ansys网格划分meshing


线控制单元尺寸网格划分
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
单元形状控制
同一个网格区域的面单元可以是三角形 或四边形,体单元可以是六面体或四面 体网格划分之前,应该决定是使用 ANSYS单元形状的默认设置,还是自己 指定单元形状。
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
1.清除关键点上定义的节点和点单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocessor>Meshing>Clear> Keypoints,弹出拾取清除网格的关 键点对话框,用鼠标拾取关键点,单 击OK按钮。
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分器选择
在进行一般的网格控制之前,用户应该考虑 好本模型是使用自由网格划分(Free)还是 映射网格划分(Mapped)。 自由网格划分对于单元没有特殊的限制,也 没有指定的分布模式;而映射网格划分则不 但对单元形状有所限制,而且对单元排布模 式也有要求。
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
习 题
1.ANSYS创建有限元模型的方法有几种? 2.简述网格划分的基本过程。 3.在ANSYS有限元分析时,是否每种单 元类型都要定义实常数?为什么? 4.如何进行网格划分控制? 5.清除实体模型上的网格如何进行操作?
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
清除关键点上定义的节点和点单元
清除线上定义的节点和线单元 清除面上定义的节点和面单元 清除体上定义的节点和体单元
利用MeshTool上的清除按钮执行 上述网格清除工作
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
artSize网格划分控制
SmartSize是ANSYS提供的强大的自动 网格划分工具,它有自己的内部计算 机制,使用SmartSize在很多情况下更 有利于在网格生成过程中生成形状合 理的单元。在自由网格划分时,建议 用户使用SmartSize控制网格的大小。
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
SmartSize网格划分控制
1.SmartSize的基本控制 基本控制是指用SmartSize的网格划分 水平值(大小为1~10)来控制网格划 分大小。程序会自动地设置一套独立 的控制值来生成想要的大小,其中默 认的网格划分水平是6。用户可以按自 己的需要修改。
3.清除面上定义的节点和面单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocessor>Meshing>Clear>Areas, 弹出拾取清除网格的面对话框,用鼠 标拾取面,单击OK按钮。
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
4.清除体上定义的节点和体单元
网格划分基本过程
1.直接创建节点单元模型法的基本过程 (1)定义单元类型。 (2)定义单元实常数。 (3)定义材料属性。 (4)创建节点。 (5)设置单元属性。 (6)创建单元。
第 一 节 网 格 划 分 过 程
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分基本过程
2.将几何模型划分单元网格模型的基本 过程 (1)定义单元类型。 (2)定义单元实常数。 (3)定义材料属性。 (4)创建分析对象的几何模型。 (5)给每个几何对象分配单元属性。 (6)控制网格划分密度。 (7)选择单元形状和网格划分器类型。 (8)执行网格划分操作。
选择菜单路径Main Menu> Preprocessor>Meshing>Clear> Volumes,弹出拾取清除网格的体对 话框,用鼠标拾取体,单击OK按钮。
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
5.利用MeshTool上的清除按钮执行上述网格清除工作
FAC=0.2
FAC=5
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
尺寸控制
用全局单元尺寸控制其网格划 分的操作如下: (1)选择Main Menu> Preprocessor>Meshing> MeshTool菜单,打开【Mesh Tool】对话框,并设置好单元 属性。 (2)单击右图中Global右边的 Set按钮。在【SIZE Element edge length】文本框中输入单 元大小,单击OK按钮。
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分过程
网格划分控制
清除实体模型上的网格
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
第 一 节 网 格 划 分 过 程
ANSYS创建有限元模型的方法
网格划分基本过程
定义单元类型
定义单元实常数 定义材料属性
第 一 节 网 格 划 分 过 程
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
水平值为6
水平值为9
水平值为2
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
SmartSize网格划分控制
2.SmartSize的高级控制 当用户需要对SmartSize做特殊的网格 划分设置时,就需要使用高级控制技 术了。SmartSize的高级控制给用户提 供人工控制网格质量的可能,如用户 可以改变诸如小孔和小角度处的粗化 选项。
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
2.清除线上定义的节点和线单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocessor>Meshing>Clear>Lines, 弹出拾取清除网格的线对话框,用鼠 标拾取线,单击OK按钮。
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
尺寸控制
(3)在【MeshTool】所示的对话框中, 定义单元形状控制为Quad;网格划分器 选择Free。然后单击Mesh按钮,弹出图 形选取对话框,再用鼠标在图形窗口中 选择要划分的圆环,单击OK按钮,得到 划分的网格。
全局控制单元尺寸网格划分
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
单元形状控制
用网格划分工具指定单元形状的操作如下: (1)选择Main Menu> Preprocessor> Meshing> MeshTool菜单,打开 【MeshTool】对话框。 (2)在Mesh下拉列表框中选择需要划分 的对象类型。 (3)单击Mesh按钮对模型进行网格划分。
ANSYS创建有限元模型的方法
1.直接法:首先创建节点,然后利用节点创 建单元,多个单元组成一个有限元模型(不 需要任何几何模型)。
2.几何模型网格划分法:首先创建(或导入) 几何模型,然后利用网格划分工具将其划分 成单元网格模型。
第 一 节 网 格 划 分 过 程
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分工具
SmartSize网格划分控制
第 二 节 网 格 划 分 控 制
尺寸控制
单元形状控制 网格划分器选择
同一实体不同的网格划分
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分工具
ANSYS提供了一个强大 的网格划分工具,包括网 格划分可能用到的所有命 令,使用户可以方便地进 行常用的网格划分控制的 参数设置。选择Main Menu> Preprocessor >Meshing> MeshTool菜 单,打开网格划分工具, 如右图所示。
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【精品】ansys网格划分meshing

