ansys有限元软件网格划分精讲全解
硕士研究生学位课程讲义(2008)
网格划分
建立有限元模型
ANSYS中不用实体模型求解,而 是用有限元模型求解。
建立几何模型
• 定义单元属性 – 单元类型 – 实常数和截面特性 – 材料特性
• 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
激活需要的属性组合,这些被称为 激活的 TYPE, REAL, 和 MAT 设置。 或使用 TYPE, REAL, 和 MAT 命令。 3. 仅对上述设置属性的实体划分网格。
建立有限元模型 – 指定网格控制
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, 及 MAT 设置的组合: Main Menu >
• 网格拖拉 • 过渡单元
亦可直接
前
设定属性(单元类 型,材料属性,实
建立有限 元模型。
处
常数,截面属性…)
(直接建 立单元和
理
节点)
网格划分(离散)
求
对于 多载
解
荷步 分析
施加载荷 设定求解控制
求解
后
查看某一
查看某变
处
时刻结果
量随时间
理
(通用后 处理器)
变化的结 果(时间
后处理器)
建立有限元模型
– Z方向应变不等于零 。
– 可选择不同厚度 (Z 方 向)。
– 用于分析诸如只受面 内荷载的平板,承受 压力或离心力的薄板 等结构。
Y ZX
建立有限元模型 – 定义单元属性
单元种类
• 平面应变 沿Z方向应
变等于零。
– 用于Z方向尺寸远 大于X、Y方向尺寸 的模型。
– Z方向应力不等于 零。
– 用于等截面细长结 构,例如梁。轧制 过程,坝体
• 网格划分是用节点、单元填充实体模型,建立有限元 模型的过程。
– 请记住,有限元求解时需要有限元模型,而不是实体模型。 实体模型不参与有限元求解。
实体模型
网格化
FEA 模型
建立有限元模型
• 网格划分有三个步骤:
– 定义单元属性 – 指定网格控制 – 生成网格
• 单元属性是网格划分前必 须指定的有限元模型的特 性,包括:
– 或使用 ET 命令: • et,1,solid92
建立有限元模型 – 定义单元属性
实常数
• 实常数用于描述那些用单元几何形状不能完全确定的几何 参数。例如: – 梁单元是由连接两个节点的线定义的,这只定义了梁 长度,要指明梁的横截面属性,如面积,惯性矩就要 用实常数。 – 壳单元是由四边形和三角形来定义的,这只定义了壳 的表面,要指明壳的厚度,必须用实常数。 – 多数三维实常数单元不需要实常数,因为单元几何模 型已经由节点完全确定了。
– 单元形状 – 六面体,四面体,四边形,三角形等。 – 维数 -- 2-D (只有X-Y 平面), 或 3-D。 – 假设的位移形函数 – 线性及二次函数。
• ANSYS 有一个超过200多种单元供用户选择,稍后将介绍 如何选取单元类型,现在请看如何定义单元类型。
建立有限元模型 – 定义单元属性
求解
后
查看某一
查看某变
处
时刻结果
量随时间
理
(通用后 处理器)
变化的结 果(时间
后处理器)
建立有限元模型 – 定义单元属性
单元类型
• 单元类型是一个重要选项,它决定如下单元特性:
– 自由度(DOF)设置。 例如,热单元类型有一个自由度: TEMP, 而一个结构单元可能有六个自由度:UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ.
