全套完整版ANSYS命令流教学手册

目录1ANSYS结构分析单元功能与特性 (1)1.1杆单元: LINK1、8、10、11、180 (1)1.2梁单元:BEAM3、4、23、24,44,54,188,189 (2)1.3管单元:PIPE16,17,18,20,59,60 (3)1.42D实体单元:PLANE2,25,42,82,83,145,146,182,183 41.53D实体元:SOLID45,46,64,65,72,73,92,95,147,148,185,186,187,191 (5)1.6壳单元:SHELL28,41,43,51,61,63,91,93,99,143,150,181,208,209 (6)1.7弹簧单元:COMBIN7,14,37,39,40 (6)1.8质量单元:MASS21 (6)1.9接触单元:CONTAC12,52,TARGE169,170,CONTA171,172,173,174,175,178 (6)1.10 矩阵单元:MATRIX27,50 (7)1.11 表面效应元:SURF153,154 (7)1.12 粘弹实体元:VISCO88,89,106,107,108, (8)1.13 超弹实体元:HYPER56,58,74,84,86,158 (8)1.14 耦合场单元:SOLID5,PLANE13,FLUID29,30,38,SOLID62,FLUID79,FLUID80,81,SOLID98,FLUID129,INFIN110,111,FLUID116,130 (8)1.15 界面单元:INTER192,193,194,195 (8)1.16 显式动力分析单元:LINK160,BEAM161,PLANE162,SHELL163,SOLID164,COMBI16 (8)1.17 预紧、多点约束、网分单元 (8)2ANSYS 的基本使用 (10)2.1ANSYS环境简介 (10)2.2有限元法的基本构架 (12)2.3ANSYS架构及命令 (13)2.4典型的分析过程 (16)2.5ANSYS 文件及工作文件名 (16)2.6图形控制 (18)3第三章有限元模型的建立 (20)3.1建模方法 (20)3.2坐标系统及工作平面 (21)3.2.1局部坐标系 (21)3.2.1.1 激活总体和局部坐标系(声明坐标系统) (21)3.2.1.2 根据总体坐标系定义局部坐标系 (22)3.2.1.3 根据已有的三个节点定义局部坐标系 (22)3.2.1.4 根据已有的三个关键点定义局部坐标系 (22)3.2.1.5 根据当前工作平面定义局部坐标系 (22)3.2.1.6 根据激活的坐标系定义局部坐标系 (23)3.2.1.7 删除局部坐标系 (23)3.2.1.8 查看激活坐标系和局部坐标系 (23)3.2.2节点坐标系的旋转与修改 (23)3.2.2.1 将某些节点的坐标系旋转到与当前激活坐标系(简称“当前坐标系”)方向一致 (23)3.2.2.2 将既有节点的节点坐标系旋转某个角度 (23)3.2.2.3 在创建节点时直接定义其坐标系的旋转角度 (24)3.2.2.4 按方向余弦旋转节点坐标系 (24)3.2.2.5 节点坐标系列表 (24)3.2.3单元坐标系的定义与修改 (24)3.2.3.1 设置单元坐标系 (24)3.2.3.2 修改单元坐标系方向 (24)3.2.3.3 激活显示坐标系 (25)3.2.3.4 激活结果坐标系 (25)3.2.4工作平面 (25)3.2.4.1 定义工作平面 (25)3.2.4.2 通过3个坐标点定义工作平面 (25)3.2.4.3 通过3个节点定义工作平面 (26)3.2.4.4 通过3个关键点定义工作平面 (26)3.2.4.5 通过垂直于线上的某个位置定义工作平面 (26)3.2.4.6 查看工作平面的当前状态 (26)3.2.4.7 恢复到ANSYS默认状态 (26)3.2.4.8 移动工作平面 (26)3.2.5声明单位系统 (27)3.3节点定义 (28)3.3.1创建节点 (28)3.3.2删除节点 (28)3.3.3节点显示 (28)3.3.4节点列式 (29)3.3.5节点的填充 (29)3.3.6节点复制 (29)3.4单元的定义 (30)3.4.1定义单元类型 (30)3.4.2定义材料的属性 (31)3.4.3定义实常数 (31)3.4.4定义单元的连接方式 (31)3.4.5单元复制 (32)3.4.6单元显示 (32)3.4.7单元列示 (32)3.4.8声明使用已定义单元类型 (32)3.4.9声明使用已定义的实常数 (33)3.4.10声明使用已定义的单元属性, (33)3.5负载定义 (33)3.5.1进入解题处理器 (34)3.5.2声明分析类型 (34)3.5.3定义节点的集中力 (35)3.5.4定义节点自由度 (35)3.5.5定义在梁单元上的分布力 (36)3.5.6定义分布力作用于单元上的方式和大小 (37)3.5.7定义节点间分布力 (37)3.5.8对象选择 (38)3.6求解 (40)3.7用POST1进行结果后处理 (40)3.7.1进入POST1 (40)3.7.2读取结果 (40)3.7.3绘变形图 (40)3.7.4变形动画 (41)3.7.5列表支反力 (41)3.7.6应力等值线与应力等值线动画 (41)3.7.7应力等值线动画 (41)4实体模型的建立 (45)4.1实体模型简介 (45)4.2实体模型的建立方法 (45)4.3群组命令介绍 (46)4.4点定义 (47)4.4.1创建关键点 (47)4.4.1.1 在给定坐标点创建关键点 (47)4.4.1.2 在两关键点之间创建一个关键点 (47)4.4.1.3 在两关键点之间填充多个点 (48)4.4.1.4 复制创建关键点 (48)4.4.1.5 镜像创建关键点 (49)4.4.1.6 列表显示关键点信息 (49)4.4.1.7 屏幕上显示关键点 (50)4.4.1.8 删除关键点 (50)4.4.1.9 选择关键点 (50)4.4.1.10 选择与所选线相关的关键点 (51)4.4.1.11 修改关键点坐标 (52)4.4.1.12 定义点(NPT)于已知节点上 (52)4.4.2创建线 (52)4.4.2.1通过两关键点创建线 (52)4.4.2.2 通过两关键点创建直线 (53)4.4.2.3 通过关键点创建圆弧线 (53)4.4.2.4 创建圆或圆弧线 (54)4.4.2.5 两条相交线倒角创建圆弧线 (55)4.4.2.6 复制创建线 (56)4.4.2.7 合并两条或多条线 (57)4.4.2.8 将一条线分为多条线 (57)4.4.2.9 延长一条线 (58)4.4.2.10 通过多个关键点按样条创建一条曲线 (58)4.4.2.11 关键点绕轴线创建旋转线 (59)4.4.2.12 通过坐标轴镜像创建线 (59)4.4.2.13 显示线和删除线 (59)4.4.2.14 列表输出线信息 (60)4.4.2.15 选择一组线 (60)4.4.2.16 选择与面相关的线 (61)4.4.2.17 选择与关键点相关的线 (61)4.4.2.18 练习点和线段的生成 (61)4.4.3创建面 (64)4.4.3.1 通过关键点创建面 (64)4.4.3.2 通过线创建面 (65)4.4.3.3 沿路径拖拉创建面 (65)4.4.3.4 线绕轴旋转生成弧面 (66)4.4.3.5 既有面偏移创建新面 (66)4.4.3.6 蒙皮创建光滑曲面 (67)4.4.3.7 复制创建面 (67)4.4.3.8 通过坐标轴对称创建面 (68)4.4.3.9 列表输出面信息 (68)4.4.3.10 显示面 (68)4.4.3.11 删除面 (68)4.4.3.12 选择一组面 (69)4.4.3.13 选择与所选线相关的面 (69)4.4.3.14 选择与所选体相关的面 (70)4.4.3.15 通过两角点坐标创建矩形面 (70)4.4.3.16 通过一角点坐标和尺寸创建矩形面 (70)4.4.3.17 通过中心坐标和尺寸创建矩形面 (70)4.4.3.18 在工作平面原点创建圆面或环面 (71)4.4.3.19 通过圆心坐标和半径等创建圆或环面 (71)4.4.3.20 通过圆上直径端点坐标创建圆面 (72)4.4.3.21 在工作平面原点创建正多边形面 (72)4.4.3.22 在工作平面任意位置创建正多边形面 (72)4.4.4创建体 (73)4.4.4.1 通过关键点创建体 (74)4.4.4.2 通过面创建体 (75)4.4.4.3 沿路径拖拉面创建体 (76)4.4.4.4 面绕轴旋转创建柱体 (76)4.4.4.5 面偏移创建体 (77)4.4.4.6 通过面延伸创建体 (78)4.4.4.7 复制创建体 (78)4.4.4.8 通过坐标轴镜像创建体 (79)4.4.4.9 列表输出体信息 (79)4.4.4.10 显示体 (79)4.4.4.11 删除体 (79)4.4.4.12 创建长方体 (79)4.4.4.13 通过一角点坐标和尺寸创建长方体 (80)4.4.4.14 通过面中心坐标和尺寸创建长方体 (80)4.4.4.15 在工作平面原点创建圆柱体或部分圆柱体 (80)4.4.4.16 通过圆心坐标和半径等创建圆柱体 (80)4.4.4.17 通过圆上直径两端点坐标创建圆柱体 (80)4.4.4.18 在工作平面原点创建正棱柱体 (81)4.4.4.19 在工作平面任意位置创建正棱柱体 (81)4.4.4.20 在工作平面原点创建球体 (81)4.4.4.21 在工作平面任意位置创建球体 (81)4.4.4.22 通过直径端点生成球体 (81)4.4.4.23 以工作平面原点为圆心创建圆锥体 (81)4.4.4.24 在工作平面任意位置创建圆锥体 (82)4.4.4.25 以工作平面原点为环心创建环体 (82)4.5布尔操作 (84)4.5.1布尔运算的一般设置 (84)4.5.1.1 布尔运算的容差设置 (85)4.5.1.2 交运算Intersection (85)4.5.1.3 加运算Addition (86)4.5.1.4 减运算Subtract (87)4.5.1.5 用工作平面切分图素Subtract (88)4.5.1.6 分割运算Partition (89)4.5.1.7 分类运算Classify (90)4.5.1.8 搭接运算Overlap (90)4.5.1.9 粘接Glue (或Merge) (91)4.5.2几何建模的其它常用命令 (93)4.5.2.1 图形平移、缩放和旋转 (93)4.5.2.2 设置坐标轴方向 (93)4.5.2.3 设置视图方向 (93)4.5.2.4 设置视图旋转角度 (94)4.5.2.5 编号显示控制 (94)4.5.2.6 颜色显示控制 (95)4.5.2.7 显示边界条件和荷载的符号及数值 (95)4.5.2.8 显示边界条件及数值 (96)4.5.2.10 单元尺寸和形状 (97)4.5.2.11 图素收缩显示控制 (97)4.5.2.12 显示单元形状 (97)4.5.2.13 等值线显示控制 (97)4.5.2.14 均匀等值线设置 (98)4.5.2.15 设置等值线的文字标注 (98)4.5.2.16 颜色设置 (98)4.5.2.17 设置图形中浮点数显示方式 (100)4.5.2.18 设置变形放大系数 (100)4.5.2.19 设置矢量显式长度 (101)4.5.2.20 设置窗口布局 (101)4.5.2.21 图素显示控制 (102)4.5.2.22 显示所有图素 (102)4.5.2.23 图形擦除 (102)5网格划分 (103)5.1区分实体模型和有限元模型 (103)5.2网格化的步骤 (104)5.2.1定义单元类型 (106)5.2.1.1 单元类型的KEYOPT (106)5.2.1.2 自由度集 (106)5.2.1.3 改变单元类型 (106)5.2.1.4 单元类型的删除与列表 (106)5.2.2实常数 (107)5.2.2.1 定义实常数 (107)5.2.2.2 变厚度壳实常数定义 (107)5.2.2.3 实常数组的删除与列表 (107)5.2.3材料属性 (108)5.2.3.1 定义线性材料属性 (108)5.2.3.2 定义线性材料属性的温度表 (108)5.2.3.3 定义与温度对应的线性材料特性 (108)5.2.3.4 复制线性材料属性组 (108)5.2.3.5 改变指定单元的材料参考号 (109)5.2.3.6 线性材料属性列表和删除 (109)5.2.3.7 修改与线胀系数相关的温度 (109)5.2.3.8 计算生成线性材料温度表 (109)5.2.3.9 绘制线性材料特性曲线 (109)5.2.3.10 设置材料库读写的缺省路径 (109)5.2.3.11 读入材料库文件 (109)5.2.3.12 将材料属性写入文件 (109)5.2.3.13 激活非线性材料属性的数据表 (109)5.2.3.15 定义TB数据表中的数据 (110)5.2.3.16 定义非线性数据曲线上的一个点 (110)5.2.3.17 非线性材料数据表的删除和列表 (110)5.2.3.18 非线性材料数据表的绘图 (110)5.2.4定义截面类型和截面ID (110)5.2.4.1 定义梁截面几何数据(Type=BEAM) (111)5.2.4.2 定义变截面梁几何数据(Type=TAPER) (113)5.2.4.3 定义截面偏移 (113)5.2.4.4 梁截面特性列表 (114)5.2.4.5 删除所定义的截面 (114)5.2.4.6 绘制所定义截面 (114)5.2.4.7 自定义截面的存盘和读入 (115)5.2.4.8 定义层壳单元的数据(Type=SHELL) (115)5.2.4.9 定义预紧截面的数据(Type= PRETENSION) (115)5.2.4.10 修改预紧截面数据 (116)5.2.4.11 定义连接数据(Type=JOINT) (116)5.2.5设置几何模型的单元属性 (116)5.2.5.1 设置关键点单元属性 (116)5.2.5.2 设置线的单元属性 (116)5.2.5.3 设置面的单元属性 (117)5.2.5.4 设置体的单元属性 (117)5.2.5.5 单元形状控制 (117)5.2.5.6 网格类型选择 (118)5.2.5.7 中间节点的位置控制 (118)5.2.6单元尺寸控制 (119)5.2.6.1 映射网格单元尺寸控制的DESIZE命令 (119)5.2.6.2 自由网格单元尺寸控制的SMRTSIZE命令 (119)5.2.6.3 线的单元尺寸定义 (120)5.2.6.4 关键点最近处单元边长定义 (121)5.2.6.5 面内部的单元尺寸定义 (122)5.3网格划分工具 (122)5.3.1在关键点处生成点单元 (124)5.3.2在几何线上生成线单元 (124)5.3.3在几何面上生成面单元 (124)5.3.4在几何体上生成体单元 (124)5.3.4.1 单元有效性检查--单元形状参数限值设置 (126)5.3.5网格修改 (127)5.3.5.1 关键点网格清除 (127)5.3.5.3 面网格清除 (127)5.3.5.4 体网格清除 (127)5.3.6细化局部网格 (128)5.3.6.1 节点附近细化 (128)5.3.6.2 单元附近细化 (128)5.3.6.3 关键点附近细化 (128)5.3.6.4 线附近细化 (128)5.3.6.5 面附近细化 (128)6第六章实体模型的外力 (129)6.1对节点施加自由度约束 (129)6.2关键点自由度约束及相关命令 (130)6.2.1列表和删除关键点自由度约束的命令 (130)6.3对线施加自由度约束 (130)6.3.1而列表和删除线上自由度约束 (131)6.4对面施加自由度约束 (131)6.4.1列表和删除面上自由度约束 (132)6.5约束转换命令 (132)6.5.1仅转换约束自由度 (132)6.5.2边界条件和荷载转换 (132)6.6施加集中荷载 (132)6.6.1施加节点集中荷载 (132)6.6.1.1 节点集中荷载列表:FLIST (132)6.6.1.2 删除节点集中荷载:FDELE (132)6.6.2施加关键点集中荷载 (132)6.6.3施加面荷载 (133)6.6.3.1 对节点群施加面荷载 (133)6.6.3.2 定义节点号与面荷载的函数关系 (133)6.6.3.3 定义面荷载梯度 (133)6.6.4在单元上施加面荷载 (134)6.6.5在梁单元施加面荷载 (134)6.6.6在线上施加面荷载 (135)6.6.7在面上施加面荷载 (136)6.6.8施加体荷载 (136)6.6.9施加惯性荷载 (137)6.6.10施加耦合场荷载 (137)6.6.11初应力荷载及施加 (137)6.6.11.1 施加初始常应力荷载 (137)6.6.11.2 从文件施加初应力荷载 (137)7输出选项 (141)7.1控制写入数据库和结果文件的结果数据 (141)7.2结果输出控制 (142)7.3图形求解追踪器 (142)8分析类型与求解控制选项 (142)9通用与时间历程后处理技术 (143)9.1定义矢量和主轴的计算方法 (143)9.2定义结果数据平均处理 (143)9.3控制壳或层壳单元数据的位置 (144)9.4定义数据输出格式 (144)9.5每页的标题输出控制 (144)9.6显示结构变形图 (145)9.7显示节点结果 (145)9.8显示单元结果 (146)9.9以矢量方式显示结果图 (146)9.10显示裂缝或压碎图 (147)9.11列出节点结果 (147)9.12列出单元结果 (147)9.13生成单元表 (147)9.14云图显示单元表结果 (148)9.15列表显示单元表结果 (148)9.16单元表绝对值操作 (148)9.17计算并输出单元表数据之和 (148)9.18映射结果到路径上 (149)9.19图形显示路径项数据 (150)9.20沿路径几何形状显示路径项数据 (150)9.21列表显式路径项数据 (150)9.22对路径项数据运算 (150)9.22.1加运算 (151)9.22.2乘运算 (151)9.22.3除运算 (151)9.22.4幂运算 (151)9.22.5求导运算 (151)9.22.6积分运算 (151)10文件管理 (151)1ANSYS结构分析单元功能与特性1.1杆单元: LINK1、8、10、11、180注:E-弹性(Elasticity),P-塑性(Plasticity),C-蠕变(Creep),S-膨胀(Swelling),D-大变形或大挠度(Large deflection),F-大应变(Large strain)或有限应变(Finite strain),B-单元生死(Birth and dead),G-应力刚化(Stress stiffness)或几何刚度(Geometric stiffening),A-自适应下降(Adaptive descent)等。

