普通人有限元分析入门方法:软件学习篇
ug有限元分析教程

ug有限元分析教程有限元分析是一种数值计算方法,用于求解工程结构或物理问题的数学模型。
它将连续的解析问题离散化成有限数量的子域,并在每个子域上进行数值计算,最终得到整个问题的解。
本教程将介绍有限元分析的基本原理和应用方法。
1. 有限元网格的生成有限元分析的第一步是生成适合问题的有限元网格。
网格是由许多小的单元组成,如三角形、四边形或六边形。
生成网格的方法有很多种,如三角剖分、矩形划分和自适应网格等。
2. 定义有限元模型在定义有限元模型时,需要确定问题的几何形状、边界条件和材料性质。
几何形状可以通过几何构造方法来描述,边界条件包括固支、力和热边界条件等。
材料性质可以通过弹性模量、热传导系数和热膨胀系数等参数来描述。
3. 选择合适的有限元类型根据具体的问题,选择合适的有限元类型。
常见的有限元类型包括一维线性元、二维三角形单元和二维四边形单元等。
使用不同的有限元类型可以更好地逼近实际问题的解。
4. 构造有限元方程有限元分析的核心是构造线性方程组。
根据平衡方程和边界条件,将整个问题离散化为有限个子问题,每个子问题对应于一个单元。
然后,根据单元间的连续性,将所有子问题组合成一个总的方程组。
5. 解算有限元方程通过求解线性方程组,可以得到问题的解。
求解线性方程组可以使用直接方法或迭代方法。
常见的直接方法包括高斯消元法和LU分解法,迭代方法包括雅可比迭代法和共轭梯度法等。
6. 后处理结果在求解得到问题的解后,可以进行后处理结果。
后处理包括计算力、应变和位移等物理量,以及绘制图表和动画。
有限元分析是一种强大的数值方法,广泛应用于结构力学、流体力学、热传导和电磁场等领域。
它在解决复杂问题和优化结构设计方面发挥着重要作用。
通过学习有限元分析,您可以更好地理解结构的行为,并提高工程设计的准确性和效率。
ABAQUS有限元软件基本操作说明

ABAQUS有限元软件基本操作说明1. 创建模型:在ABAQUS中,首先需要创建一个新的模型。
选择“File”->“New Model”创建模型文件,并选择合适的单位系统。
2. 创建几何体(Part):使用几何建模工具创建模型的几何体。
可以使用直线、圆弧、矩形等基本图形进行绘制,也可以通过导入CAD模型等方式创建几何体。
3. 定义材料:在“Material”模块中定义模型中使用的材料性质。
可以选择现有的材料库中的材料,也可以自定义材料。
4. 定义截面:如果需要进行截面分析,可以在“Section”模块中定义截面属性。
可以选择现有的截面属性,也可以自定义截面。
5. 定义装配体(Assembly):在“Assembly”模块中将几何体组装成一个完整的模型。
可以使用约束条件和连接等工具来确保几何体之间的正确连接关系。
6. 设定边界条件:在“Step”模块中定义分析步骤和分析类型。
可以设置约束条件、边界条件和加载条件等。
7. 网格划分:在“Mesh”模块中对几何体进行网格划分。
可以选择不同类型的网格单元,如线单元、面单元或体单元,以及设置网格密度。
8. 定义分析参数:在“Job”模块中定义分析的名称、输出结果的选项以及其他分析参数。
可以设置分析的时间步长、收敛准则和输出变量等。
9. 运行分析:点击“Run”按钮运行分析。
可以选择单步分析或自动迭代分析。
在运行分析过程中,可以观察到模型的应力、位移、变形等结果。
10. 分析结果查看:完成分析后,可以使用“Visualization”模块查看分析结果。
可以绘制应力云图、应变云图、位移矢量图等,并对结果进行后处理和分析。
以上是ABAQUS的基本操作步骤,当然还有更高级的操作和功能。
在使用ABAQUS时,需要对力学和有限元方法有一定的了解,并在实践中不断积累经验。
有限元分析基础课件第一章