– 所有荷载作用在 X-Y 平面内,其响应(位移)也在 X-Y 平面内。
– 单元特性可能是下边的一种:
• 平面应力
• 平面应变
Y
• 轴对称 • 轴对称简谐
ZX
• 广义平面应变
建立有限元模型 – 定义单元属性
单元种类
• 平面应力 假设Z轴方向应
力等于零。
– 用于Z方向尺寸远小 于X、Y方向尺寸的模 型。
• 如果没有指定属性,ANSYS 将MAT=1, TYPE=1, 及 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。
• 经验:在同一部分,将单元类型编号、实常数编号、 材料编号以及截面编号设置相同的数字。
建立有限元模型 – 指定网格控制
• 许多 FEA 模型有多种单元属性。例如,下图所示的筒 仓有两种单元类型,三种实常数和两种材料。
类型 1 = 壳单元 类型 2 = 梁单元
材料1 = 混凝土 材料 2 = 钢
实常数 1 = 3/8” 厚度 实常数 2 = 梁单元特性 实常数 3 = 1/8” 厚度
建立有限元模型 – 指定网格控制
建立有限元模型 – 指定网格控制
使用总体设置 1. 定义全部单元类型,材料,实常数。 2. 然后用网格工具的“Element
Attributes”菜单(Main Menu > Preprocessor > MeshTool): – 选择 Global然后按 SET 按钮。 – 在“Meshing Attributes” 对话框中
• 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
建立有限元模型 – 指定网格控制
• 模型中有多种单元类型,实常数和材料,必须确保给 每个单元指定合适的特性,有以下三种途径: – 在网格划分前给实体模型指定特性。 – 在网格划分前总体设置MAT, TYPE, 和REAL。 – 在网格划分后修改单元属性。
材料特性
– 每一个分析都需要输入一些材料特性:
• 例如:结构单元所需的杨氏模量 • 热单元所需的热传导系数KXX等。
建立有限元模型 – 定义单元属性
材料特性
指定材料属性 • 这种方法,采用 GUI 方式直接指定想要的材料属性,以
取代选择材料名称。 • 指定材料属性:
– Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Models • 双击合适的属性选项来定义材料属性。
材料特性
• 复制材料模 型到另一个 材料表
• 删除材料类 型
建立有限元模型 – 定义单元属性
材料特性
• 材料 GUI 收藏选项 Biblioteka 保存一些经常用的材料属性。
• 允许按照当前选择的 模型数据库来定义模 板。
• 不保存指定的材料和 相关的数据。只保存 你喜欢的模板来注册 ANSYS文件,以便后面
的分析。
Z YX
建立有限元模型 – 定义单元属性
单元种类
• 轴对称 假定三维模型及其荷载是
由二维模型绕Y轴旋转 360°生成 的。 – 对称轴必须与整体坐标Y轴重合
。 – 不允许有负的 X 坐标。 – Y 方向是轴向,X方向是径向,Z
与Z- 轴同向。 – 用于压力容器,直管道,轴等
建立有限元模型 – 定义单元属性
– 单元类型(TYPE) – 实常数(REAL) (某些单
元) – 截面属性(SECTYPE)
(某些梁、壳单元) – 材料属性(MAT)
建立几何模型
亦可直接
前
设定属性(单元类 型,材料属性,实
建立有限 元模型。
处
常数,截面属性…)
(直接建 立单元和
理
节点)
网格划分(离散)
求
对于 多载
解
荷步 分析
施加载荷 设定求解控制
Modeling > Move/Modify > Elements > Modify Attrib – 拾取需要的单元。 4. 在后续对话框中将属性设置为 “All to current”。
建立有限元模型 – 指定网格控制
请记住以下几点: • 可以激活属性编号,校核单元属性:
– Utility Menu > PlotCtrls > Numbering – 或使用 /PNUM,attr,ON, 可以是 TYPE,
建立有限元模型 – 定义单元属性
定义截面特性
– Main Menu > Preprocessor > Sections
• 能够导入截面 • 能够建立梁,壳和 Pretension 截面。
• 或者使用SECxxx 系列命令。
• 定义单元类型需要不同的截面特性 ,详细内容见单元参考手册.
建立有限元模型 – 定义单元属性
建立有限元模型 – 定义单元属性
材料特性
• 使用树形结构选中 定义好的材料类型 。
• 然后输入各个材料 的特征值。
• 或使用 MP 命令
– mp,ex,1,30e6 – mp,prxy,1,.3
建立有限元模型 – 定义单元属性
材料特性
• 添加温度相关的材料属 性
• 绘出材料属性—温度曲 线
建立有限元模型 – 定义单元属性
• 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
建立有限元模型 – 指定网格控制
• 网格密度
– 有限单元法的基本原则是:单元数(网格密 度)越多,所得的解越逼近真实值。
Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > Default Attribs – 或使用 TYPE, REAL, 和 MAT 命令 3. 只修改使用上述设置的单元的属性: – 使用 EMODIF,PICK 或选择 Main Menu > Preprocessor >
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简介(5)——网格生成技术与技巧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三章网格生成技术与技巧3.1定义单元属性几何模型3.2网格控制的元素类型/实常数/材料属性/梁截面/集合元素属性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/扫描体网格生成/单元有效性检查/网格修改3.4网格划分实例基本模型网格生成/复杂曲面模型网格生成/复杂体积模型网格生成创建几何模型后,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:(1)定义单位属性单元属性包括: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★ 设置网格的大小和数量除以几何像素边界;★ 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★ 进行网格生成,生成有限元模型;★ 可以分割和清除的网格;★ 局部优化。
3.1定义单元属性I.定义单元类型1定义单元类型命令:et,itype,ename,kop1,kop2,kop3,kop4,kop5,kop6,inopritype-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。
不工作-如果该值为1,则不会输出该类型装置的所有结果。
例如:et,1,link8!定义参考号为1的link8单元;你也可以用et,1,8来定义et,3,4!用参考号3定义beam4单元;它也可以用ET,3,4来定义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PPT教程含扫掠网格划分
网格划分
...控制网格密度
• 如图所示为采用不同的SmartSize尺寸 级别进行四面体网格划分的例子.