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ansysy命令流大全

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一、定义材料号及特性mp,lab, mat, co, c1,…….c4lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)ex: 弹性模量nuxy: 小泊松比alpx: 热膨胀系数reft: 参考温度reft: 参考温度prxy: 主泊松比gxy: 剪切模量mu: 摩擦系数dens: 质量密度mat: 材料编号(缺省为当前材料号)c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数二、定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg三、单元生死载荷步!第一个载荷步TIME,... !设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON !打开大位移效果NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... !不激活选择的单元ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元NSLE,S !选择所有活动结点NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL !选择所有结点ESEL,ALL !选择所有单元D,... !施加合适的约束F,... !施加合适的活动结点自由度载荷SF,... !施加合适的单元载荷BF,... !施加合适的体载荷SAVESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释。

ansys命令流最全详细介绍二

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三生成关键点和线部分1.生成关键点K,关键点编号,X坐标,Y坐标,Z坐标例:K,1,0,0,02.在激活坐标系生成直线LSTR,关键点P1,关键点P2例LSTR,1,23.在两个关键点之间连线L,关键点P1,关键点P2例L,1,2注:此命令会随当前的激活坐标系不同而生成直线或弧线4.由三个关键点生成弧线LARC,关键点P1,关键点P2,关键点PC,半径RAD例LARC,1,3,2,0.05注:关键点PC是用来控制弧线的凹向5.通过圆心半径生成圆弧CIRCLE,关键点圆心,半径RAD,,,,圆弧段数NSEG例:CIRCLE,1,0.05,,,,46.通过关键点生成样条线BSPLIN,关键点P1,关键点P2,关键点P3,关键点P4,关键点P5,关键点P6例:BSPLIN,1,2,3,4,5,67.生成倒角线LFILLT,线NL1,线NL2,倒角半径RAD例LFILLT,1,2,0.0058.通过关键点生成面A,关键点P1,关键点P2,关键点P3,关键点P4,关键点P5,关键点P6,P7,P8...例:A,1,2,3,49.通过线生成面AL,线L1,线L2,线L3,线L4,线L5,线L6,线L7,线L8,线L9,线L10例:AL,5,6,7,810.通过线的滑移生成面ASKIN,线NL1,线NL2,线NL3,线NL4,线NL5,线NL6,线NL7,线NL8,线NL9例:ASKIN,1,4,5,6,7,8注:线1为滑移的导向线四目标:掌握常用的实体-面的生成生成矩形面1.通过矩形角上定位点生成面BLC4,定位点X方向坐标XCORNER,定位点Y方向坐标YCORNER,矩形宽度WIDTH,矩形高度HEIGHT,矩形深度DEPTH例:BLC4,0,0,5,3,02.通过矩形中心定位点生成面BLC5,定位点X方向坐标XCENTER,定位点Y方向坐标YCENTER,矩形宽度WIDTH,矩形高度HEIGHT,矩形深度DEPTH注:与上条命令的不同就在于矩形的定位点不一样例:BLC5,2.5,1.5,5,3,03.通过在工作平面定义矩形X.Y坐标生成面RECTNG,矩形左边界X坐标X1,矩形右边界X坐标X2,矩形下边界Y坐标Y1,矩形上边界Y坐标Y2例:RECTNG,0,5,0,3生成圆面4.通过中心定位点生成实心圆面CYL4,定位点X方向坐标XCENTER,定位点Y方向坐标YCENTER,圆面的内半径RAD1,内圆面旋转角度THETA1,圆面的外半径RAD2,外圆面旋转角度THETA2,圆面的深度DEPTH注:如要实心的圆面则不用RAD2,THETA2,DEPTH例:CYL4,0,0,5,3605.生成扇形圆面命令介绍如上例1实心扇形:CYL4,0,0,5,60例2扇形圆环:CYL4,0,0,5,60,10,60例3整的圆环:CYL4,0,0,5,360,10,360注:同时可通过定义圆面的深度以生成柱体6.通过在工作平面定义起始点生成圆面CYL5,开始点X坐标XEDGE1,开始点Y坐标YEDGE1,结束点X坐标XEDGE2,结束点Y坐标YEDGE2,圆面深度DEPTH例:CYL5,0,0,2,2,7.通过在工作平面定义内外半径和起始角度来生成圆面PCIRC,内半径RAD1,外半径RAD2,起始角度THETA1,结束角度THETA2例LCIRC,2,5,30,1808.生成面与面的倒角AFILLT,面1的编号NA1,面2的编号NA2,倒角半径RAD例:AFILLT,2,5,2下一讲:多边形面的生成。

