ansys使用体会
ansys有限元分析软件学习成果汇报

ANSYS 有限元分析软件学习心得员工姓名:职位:公司名称:本员工于2011年7月15日正式开始着手学习,至今学习近一个半月,现在将自己对该软件的学习和使用的一些见解向公司汇报。
一学习ANSYS需要认识到的几点(1)将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来(2)多问多思考多积累经验第一,要多问,切记不要不懂就问。
第二,要有耐心,不要郁闷,多思考。
第三,注意经验的积累,不断总结经验。
(3)练习使用ANSYS最好直接找力学专业书后的习题来做(4)保持带着问题去看ANSYS是怎样处理相关问题的良好习惯(5)熟悉GUI操作之后再来使用命令流二ANSYS学习方法的建议(1)将有关ANSYS的权威教程从头到尾认真的看一遍,以ANSYS12.0为例,推荐教程《ANSYS12有限元分析自学手册》《ANSYS12.0宝典》《ANSYS Workbench 12基础教程与实例详解》(2)然后再去看ANSYS相关教学视频,那样效果更佳。
(3)因为全是英语,容易让人疲劳,所以要有苦中作乐的职业精神。
现以真空腔体的简易模型为例,利用ANSYS软件对其进行应力应变分析,并模拟仿真。
【申明】:该实体模型的数据和材料属性数据均由本人随意设计,非权威给定数据,仅作为练习软件而用,不作为产品设计的原始数据来源使用问题描述:取长、宽、高分别为10,4,6和9,3,6的两个长方体通过布尔减运算生成真空容器的简化几何模型,利用Solid45单元,三边形网格划分法对其划分网格,并对其内外壳体进行变形和应力分析。
建模方法:1、建立两个长方体2、运用布尔减运算操作即可操作方法:1、在前处理器中定义单元类型、实常数、材料属性。
本例定义为shell63单元,三个厚度为实常数,弹性模量为2.06E5pa,泊松比为0.252、在前处理器的中设置单元尺寸为1mm,用四边形自由划分网格2、在盒体的上下表面分别施加0.7MPa,0.5Mpa的压力,如图所示注释:在结果后处理模块中查看盒体的总的变形量注释:在结果后处理模块中查看盒体的最大应力分布结论:进行优化选择输入不同的内外壳体厚度S1,S2,和侧面加强筋的厚度S3的一半,即S3/2,查看不同的应力峰值和最大位移,选择最优化配置。
ansys心得体会

ansys心得体会ANSYS是一款非常强大的通用有限元分析软件,它广泛应用于工程领域的结构力学、流体力学、热传导、电磁场等领域。
经过一段时间的学习和使用,我对ANSYS有了一些心得体会如下:首先,ANSYS的界面简洁直观,操作方便。
软件的界面布局清晰,功能模块分类明确,用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行分析和计算。
在进行模型建立和后处理时,软件提供了丰富的工具和命令,可以轻松完成复杂的操作,大大提高了工作效率。
其次,ANSYS具有强大的模拟和计算能力。
软件内置了丰富的材料模型、加载模型和边界条件等,可以模拟各种复杂的结构和工况,并进行准确的分析和计算。
无论是进行静力学、动力学、流体力学还是热传导分析,ANSYS都能够提供准确可靠的结果,并帮助用户更好地理解和解决问题。
此外,ANSYS支持多种求解器和求解方法,可以根据问题的特点选择合适的求解器来进行计算。
软件提供了强大的预处理和后处理功能,可以对模型进行优化和修正,以减少计算误差和提高计算效率。
ANSYS还支持多种标准和规范,用户可以根据需要选择相应的标准进行分析和设计,使得计算结果更加准确和可靠。
另外,ANSYS还具有良好的可扩展性和可定制性。
软件支持用户自定义材料模型和加载模型,在满足特定需求和研究目标的同时,可以充分发挥软件的计算能力。
用户还可以编写自己的脚本和宏命令,自动化完成重复性工作,提高工作效率。
ANSYS还支持与其他软件的接口,可以方便地进行数据交换和共享,实现多领域、多物理场的耦合模拟。
总之,ANSYS是一款非常强大和灵活的工程分析软件,其功能强大、计算精确、操作简单以及可扩展性强等特点,使得它在工程领域得到广泛应用。
通过学习和使用ANSYS,我不仅对有限元分析理论有了更深入的理解,也对实际工程问题的分析与解决有了更好的把握。
希望在以后的工作和学习中,能够继续充分发挥ANSYS的优势,更好地应用于实际工程中。
学习ansys的一些心得

学习ansys的一些心得(送给初学者和没有盟币的兄弟)1 做了布尔运算后要重画图形(删除实体)时:需拾取Utility Menu>Plot>Replot2 标点的输入是在英文状态下,“,”。
