ANSYS有限元分析软件介绍.

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有限元分析(FEA)软件 ANSYS ANSA ADINA ABAQUMSC 及Wiseteam图形工作站

有限元分析(FEA)软件 ANSYS ANSA ADINA ABAQUMSC 及Wiseteam图形工作站

有限元分析(FEA)软件ANSYS /ANSA /ADINA/ ABAQU/MSC 及Wiseteam图形工作站有限元分析(FEA)是对于结构力学分析迅速发展起来的一种现代计算方法。

它是50年代首先在连续体力学领域--飞机结构静、动态特性分析中应用的一种有效的数值分析方法,随后很快广泛的应用于求解热传导、电磁场、流体力学等问题,有限元方法已经应用于水工、土建、桥梁、机械、电机、冶金、造船、飞机、导弹、宇航、核能、地震、物探、气象、渗流、水声、力学、物理学等,几乎所有的科学研究和工程技术领域。

有限元分析软件目前最流行的有:ANSYS、ADINA、ABAQUS、MSC四个比较知名比较大的公司。

基于有限元分析(FEA)算法编制的软件,即所谓的有限元分析软件。

通常,根据软件的适用范围,可以将之区分为专业有限元软件和大型通用有限元软件。

常见通用有限元软件包括LUSAS,MSC.Nastran、Ansys、Abaqus、LMS-Samtech、Algor、Femap/NX Nastran、Hypermesh、COMSOL Multiphysics、FEPG等等。

ANSYSANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。

由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Creo, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等,是现代产品设计中高级CAE工具之一。

ANSYS有限元软件包是一个多用途的有限元法计算机设计程序,可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。

因此它可应用于以下工业领域:航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。

ANSAANSA是目前公认的全球最快捷的CAE前处理软件,也是一个功能强大的通用CAE前处理软件。

ANSA具有很多独创的技术特色,因而使得它比之其他同类软件具有非常高的效率和能力,并在全球范围得到了非常广泛的应用,包括汽车、航天航空、电子、船舶、铁路、土木等工业领域。

大型有限元分析软件ANSYS的特点

大型有限元分析软件ANSYS的特点

大型有限元分析软件ANSYS的特点王友海 颜慧军 胡长胜 ANSY S程序是美国ANSY S公司研制的大型有限元分析(FE A)软件,自1970年John S wans on博士洞察到计算机模拟工程应该商品化,创建了AN2 SY S公司以来,ANSY S程序已发展成为全球范围一个多用途的设计分析软件。

ANSY S程序是一个功能强大的设计分析及优化软件包。

与其它有限元分析软件如S AP或NAS2 TRAN等相比,它有以下特点:(1)ANSY S是完全的WI NDOWS程序,从而使应用更加方便;(2)产品系列由一整套可扩展的、灵活集成的各模块组成,因而能满足各行各业的工程需要;(3)它不仅可以进行线性分析,还可以进行各类非线性分析;(4)它是一个综合的多物理场耦合分析软件,用户不但可用其进行诸如结构、热、流体流动、电磁等的单独研究,还可以进行这些分析的相互影响研究,例如:热—结构耦合,磁—结构耦合以及电—磁—流体—热耦合等。

