划分以生成有限元模型.有限元模型是实际结构和物质的数学表示方法。

在ANSYS中,可以用单元来对实体模型进行划分,以产生有限元模型,这个过程称作实体模型的网格化.本质上对实体模型进行网格划分也就是用一个个单元将实体模型划分成众多子区域.这些子区域(单元),是有属性的,也就是前面设置的单元属性.另外也可以直接利用单元和节点生成有限元模型.实体模型进行网格划分就是用一个个单元将实体模型划分成众多子区域(单元)。

(2)为什么我选用plane55这个四边形单元后,仍可以把实体模型划分成三角形区域集合???答案:ansys为面模型的划分只提供三角形单元和四边形单元,为体单元只提供四面体单元和六面体单元。

不管你选择的单元是多少个节点,只要是2D单元,肯定构成一个四边形或者是三角形,绝对没有五、六边形等特殊形状.网格划分也就是用所选单元将实体模型划分成众多三角形单元和四边形子区域。

见下面的plane77/78/55都是节点数目大于4的,但都是通过各种插值或者是合并的方式形成一个四边形或者三角形。

所以不管你选择什么单元,只要是对面的划分,meshtool上的划分类型设置就只有tri和quad两种选择.如果这个单元只构成三角形,例如plane35,则无论你在meshtool上划分设置时tri还是quad,划分出的结果都是三角形。

所以在选用plane55单元,而划分的是采用tri划分时,就会把两个点合并为一个点。

如上图的plane55,下面是plane单元的节点组成,可见每一个单元上都有两个节点标号相同,表明两个节点是重合的..同样在采用plane77 单元,进行tri划分时,会有三个节点重合。

这里不再一一列出。

(3)如何使用在线帮助:点击对话框中的help,例如你想了解plane35的相关属性,你可以点击上右图中的help,亦可以,点击help->help topic弹出下面的对话康,点击索引按钮,输入你想查询的关键词.(4)对于矩形的网格划分方法整理:当圆柱体具有圆周对称性时,可以使用plane 55 (是一个2D,4节点的平面四边形单元,自由度是温度)单元作为有限元单元,设置为轴对称性(Axisymmetric)。

ANSYS meshing简明培训教程

ANSYS meshing简明培训教程

Training Manual
0-2
3D 几何网格划分方法 • 3D 几何有六种不同网格划分方法:
– 自动划分 – 四面体 • Patch Conforming • Patch Independent
– (ICEM CFD Tetra algorithm)
Training Manual
– – – –
Traclick
0-14
生成网格
20. 生成网格. 注意扫掠区域产生了六面 体而中心体生成了棱柱和四面体。 21. 检验所有的网格一致,并保存项目。
Training Manual
0-15
膨胀网格的内部视图
Training Manual
0-16
第八章
表面网格划分
扫掠划分 多区 六面体支配的 CFX-网格
0-3
2D几何网格划分方法
Training Manual
• 面体或壳2D几何有四种不同网格划分方法:
– 自动的 (四边形支配)
– 三角形
– 均匀四边形和三角形 – 均匀四边形
0-4
四面体网格 • 优点:
– 任意体总可以用四面体网格
Training Manual
0-8
定义几何
1. 从指南文件夹将 sm.agdb文件复制 进你的工作目录
2. 启动Workbench 并双击右边 Component Systems面板的Mesh 项 3. 右击项目示图区中Mesh项中 Geometry 并选择 Import Geometry/Browse 4. 浏览复制的sm.agdb文件并点击 Open
0-5
四面体算法
• 在 ANSYS网格划分平台,有两种算法生成四面体网格
Training Manual