• 高级的 SmartSize 控制, 如网格扩张和 过渡系数在SMRT 命令 (或 Preprocessor > -Meshing- Size Cntrls > SmartSize- Adv Opts...)中提供.
(若您在使用 MeshTool, 您可以跳过这一步,因为程序 将在执行第3步时提示您是否清除网格)
2. 指定新的或不同的网格控制.
3. 再次划分网格.
网格划分
...改变网格
• 另一个网格划分选项是在指定的区域 refine (细化)网格.
• 对所有的面单元和四面体体单元有效.
• 简易的方法是使用 MeshTool:
– 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.
类型 1 = 壳单元 类型 2 = 梁单元
材料 1 = 混凝土 材料 2 = 钢
实常数 1 = 3/8” 厚度 实常数 2 = 梁单元特性 实常数 3 = 1/8” 厚度
网格划分
...多种单元属性
• 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:
– 局部控制 • 关键点尺寸 • 线尺寸 • 面尺寸
网格划分
ansys网格划分讲义
INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6MESH。
网格数量的多少将影响计算结果的精度和计算规模的大小。
一般来讲,网格数量增加,计算精度会有所提高,但同时计算规模也会增INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6图1中的曲许多单元都具有线性、二次和三次等形式,其中二次和三次INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6形式的单元称为高阶单元。
选用高阶单元可提高计算精度,INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6网格质量是指网格几何形状的合理性。
质量好坏将影响计算精度。
质量太差的网格甚至会中止计算。
直观上看,网格各边或各个内角INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6相差不大、网格面不过分扭曲、边节点位于边界等份点附近的网格结构中的一些特殊界面和特殊点应分为网格边界或节点以便定义材料特性、物理特性、载荷和位移约束条件。
即应使网格形式满足边界条件特点,INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6而不应让边界条件来适应网格。
常见的特殊界面和特殊点有材料分界面、位移协调是指单元上的力和力矩能够通过节点传递相邻单元。
为保证位移协调,一个单元的节点必须同时也是相邻单元的节点,而不应是内点或边INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6界点。
相邻单元的共有节点具有相同的自由度性质。
否则,单元之间须用INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6在创建有限元模型的过程中,单元特性的赋予一般有三种方法:INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6当你在划分单元前忘记设置单元属性,划分后的单元属性为MAT=1、INTRODUCTION TO ANSYS 5.6INTRODUCTION TO ANSYS 5.6单元属性。
ansys网格划分精度估算(65页,详细)
2
机翼沿着长度方向轮廓一致,且它的横截面由直线和样条曲线 定义。机翼的一端固定在机体上,另一端为悬空的自由端。 采样点:A(0,0,0) B(2,0,0) C(2.3,0.2,0) D(1.9,0.45,0) E(1,0.25,0)
有限元分析及应用讲义
延伸网格划分:作业
截面宽度:10mm 手柄长度: 20cm 导角半径: 1cm
无刚体转动、无裂缝等. • 确认位移和应力的分布与期望的相符,或者利用物
理学或数学可以解释.
3
有限元分析及应用讲义
4.反作用力或节点力
模型所有的反作用力应该与施加的点力、压力和惯性力 平衡.
在所有约束节点的竖 直方向的反作用力...
…必须与施加的竖直方 向的载荷平衡
在所有约束节点水平方向的反 作用力必须与水平方向的载荷 平衡.