3 线段中点的建立:Modling>Creat>Keypoints>Fill between kps4 还不会环形阵列。
5 所谓杆系结构指的是长度远远大于其他方向尺寸(10:1)的构件组成的结构,如连续梁,桁架,钢架等。
6 静力学分析的结果包括结构的位移,应变,应力和反作用力等,一般是使用POST1处理(普通后处理器)和查看这些结果。
7 干系结构的静力学分析—平面桁架的建模,用NODE(节点),ELEMENT(元素)创建。
复杂体积的建模一般用KPS(关键点),LINE(Straight line—直线),再生成面,再生成体。
8 如果输入的数据单位是国际单位制单位,则输出的数据单位也是国际制单位。
9 创建正六边形:Creat>Areas>Polygon>Hexagon.指定中心和半径。
10 由面沿线挤出体:Modling>Operate>Extrude>Areas>Along Lines.11 Ansys中没有Undo命令.需及时保存数据库文件.Def Shape Only:只显示变形图.Def + Undeformed:显示未变形的图.Def + Udef egde:显示未变形的图形的边界.13 用等高线显示:Plot Results>Contour Plot>Nodal Solu.14 模态分析用于分析结构的振动特性,即确定结构的固有频率和振型,它也是谐响应分析,瞬态动力学分析以及谱分析等其他动力学分析的基础。
15 Ansys的模态分析是线型分析。
任何非线型分析,例如,塑性,接触单元等,即使被定义了也将被忽略。
16 平面桁架:Beam(2D elastic 3) 厚壁圆筒:Solid(8 node 13)>Options(K3—Plane strain)17 一般材料的弹性模量(EX):2e11.泊松比(PRXY):0.3.密度:780018 做完静力学分析后,再做模态分析时,要再次求解,同时预应力效果也应该打开(PSTRES,on).可以在命令行中输入:pstres,on 也可以用菜单路径:Solution>Analysis Type>Analysis Options.19 弹簧阻尼器单元:Combination-Spring damper 14.20 接触问题属于状态非线性问题,是一种高度非线性行为,需要较多的计算资源。
ansys心得

1.4 保持带着问题去看ANSYS是怎样处理相关问题的良好习惯
可能平时在看关于ANSYS的参考书籍时,对其中如何处理各种复杂问题的部分,看起来觉得也并不是很难理解,而一旦要自己处理一个复杂的非线性问题时,就有点束手无策,不知道所分析的问题与书上的讲的是怎么相关的。说明要将书上的东西真正用到具体的问题中还不是一件容易的事情。带着问题去看ANSYS是怎样处理相关问题的部分,可能是解决以上问题的一个好方法:当着手分析一个复杂的问题时,首先要分析问题的特征,比如一个二维接触问题,就要分析它是不是轴对称,是直线接触还是曲线接触(三维问题:是平面接触还是曲面接触),接触状态如何等等,然后带着这些问题特征,将ANSYS书上相关的部分有对号入座的看书,一遇到与问题有关的介绍就其与实际问题联系起来重点思考,理解了书上东西的同时问题也就解决了,这才真正将书上的知识变成了自己的东西,比如上个问题,如果是轴对称,就需要设置KEYOPT(3),如果是曲线接触就要设置相应的关键字以消除初始渗透和初始间隙。可能就会有这样的感慨:原来书上已经写得很清楚了,以前看书的时候怎么就没什么印象了。
如果照着这种方法处理的问题多了的话,就会进一步体会到:其实,ANSYS的使用并不难,基本上是照着书上的说明一步一步作,并不需要思考多少问题,学ANSYS真正难得是将一个实际问题转化成一个ANSYS能够解决且容易解决的问题。这才是学习ANSYS所需要解决的一个核心问题,可以说其他一切问题都是围绕它而展开的。对于初学者而言,注重的是ANSYS的实际操作,而提高“将一个实际问题转化成一个ANSYS能够解决且容易解决的问题” 的能力是一直所忽视的,这可能是造成许多人花了很多时间学ANSYS,而实际应用能力却很难提高的一个重要原因。
1.1将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来
学习有限元ANSYS总结

学习ANSYS经验总结一学习ANSYS需要认识到的几点相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,理论水平的高低在很大程度上决定了ANSYS使用水平;另一方面,需要学习者不断摸索出软件的使用经验不断总结以提高解决问题的效率。