【精品】ansys网格划分meshing

第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分工具
SmartSize网格划分控制
第 二 节 网 格 划 分 控 制
尺寸控制
单元形状控制 网格划分器选择
同一实体不同的网格划分
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
网格划分工具
ANSYS提供了一个强大 的网格划分工具,包括网 格划分可能用到的所有命 令,使用户可以方便地进 行常用的网格划分控制的 参数设置。选择Main Menu> Preprocessor >Meshing> MeshTool菜 单,打开网格划分工具, 如右图所示。
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
2.清除线上定义的节点和线单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocessor>Meshing>Clear>Lines, 弹出拾取清除网格的线对话框,用鼠 标拾取线,单击OK按钮。
第 三 节 清 除 实 体 模 型 上 的 网 格
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
线控制单元尺寸网格划分
第 二 节 网 格 划 分 控 制
第七章 网格划分与创建有限元模型技术
单元形状控制
同一个网格区域的面单元可以是三角形 或四边形,体单元可以是六面体或四面 体网格划分之前,应该决定是使用 ANSYS单元形状的默认设置,还是自己 指定单元形状。
第 二 节 网 格 划 分 控 制
3.清除面上定义的节点和面单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocessor>Meshing>Clear>Areas, 弹出拾取清除网格的面对话框,用鼠 标拾取面,单击OK按钮。

01网格划分方法(ANSYSMeshing)

01网格划分方法(ANSYSMeshing)