(b)定义几何模型 应用实体建模
(c) 用P单元分网。 自适应网格对P方法是无效的
3.施加载荷、求解
应用实体模型加载,而不是有限元模型
求解:推荐采用条件共轭梯度法(PCG),但PCG对于壳体P单元无效
4.后处理 察看结果
有限元分析及应用讲义
举例: platep.dat
20 in
R=5 in
规定 0.1% 局部应力差,使用p方法计算的最
大X方向应力约为 34,700 psi (比普通h方法高出大约 5% )
15
有限元分析及应用讲义
P方法进行静力分析的步骤
1.选择P方法作业
GUI:Main Menu > Preference > P-Method
定义一个P单元,P方法被激活。
2.建模
8),达到收敛到设定的精度. 对这种方法的相信程度,与使用经验有关.
ANSYS第3章网格划分技术及技能(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/ 内部网格划分控制/ 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有限元分析中的网格划分
ANSYS有限元分析中的网格划分有限元分析中的网格划分好坏直接关系到模型计算的准确性。
本文简述了网格划分应用的基本理论,并以ANSYS限元分析中的网格划分为实例对象,详细讲述了网格划分基本理论及其在工程中的实际应用,具有一定的指导意义。
作者: 张洪才关键字: CAE ANSYS 网格划分有限元1 引言ANSYS有限元网格划分是进行数值模拟分析至关重要的一步,它直接影响着后续数值计算分析结果的精确性。
网格划分涉及单元的形状及其拓扑类型、单元类型、网格生成器的选择、网格的密度、单元的编号以及几何体素。
从几何表达上讲,梁和杆是相同的,从物理和数值求解上讲则是有区别的。
同理,平面应力和平面应变情况设计的单元求解方程也不相同。
在有限元数值求解中,单元的等效节点力、刚度矩阵、质量矩阵等均用数值积分生成,连续体单元以及壳、板、梁单元的面内均采用高斯(Gauss)积分,而壳、板、梁单元的厚度方向采用辛普生(Simpson)积分。
辛普生积分点的间隔是一定的,沿厚度分成奇数积分点。
由于不同单元的刚度矩阵不同,采用数值积分的求解方式不同,因此实际应用中,一定要采用合理的单元来模拟求解。
2 ANSYS网格划分的指导思想ANSYS网格划分的指导思想是首先进行总体模型规划,包括物理模型的构造、单元类型的选择、网格密度的确定等多方面的内容。
在网格划分和初步求解时,做到先简单后复杂,先粗后精,2D单元和3D单元合理搭配使用。
为提高求解的效率要充分利用重复与对称等特征,由于工程结构一般具有重复对称或轴对称、镜象对称等特点,采用子结构或对称模型可以提高求解的效率和精度。
利用轴对称或子结构时要注意场合,如在进行模态分析、屈曲分析整体求解时,则应采用整体模型,同时选择合理的起点并设置合理的坐标系,可以提高求解的精度和效率,例如,轴对称场合多采用柱坐标系。
有限元分析的精度和效率与单元的密度和几何形状有着密切的关系,按照相应的误差准则和网格疏密程度,避免网格的畸形。
ANSYS中网格划分知识总结
ANSYS中网格划分知识总结一、步骤(1)、设置单元属性(2)、为实体模型分配单元属性(3)、通过网格划分工具设置网格划分属性(4)、对实体模型进行网格划分1)、设置单元属性1、单元类型路径:main menu —preprocessor—element—add/edit/delete经常使用的单元类型有以下几类:A:杆单元----用于弹簧、螺杆及桁架等模型B:梁单元-----用于螺栓、管件及钢架等模型C:面单元-----用于各种二维模型或简化为二维的模型D:壳单元-----用于薄板或曲面模型(板面厚度小于其板面尺寸的1/10)E:实体单元---用于各种三维实体模型说明:选择单元的基本原则是在满足求解精度的前提下尽量采用低维的单元,即优先选择单元优先级从高到底的点、线、面、壳、实体。
2、设置单元实常数路径:mainmenu-preprocessor-realconstants单元实常数通常包括杆、梁单元的横截面面积;板、壳单元的厚度、惯性矩,平板单元的轴对称特性、单元的初始预应力条件等。
注意:1、实常数与单元关键选项密切相关,不同单元关键选项值对应不同实常数设置。
2、并不是没一个单元要实常数,一般查看help选项。
3、设置材料属性路径:main menu —preprocessor—materialsprops—materials models4、设置单元坐标系统路径:utility menu—workplane—localcoordinate systems—create local CS2)、为实体模型分配单元属性1、直接方式直接方式分配单元属性在网格化的过程中会转换到有限元模型上;默认反方式为有限元模型分配属性实际上是为模型中的单元分配单元类型、材料、实常数及单元坐标等属性。