在学习ANSYS的方法上,为了让初学者有一个比较好的把握,特提出以下五点建议:(1)将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来毫无疑问,刚开始接触ANSYS时,如果对有限元,单元,节点,形函数等《有限元单元法及程序设计》中的基本概念没有清楚的了解话,那么学ANSYS 很长一段时间都会感觉还没入门,只是在僵硬的模仿,即使已经了解了,在学ANSYS之前,也非常有必要先反复看几遍书,加深对有限元单元法及其基本概念的理解。
作为工程力学专业的学生,虽然力学理论知识学了很多,但对许多基本概念的理解许多人基本上是只停留于一个符号的认识上,理论认识不够,更没有太多的感性认识,比如一开始学ANSYS时可能很多人都不知道钢材应输入一个多大的弹性模量是合适的。
而在进行有限元数值计算时,需要对相关参数的数值有很清楚的了解,比如材料常数,直接关系到结果的正确性,一定要准确。
实际上在学ANSYS时,以前学的很多基本概念和力学理论知识都忘得差不多了,因而遇到有一定理论难度的问题可能很难下手,特别是对结果的分析,需要用到《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》里面的知识进行理论上的判断,所以在这种情况下,复习一下《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》是非常有必要的,加深对基本概念的理解,实际上,适当的复习并不要花很多时间,效果却很明显,不仅能勾起遥远的回忆,加深理解,又能使遇到的问题得到顺利的解决。
ANSYS应用中的几点心得

ANSYS应用中的几点心得茹丽妙李瑞英中国兵器工业系统总体部 100089摘要:ANSYS软件是大型通用有限元分析软件,可以进行结构、热、流体、电磁等多种分析。
本文针对ANSYS结构刚强度分析的过程谈几点应用心得,为不同结构的有限元分析过程提供参考。
关键词:刚性区耦合加载Abstract: ANSYS is a kind of great general FEA software, it can solve problems in structural, thermal, fluid and electromagnetic fields etc. . In this paper several gains are specialized about structural stiffness and intensity analysis, which can offer shortcut for kinds of FEAKeywords: rigid region, couple, loadANSYS作为大型通用有限元分析软件,被广泛应用于各个领域。
而APDL即ANSYS参数化设计语言(ANSYS Parametric Design Language)作为ANSYS中不可或缺的一部分,它可以完成诸如重复某条命令、宏、if-then-else分支、do循环、标量、向量及矩阵操作等通用性强的任务。
本文针对应用ANSYS 进行分析过程中遇到的问题,谈几点处理的方法及技巧,同时给出其APDL命令流文件。
1 刚性区的处理刚性区是通过建立约束方程固结两个不同单元类型的区域。
通常它是对刚度很大的结构的一种近似。
这种处理方法对于大刚度结构(如:发动机与其支架之间的连接)的近似加载尤其适用,加载的方法是将大刚度结构视为一质量点,此质量点划分质量单元,将支撑该结构的基础结构用面单元或体单元划分,再将该质量点与基础结构上节点之间建立刚性区,在质量点上施加载荷。
ansys 学习心得

ANSYS学习心得
封装中心
ANSYS是一种集结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的,广泛应用的商业工程分析软件。
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。
简单的讲, ANSYS的是一款仿真软件,基本原理是基于各门学科的基本理论和计算公式,利用计算机强大的运算能力,求解出我们需要的场域数值,使用过程主要包括五个部分:
1.实体建模
建模就是把复杂的实物抽象转化成由简单几何图形组成的有限元模型。
2.网格划分
根据计算精度的需要,对有限元模型进行网格划分。
创新产品设计仿真计算结构优化生产
产品失效分析仿真计算产品改进试验
3.加载
对模型施加初始边界条件和激励。
以温度场仿真为例,就是要确定物体的初始温度,热源情况以及散热条件等。
4.求解
根据设置好的条件,软件利用计算机完成求解过程。
5.后处理