01网格划分方法(ANSYSMeshing)专注于仿真分析和振动分析00 导读本文主要介绍 ANSYS Meshing 局部控制的网格划分方法。

01 研究背景ANSYS Meshing 网格划分可以分为全局控制和局部控制。

局部控制的优先级高于全局控制。

当划分对象缺少局部控制时,软件会执行全局控制。

02 局部控制局部控制选项如下图所示。

03 实体网格实体几何模型的网格划分方法如下图所示。

Automatic:自动,首先对实体尝试扫掠(Sweep)方法划分网格,如果不适合则采用四面体(Tetrahedrons)方法划分网格。

Tetrahedrons:四面体,该方法对实体形状规则性基本无要求。

包含两种算法。

Patch Conforming 算法先在实体上生成面网格,然后再生长为体网格。

Patch Independent 算法先在实体内生成体网格,然后再蔓延到表面。

Hex Dominant:六面体为主,该方法对实体形状规则性要求不高。

生成以六面体为主的体网格,其中可能会存在四面体网格等。

Sweep:扫掠,该方法要求实体形状规则。

先在源面上生成面网格,然后沿着实体的某个方向扫掠成体网格,主要生成六面体网格,其中可能会存在三棱柱网格。

MultiZone:多区域,该方法要求实体形状大致规则。

多区域划分方法自动将实体进行虚拟切分成规则实体以适合扫掠。

Hexa-生成纯六面体网格。

Hexa/Prism-生成六面体和三棱柱网格。

Prism-生成纯三棱柱网格。

Program Controlled-自动使用Uniform或Pave。

Uniform-生成均匀的体网格。

Pave-会考虑曲率。

Not Allowed-不允许。

Tetra-允许使用四面体网格划分。

Tetra/Pyramid-允许使用四面体网格划分,并且在表面一层为金字塔网格。

Hexa Dominant -允许使用六面体为主网格划分。

Hexa Core-允许使用六面体核心网格划分。

Meshing网格划分方法_ANSYS Workbench 16.0超级学习手册_[共3页]

Meshing网格划分方法_ANSYS Workbench 16.0超级学习手册_[共3页]

3.2 Meshing网格划分详解89
图3-25 网格划分物理参照设置
(4)Explicit:为显示动力学分析软件提供网格划分,如AUTODYN及LS-DYNA 求解器。

3.2.2 Meshing网格划分方法
对于三维几何体来说,ANSYS Mesh有以下几种不同的网格划分方法。

(1)Automatic(自动网格划分)。

(2)Tetrahedrons(四面体网格划分)。

当选择此选项时,网格划分方法又可细分为两种。

①Patch Conforming法(Workbench自带功能):其特点如下。

●默认时考虑所有的面和边(尽管在收缩控制和虚拟拓扑时会改变且默认损伤外貌
基于最小尺寸限制);
●适度简化CAD(如native CAD,Parasolid,ACIS等);
●在多体部件中可能结合使用扫掠方法生成共形的混合四面体/棱柱和六面体网格;
●有高级尺寸功能;
●表面网格→体网格。

②Patch Independent法(基于ICEM CFD软件):其特点如下。

●对CAD有长边的面、许多面的修补、短边等有用;
●内置defeaturing/simplification基于网格技术;
●体网格→表面网格。

(3)Hex Dominant(六面体主导网格划分)。

当选择此选项时,Mesh将采用六面体单元划分网格,但是会包含少量的金字塔单元和四面体单元。

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 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_workbench_15.0_网格划分讲解

ansys_workbench_15.0_网格划分讲解

Advanced Contact & Fasteners
基于网格相关度控 制网格密度的方法 ,设置的单元尺寸 对于网格密度有着 重要的影响!
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
Advanced Sizing Functions (ASF) -该项功能用于控制接近表面区域和具有高曲 率区域的网格生长和分布 高级尺寸函数有五个选项: -关闭高级尺寸函数(off) -Proximity and Curvature -Curvature -Proximity -Fixed
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
1. Meshing网格划分概述
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
Workbench中的Meshing应用程序的目标是提供通用的网 格划分格局。网格划分工具可以在任何分析类型中使用:
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Training Manual
Advanced Contact & Fasteners
3.网格控制-总体尺寸控制-高级尺寸函数
Curvature尺寸控制函数
-该函数基于模型中的曲率信息控制网格,主要 作用于模型中的孔,洞和缺陷处。 该函数有5个控制参数: Curvature Normal Angle-曲率法向角度 Min Size-总体最小尺寸 Max Face –面上最大尺寸 Max Size-总体最大尺寸 Growth Rate-网格生长率

ansys有限元求解基本方法 -回复

ansys有限元求解基本方法 -回复

ansys有限元求解基本方法-回复ANSYS有限元求解基本方法有限元法(Finite Element Method,FEM)是一种高效且广泛应用于工程领域的数值分析方法。