本文将以ANSY S/Structural (结构)模块为例,详细研究该软件的功能及特点。

1 结构静、动力分析111 结构静力分析ANSY S程序中结构静力分析,用来求解外载荷引起的位移、应力、和力。

静力分析适合于求解惯性及阻尼的时间相关作用对结构响应的影响不显著的问题。

ANSY S程序中静力分析同样能包括非线性,如塑性、蠕变、膨胀、大变形、大应变及接触面等。

有关非线性内容后面将详细叙述。

112 结构动力分析结构动力分析用来求解随时间变化的载荷对结构或部件的影响。

ANSY S程序可以求解下列类型的动力分析问题:瞬态动力、模态、谐波响应及随机振动。

11211 瞬态分析瞬态分析(也称时间—历程分析)用于确定结构承受随时间变化载荷时的动力响应。

ANSY S求解瞬态动力问题有三种方法:全瞬态动力分析方法,凝聚法和模态叠加法。

11212 模态分析图1 皮带轮模态分析(虚线表示未变形形态)当需要结构的自然频率时,模态分析是很有用的(图1)。

ansys 介绍

ansys 介绍

如图6-14所示,菜单路径 Utility Menu > File > Import,其下的子菜单是 分别导入IGES文件、 CATIA文件、CATIA V5 文件、Pro/E文件、UG文 件、SAT文件、PARA文件 和CIF文件。
图6-14 导入几何文件
如图所示,菜单路径Utility Menu > File > Export,其下用 于输出IGES Version 5.1文件。
第1章 ANSYS软件简介
1.1 ANSYS概述
1.2 ANSYS启动、退出与GUI环境
1.3 ANSYS常用菜单与对话框操作 1.4 ANSYS文件操作 1.5 ANSYS的坐标系与工作平面 1.6 ANSYS标准有限元分析过程
1.1 ANSYS概述
ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场和耦 合场分析于一体的大型通用有限元分析软件。它能与多数 CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/E、UG及 AutoCAD等,是现代产品设计中的高级CAD工具之一。
文件操作菜单
一、新分析相关文件及其操作
在进行新分析时,选择菜单路径Utility Menu > File, 利用其下的子菜单项进行相关文件操作: Clear & Start New:清除数据库并开始新分析。 Change Jobname:定义新的工作文件名。 Change Directory:定义新的工作路径。 Change Title:定义新的分析标题。 Resume Jobname.db:恢复当前工作文件名的 Jobname.db数据库文件。 Resume from:恢复用户选定某个数据文件,一般工作 名不是Jobname.db时使用。
标准的ANSYS有限元分析过程一般包括以下四个步骤: 1.ANSYS分析的开始准备工作 2.建立模型 3.施加载荷并求解 4.查看分析结果

有限元分析ANSYS简单入门教程

有限元分析ANSYS简单入门教程

有限元分析ANSYS简单入门教程有限元分析(finite element analysis,简称FEA)是一种数值分析方法,广泛应用于工程设计、材料科学、地质工程、生物医学等领域。

ANSYS是一款领先的有限元分析软件,可以模拟各种复杂的结构和现象。

本文将介绍ANSYS的简单入门教程。

1.安装和启动ANSYS2. 创建新项目(Project)点击“New Project”,然后输入项目名称,选择目录和工作空间,并点击“OK”。

这样就创建了一个新的项目。

3. 建立几何模型(Geometry)在工作空间内,点击左上方的“Geometry”图标,然后选择“3D”或者“2D”,根据你的需要。

在几何模型界面中,可以使用不同的工具进行绘图,如“Line”、“Rectangle”等。

4. 定义材料(Material)在几何模型界面中,点击左下方的“Engineering Data”图标,然后选择“Add Material”。

在材料库中选择合适的材料,并输入必要的参数,如弹性模量、泊松比等。

5. 设置边界条件(Boundary Conditions)在几何模型界面中,点击左上方的“Analysis”图标,然后选择“New Analysis”并选择适合的类型。

然后,在右侧的“Boundary Conditions”面板中,设置边界条件,如约束和加载。

6. 网格划分(Meshing)在几何模型界面中,点击左上方的“Mesh”图标,然后选择“Add Mesh”来进行网格划分。

可以选择不同的网格类型和规模,并进行调整和优化。

7. 定义求解器(Solver)在工作空间内,点击左下方的“Physics”图标,然后选择“Add Physics”。

选择适合的求解器类型,并输入必要的参数。

8. 运行求解器(Run Solver)在工作空间内,点击左侧的“Solve”图标。

ANSYS会对模型进行求解,并会在界面上显示计算过程和结果。

ANSYS与ABAQUS软件介绍及对比

ANSYS与ABAQUS软件介绍及对比

ANSYS与ABAQUS软件介绍及对比1.功能和应用领域:ANSYS是一款强大的通用有限元分析软件,包括结构、热力学、流体力学等多个领域,能够模拟各种复杂的物理现象。