Ansys_网格划分(超详细)_大学课件


40
C 实体模型网格划分
线网格划分
对线进行网格划分,可以用Link单元,也可以用Beam梁 单元。
Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh> Lines
41
C 实体模型网格划分
面网格划分
对面进行网格划分,可以用Plane单元,也可以用Shell单元。 Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh>Areas> Free 按边线映射网格划分:
4
B 网格划分控制
1、Smartsize基本控制
Main Menu > Preprocessor > Meshing > MeshTool
打开智能网格,然后移动 滚动条到所期望的值,级 别越高说明网格越粗。
尺寸级别的范围从 1 (精细) 到10 (粗糙),缺省级别为 6。
5
B 网格划分控制
1、Smartsize基本控制
Main Menu >Preprocessor >Meshing >Size Cntrls >SmartSize > Basic
6
B 网格划分控制
1、Smartsize基本控制
对同一模型,采用不同的智能网 格级别进行网格划分时所得到的 网格。
7
B 网格划分控制
1、Smartsize基本控制
不同Smartsize水平值下的网格划分结果
体网格划分
对体进行网格划分,可以用SOLID单元。 Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh> Volumes> Free Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh> Volumes> Mapped> 4 to 6 sided

ansys第3章网格划分技术及技巧(完全版)

ansys第3章⽹格划分技术及技巧(完全版)ANSYS ⼊门教程 (5) - ⽹格划分技术及技巧之⽹格划分技术及技巧、⽹格划分控制及⽹格划分⾼级技术第 3 章⽹格划分技术及技巧定义单元属性单元类型 / 实常数 / 材料属性 / 梁截⾯ / 设置⼏何模型的单元属性⽹格划分控制单元形状控制及⽹格类型选择 / 单元尺⼨控制 / 内部⽹格划分控制 / 划分⽹格⽹格划分⾼级技术⾯映射⽹格划分 / 体映射⽹格划分 / 扫掠⽣成体⽹格 / 单元有效性检查 / ⽹格修改⽹格划分实例基本模型的⽹格划分 / 复杂⾯模型的⽹格划分 / 复杂体模型的⽹格划分创建⼏何模型后,必须⽣成有限元模型才能分析计算,⽣成有限元模型的⽅法就是对⼏何模型进⾏⽹格划分,⽹格划分主要过程包括三个步骤:⑴定义单元属性单元属性包括:单元类型、实常数、材料特性、单元坐标系和截⾯号等。

⑵定义⽹格控制选项★对⼏何图素边界划分⽹格的⼤⼩和数⽬进⾏设置;★没有固定的⽹格密度可供参考;★可通过评估结果来评价⽹格的密度是否合理。

⑶⽣成⽹格★执⾏⽹格划分,⽣成有限元模型;★可清除已经⽣成的⽹格并重新划分;★局部进⾏细化。

定义单元属性⼀、定义单元类型1. 定义单元类型命令:ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR ITYPE - ⽤户定义的单元类型的参考号。

Ename - ANSYS 单元库中给定的单元名或编号,它由⼀个类别前缀和惟⼀的编号组成,类别前缀可以省略,⽽仅使⽤单元编号。

KOP1~KOP6 - 单元描述选项,此值在单元库中有明确的定义,可参考单元⼿册。

也可通过命令KEYOPT进⾏设置。

INOPR - 如果此值为 1 则不输出该类单元的所有结果。

例如:et,1,link8 ! 定义 LINK8 单元,其参考号为 1;也可⽤ ET,1,8 定义et,3,beam4 ! 定义 BEAM4 单元,其参考号为 3;也可⽤ ET,3,4 定义2. 单元类型的 KEYOPT命令:KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUEITYPE - 由ET命令定义的单元类型参考号。

ANSYS meshing简明培训教程


初始网格 (无膨胀)
13. 展开网格设置中Inflation项并将 Use Automatic tet Inflation 选项设置为None , 因为将手动在两种不同方法中应用膨胀

