Ansys建模的经验技巧总结

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ansys workbench建模仿真技术及实例详解 -回复

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ansys workbench建模仿真技术及实例详解-回复什么是ANSYS Workbench建模仿真技术,以及提供一个实例来详解。

ANSYS Workbench建模仿真技术是一种集成在ANSYS软件平台下的先进仿真建模工具。

它能够提供全面的、高精度的仿真分析,用于解决各种工程问题。

ANSYS Workbench能够模拟并分析结构力学、流体动力学、热传导和电磁场等各种物理现象,它是一个功能强大且灵活的工具,可用于设计优化、性能评估和故障诊断等应用。

ANSYS Workbench的优势之一是其集成的工作环境。

它提供了一个统一的界面,允许工程师能够轻松地建立多物理场的模型、设置边界条件、进行网格划分以及执行仿真分析。

这个集成环境大大提高了工作效率,减少了因为转换格式而产生的错误和不一致性。

ANSYS Workbench还具有高度可扩展性。

它支持多种不同类型的分析,并且可以与其他工具和软件集成。

这使得工程师能够根据他们的特定需求,选择合适的分析方法和模型。

此外,ANSYS Workbench还可以通过添加插件和自定义脚本等方式进行扩展和定制化,以满足用户需求。

下面以一个实例来详细说明ANSYS Workbench建模仿真技术的应用。

假设我们要设计一个汽车的底盘,我们希望通过仿真分析来优化其刚度和强度。

首先,我们需要建立一个底盘的三维几何模型。

可以使用ANSYS SpaceClaim软件来创建几何模型,然后将其导入到ANSYS Workbench 中进行后续分析。

接下来,我们需要定义材料属性。

通过在材料库中选择合适的材料,并输入相应的力学参数,如弹性模量、泊松比和屈服强度等。

这些参数将用于定义底盘的材料行为。

然后,我们需要设定边界条件。

我们可以设定车轮的载荷、车身的支撑条件、底盘的连接方式等。

这些边界条件将用于约束和模拟底盘在实际工况下的受力情况。

接着,我们需要对几何模型进行网格划分。

ANSYS Workbench提供了多种网格划分工具,可以根据模型的复杂性和分析需求选择合适的网格类型和划分方法。

ansysworkbench总结

ansysworkbench总结

Workbench 总结1.CAD建模几个重要的概念与功能(1)PART 多体部件体from new part和布尔操纵体的区别,Part内部无接触,可定义不同材料(2)Active和Freeze冻结体(3)Slice功能与Freeze的配合使用(4)抑制体的使用suppress(5)面印记Imprint Face的功能(6)概念建模:产生面体(7)要在CAD or DM中使用Use CAD or DM to:–Simplify the geometry–Merge small edges–Merge the faces in order to reduce the number of faces–Avoid narrow faces–Keep volume gaps only where important–Decompose the geometry–Remove unnecessary geometries–Add geometries–Repair the geometry2.网格划分技巧:•Strategies to Improve Mesh Quality策略–CAD Cleanup清理–Virtual Topology拓扑–Pinch Controls微量控制–Sensible Mesh Sizing and Inflation Settings网格大小控制和膨胀设置–General Recommendations 一般建议–•Mesh Quality Metrics in ANSYS Meshing网格质量检查–Skewness 偏斜–Aspect Ratio纵横比–Worst Element最差单元•Mesh metrics available in ANSYSMeshing include:–Element Quality–Aspect Ratio–Jacob Ration–Warping Factor–Parallel Deviation–Maximum Corner Angle–Skewness1网格质量检查Two methods for determining skewness:1.Based on the Equilateral Volume deviation:•Skewness =•Applies only to triangles and tetrahedron•Default method for tris and tets偏斜=(正四面体-- 实际四面体)/ 正四面体2.Based on the deviation from a Normalized Angle deviation:•Skewness =Where θe is the equiangular face/cell (60 for tets and tris, and 90 for quads and hexas)•Applies to all cell and face shapes 单元和面•Used for prisms and pyramids 棱柱和棱锥–skewness–For Hexa, Tri and Quad: it should be less than 0.8–For tetrahedra: it should be less than 0.9Aspect Ratio纵横比(1)A spect for generic triangles and quads is a function of the ratio of longest side to the shortest side of the reconstructed quadrangles (see User Guide for details)(2)E qual to 1 (ideal) for an equilateral triangle or a square•For Aspect Ratio:–It should be less than 40, but this depends onthe flow characteristics–More than 50 may be tolerated at the inflation layers Worst Element最差单元•For Aspect Ratio:–It should be less than 40, but this depends onthe flow characteristics–More than 50 may be tolerated at the inflation layers •For Cell Size Change:It should be between 1 and 2.2策略•Model中的Virtual Topology 的功能:合并。