Ansys命令流大全

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Ansys命令流大全ANSYS是一款广泛应用于工程领域的仿真软件,它能够对复杂工程问题进行建模、分析和优化。

本文将提供一个包含常用ANSYS命令的大全,帮助读者快速了解和掌握ANSYS软件的使用。

一、前言ANSYS是一款功能强大的工程仿真软件,它提供了丰富的建模和分析工具,适用于多个领域的工程问题。

掌握ANSYS的命令流能够有效提高工程师的工作效率,快速完成复杂问题的仿真和分析。

二、ANSYS常用命令1. 创建几何模型由于ANSYS提供了多种创建几何模型的工具,我们可以使用命令流来进行几何模型的创建和编辑。

以下是一些常用的几何模型命令:(1)BLOCK:创建矩形或立方体体素模型。

(2)CYLIND:创建圆柱体模型。

(3)SWEEP:创建沿路径扫掠的模型。

2. 定义材料属性在进行仿真分析之前,需要定义材料的物理属性。

以下是一些常用的材料属性命令:(1)MP: 定义材料的参数,如密度、弹性模量、泊松比等。

(2)EX: 定义材料的弹性模量。

(3)DENS: 定义材料的密度。

3. 设定网格划分网格划分对于仿真分析的准确性和计算效率非常重要。

以下是一些常用的网格划分命令:(1)SIZE:设定初始网格尺寸。

(2)MESH:进行自动的网格划分。

(3)ESIZE:设定特定区域的网格尺寸。

4. 定义边界条件在进行仿真分析之前,需要定义边界条件以模拟实际工程环境。

以下是一些常用的边界条件命令:(1)D:定义位移边界条件。

(2)S:定义约束条件。

(3)F:定义外部力或施加力。

5. 设置分析类型ANSYS提供了多种分析类型,如结构分析、热分析、流体分析等。

以下是一些常用的分析类型命令:(1)SOLVE:执行数值分析求解。

(2)ANTYPE:设定分析类型。

(3)FILE:设置解算文件名和保存路径。

6. 查看和后处理结果分析完成后,我们需要查看和后处理结果。

以下是一些常用的结果查看和后处理命令:(1)PLOT:绘制结果曲线或图像。

史上最全的ANSYS命令流大全

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《史上最全的ANSYS命令流查询与解释》【1】*************************************************************************************对ansys主要命令的解释1, /PREP7 ! 加载前处理模块2, /CLEAR,NOSTART ! 清除已有的数据, 不读入启动文件的设置(不加载初始化文件)初始化文件是用于记录用户和系统选项设置的文本文件/CLEAR, START !清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置/, EX10.5 ! 定义工程文件名称/TITLE, EX10.5 SOLID MODEL OF AN AXIAL BEARING ! 指定标题4, F,2,FY,-1000 ! 在2号节点上施加沿着-Y方向大小为1000N的集中力6, FINISH ! 退出模块命令7, /POST1 ! 加载后处理模块8, PLDISP,2 ! 显示结构变形图,参数“2”表示用虚线绘制出原来结构的轮廓9, ETABLE,STRS,LS,1 ! 用轴向应力SAXL的编号”LS,1”定义单元表STRSETABLE, MFORX,SMISC,1 ! 以杆单元的轴力为内容, 建立单元表MFORXETABLE, SAXL, LS, 1 ! 以杆单元的轴向应力为内容, 建立单元表SAXLETABLE, EPELAXL, LEPEL, 1 ! 以杆单元的轴向应变为内容, 建立单元表EPELAXLETABLE,STRS_ST,LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”为内容定义单元表STRS_STETABLE, STRS_CO, LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”定义单元表STRS_COETABLE,STRSX,S,X ! 定义X方向的应力为单元表STRSXETABLE,STRSY,S,Y ! 定义Y方向的应力为单元表STRSY*GET,STRSS_ST,ELEM,STEEL_E, ETAB, STRS_ST !从单元表STRS_ST中提取STEEL_E单元的应力结果,存入变量STRSS_ST;*GET, STRSS_CO,ELEM,COPPER_E,ETAB,STRS_CO”从单元表STRS_CO中提取COPPER_E单元的应力结果,存入变量STRSS_CO10 FINISH !退出以前的模块11, /CLEAR, START ! 清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置12 /UNITS, SI !申明采用国际单位制14 /NUMBER, 2 !只显示编号, 不使用彩色/NUMBER, 0 ! 显示编号, 并使用彩色15 /SOLU ! 进入求解模块:定义力和位移边界条件,并求解ANTYPE, STATIC ! 申明分析类型是静力分析(STATIC或者0)OUTPR, BASIC, ALL ! 在输出结果中, 列出所有荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,ALL !指定输出所有节点的基本数据OUTPR,BASIC,LAST ! 选择基本输出选项,直到最后一个荷载步OUTPR,,1 ! 输出第1个荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,1 ! 选择第1荷载步的基本输出项目OUTPR,NLOAD,1 ! 指定输出第1荷载步的内容OUTRES,ALL,0 !设置将所有数据不记录到数据库。

ANSYS命令流总结(全)

ANSYS命令流总结(全)