确保网格设置如右图所示。
14. 右击 Mesh生成网格。 网格是一致的。
扫掠方法中膨胀
15. 右击 Sweep Method 并选择 Inflate this Method. 膨胀将作用于三个源面.
边, 角, 和端面可由高级选项定义
映射面划分控制
支持边/角控制来定义 子映射策略
表面划分和膨胀
对表面划分方法可以定 义膨胀
对扫掠网格,它对边定 义,作用于面
2-D 膨胀
2-D 膨胀控制
▪ 2-D 平面模型 (Qmorph) ▪ 2-D 扫掠的膨胀
Layer Compression Stair-step
3D 几何网格划分方法
3D 几何有六种不同网格划分方法:
▪ 自动划分 ▪ 四面体
Patch Conforming Patch Independent
(ICEM CFD Tetra algorithm)
▪ 扫掠划分 ▪ 多区 ▪ 六面体支配的 ▪ CFX-网格
2D几何网格划分方法
•面体或壳2D几何有四种不同网格划分方法:
四面体算法
在 ANSYS网格划分平台,有两种算法生成四面体网格
▪ Patch Conforming: 首先由默认的考虑几何所有面和边的Delaunay 或 Advancing Front 表面网格划分器生成表面网格 (注意: 一些内在缺陷在最小 尺寸限度之下)。 然后基于TGRID Tetra算法由表面网格生成体网格。
▪ 2D薄块

ANSYS基础教程——网格划分

ANSYS基础教程——网格划分关键字:ANSYS ANSYS教程网格划分信息化调查找茬投稿收藏评论好文推荐打印社区分享本文将详细介绍网格划分的3个步骤并讨论网格划分的其他选项.内容包括:多种单元属性、控制网格密度、改变网格、映射网格划分、过渡网格划分、网格的拖拉、扫掠网格划分及实践。

·网格划分包含以下3个步骤:–定义单元属性–指定网格的控制参数–生成网格A. 多种单元属性·如前所述, 每个单元有以下与之相关的属性:–单元类型(TYPE)–实常数(REAL)–材料特性(MAT)·许多FEA模型有多种属性. 例如,下图所示的筒仓有两种单元类型, 三种实常数, 以及两种材料.·只要您的模型中有多种单元类型(TYPEs), 实常数(REALs) 和材料(MATs), 就必须确保给每一种单元指定了合适的属性. 有以下3种途径:–在网格划分前为实体模型指定属性–在网格划分前对MAT, TYPE,和REAL进行“总体的”设置–在网格划分后修改单元属性·如果没有为单元指定属性, ANSYS将MAT=1, TYPE=1, 和REAL=1作为模型中所有单元的缺省设置. 注意, 采用当前激活的TYPE, REAL, 和MAT 进行网格操作.为实体模型指定属性1.定义所有需要的单元类型,材料, 和实常数.2.然后使用网格工具的“单元属性”菜单条(Preprocessor > MeshTool):–选择实体类型后按SET键.–拾取您想要指定属性的实体.–在后续的对话框设置适当的属性.或选择需要的实体,使用VATT, AATT, LATT, 或KATT命令.3.当您为实体划分网格时, 它的属性将自动转换到单元上.使用总体的属性设置1.定义所有需要的单元类型,材料, 和实常数.2.然后使用网格工具的“单元属性”菜单条(Preprocessor > MeshTool):–选择Global后按SET 键.–在“网格划分属性”对话框中激活需要的属性组合. 这些被视为激活的TYPE, REAL,和MAT 设置.或使用TYPE, REAL, 和MAT命令.3.仅对使用上述设置属性的实体划分网格.修改单元属性1.定义所有需要的单元类型,材料, 和实常数.2.激活需要的TYPE, REAL, 和MAT设置的组合:–Preprocessor > -Attributes-Define > Default Attribs...–或使用TYPE, REAL,和MAT命令3.仅修改使用上述设置属性的单元的属性:–使用EMODIF,PICK命令或选择Preprocessor > Move/Modify > -Elements-Modify Attrib–拾取需要的单元4.在后续的对话框,将属性设置为“All to current.”牢记以下几点:·您可以激活属性编号校核单元属性:–Utility Menu > PlotCtrls> Numbering–或用/PNUM,attr,ON命令,attr可以是TYPE, MAT, 或REAL·在实体模型上直接指定属性将不考虑缺省属性.·在实体模型上指定属性, 您可以避免在网格划分操作中重新设置属性. 由于ANSYS 的网格划分算法在一次对所有实体进行网格划分时更为有效,因而这种方法更为优越.·清除实体模型上的网格将不会删除指定的单元属性.B. 控制网格密度·ANSYS 提供了多种控制网格密度的工具, 既可以是总体控制也可以是局部控制:–总体控制·智能网格划分·总体单元尺寸·缺省尺寸–局部控制·关键点尺寸·线尺寸·面尺寸智能网格划分·通过指定所有线上的份数决定单元的尺寸, 它可以考虑线的曲率, 孔洞的接近程度和其它特征, 以及单元阶次.·智能网格划分的缺省设置是关闭, 在自由网格划分时建议采用智能网格划分。