它具有灵活的建模能力,可以进行静力学、热分析、模态分析、优化等多种分析,并且易于与其他软件集成。

ANSYS在航空航天、能源、汽车、电子等众多领域具有广泛的应用。

ABAQUS是由达索系统公司开发的有限元分析软件,主要用于结构和材料领域的分析。

它提供了丰富的分析类型,包括静力学、动力学、热分析、流体-结构耦合等。

ABAQUS具有强大的非线性分析能力,适用于复杂的材料行为和结构变形的仿真。

它在航空航天、汽车、能源等领域得到了广泛应用。

2.用户界面和建模:ANSYS提供了直观友好的用户界面,可以通过命令行或图形界面进行交互。

它具有丰富的建模和网格划分工具,能够快速创建几何模型并生成高质量的网格。

ANSYS还提供了强大的后处理工具,可以对计算结果进行可视化和分析。

ABAQUS的用户界面相对较为复杂,需要通过命令行或者Python脚本进行操作。

它的建模功能相对较少,对于复杂的几何模型需要使用其他软件进行前处理。

ABAQUS的后处理能力强大,可以进行详细的结果分析和可视化。

3.材料模型和求解算法:ANSYS提供了丰富的材料模型,包括线性弹性、非线性弹性、塑性、损伤等多种模型。

它使用有限元方法进行求解,可以选择不同的求解算法和求解器,如直接法、迭代法等。

ANSYS的求解速度较快,特别适用于大规模模型和复杂加载条件。

ABAQUS同样提供了多种材料模型,包括线性和非线性模型。

它使用显式和隐式求解算法,具有较好的稳定性和精度。

ABAQUS在非线性分析和大变形问题上有较好的表现,但对于大规模模型的求解速度相对较慢。

4.支持和学习资源:ANSYS和ABAQUS都拥有庞大的用户群体和丰富的学习资源。

两者均提供了官方文档、教程、培训等支持服务,用户可以从官方网站获取相关资料。

大型通用有限元分析软件ANSYS简介_高兴军[1]

大型通用有限元分析软件ANSYS简介_高兴军[1]

第24卷第3期 辽宁石油化工大学学报Vol.24 N o.3 2004年9月JOU RNA L OF L IAON ING U N IV ERSI T Y OF P ET RO LEU M&CHEM ICA L T ECHN OLOG Y Sep.2004 文章编号:1672-6952(2004)03-0094-05大型通用有限元分析软件ANSYS简介高兴军, 赵恒华*(辽宁石油化工大学机械工程学院,辽宁抚顺113001)摘 要: AN SYS软件具有建模简单、快速、方便的特点,因而成为大型通用有限元程序的代表。

对有限元作了一个总体的介绍,并着重介绍了A NSYS软件,简要地叙述了AN SYS软件的主要技术特点和各部分构成以及其主要的分析功能,通过一个空间托架的简单例子的详细操作说明它在力学分析上的应用。

从其构成及功能中可以看到,A NSYS软件的确是工程应用分析的有效工具。

它在静力学和动力学上也有着很大的作用,对现在正在研究的超精密超高速的机械加工的应力分析有着一定的帮助。

关键词: 有限元; ANSYS; 应力分析中图分类号:TH123+.4;T P391.77 文献标识码:AAbstract of Large Finite Element Analyse Software ANS YSGAO Xing-jun,ZHAO Heng-hua*(School of Mechanical Engineering,L iaoning University of Petroleum&Chemical Technology,Fushun L iaoning113001,P.R.China)Received19December2003;rev ised20March2004;accepted1June2004A bstract: Because the software of ANSYS has the characteristics such as model building simply,fast and co nveniently,it becomes the representative of large universal finite element procedure.A general introduction of the finite element,mainly to the use of A NSYS,w as given.I n addition,the main characters of AN SYS and its primarily functions of analy sis w ere introduced.By giving a detailed operating instruction of a space bracket,it demonstrates its application in mechanics analyzing.From its structure and function,the software of A NSYS is really an efficient tool in eng ineering and it play s an important role in statics and dy namics,doing a g rea t help to the machining stress analysis of ultra-hig h speed and ultra-precise being studied.Key words: F inite element;ANSYS;Stress analysis*Corresponding autho r.Tel.:+86-413-6689739;fax:+86-413-6689032;e-mail:zhh@ 有限元法是一种采用电子计算机求解复杂工程结构的非常有效的数值方法,是将所研究的工程系统转化成一个结构近似的有限元系统,该系统由节点及单元组合而成,以取代原有的工程系统。

有限元分析软件及应用

有限元分析软件及应用有限元分析(Finite Element Analysis,简称FEA)是一种工程力学的数值计算方法,用于模拟和分析材料或结构在力学、热学、流体力学等领域的行为。