ANSYS学习总结范文

ANSYS学习总结范文

ANSYS学习总结范文1.1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。

在涉及到复杂的非线性问题时(比如接触问题),一方面,不同的问题对应着不同的数值计算方法,求解器的选择直接关系到程序的计算代价和问题是否能顺利解决;另一方面,需要对非线性的求解过程有比较清楚的了解,知道程序的求解是如何实现的。

只有这样,才能在程序的求解过程中,对计算的情况做出正确的判断。

因此,要能对具体的问题选择什么计算方法做出正确判断以及对计算过程进行适当控制,对《计算方法》里面的知识必须要相当熟悉,将其理解运用到ANSYS的计算过程中来,彼此相互加强理解。

要知道ANSYS是基于有限元单元法与现代数值计算方法的发展而逐步发展起来的。

2023年ANSYS仿真分析操作技巧及界面介绍

2023年ANSYS仿真分析操作技巧及界面介绍

2023年ANSYS仿真分析操作技巧及界面介绍[正文]2023年ANSYS仿真分析操作技巧及界面介绍近年来,随着科技的不断进步和应用需求的增加,工程领域对于仿真分析技术的需求也日益增长。

ANSYS作为一款强大的工程仿真软件,在工程设计和分析中扮演着重要的角色。

为了帮助读者更好地了解和掌握2023年ANSYS的仿真分析操作技巧及界面介绍,本文将从几个方面进行介绍。

一、ANSYS仿真分析操作技巧1. 建模技巧在进行仿真分析前,良好的建模是至关重要的。

首先,我们需要根据实际情况选择适当的几何建模方式,如使用CAD软件绘制或导入现有模型。

其次,合理的网格划分也是成功的仿真分析的关键。

合适的网格对于结果的精确性和计算效率都至关重要。

此外,还应注意材料属性和边界条件的设定,确保模型的准确性和可靠性。

2. 设定分析类型ANSYS提供了丰富的分析类型,如静力学分析、动力学分析、热传导分析等。

根据实际需求,选择合适的分析类型进行设置。

在设定分析类型时,需要注意选择合适的求解器和求解方法,以提高计算效率和结果准确性。

3. 结果后处理仿真分析得到的结果需要进行后处理,以便更好地理解和评估设计。

ANSYS提供了各种后处理工具和功能,如结果云图、应力应变云图、位移云图等,可以直观地展示仿真结果。

此外,还可以通过导出结果数据进行进一步的分析和处理。

二、ANSYS界面介绍ANSYS的界面布局清晰、简洁,易于使用。

下面将介绍ANSYS主要界面的内容和功能。

1. 主菜单栏主菜单栏位于ANSYS界面的顶部,包含了各种功能模块,如“File”、“Preprocessor”、“Solution”、“Postprocessor”等。