它将复杂的实际结构问题转化为计算机理解的离散化网格,然后应用数值方法对这个网格进行计算,以求解结构的行为和性能。

ANSYS是目前应用最广泛的有限元软件之一,本文将介绍ANSYS 中有限元求解的基本方法。

1. 网格划分(Meshing):在使用ANSYS进行有限元分析之前,首先需要将复杂的实际结构转化为有限元网格。

网格划分是有限元分析的第一步,它直接影响到后续的求解精度和计算效率。

ANSYS提供了多种网格划分工具,包括自动划分和手动划分。

自动划分是指ANSYS根据用户设定的参数自动生成网格,手动划分是指用户手动绘制网格。

2. 定义材料和边界条件:在进行有限元分析之前,需要定义材料的力学性质和边界条件。

材料的力学性质包括弹性模量、泊松比、屈服强度等,边界条件包括约束和外载荷等。

ANSYS提供了简单易用的界面,可以方便地输入这些参数。

3. 选择求解器和求解方法:在网格划分和参数定义完成后,需要选择适当的求解器和求解方法。

ANSYS提供了多种求解器和求解算法,用于求解不同类型的问题。

选择合适的求解器和求解方法可以提高计算效率和求解精度。

4. 求解并后处理:在进行有限元求解之前,可以进行预处理操作,如自适应网格划分、模型简化等,以提高求解效率。

然后,通过点击求解按钮,ANSYS将自动进行有限元求解。

求解完成后,可以进行后处理操作,如显示位移、应力、应变等结果,以及生成图形和报表等。

ANSYS在有限元求解过程中还提供了许多高级功能,如非线性分析、动力学分析、热传导分析等。

这些高级功能可以进一步扩展ANSYS的应用范围和分析能力。

综上所述,ANSYS有限元求解的基本方法包括网格划分、定义材料和边界条件、选择求解器和求解方法、求解并后处理。

通过这些步骤,可以对复杂的实际结构进行准确、可靠的分析和设计,为工程实践提供重要的支持和指导。

ansys如何划分网格


January 30, 2001 Inventory #001441 11-11
3.网格划分控制——指定网格划分类型
多媒体教程
ANSYS 划分网格专题讲座
对边必须划分相等的份数
棱柱边上必须划分相等的份数 面内边上必须划分相等的份数
所有对边必须划分相等的份数
January 30, 2001 Inventory #001441 11-12
January 30, 2001 Inventory #001441 11-2
1.网格类型
多媒体教程
ANSYS 划分网格专题讲座
自由网格
映射网格
January 30, 2001 Inventory #001441 11-3
2. 定义单元类型
多媒体教程
ANSYS 划分网格专题讲座
在有限元分析过程中,对于不同的问 题,需要应用不同特性的单元,单元选择 不当,直接影响到计算能否进行和结果的 精度。ANSYS的单元库中提供了200多种 单元类型,每个单元都有唯一的编号,如 LINK1、PLANE2、BEAM3和SOLID45 等,几乎能解决大部分常见问题。
January 30, 2001 Inventory #001441 11-7
3.网格划分控制——单元尺寸和形状的控制
多媒体教程
ANSYS 划分网格专题讲座
如图所示为网格划分工具提供的单元尺寸控 制选项,可以对面、线、层和关键点的单元大小 进行设置,还可以对全局单元尺寸进行设置。同 一个网格区域的面单元可以是三角形或四边形, 体单元可以是六面体或四面体形状。
January 30, 2001 Inventory #001441 11-13
划分网格实例1——2D问题

ANSYS Meshing

ANSYS Meshing特点ANSYS Workbench平台上的网格划分工具有以下特性:1. 参数化:参数驱动整个系统2. 持久性:模型更新贯穿整个系统3. 高度自动化:简单的网格输入控制就能快速实现分析4. 灵活性:添加网格控制措施,不会使工作流变复杂5. 物理场相关性:根据不同的物理场进行自动建模和仿真6. 自适应架构:开放的系统能够与特定过程连接,如CAD 中间文件, 其他类型的网格格式, 不同的求解器等ANSYS Meshing提供了下一代网格划分解决方案,将先进的网格划分技术运用到仿真工作流程中。

网格划分方法:四面体.使用默认的物理环境设置,简单点击鼠标就可以实现用于指定分析的高质量网格,可自动生成健壮的面网格、膨胀层网格、四面体网格划分。

可以添加局部的尺寸控制、匹配控制、映射控制、虚拟拓扑、收缩控制和其他控制选项。

View larger image复杂几何如钻头的自动CFD网格,含边界层View larger image发动机的复杂几何内的自动四面体网格网格划分方法:•网格划分方法o这种方法采用自底至顶的方法(先划分表面,然后生成体网格)o自动采用多三角形面划分算法,确保首先生成高质量的面网格o基于面网格,可以采用多种技术实现膨胀层网格的生成o采用Delaunay高级的方法来划分体网格,这种方法结合了Delaunay划分方法的快速和网格的光滑过渡。

o在这样的网格划分过程中,也通过一些高级的尺寸设置来控制网格的细化、光滑、质量等。

•Patch-independent mesh method:o这种方法采用自顶至底的方法(先生成体网格,然后在边界上映射表面网格)o网格划分的常见问题通常发生在质量差的几何模型上。