有限元分析软件是用于进行有限元分析的工具,提供了对复杂问题进行建模、求解和分析的功能。

下面将介绍几种常用的有限元分析软件及其应用。

1. ANSYS:ANSYS是全球领先的有限元分析软件之一,适用于多个领域,如结构力学、流体力学、电磁场等。

在结构分析方面,ANSYS可以进行静力学、动力学、疲劳分析等,可应用于航空、汽车、能源、医疗等行业。

2. ABAQUS:ABAQUS是另一个广泛使用的有限元分析软件,适用于结构、热、流体、电磁等多个领域的分析。

ABAQUS提供了丰富的元件模型和边界条件,可以进行复杂结构的非线性、瞬态、热源等分析,广泛应用于航空航天、汽车、能源等领域。

3. MSC Nastran:MSC Nastran是一款专业的有限元分析软件,主要用于结构和动力学分析。

它提供了丰富的分析和模拟工具,可进行静力学、动力学、疲劳分析等。

MSC Nastran广泛应用于航空、汽车、船舶等领域,具有较高的准确性和可靠性。

4. LS-DYNA:LS-DYNA是一款用于求解非线性动力学问题的有限元分析软件。

它可以进行结构和流体的动态响应分析,主要应用于汽车碰撞、爆炸、冲击等领域。

LS-DYNA具有强大的求解能力和灵活性,可以模拟复杂的物理现象和材料性能。

除了上述几个常用的有限元分析软件外,还有许多其他软件也具有广泛的应用。

有限元分析在实际工程中有着广泛的应用,下面以汽车结构分析为例进行介绍。

汽车结构分析是有限元分析的一个重要应用领域。

有限元分析软件可以帮助工程师对汽车的结构进行模拟和分析,评估其在碰撞、强度、刚度等方面的性能。

首先,工程师可以使用有限元分析软件对汽车的结构进行建模。

软件提供了各种几何建模工具,可以根据汽车的三维CAD数据进行建模,或者使用简化的二维平面模型。

有限元分析软件ANSYS简介

有限元分析软件ANSYS简介1、ANSYS程序自身有着较为强大三维建模能力,仅靠ANSYS的GUI(图形界面)就可建立各种复杂的几何模型;此外,ANSYS还提供较为灵活的图形接口及数据接口。

因而,利用这些功能,可以实现不同分析软件之间的模型转换。

“上海二十一世纪中心大厦”整体分析曾经由日本某公司采用美国ETABS软件计算,利用他们已经建好的模型,读入ANSYS并运行之,可得到计算结果,从而节省较多的工作量。

2、ANSYS功能(1)结构分析静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及非线性行为,例如: 大变形、大应变、应力刚化、接触、塑性、超弹及蠕变等.模态分析 - 计算线性结构的自振频率及振形. 谱分析是模态分析的扩展,用于计算由于随机振动引起的结构应力和应变 (也叫作响应谱或 PSD).谐响应分析 - 确定线性结构对随时间按正弦曲线变化的载荷的响应.瞬态动力学分析 - 确定结构对随时间任意变化的载荷的响应. 可以考虑与静力分析相同的结构非线性行为.特征屈曲分析 - 用于计算线性屈曲载荷并确定屈曲模态形状. (结合瞬态动力学分析可以实现非线性屈曲分析.)专项分析: 断裂分析, 复合材料分析,疲劳分析用于模拟非常大的变形,惯性力占支配地位,并考虑所有的非线性行为.它的显式方程求解冲击、碰撞、快速成型等问题,是目前求解这类问题最有效的方法. (2)ANSYS热分析热分析之后往往进行结构分析,计算由于热膨胀或收缩不均匀引起的应力. ANSYS功能:相变 (熔化及凝固), 内热源 (例如电阻发热等)三种热传递方式 (热传导、热对流、热辐射)(3)ANSYS电磁分析磁场分析中考虑的物理量是磁通量密度、磁场密度、磁力、磁力矩、阻抗、电感、涡流、能耗及磁通量泄漏等.静磁场分析 - 计算直流电(DC)或永磁体产生的磁场.交变磁场分析 - 计算由于交流电(AC)产生的磁场.瞬态磁场分析- 计算随时间随机变化的电流或外界引起的磁场电场分析用于计算电阻或电容系统的电场. 典型的物理量有电流密度、电荷密度、电场及电阻热等。

ansys workbench 2022有限元分析入门与提高

ansys workbench 2022有限元分析入门与提高ANSYSWorkbench2022是一款很受欢迎的有限元分析软件,它能够帮助工程师快速解决各种类型的结构力学问题和复杂材料性质的分析问题。