采用直接方法为实体模型分配属性,原来的实体模型的属性不会因为有限元模型的修改而变化,也就是说,如果用户第一次网格化效果不好,需要重新网格化,那么取消第一次划分产生的网格时,转换到有限元模型上的属性将自动删除,但分配到实体模型的属性仍保持在实体模型上。
有限元分析培训(第3讲 ansys workbench网格划分)
有限元 一般 分析流程
选择分析求解器
Nastran、ABAQUS、ADINA、Ls-Dyna、Marc、 ANSYS、Samcef、MADYMO、Radioss等
划分有限元网格
设置材料特性及单元特性
施加约束及载荷边界条件
设置分析参数
提交分析
结果后处理
划分 有限元网格
施加约束 及载荷边 界条件
Nastran
三 网格划分方法与参数设置
印记面
虚拟拓扑
三 网格划分方法与参数设置
局部尺寸设定
单元尺寸(Element Size):定义体、面、边顶点的平均单元边长。 分段数量(Number of Divisions):定义边的单元个数。 影响球(Sphere of Influence):球体内的单元给定平均单元尺寸。
粗糙 Coarse 中等 Medium 粗超 Coarse 粗超 Coarse
中等 Medium 中等 Medium 中等 Medium 高 High
快 Fast 快 Fast 慢 Slow 慢 Slow
二
设置目标物理环境
全局尺寸5mm
二
设置目标物理环境
全局尺寸5mm
三 网格划分方法与参数设置
ANSYS
Samcef Linear
Radioss Bulk
现OptiStruct
FEPG
(国产)
Samcef Mecano
ABAQUS
非线性分析
MSC
Marc
ADINA
Fluent 流体分析
Star-CD Star-CCM+
XFlow
PowerFlow
LS-DYNA
MSC
显式分析
ANSYS有限元基础教程课件_王新荣第7章
网第 格三
节
清 除 实 体 模 型 上 的
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> Preprocess or>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。
24
网第 格三
节
清 除 实 体 模 型 上 的
制
单元。在自由网格划分时,建议用户使
用SmartSize控制网格的大小。
14
第 第七章 网格划分与创建有限元模型技术
二
节
SmartSize网格划分控制
网
格 划 分 控
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
nu> Preprocessor >Meshin g> MeshTool菜单,打开 网格划分工具,如右图所
示。
13
第 第七章 网格划分与创建有限元模型技术
二
节
SmartSize网格划分控制
网
格 划 分 控
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
4.清除体上定义的节点和体单元
选择菜单路径Main Menu> Preprocess or>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。
26
网第 格三
节
ansys有限元软件网格划分精讲全解
建立有限元模型 – 定义单元属性
实常数
• 实常数用于描述那些用单元几何形状不能完全确定的几何 参数。例如: – 梁单元是由连接两个节点的线定义的,这只定义了梁 长度,要指明梁的横截面属性,如面积,惯性矩就要 用实常数。 – 壳单元是由四边形和三角形来定义的,这只定义了壳 的表面,要指明壳的厚度,必须用实常数。 – 多数三维实常数单元不需要实常数,因为单元几何模 型已经由节点完全确定了。
建立有限元模型 – 定义单元属性
定义截面特性
– Main Menu > Preprocessor > Sections
• 能够导入截面 • 能够建立梁,壳和 Pretension 截面。
• 或者使用SECxxx 系列命令。
• 定义单元类型需要不同的截面特性 ,详细内容见单元参考手册.
建立有限元模型 – 定义单元属性
建立有限元模型 – 定义单元属性
材料特性
• 使用树形结构选中 定义好的材料类型 。
• 然后输入各个材料 的特征值。
• 或使用 MP 命令
– mp,ex,1,30e6 – mp,prxy,1,.3
建立有限元模型 – 定义单元属性
材料特性
• 添加温度相关的材料属 性
• 绘出材料属性—温度曲 线
建立有限元模型 – 定义单元属性
• 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
建立有限元模型 – 指定网格控制
• 网格密度
– 有限单元法的基本原则是:单元数(网格密 度)越多,所得的解越逼近真实值。