通过主菜单栏,可以进行模型导入、网格划分、设定边界条件、选择求解器、设定后处理等操作。

2. 模型导入与几何编辑器在ANSYS界面的左上方是模型导入与几何编辑器模块。

通过该模块,可以将外部建模软件绘制的模型导入到ANSYS中,并对几何模型进行编辑,如创建几何体、切割、布尔运算等操作。

ansys经验总结

ansys经验总结
第5章
准备工作
准备工作
概述
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 1
• 在开始ANSYS分析之前,您需要作一些决定,诸如分析类型及 所要创建模型的类型。 • 在这一章,我们将讨论这一过程的决策。目的是在您彻底进入 分析之前给您一个理想的总体规划。 • 标题如下:
• 在分析模型中不应该包括对分析无足轻重的细节。从CAD系统读取 模型到ANSYS之前,可以抑制这些细节。 • 但是,对一些结构的“细节”可能很重要,如倒角或孔洞处,将会 出现最大应力。是否保留这些细节取决于你的分析目标。
January 30, 2001 Inventory #001441 5-10
January 30, 2001 Inventory #001441 5-11
准备工作
... 模拟什么?
• 要利用对称性,下列因素必须对称:
– 几何形状
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 1
– 材料属性
– 荷载工况
• 几种不同类型的对称:
应变
January 30, 2001 Inventory #001441 5-7
准备工作
A. 哪种分析类型?
Training Manual
INTRODUCTION TO ANSYS 5.7 - Part 1
• 如果加载引起结构刚度的显著变化,必须进行非线性分析。引起结 构刚度显著变化的典型因素有:
– 孤立的约束点导致支反力如同点荷载。 – 尖角(零倒角半径)处
• 在应力奇异点处网格越细化,应力值也随之增加且不收敛
P s = P/A As A 0, s

ANSYS建模方法

ANSYS建模方法

工作平面为参考原点;
而在自定义的工作平面直接打“点”,则仍然是以全局坐
标系为参考原点。
1-8
APPLICATION of ANSYS ON ELECTRO-MAGNETIC CALCULATION OF POWER EQUIPMEN
二 实体建模概述

主要内容:
A. 定义 B. 自上而下建模 前言 工作平面 布尔运算 C. 例题 D. 自下而上建模 关键点 坐标系 线,面,体 操作
...图元

三维图元包括块体, 圆柱体, 棱体, 球体,和圆锥体。
1-15
APPLICATION of ANSYS ON ELECTRO-MAGNETIC CALCULATION OF POWER EQUIPMEN
实体建模 - 由上而下建模
...图元

当建立二维图元时,ANSYS 将定义一个面,并包括其 下层的线和关键点。
?1先打点关键点?使用的是全局坐标系未定义局坐?h4?lenth1?lenth1?prep7?k0h?klenthh?k0hlenth?klenthhlenth使用局部坐标系h4lenth1prep7local110hk00klenth0k0lenthklenthlenth17?a1243a12432直接画面?使用的是默认工作平面未定义工作平面时?h4?lenth1?lenth1使用自定义的工作平面h4lenth1prep7wpoffs0hrectng0lenth0lenth18?prep7?rectng0lenthhhlenth两种方法不能混用如
H=4 Lenth=1 /Prep7 K,,0,H K,,Lenth,H K,,0,H+Lenth K,,Lenth,H+Lenth

ansys综合心得

ansys综合心得第一篇:ansys综合心得材料单元的选择以及个材料的弹性模量和杨氏模量的选择?起因是,最近老有人问我一些,论坛上自己的提问,和回答,而这些回答我现在却想不起来了;同时,工作中也经常遇到一些自己曾经解决了的问题,而再次遇到的时候,又忘记了因而,搜集了一些自己在论坛上的东西,整理一下,希望同仁兄台相互讨论,更益求精~!希望,各位朋友能就文中的不足提出意见更希望,各位朋友能拿出自己的心得体会,共同交流,共同进步希望,更多的朋友能提出建议分享个人的一些经验,或者就一些问题讨论!一、求解分析(结构分析)(一)求解设置(二)边界条件λ 对称与反对称边界条件——实体和单元1)针对对称边界条件下实体结构的分析,可利用ANSYS对称边界条件设置,求解半个或者1/4实体结构,将所得结果对称/循环,得到整体结果分析;2)针对反对称边界条件下实体结构的分析,可利用ANSYS反对称边界条件设置,求解半个实体结构,将所得结果按180度CYCLIC循环对称定义,注意反对称要求如下因素亦满足反对称条件:材料、约束方程、载荷、外形。

λ 位移边界条件——实体和单元1.位移约束与强制位移位移约束(displacement constraint)是在节点、或关键点(自由点)上施加某种条件以限制其沿某一自由度方向的运动强制位移(enforced displacement)是在约束点(节点或关键点)上施加某种条件以促使其沿某一自由度方向运动。

2.限制刚体位移问题一:分析中有时会遇到这样一种情况:即外加载荷是整体平衡的,从理论上来说不会引起刚体位移,只会引起结构变形。

但在进行静力分析时,如果不施加任何约束却会由于刚度矩阵的奇异无法计算,这是怎么回事?这种情况下约束应该如何施加?答1:这种情况叫做Pure Neumann boundary value problem。