查看计算结果,(等直线,剃度,矢量,透明,动画效果等),输出计算结果(图表,曲线),检查在一个时间段或子步历程中的结果。
Ansys可分析领域及在封装中心的应用:
1.热管理分析
电路板,管壳,散热情况分析。
烧结炉恒温区工艺曲线分析。
气流场分析
氮气流速对低温炉温度影响净化间挥发物排风情况
静力分析
焊缝疲劳寿命云图
管壳或基板模态分析
4.电磁场分析
电磁铁磁感应强度分布情况
互感器隔离特性分析5.其他
焊料融化—凝固过程
宇航级元器件噪声分析。
ANSYS使用心得体会

ANSYS使用心得体会首先,熟练掌握基本操作是非常重要的。
ANSYS界面繁杂,功能众多,初学者往往会有些迷茫。
但只要掌握了基本操作,就能够快速上手。
比如,了解如何创建几何模型、应用合适的材料属性、添加边界条件等等。
这些基本操作的熟练掌握,能够极大地提高工作效率。
其次,合理的前处理工作是确保结果准确性的关键。
在进行有限元分析前,需要对几何模型进行前处理,包括划分单元网格、定义材料属性和边界条件等。
这些工作的准确性直接影响到最终的分析结果。
因此,需要对模型进行严谨的检查,确保网格质量良好、边界条件设置合理等。
同时,也需要考虑到实际工程情况,合理简化模型,减少计算量。
同时,了解不同分析方法的适用范围也非常重要。
ANSYS提供了很多分析方法和求解器,比如静力学分析、热传导分析、流体流动分析等。
不同的分析方法适用于不同的问题,需要根据实际情况选择合适的分析方法。
比如,对于涉及气体流动的问题,可以选择CFD模块进行流体流动仿真;而对于机械结构的分析,可以选择结构力学模块进行静力学分析等。
另外,对结果的合理解读也是非常重要的。
有限元分析的结果不仅仅是一个数字,它反映了结构或流场的内部应力、变形、温度等信息。
因此,对结果的合理解释能够帮助我们更好地理解问题,并进行后续的工程判断。
比如,在结构分析中,我们可以通过查看应力云图、变形云图等来判断结构的强度、刚度等;在流体流动分析中,我们可以通过查看流速、压力分布等来判断流场的稳定性、流动特性等。
最后,不断学习和探索是提高使用ANSYS技能的关键。
ANSYS是一个功能强大的软件,涉及的领域非常广泛。
通过参加培训课程、阅读相关文献等方式,可以不断提升自己的技能水平。
此外,要保持好奇心,勇于探索新的理论和方法。
只有不断学习和探索,才能够在日常工作中更好地应用ANSYS。
总之,ANSYS是一款非常优秀的工程分析软件,通过使用它,我对工程问题的理解能力得到了很大的提高。
熟练掌握基本操作、合理的前处理工作、选择合适的分析方法、合理解读结果以及不断学习和探索,是我使用ANSYS的一些心得体会。
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1、pressure→on beam和on line都可以定义线性均布载荷,beam以单元为选取单位,line以线为选取单位,
LKEY数字指的是均布力方向:
V ALI指均布力起始值,V ALJ均布力结束值(按线性分布)
2、将背景黑色该成白色
3、更改云图显示范围,上面的那个命令可以恢复
三维显示且无单元间的分界线
5、耦合自由度,在耦合处建立重复的kp(在该点不同的构件用不同的点),
6、设置梁的截面形状,
选上后可定义截面方向,此关键点相当于截面法线方向
ANSYS点选面的命令ASEL,TYPE,ITEM,COMP,VMIN,VMAX,VINC,KSWP
asel是选择面;type是选择方式,S是选择,A是补选,U是不选,ALL是全选,INV 是反选,item是选择的原则,比如,loc就是按坐标来选,area是按面体标号来选,后面的vmin,vmax,就是根据选择原则的最小最大值,vinc就是增量,kswp有两个值0和1,0就是只选择面,1是选择面和组成面的线和点,举个例子,比如,asel,s,area,3,,,,0,就是选择编号为3的面,如asel,s,area,,3,9,2,0就是选择3,5,7,9面
使用numcmp,all重新编号后,之后画出的线号码从1开始
耦合
当生成模型时,典型地是用单元去连接节点以建立不同自由度间的关系,但是,有时需要能够刻划特殊细节(刚性区域结构的铰链连接,对称滑动边界,周期条件,和其他特殊内节点连接等)。
这些用单元不足以来表达。
可用耦合和约束方程来建立节点自由度间的特殊联系,利用这些技术能进行单元做不到的自由度连接。
1)
什么是耦合
当需要迫使两个或多个自由度(DOFs)取得相同(但未知)值,可以将这些自由度耦
合在一起,耦合自由度集包含一个主自由度和一个或多个其他自由度。
耦合只能将主自由度保存在分析的矩阵方程里,而将耦合集内的其他自由度删除。