ANSYS结构分析单元功能与特性/可以组成一一些命令,一般是一种总体命令(session),三十也有特殊,比如是处理/POST1! 是注释说明符号,,与其他软件的说明是一样的,ansys不作为命令读取,* 此符号一般是APDL的标识符,也就是ansys的参数化语言,如*do ,,,*enddo等等NSEL的意思是node select,即选择节点。

s就是select,选择。

DIM是定义数组的意思。

array 数组。

MP命令用来定义材料参数。

K是建立关键点命令。

K,关键点编号,x坐标,y坐标,z坐标。

K, NPT, X, Y, Z是定义关键点,K是命令,NPT是关键点编号,XYZ是坐标。

NUMMRG, keypoint 用这个命令,要保证关键点的位置完全一样,只是关键点号不一样的才行。

这个命令对于重复的线面都可以用。

这个很简单,压缩关键。

Ngen 复制节点e,节点号码:这个命令式通过节点来形成单元NUMCMP,ALL:压缩所有编号,这样你所有的线都会按次序重新编号~你要是需要固定的线固定的标号NSUBST,100,500,50:通过指定子步数来设置载荷步的子步LNSRCH线性搜索是求解非线性代数方程组的一种技巧,此法会在一段区间内,以一定的步长逐步搜索根,相比常用的牛顿迭代法所要耗费的计算量大得多,但它可以避免在一些情况下牛顿迭代法出现的跳跃现象。

LNSRCH激活线性搜索PRED 激活自由度求解预测NEQIT指定一个荷载步中的最大子步数AUTOTS 自动求解控制打开自动时间步长.KBC -指定阶段状或者用跳板装载里面一个负荷步骤。

SPLINE:P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(生成分段样条曲线)*DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3(定义载荷数组的名称)【注】Par: 数组名Type:array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)char 字符串组(每个元素最多8个字符)tableIMAX,JMAX,KMAX各维的最大下标号Var1,Var2,Var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)/config是设置ansys配置参数的命令格式为/CONFIG, Lab, V ALUELab为参数名称value为参数值例如:/config,MXEL,10000的意思是最大单元数为10000杆单元:LINK1、8、10、11、180梁单元:BEAM3、4、23、24,44,54,188,189管单元:PIPE16,17,18,20,59,602D实体元:PLANE2,25,42,82,83,145,146,182,1833D实体元:SOLID45,46,64,65,72,73,92,95,147,148,185,186,187,191壳单元:SHELL28,41,43,51,61,63,91,93,99,143,150,181,208,209弹簧单元:COMBIN7,14,37,39,40质量单元:MASS21接触单元:CONTAC12,52,TARGE169,170,CONTA171,172,173,174,175,178矩阵单元:MATRIX27,50表面效应元:SURF153,154粘弹实体元:VISCO88,89,106,107,108,超弹实体元:HYPER56,58,74,84,86,158耦合场单元:SOLID5,PLANE13,FLUID29,30,38,SOLID62,FLUID79,FLUID80,81,SOLID98,FLUID129,INFIN110,111,FLUID116,130界面单元:INTER192,193,194,195显式动力分析单元:LINK160,BEAM161,PLANE162,SHELL163,SOLID164,COMBI16杆单元单元名称简称节点数节点自由度特性备注LINK1 2D杆 2 Ux,Uy EPCSDGB常用杆元LINK8 3D杆Ux,Uy,Uz EPCSDGBLINK103D仅受拉或仅受压杆EDGB模拟缆索的松弛及间隙LINK11 3D线性调节器EGB模拟液压缸和大转动LINK180 3D有限应变杆EPCDFGB 另可考虑粘弹塑性E-弹性(Elasticity),P-塑性(Plasticity),C-蠕变(Creep),S-膨胀(Swelling),D-大变形或大挠度(Large deflection),F-大应变(Large strain)或有限应变(Finite strain),B-单元生死(Birth and dead),G-应力刚化(Stress stiffness)或几何刚度(Geometric stiffening),A-自适应下降(Adaptive descent)等。

ANSYS命令流

ANSYS命令流

5.3 元素形状定义元素形状在2-D结构中可分为四边形和三角形,在3-D结构中可分为六面体和角锥体。

当实体模型进行对应网格划分时,2-D及3-D结构所产生的元素必为四边形及六面体,当无法进行对应网格化时,程序会自动用自由网格化,所以2-D结构将自行以四边形和三角形的混合方式进行,3-D结构以角锥体方式进行。

网格化,有默认尺寸大小,也就是说不给定线段和网格数目,仍然可以进行网格划分,但不一定能满足设计者的要求。

元素大小基本上在线段上定义,可用线段数目和线段长度来划分,通常以线段数目分割比较方便。

分割时可采用均分或不均分,不均分以线段方向或中间为准,根据数定义可得到渐增或渐减的效果。

除此之外,也可以以整体对象为基准,确定网格的大小。

此外在自由网格化一般不需要定义线段的数目及大小,程序将提供智能化控制(SMRTSIZE);而指定线段进行元素数目及大小的声明,大多用于对应网格化。

5.4网格划分工具网格划分工具是网格控制的一种快捷方式,它能方便的实现单元属性控制、智能网格划分控制、尺寸控制、自由网格划分和对应网格划分、执行网格划分、清除网格划分以及局部细分。

参见图5-2。

程序默认为自由网格划分,元素形状以四边形、六面体为准优先,三角形、角锥次之,网格化时,如果实体模型能够对应网格化,而且相对应边长度不是差的很多,则必以对应网格化优先考虑进行。

网格划分工具中,我们一般只用它的一两组功能,即可达到要求。

这里有必要知道尺寸控制的优先级。

缺省单元尺寸控制:●对线划分的指定被最先考虑●关键点附近的单元尺寸作为第二级考虑对象●总体单元尺寸作为第三级考虑对象●缺省尺寸最后考虑智能单元尺寸的优先顺序●对线划分的指定被最先考虑●关键点附近的单元尺寸作为第二级考虑对象,当考虑到小的几何特征和曲率时,可以忽略它●总体单元尺寸作为第三级考虑对象,当考虑到小的几何特征和曲率时,可以忽略它●智能单元尺寸设置最后考虑【例5-1】综合练习,如图5-3所示/PREP7ET,1,PLANE42K,1,,-2.5 $K,2,6,-2.5 $K,3,,2.5 $K,4,6,2.5CSYS,1K,5,10,-30 $K,6,10,30CSYS,0SA VEL,1,2 $L,4,3CSYS,1,L,2,4 $L,5,6CSYS,0A,1,2,4,3A,2,5,6,4SA VE ! 可以有RESUME命令回复到当前点AMESH,ALL ! 此时网格以系统默认的尺寸进行自由划分,但由于面积符合对应网格化的要求,所以会进行对应网划分。