这种情况下所得到的位移都是相对位移加上一个常数,常数即为刚体位移。

ANSYS技巧

两个非常实用的ANSYS技巧学ANSYS有一年多了,可能由于它太精深了,也没有什么太大突破,不过有些技巧与初学者分享一下,以免再走些弯路。

今天没有准备,就先来两个吧,如果对大家有所帮助,就支持一下,或者大家还有别的技巧,也可以与大家一块分享。

01.在一个多面的模型中,我们要对其某个面施加载荷,但在选择时,老是明明指着那个面,但它偏偏选别的面,真是急死人技巧:按住左键不放,移动左键,哪个面变色点击一下,就是选哪个面。

02.关于点“冲右上角箭头”无响应的问题(即不出现对话框),有的人只好关掉软件,重新打开。

技巧:当你遇到这样的情况,你可以按住ctrl+shift+del,再点一下那个箭头,呵呵,是不是对话框又出现了。

【转贴】AN SYS中设置透明模型的方法★★laizuliang(金币+2,VIP+0):谢谢分享ANSYS10.0中可以对模型进行透明设置. 采用的命令是:/trlcy调用格式:/TRLCY, Lab, TLEVEL, N1, N2, NINC其中Lab包含有:ELEM, AREA, VOLU, ISURF, CM等,TLEVEL指透明度,用0~1之间的数字,1是完全透明。

下面是我设置的一个轴承模型,大家参考,嗬嗬!大家来试试,看谁作出来得更漂亮?转自:科研中国SCIEI/[ Last edited by laizuliang on 2008-4-16 at 23:36 ]附件1: 32145582.gif (2008-4-14 21:28, 54.53 K)【转帖】学习ANSYS需要认识到的几点★★laizuliang(金币+2,VIP+0):谢谢分享一学习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。

ANSYS APDL命令流详解-7几何建模技巧


⑷ 改变当前工作目录 GUI:Utility Menu>File>Change Directory 命令:/CWD, DIRPATH 其中DIRPATH为新工作目录的全路径名。当指定的新工作路 径不存在时,则不会改变路径,且给出错误信息。该命令可以 使用系统认可的任何目录,包括中文命名的目录。
⑸ 指定主标题 GUI:Utility Menu>File>Change Title 命令:/TITLE, Title 其中Title为主标题,最多72个字符,用%将参数或表达式括起 来也可进行替换。该主标题可显示在屏幕上的图形区,还可用 /STITLE指定子标题。
LOG和ERR文件,而不另外再新建文件; 如为1或ON则创建与工作文件名同名的LOG和ERR 文件,但原来的LOG和ERR文件不删除。
该命令执行后,其后所有要生成的文件都会以新的文件名命
名。工作文件名不能为中文,可以为数字、字母及特殊符号等
组成;一旦不接受所给出的工作文件名,ANSYS会直接采用缺 省工作文件名。
NP1,NP2,NINC---为进行缩放的关键点的编号范围。其中NP1也可为ALL或组件名。 NL1,NL2,NINC---为进行缩放的线的编号范围。其中NL1也可为ALL或组件名。 NA1,NA2,NINC---为进行缩放的线的编号范围。其中NA1也可为ALL或组件名。 NV1,NV2,NINC---为进行缩放的线的编号范围。其中NV1也可为ALL或组件名。 RX,RY,RZ---在当前坐标系下,关键点的X、Y、Z方向坐标值的比例因子。
该 命 令 退 出 ANSYS的 四 大 处 理 模 块 或 图 形 显 示 , 回 到 Begin层。在各个处理模块之间使用该命令可保证数据库的完 整,但数据库不会自动保存,需要执行Save命令或其它命令。