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Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
缺省尺寸
• 如果不指定任何控制,ANSYS 将用缺省尺寸, 它将根据单元阶次指定线的最小和最大份数,高 宽比等确定。
• 可以用 DESIZE 或
Main Menu > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Global > Other
> ManualSize > Keypoints
为了更好的控制网格,不同关键点可以用不同的 KESIZEs。 • 对应力集中区域非常有用。 • 智能网格划分时,为适应线的曲率或几何近似, 指定的尺寸可能无效。
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 —网格密度控制
用。
– 单独用 ESIZE (关闭SmartSizing ) ,将 采用相同的单元尺寸对体(或面)进行 网格划分。
– 在智能网格划分打开时,ESIZE 充当 引导,但为适应线的曲率或几何近似, 指定的尺寸可能无效。
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 —网格密度控制
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 — 生成网格和改变网格
Training Manual
• 演示:
– 恢复 ribgeom.db。 – 用 SMRT,6划分网格 (并非很好的网格)。 – 用 SMRT,3 重新划分网格(好的网格)。 – 将 ESIZE 设为 0.2 后重新划分网格,由于智能网格划分考虑了ESIZE,即使
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 — 生成网格和改变网格
生成网格
这是网格划分的最后一步。
• 先存储数据库。
• 然后在MeshTool工具中按 [Mesh]按钮。
– 在拾取器上按下[Pick All] I表示 拾取全部实体
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 — 生成网格和改变网格
• 如果划分的网格不满意,可以通过以下步 骤重新划分网格: 1. 清除网格。
• Clear操作是mesh的逆操作: 该操作删除节 点和单元
• 在MeshTool上按 [Clear] 按钮或用命令 CLEAR, ACLEAR, 等。
(如果使用 MeshTool,可以跳过这一步: 程序在执行第三步时,提示是否清除 网格)。
建立有限元模型 —网格密度控制
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
• ANSYS 提供了多种控制网格密度的工具,既 可以总体控制也可以局部控制:
– 总体控制
• 智能网格划分 • 总体单元尺寸 • 缺省尺寸
– 局部控制
• 关键点控制 • 线尺寸 • 面尺寸
块。
• 扫掠网格
– 体在扫描方向的拓扑结构必须一致。 例如 :穿孔的块体
– 源面和目标面必须是单个面,而不允 许是连接面
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 — 网格划分方式
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 —网格密度控制
关键点尺寸 • 在关键点处控制单元尺寸:
– Main Menu > Preprocessor > Meshing > MeshTool; then select “Size Controls, “Keypt”, and [Set]
– 或使用KESIZEc命令 – 或 Main Menu > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls
Size Cntrls > ManualSize> Lines
不同的线可以有不同的 LESIZE。
• 指定尺寸可以是“hard” 或 “soft”。
– “Hard” 即使在智能网格划分打开时也将 被网格划分采用。
– “Soft” 在智能网格划分打开时可能无效。
• 可以指定边长比例 — 最后一个分割和 第一个分割的比率,使网格数偏向中间 或一边。
建立有限元模型 —网格密度控制
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
智能网格划分
• 通过指定所有线上的份数决定单元尺寸,可以 考虑线的曲率,孔的逼近程度和其他特征,以 及单元阶次。
• 智能网格的缺省设置是关闭,在自由网格划分 时,建议采用智能网格划分,它对映射网格没 有影响(自由网格与映射网格将在后面讨论)。
• 可以用 MeshTool或 smrt,off命令关闭智能网格
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 —网格密度控制
总体单元尺寸
• 允许为整个模型指定最大单元边长(或每条线 的份数):
– ESIZE,SIZE – 或 Main Menu > Preprocessor > Meshing >
自由网格
+ 易于生成,不用将复杂形状的体 分解为规则形状的体。
– 体单元包含四面体单元,致使单 元数量较多。
– 仅高阶(10-节点) 四面体单元较 好,因此自由度数目可能很多。
扫掠网格 + 易于生成块体单元、棱柱体单元
组合的体网格。
+ 对体进行四面体网格划分时,选 项不是“可扫掠的”,则自动生 成过渡的金字塔形网格。
2. 指定新的或不同的网格控制。 3. 重新划分网格。
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 — 生成网格和改变网格
• 另一个网格划分选项,是
在指定的区域细化网格。
– 对所有面单元和四面体单 元有效。
– 最简单的方法是使用 MeshTool – 先存储数据库。 – 选择要细化的区域 — 节点,单元,关键点, 线或面 — 按 Refine 按 钮。 – 拾取要细化的实体 (如 果选择 “All Elems”则 不需要此操作)。 – 最后选择细化的尺寸级 别,级别 1最细。
– 对几何形状要求较高,对非拉伸 体和非旋转体不能用扫掠网格划 分
映射网格
+ 通常包含较少的单元数量。
+ 低阶单元也可能得到满意的结果, 因此自由度数目较少。
– 面和体必须形状规则,划分网格 必须满足一定的规则。
– 尤其对形状复杂的体,映射网格 很难实现。
建立有限元模型 — 网格划分方式
• 生成自由网格
线尺寸
• 在线上控制尺寸:
– Main Menu > Preprocessor > Meshing > MeshTool; then select “Size Controls”, “Lines”, and [Set]
– 或使用 LESIZE 命令 – 或Main Menu > Preprocessor > Meshing >
• 网格拖拉