本文将针对有限元分析的基础知识介绍ANSYS Workbench 2022,并以实际的例子探讨ANSYS Workbench 2022如何帮助工程师解决结构有限元分析中的问题。

1. ANSYS Workbench 2022有限元分析:软件简介ANSYS Workbench 2022是一款建立在ANSYS有限元解决器之上的强大的软件工具,可以帮助工程师解决许多结构力学问题和复杂材料性质的问题,比如振动和强度分析。

有限元分析是一种分析技术,它可以帮助研究工程师计算并分析各种不同类型的材料在不同环境下的行为。

ANSYS Workbench 2022包含了大量的有限元分析功能,使工程师能够对实际的物理系统进行有效的分析。

2. ANSYS Workbench 2022有限元分析:功能概述ANSYS Workbench 2022能够结合了有限元分析的众多功能,此外还提供了高度的可扩展性和易用性,使用户能够快速解决各种复杂的结构力学问题,具体功能如下:(1)多种结构力学分析:ANSYS Workbench 2022提供了多种不同类型的结构力学分析,比如强度分析、温度分析、振动分析、时域分析等,可以帮助研究工程师精确的计算物体的特性。

(2)网格划分:ANSYS Workbench 2022可以帮助研究者快速地对实际物体进行网格划分,并以其为基础进行数值模拟计算。

(3)对结果进行可视化:ANSYS Workbench 2022可以帮助研究者清楚地看到模拟结果,以便客观地理解结果。

3. ANSYS Workbench 2022有限元分析:实际案例下面以空气盒子为实际例子,介绍如何利用ANSYS Workbench 2022使用有限元分析来解决实际模型的问题。

ANSYS模块简介

ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。

由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享与交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD 等,是现代产品设计中的高级CAD工具之一。

软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块与后处理模块。

前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析与高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。

软件提供了100种以上的单元类型,用来模拟工程中的各种结构与材料。

该软件有多种不同版本,可以运行在从个人机到大型机的多种计算机设备上,如PC,SGI,HP, SUN,DEC,IBM,CRAY等。

目前版本为ANSYS5.4版,其微机版本要求的操作系统为Windows 95或Windows NT,也可运行于UNIX系统下。

微机版的基本硬件要求为:显示分辨率为1024×768,显示内存为2M以上,硬盘大于350 M,推荐使用17英寸显示器。

前处理模块PREP7双击实用菜单中的“Preprocessor”,进入ANSYS的前处理模块。

这个模块主要有两部分内容:实体建模与网格划分。

●实体建模ANSYS程序提供了两种实体建模方法:自顶向下与自底向上。

自顶向下进行实体建模时,用户定义一个模型的最高级图元,如球、棱柱,称为基元,程序则自动定义相关的面、线及关键点。

用户利用这些高级图元直接构造几何模型,如二维的圆与矩形以及三维的块、球、锥与柱。

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jobname.log
文本

jobname.rxx 二进制 jobname.rst jobname.grph 二进制 (特殊格式)

ANSYS软件建模及网格划分 有限元模型的建立方法可分为:
直接法
直接根据机械结构的几何外型建立节点和单元,因此直 接法只适应于简单的机械结构系统。
间接法
适用于具有复杂几何外型、节点及单元数目较多的机械 结构系统。该方法通过点、线、面、体,先建立实体模型, 再进行网格划分,以完成有限元模型的建立。 下面介绍间接法即实体建模。
ANSYS软件常用命令
Stress Strain Displacement DOF Von Mises(Stress) Contour Deformed/Undeformed shape Results Summary Radiation Matrix Modeling Meshing Attribute LS (Load Step) 应力 应变 位移 自由度 平均应力 等高线(图) 变形后/未变形的形状 结果摘要 辐射矩阵 建模 划分网格 属性 载荷步
• ANSYS在分析过程中需要读写文件.
• 文件格式为 jobname.ext, 其中 jobname 是设定的工作文件名, ext 是由ANSYS定义的扩展名,用于区分文件的用途和类型.
• 默认的工作文件名是 file.
一些特殊的文件