ANSYS 入门教程 (6) - 几何建模技术与技巧

0 - 直角坐标系,1 - 圆柱坐标系,2 - 球坐标系。 ☆ 可使用任意坐标系,但同一时刻只能激活一个坐标系。 ☆ 总体坐标系均用 X、Y、Z 表示,当激活的不是直角坐标系时,应理解为圆柱坐标系 的 R、θ、Z 或球坐标系的 R、θ、Φ。 默认为整体直角坐标系。
(2) 局部坐标系 对于复杂的几何模型,仅使用总体坐标系不够方便,这时可建立自己的坐标系,即局部
当 KCN=N(N>10)时使用编号为 N 的局部坐标系。也即只能通过局部坐标系定义单元 坐标系的方向,若要定义单元坐标系方向与总体坐标系方向相同,则应先定义一个与总体 坐标系一致的局部坐标 系,再利用该局部坐标系定义单元坐标系方向。
b. 修改单元坐标系方向 命令:EMODIF, IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
NODE - 节点号、ALL 或组件名称。 X, Y, Z - 该节点的新坐标值。其余参数意义同前。 例如:NMODIF,8,,,,15 - 修改节点 8 的节点坐标系方向,使之绕 Z 轴旋转 15°。
c. 在创建节点时直接定义其坐标系的旋转角度 命令:N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX 例如:
N,4,1,2,4,10,15,30 - 表示新建 4 号节点在当前坐标系中的坐标为 1,2,4,其节点坐 标系绕 Z,X,Y 轴的角度分为 10°、15°和 30°。
d. 按方向余弦旋转节点坐标系 命令:NANG, NODE, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3 e. 节点坐标系列表 命令:NLIST, NODE1, NODE2, NINC, Lcoord, SORT1, SORT2, SORT3
(5) 显示坐标系 显示坐标系用来定义列表或显示几何元素的坐标系。缺省时几何元素列表总是显示为总 体直角坐标系,而不管它们是在何种坐标系下生成的。 显示坐标系的改变会影响到图形显示和列表,无论是几何图素或有限元模型都将受到影 响。但是边界条件符号、向量箭头和单元坐标系的三角符号都不会转换到显示 坐标系下。 显示坐标系的方向是 X 轴水平向右,Y 轴垂直向上,Z 轴垂直屏幕向外。当 DSYS>0 时,将不显示线和面的方向。
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Ansys建模的经验技巧总结 1、始终注意保持使用一致的单位制; 2、求解前运行allsel命令,要不然,某些已经划分网格的实体而没有被选择,那么加在实体模型上加的荷载可能会没有传到nodes or elements上去; 3、网格划分问题  牢记《建模与分网指南》上有关建模的忠告。网格划分影响模型是否可用,网格划分影响计算结果的可接受程度;  自适应网格划分(ADAPT)前必须查自适应网格划分可用单元,在ansys中能够自适应网格划分的单元是有限的。  网格划分完成后,必须检查网格质量!权衡计算时间和计算精度的可接受程度,必要时应该refine网格 4 实体建模布尔运算 应用实体建模以及布尔运算(加、减、贴、交)的优势解决建立复杂模型时的困难;但是,没有把握时布尔运算将难以保证成功! 5 计算结果的可信度 一般来说,复杂有限元计算必须通过多人,多次,多种通用有限元软件计算核对,互相检验,相互一致时才有比较可靠的计算结果。协同工作时必须对自己输入数据高度负责,并且小组成员之间保持良好的沟通;有限元分析不是搞什么“英雄主义”,而需要多方面的质量保证措施。 6了解最终所需要的成果 建立模型之前,应该充分了解最终要求提交什么样式的成果,这样能形成良好的网格,早期良好的建模规划对于后期成果整理有很大的帮助; 7 撰写分析文档 文档与分析过程力求保持同步,有利于小组成员之间的沟通和模型的检验和查证; 8 熟悉命令 对没有把握的命令应该先用简单模型熟悉之,千万不能抱有“撞大运”的想法; 9 多种单元共节点  不同单元使用共同节点时注意不同单元节点自由度匹配问题导致计算结果的正确与否(《建模与分网指南》P 8 )  三维梁单元和壳单元的节点自由度数一致,但是应该注意到三维梁单元的转动自由度和 壳单元的转动自由度的含义不一样。壳的ROTZ不是真实的自由度,它与平面内旋转刚度相联系,在局部坐标中壳的单元刚度矩阵ROTZ对应的项为零,对此不能将梁与壳单元仅仅有一个节点相连,例外的是当shell43 or shell63(两者都有keyopt(3)=2)的Allman旋转刚度被激活时。  Solid65 单元和 shell63 单元相连,相应平动自由度的节点力会传到实体块单元上,但是shell63单元的转动自由度的节点唯一则不会传到相连的 solid65单元上。 10 查找文献资料确定混凝土的材料参数输入( Tb, concr, , , ) 11 预测内存和磁盘空间 大型复杂模型(例如10万个节点,非线性问题,多工况问题,1000步以上的瞬态分析等等)求解之前预测求解所需要的求解时间、内存和磁盘空间,使分析尽在掌握之中; 12 收敛问题  影响收敛(不收敛,或者收敛缓慢)的原因很多,《非线性分析指南》一书上有很多关于避免发生收敛问题的建议;  对于以下参数,可以试一试这些参数对收敛速度以及结果精度的影响  neqit = 6~25?  加载荷载步大小 = ?  接触单元的实常数 = ? 例如接触刚度的大小取值必须权衡计算结果精度(穿透大小)和收敛问题( 收敛时间 )两者的可接受程度,需要经验值或者试算; 13 启动重分析 14 两个相贯的薄壁圆筒建模,壳单元没有公共节点  Element Connectivity Error, 8-Node Curved Shell Elements  In this image, the red stiffener was intended to be welded to the purple pipe. Note that the elements of the red stiffener do not match up with those on the pipe. There is no connection, and the meshing was done independently. This is due to a geometric modeling error by the user (me). There are superimposed curved lines where the interface is located. There should have been a shared line for the connection to have worked. I found this only because of careful examination of the model -- I had already run a stress analysis.  