如果是一个质量差的几何模型,那么基于它来生成表面网格,这种网格划分方法是不符合要求的(网格质量差、连接有问题等)o patch-independent方法只考虑关心区域的边界和面,而忽略缝隙、重叠等会给网格划分带来大量问题的特征。

meshing 网格化分总结

ansys网格划分总结(2007-12-09 15:12:14)转载▼分类:ANSYS学习标签:家居/装修ansys程序网格划分分为两种:映射网格划分和自由网格划分。

映射网格划分包括三角形单元、四边形单元和六面体单元。

映射网格划分要求具有规则形状的面和体。

自由网格划分对面和体没有特定的要求。

1、线单元的网格划分(beam188 beam4 pipe16 link8和link10)线单元网格划分时,除在分布荷载作用下的梁单元外,如没有特别要求,通常对每段线段不再进行细分,即一段线段只划分一个单元。

如果将一段线段划分多个单元,则降低了线段的刚性,反而不好。

因此,线单元网格划分实际上只是给线段赋属性,不进行划分。

但是其划分过程是不可缺少的。

(1)mesh attributes>picked lines 定义单元类型、实常数、截面类型(注意非完全对称单元还要通过定义主轴上的一点来定义截面方位)有时还需确定单元坐标系。

(2)size cntrls>manualsize>lines>picked lines 在[ndiv]项中输入划分数。

(3)meshtool>pickall。

如果梁单元上存在分布荷载,必须将梁单元进行细分,划分的段数需根据分布荷载儿定。

对于均布荷载一般以划分四段为宜。

2、面单元网格划分1.自由网格划分(1)mesh attributes>picked areas(2)meshtool>在“element attributes”中选择“areas”,激活“amart size”并设置尺寸。

在“mesh”中选择“areas”,激活“quad”和“free”。

单击【mesh】按钮,弹出拾取对话框后拾取要划分的面。

2.映射网格划分(1)mesh attributes(2)size cntrls>manualsize>lines>picked lines 在[ndiv]项中输入划分数。

【流体】ANSYSmeshing网格划分之-入门3-总体网格控制参数详解(上)

【流体】ANSYSmeshing网格划分之-入门3-总体网格控制参数详解(上)1.Defaults2.Sizing3.Inflation4.Assembly Meshing5.Patch conforming Options6.Patch Independent Options7.Advanced8.Defeaturing9.Statistics1、Defaults点击Defaults左边的+号,展开Defaults。

可以看到,有三个选项。

可以看出Defaults主要是设置网格适用软件。

1.1 Physics Preference根据仿真需求,选择网格划分的参考。

因为不同分析类型对网格的划分要求是不同的,例如粗糙度,边界层是否需求,网格过度平滑等。

当你选择了分析类型后,ANSYS Meshing会提供默认选项,帮助更好划分所需网格。

下面是ANSYS Meshing物理场网格默认选项。

这里,我们的教程系列是流体力学网格,所以选择CFD类型。

1.2、Solver Preference网格求解器类型。

提供了3种ANSYS中的流体力学仿真软件。

这里我们用Fluent仿真,选择Fluent即可。

1.3、Relevance网格相关度,数值可以设置-100到100,表示由疏到密。

下面这幅图是来自网上显示网格相关度对网格疏密的影响。

但是,我尝试自己划分看看效果,发现并没有效果,改变不了网格疏密。

下图中,将相关性数值由0改到100,发现网格并没有变密,只是面网格分布发生一些微小变化而已。

其实,个人觉得这个数值没必要改,想要网格加密的话,修改网格大小或者局部加密即可。

2、Sizing在这里设置网格全局划分的尺寸参数。

2.1 Use Advanced Size Function高级尺寸功能,ANSYS Meshing提供了5种高级尺寸功能。

当你选择不同的尺寸功能时,尺寸参数的设置会跟着变化。

•Off-关闭高级尺寸功能,只能设置•Curvature-可以控制曲面网格的变化,细化转角处网格•Proximity-控制几何狭窄处的网格层数。

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