Ansys命令流大全整理

1、A,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9此命令用已知的一组关键点点(P1~P9)来定义面(Area),最少使用三个点才能围成面,同时产生转围绕些面的线。

点要依次序输入,输入的顺序会决定面的法线方向。

如果超过四个点,则这些点必须在同一个平面上。

Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arbitrary>Through KPs2、*ABBR,Abbr,String--定义一个缩略语.Abbr:用来表示字符串"String"的缩略语,长度不超过8个字符.String:将由"Abbr"表示的字符串,长度不超过60个字符.3、ABBRES,Lab,Fname,Ext-从一个编码文件中读出缩略语.Lab:指定读操作的标题,NEW:用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认)CHANGE:将读出的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语.Ext:如果"Fname"是空的,则缺省的扩展命是"ABBR".4、ABBSA V,Lab,Fname,Ext-将当前的缩略语写入一个文本文件里Lab:指定写操作的标题,若为ALL,表示将所有的缩略语都写入文件(默认)5、add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir, ia,ib,ic:变量号name: 变量的名称6、Adele,na1,na2,ninc,kswp !kswp=0时只删除掉面积本身,=1时低单元点一并删除。

7、Adrag, nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6, nlp1,nlp2,nlp3,nlp4,nlp5,nlp6 !面积的建立,沿某组线段路径,拉伸而成。

8、Afillt,na1,na2,rad !建立圆角面积,在两相交平面间产生曲面,rad为半径。

9、*AFUN,Lab在参数表达式中,为角度函数指定单位.Lab:指定将要使用的角度单位.有3个选项.RAD:在角度函数的输入与输出中使用弧度单位(默认)DEG:在角度函数的输入与输出中使用度单位.STAT:显示该命令当前的设置(即是度还是弧度).10、Agen, itime,na1,na2,ninc,dx,dy,dz,kinc,noelem,imove !面积复制命令。

ansys命令流最全详细介绍三

五目标:掌握多边形面和体的生成1.生成多边形面命令:RPR4,多边形的边数NSIDES,中心定位点X坐标XCENTER,中心定位点Y坐标YCENTER,中心定位点距各边顶点的距离RADIUS,多边形旋转角度THETA例:RPR4,4,0,0,0.15,30注:这条命令可通过定义不同的NSIDES生成三边形,四边形,...,八边形2.生成多边形体命令:RPR4,多边形的边数NSIDES,中心定位点X坐标XCENTER,中心定位点Y坐标YCENTER,中心定位点距各边顶点的距离RADIUS,多边形旋转角度THETA,多边形的深度DEPTH例:RPR4,4,0,0,0.15,30,0.1注:多边形体和面命令唯一的不同就在于深度DEPTH的定义到此,关键点,线,面的生成讲解已结束,下一讲:体的生成六目标:掌握体的生成命令1.通过关键点生成体命令:V,关键点P1,关键点P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8例:V,4,5,6,7,15,24,252.通过面生成体命令:VA,面A1,面A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10例:VA,3,4,5,8,103.通过长方形角上定位点生成体命令:BLC4该命令前面在讲生成面的时候已作介绍,唯一的不同在于深度DEPTH 的定义.4.通过长方形中心定位点生成面命令:BLC55.通过定义长方体起始位置生成体命令:BLOCK,开始点X坐标X1,结束点X坐标X2, Y1, Y2, Z1, Z2例:BLOCK,2,5,0,2,1,36.生成圆柱体基本命令通生成圆形面,不同在于DEPTH的定义基本命令:CYL4基本命令:CYL5基本命令:CYLIND7.生成棱柱基本命令通生成多边形,不同在于DEPTH的定义基本命令:RPR48.通过球心半径生成球体命令:SPH4,球心X坐标XCENTER,球心Y坐标YCENTER,半径RAD1,半径RAD2例:SPH4,1,1,2,59.通过直径上起始点坐标生成球体命令:SPH5,起点X坐标XEDGE1,起点Y坐标YEDGE1,结束点X坐标XEDGE2,结束点Y坐标YEDGE2例:SPH5,2,5,7,610.在工作平面起点通过半径和转动角度生成球体命令:SPHERE,半径RAD1,半径RAD2,转动角度THETA1,转动角度THETA2例:SPHERE,2,5,0,6011.生成圆锥体命令:CONE,底面半径RBOT,顶面半径RTOP,底面高Z1,顶面高Z2,转动角度THETA1,转动角度THETA2例:CONE,10,20,0,50,0,180下一讲:布尔操作。