What to do about these error concerns? Read and think. Share and listen to ideas and concerns with others. Review your own work, and the work of your co-workers. (Recently an experienced co-worker who does not even do FEA work asked me if I had eliminated the added mass of water in pipes when evaluating shipping loads on a product. I hadn't. Eliminating the added mass got rid of a high-stress problem. These errors are very easy to make.) Be friendly. Communicate with other departments. Have a check list and design reviews. Never use FEA blindly, or believe the results of an analysis without some critical review. Accept a critical review without taking it personally. Develop a good understanding of the intent of the design codes that regulate your work. Consult an expert when it is appropriate. Pay attention to the ethics and standards of your professional association. Choose your employer wisely. (Some of these things you were supposed to have learned in Kindergarten, but life isn't always that simple.)  解决方法:通过volumn建模形成相贯线,该方法建模使面相交处共线,xmesh后有公共nodes 15 选择集的应用 为了利用选择集cm / xsel的强大功能,可以合理定义线,面的实常数real属性,为了选择操作方便而赋予更多的单元实常数号,材料号 18 UPGEOM 和 MPCHG 的应用  ! UPGEOM更新几何形状  !a.rst为计算结果文件名,最后一个为目录  !这两个参数应根据你的计算情况定  UPGEOM,1,LAST,LAST,NEW,rst,F:/729/  ! MPCHG弹性模量恢复为真值  esel,s,mat,,3  mpchg,4,all  You might be tempted to try to deactivate or reactivate elements by changing their material properties [ MPCHG ] ( Main Menu>Preprocessor>Material Props>Change Mat Num ).  However, you must proceed cautiously if you attempt such a procedure. The safeguards and restrictions that affect "killed" elements will not apply to elements that have their material properties changed in SOLUTION. (Element forces will not be automatically zeroed out;nor will strains, mass, specific heat, etc.) Many problems could result from careless use of MPCHG . For instance, if you reduce an element's stiffness to almost zero, but retain its mass, it could result in a singularity if subjected to acceleration or inertial effects.  One application of MPCHG would be in modeling construction sequences in which the strain history of a "born" element is maintained. Using MPCHG in such cases will enable you to capture the initial strain experienced by elements as they are fitted into the displaced nodal configuration 19 Ansys 中的坐标系统,使用各种坐标系时应该明白在各处理器中输入输出会受到那些坐标系的影响  整体和局部坐标系CSYS---用于定位几何形状参数的空间位置  显示坐标系DSYS---用于几何形状参数的列表和显示  节点坐标系---定义节点自由度方向和节点结果数据的方法。输入数据时受到节点坐标系影响的有:约束自由度(方程),

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