计算的主自由度值将分配到耦合集内的所有其他自由度中去。
典型的耦合自由度应包括:部分模型包含对称;在两个重复节点间形成销钉,铰链,万向节和滑动连接;迫使模型的一部分表现为刚体。
2)
如何生成耦合
命令:cp
GUI:preprocessor——coupl/ceqn——couple DOF
在生成一个耦合节点之后,通过执行一个另外的耦合操作(保证用相同的参考编号集)将更多节点加到耦合集中。
也可用选择逻辑来耦合所选节点的全部耦合。
可用cp命令输入负的节点号来删除耦合集合中的节点。
要修改一耦合自由度(即增删节点或改变自由度标记)用CPNGEN命令(无GUI)
CPINTF命令通过在对每对重合节点上定义自由度标记生成一耦合集而实现对模型重合节点的耦合。
此操作对“扣紧”几对节点(诸如一条缝)尤为有用
命令:CPINTF
GUI:preprocessor——couple/ceqn——coincident nodes
除耦合重复节点外,还可用下列替换方法迫使节点有相同的变现方式:
1如果对重复节点所有自由度都要耦合,通常用NRMMRG(numbering——mergeit)将这些节点合并起来更方便;
2可用EINTF命令(create——element——at coincident)在重复节点生成2节点单元连接
3用EINTF(preprocessor——couple/ceqn——adjacent rejoins)将两个不相似网格模式的区域连接起来,这项操作使一个区域的选定节点与另一个区域的选定单元连接起来生成约束方程
4用下列方法以相同的节点号但与已有模式集不同的自由度标记生成新的耦合集
命令:CPSGEN
GUI:preprocessor——couple/ceqn——genw/sam node
5用下列方法生成与已有耦合集不同(均匀增加的)节点编号但有相同的自由度标记的新耦合集
命令:CPSGEN
GUI:couple/ceqn_genw_samdof
6用下列方法对耦合自由度集列表
命令:CPLIST
GUI:list——other——couple set
7用下列方法删除耦合
命令:CPDELE
GUI:couple/ceqn——del couple sets(删除集)必须用cpngen命令或cp命令以耦合
集中删除特定的节点!
3)
耦合的其他条件
1每个耦合的节点都在节点坐标系下进行耦合操作,通常应当保持节点坐标系一致性2自由度是在一个集内耦合而不是集之间耦合,不允许一个自用度出现在多于一个耦合集中
3接地自由度(由D或其他约束命令指定自由度值)不能包括在耦合集合中
4在减缩自由度分析中,如果主自由度要从耦合自由集中选取,只有主要自由度才能被指定为主自由度(不能指定耦合集中的删除自由度为主自由度)
5在结构分析中,耦合自由度以生成以刚体区域有时会引起明显的平衡破坏不重复的或不与耦合位移方向一致的一个耦合节点集会产生外加力矩但不会出现在反力中
上面的命令流,由于需要反复对每一个节点进行遍历比较,如果节点数量较大时运算时间会比较长。
其实,ANSYS中还提供了一个对节点数据进行排序的命令NSORT,借助它可以快速地实现上面命令流的功能,而且如果只查为了得到一个最大应力点的话,运算速度会很快。
命令流如下:
/POST1
NSEL,S,ALL
NSORT,S,EQV,0,,1,SELECT !结果按应力大小进行排序
*GET,N_MAX,NODE,0,NUM,MAX !取得应力最大点的节点编号
NUSORT !恢复缺省的排序方式
*GET,SEQV_MAX,NODE,N_MAX,S,EQV !取得最大应力值
关于NSORT命令的格式:
NSORT, Item, Comp, ORDER, KABS, NUMB, SEL
其中:
Item,Comp——排序的依据项标识,如S、LOC等;
ORDER——排序方式。
默认为0,按降序,若为1按升序;
KABS——是否按绝对值进行排序。
默认为0,不按绝对值排序,若为1按绝对值进行排序;
NUMB——排序后结果记录的个数。
默认为所有节点,此数越少排序速度
越快;
SEL——控制结果结点是否可以进行再次选择。
如为空则不可选择(默认),如果排序后使用了NSEL等节点选择命令,则排序结果自动恢复为默认的排序方式;如为SELECT则当前节点选择集自动变为排序的结果记录结
点,此时可用NSEL命令从当前选择集中进行进一步选择,如果节点不在排序后的选择集中,则也恢复默认排序方式。
对beam188,要求所有单元的最大、最小应力可以用命令 allsel
*GET,ZDYL_MAX,SECR,ALL,S,X,MAX
*GET,ZDYL_MIN,SECR,ALL,S,X,MAX。