ANSYS新手入门手册(完整版)超值上

ANSYS新手入门手册(完整版)超值上ANSYS 基本分析过程指南目录第 1 章开始使用 ANSYS1.1 完成典型的 ANSYS 分析1.2 建立模型第2章加载2.1 载荷概述2.2 什么是载荷2.3 载荷步、子步和平衡迭代2.4 跟踪中时间的作用2.5 阶跃载荷与坡道载荷2.6 如何加载2.7 如何指定载荷步选项2.8 创建多载荷步文件2.9 定义接头固定处预拉伸第 3 章求解3.1 什么是求解3.2 选择求解器3.3 使用波前求解器3.4 使用稀疏阵直接解法求解器3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)3.7 使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)3.8 使用代数多栅求解器(AMG)3.9 使用分布式求解器(DDS)3.10 自动迭代(快速)求解器选项3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据3.13 获得解答3.14 求解多载荷步3.15 中断正在运行的作业3.16 重新启动一个分析3.17 实施部分求解步3.18 估计运行时间和文件大小111 2323 23 24 25 26 27 6877 788584 84 85 86 86 86 86 87 8888 89 92 9697 100 100 111 1133.19 奇异解第 4 章后处理概述4.1 什么是后处理4.2 结果文件4.3 后处理可用的数据类型第5章5.1 概述5.2 将数据结果读入数据库5.3 在 POST1 中观察结果5.4 在 POST1 中使用 PGR 文件5.5 POST1 的其他后处理内容第 6 章时间历程后处理器(POST26)6.1 时间历程变量观察器6.2 进入时间历程处理器6.3 6.4 6.5 6.6 6.7定义变量处理变量并进行计算数据的输入数据的输出变量的评价通用后处理器(POST1)1141161161171171181181181271521601741741761771791811831841871901901901941956.8 POST26 后处理器的其它功能第 7 章选择和组件7.1 什么是选择7.2 选择实体7.3 为有意义的后处理选择7.4 将几何项目组集成部件与组件第 8 章图形使用入门8.1 概述8.2 交互式图形与“外部”图形8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)198198 198 198 2018.5 与系统相关的图形信息8.6 产生图形显示8.7 多重绘图技术第 9 章通用图形规范9.1 概述9.2 用 GUI 控制显示9.3 多个 ANSYS 窗口,叠加显示9.4 改变观察角、缩放及平移9.5 控制各种文本和符号9.6 图形规范杂项9.7 3D 输入设备支持第 10 章增强型图形10.1 图形显示的两种方法10.2 POWERGRAPHICS 的特性10.3 何时用 POWERGRAPHICS10.4 激活和关闭 POWERGRAPHICS10.5 怎样使用 POWERGRAPHICS10.6 希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么第 11 章创建几何显示11.1 用 GUI 显示几何体11.2 创建实体模型实体的显示11.3 改变几何显示的说明第 12 章创建几何模型结果显示12.1 利用 GUI 来显示几何模型结果12.2 创建结果的几何显示12.3 改变 POST1 结果显示规范12.4 Q-SLICE 技术12.5 等值面技术12.6 控制粒子流或带电粒子的轨迹显示202 205 207 210210 210 210 211 214 217 218219219 219 219 220 220 220223223 223 224233233 233 235 238 238 239第 13 章生成图形24013.1 使用 GUI 生成及控制图13.2 图形显示动作13.3 改变图形显示指定第 14 章注释注释概述二维注释为 ANSYS 模型生成注释三维注释三维查询注释240 240 24124514.1 14.2 14.3 14.4 14.5245 245 246 246 247第 15 章动15.1 动画概述画24824824824824924925025115.2 在 ANSYS 中生成动画显示15.3 使用基本的动画命令15.4 使用单步动画宏15.5 离线捕捉动画显示图形序列15.6 独立的动画程序15.7 WINDOWS 环境中的动画第 16 章外部图形25316.1 外部图形概述16.2 生成中性图形文件16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件16.4 获得硬拷贝图形第 17 章报告生成器17.1 启动报告生成器17.2 抓取图象17.3 捕捉动画17.4 获得数据表格17.5 获取列表17.6 生成报告253 254 255 258259259 260 260 261 264 26417.7 报告生成器的默认设置第 18 章 CMAP 程序18.1 CMAP 概述18.2 作为独立程序启动 CMAP 18.3 在 ANSYS 内部使用 CMAP 18.4 用户化彩色图第 19 章文件和文件管理267 269269 269 271 27127419.1 文件管理概述19.2 更改缺省文件名19.3 将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件19.4 文本文件及二进制文件19.5 将自己的文件读入 ANSYS 程序19.6 在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件19.7 分配不同的文件名19.8 观察二进制文件内容(AXU2)19.9 在结果文件上的操作(AUX3)19.10 其它文件管理命令第 20 章内存管理与配置20.1 内存管理20.2 基本概念20.3 怎样及何时进行内存管理20.4 配置文件274274 275 275 278 279 280280 280280 282282 282 283 286第1章开始使用 ANSYS1.1 完成典型的 ANSYS 分析ANSYS 软件具有多种有限元分析的能力,包括从简单线性静态分析到复杂的非线性瞬态动力学分析。

Ansys命令流大全(整理)

Ansys命令流大全(整理)1、A,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9此命令用已知的一组关键点点(P1~P9)来定义面(Area), 最少使用三个点才能围成面,同时产生转围绕些面的线。

点要依次序输入,输入的顺序会决定面的法线方向。

如果超过四个点,则这些点必须在同一个平面上。

MenuPaths:MainMenu>Preprocessor>Create>ArbitrarP>Th roughK Ps 2、GABBR,Abbr,String ――定义一个缩略语.Abbr:用来表示字符串"String "的缩略语,长度不超过8个字符. String :将由"Abbr "表示的字符串,长度不超过6 0个字符.3、ABBRES,Lab,Fname,EGt —从一个编码文件中读出缩略语. Lab:指定读操作的标题,NEW :用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认) CHANGE :将读岀的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语.EGt:如果"Fname"是空的,则缺省的扩展命是" ABBR ".4、ABBSAV,Lab,Fname,EGt —将当前的缩略语写入一个文本文件里Lab:指定写操作的标题,若为ALL,表示将所有的缩略语都写入文件(默认)5、add,ir,ia,ib,ic,name,--,--,facta,factb,factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir,ia,ib,ic :变量号name:变量的名称6、Adele,na1,na2,ninc,kswp! kswp=O 时只删除掉面积本身,= 1 时低单元点一并删除。

7、Adrag,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nlp1,nlp2,nlp3,nlp4,nlp5,nl p6 !面积的建立,沿某组线段路径,拉伸而成。

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