• 过渡单元

Training Manual
建立几何模型
设定属性(单元类 型,材料属性,实 常数,截面属性…)
网格划分(离散)
亦可直接 建立有限 元模型。 (直接建 立单元和
节点)
施加载荷
对于
多载 荷步
设定求解控制
分析
求解
查看某一 时刻结果 (通用后 处理器)
查看某变 量随时间 变化的结 果(时间 后处理器)
MeshTool; then select “Size Controls”, “Global” ,and [Set] – 或 Main Menu > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Global > Size
• 可单独使用或与智能网格划分联合使
• 自由网格是Biblioteka 和体划分的缺 省设置。• 生成自由网格比较容易:
– 导出 MeshTool ,将划分方式设 置为自由划分。
– 推荐用智能网格激活后指定一个 尺寸级别进行自由网格划分,存 储数据库。
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 —网格密度控制
• 网格工具MeshTool
– 分配单元属性 – 网格密度控制 – 生成和改变网格 – 网格划分方式
• 自由网格、映射网格, 扫掠网格
• 网格拖拉 • 过渡单元
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 11.0
建立有限元模型 — 网格划分方式
• 有三种主要的网格划分方法:
• 自由网格
– 无单元形状限制。 – 网格不遵循任何模式。 – 适用于复杂模式的面和体。
• 映射网格
– 面单元限制为四边形,体单元限制为 六面体 (方块)。
– 通常有规则的形状,单元明显成行。 – 仅适用于规则的面和体,如矩形和方
建立有限元模型 —网格密度控制
• 使用 SmartSize 不同等级 分别进行四面体网格划分 的例子,如图所示。
• 高级的 SmartSize 控制,
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