数据库文件
jobname.db
二进制

Log 文件
结果文件 (例如:结构) 图形文件
有限元分析软件
ANSYS软件介绍 ANSYS软件常用命令 ANSYS软件界面及菜单 ANSYS的单位制 ANSYS的文件管理
ANSYS软件建模及网格划分
ANSYS软件分析步骤
ANSYS软件家族产品
特色产品 ★ Workbench ★ Multiphysics ★ DesignSpace ★ DesignXplorer ★ FSI ★ HPC 结构分析产品 ★ Mechanical ★ Explicit STR ★ Rigid Dynamics ★ Fatigue Module ★ LS-DYNA 模型处理产品 ★ AI*Environment ★ BladeModeler ★ DesignModeler ★ MeshMorpher ★ Meshing ★ Tgrid ★ ICEM CFD ★ ICEM CFD Cart3D 行业专用 ★ AAutoReaGas ★ AUTODYN ★ POLYFLOW ★ Icepak ★ Airpak ★ DTM
流体分析产品 ★ FLUENT ★ CFX ★ FLUENT V5
电磁分析产品 ★ EMAG ★ ANSOFT
ANSYS有限元分析软件介绍
结构分析:确定结构的变形、应变、应力及反作用力等。
热 分 析:计算物体的稳态或瞬态温度分布,以及热量的获
取或损失、热梯度、热通量等。
电磁分析:用于计算磁场,包括静磁场、交变磁场、瞬态磁
建模
Main Menu: Preprocessor > -Modeling- Create >
选择以“+”结尾的菜单,将弹 出拾取菜单 (见下页),提示通 过拾取方式创建体素.
选择By Dimensions ... 将弹出对 话框,提示输入体素的坐标.
对话框示例
二维体素包括矩形、圆、三角形和其它多边形
ANSYS软件常用命令
Preference… Preprocessor General Postproc TimeHist Postproc APDL Line Fillet Arbitrary Cylinder Prism Cone Sphere Polygon 优先设置… 前处理 通用后处理 时间历程后处理 ANSYS 参 数 化 设 计 语 言 在两条线的过渡生成线 任意形状 圆柱体 棱柱体 圆锥形 球形 多边形
移动工作平面 的选项
有关坐标系统的 选项
坐标系统与工作平面关系:
工作平面
工作平面 — 是一个可以移动的二维参考平面,用于定位和确定体
素的方向。
场、交变电磁场等。
流体分析 :用于确定流体的流动及热行为, 包括不可压
缩或可压缩流体、层流及湍流,以及多组份流等。
耦合场分析 :考虑两个或多个物理场之间的相互作用。
ANSYS软件常用命令
Utility Menu SAVE_DB RESUME_DB Select Entity Comp/Assembly Plot/Replot Pan,Zoom,Rotate… WorkPlane(WP) Coordinate System(CS) Macro 实用菜单 存储数据库 恢复数据库 选择实体 组元/集合 画图/重新画图 平移,缩放,旋转… 工作平面 坐标系 宏
三维体素包括块、圆柱、棱柱、球和锥
坐标系统及工作平面
ANSYS中的坐标系有:
总体坐标系
- 总体笛卡尔坐标系 - 总体柱坐标系 - 总体球坐标系
局部坐标系
- 局部笛卡尔坐标系 - 局部柱坐标系 - 局部球坐标系
工作平面坐标系
工作平面设置
Utility Menu: WorkPlane >nu) 1. 建立有限元模型
2. 施加载荷求解
3. 查看结果
实用菜单(Utility Menu)
文件 选择 列表 显示 显示控制 工作平面 参数

菜单控制 帮助
ANSYS的单位制
ANSYS所有的单位是自己统一的。 常用单位如下表:
ANSYS的文件管理
ANSYS软件界面及菜单
命令窗口图标 工具条菜单图 标
显示/隐藏图 标
应用菜单 输入行
Contact Manager Icon
输出窗口
主菜单 缩写工具条菜单
Reset picking
绘图区
模型控制工 具条
用户提示信息
当前设置
典型的ANSYS分析过程
典型的ANSYS分析过程包含三个主要的步骤:
1、创建有限元模型 (前处理器) 1)创建或读入有限元模型; 2)定义材料属性; 3)划分网格。 2、施加载荷并求解 (求解器) 1)施加载荷及设定约束条件; 2)求解。 3、查看结果 (后处理器) 1)查看分析结果; 2)检查结果是否正确。
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