物体离散化 将某个工程结构离散为由各种单元组成的计算模型, 这一步称作单元剖分。 离散后单元于单元之间利用单元的节点相互连接起来; 单元节点的设置、性质、数目等应视问题的性质,描 述变形形态的需要和计算进度而定。 用有限元分析计算所获得的结果只是近似的。如果划 分单元数目非常多而又合理,则所获 得的结果就与实 际情况相符合。
1956年Turener和Clough等用有限元法第一次得 出了平面应力问题的正确答案。 1960年Clough又进一步应用有限元法处理了平面弹 性问题,并提出了有限元法的名称,这才使得有限元 法的理论和应用都得到了迅速发展。 20世纪70年代以后,随着计算机和软件技术的发展 有限元法得到了迅猛的发展。
对于实际的连续结构,任何位置的物体都是相 互连接、相互作用的,而在被离散成有限元模型 后,假设相邻单元除节点外都是不相互连接、不相 互作用的,这一点是不符合实际的,但当单元趋近 无限小、节点无限多时,则这种离散结构将趋近于 实际的连续结构。 有限元法的离散处理的本质就是将原始的无限 自由度的连续体物理系统转换成由有限个节点自由 度组成的离散系统,且当所分割的单元无限小时, 该离散系统完全等价于原始的连续系统。
有限元基础理论
与ANSYS应用
CAD/CAE/CAM:CAD 工具用于产品结构设计,形 成产品的数字化模型,有限元法则用于产品性能的分 析与仿真,帮助设计人员了解产品的物理性能和破坏 的可能原因,分析结构参数对产品性能的影响,对产 品性能进行全面预测和优化;帮助工艺人员对产品的 制造工艺及试验方案进行分析设计。当前,有限元法 在产品开发中的作用,已从传统的零部件分析、校核 设计模式发展为与计算机辅助设计、优化设计、数字 化制造融为一体的综合设计。
增强可视化的前置建模和后置数据处理功能 目前几乎所有的商业化有限元程序系统都有功能很强 的前置建模和后置数据处理模块。使用户能以可视图 形方式直观快速地进行网格自动划分,生成有限元分 析所需数据,并按要求将大量的计算结果整理成变形 图、等值分布云图,便于极值搜索和所需数据的列表 输出。
UG有限元分析教程

UG有限元分析教程有限元分析(Finite Element Analysis,FEA)是一种计算方法,用于求解连续介质力学问题。
UG作为一款常用的三维CAD软件,也提供了相应的有限元分析功能,下面将介绍UG有限元分析的基本流程和步骤。
首先,建立几何模型是有限元分析的第一步。
在UG中,可以通过绘制线与曲线、创建体与表面等操作,构建出所需的几何形状。
在建模过程中,需要注意几何模型的准确性和合理性,以保证模拟结果的可靠性。
然后,进行网格划分。
有限元分析将几何模型离散化为多个小单元,每个小单元称为网格,通过将整个模型划分为有限个网格单元,可以更容易地对模型进行数值计算。
在UG中,可以选择不同的网格划分算法和参数设置,以求得较为合适的网格划分结果。
接下来,定义边界条件和加载条件。
在有限元分析中,需要对模型的边界进行约束和加载,以模拟真实的工程环境。
在UG中,可以通过选择特定面或边进行边界条件设置,例如固定边界条件、约束边界条件等。
同时,还可以对特定面或边进行加载条件设置,如施加力、施加压力等。
完成边界条件和加载条件的定义后,即可进行求解。
在UG中,可以通过调用有限元分析求解器进行计算。
求解过程中,UG会对模型进行离散化计算,并得到相应的应力、应变等结果。
求解的时间长短与模型的复杂性、计算机性能等因素有关。
最后,进行后处理。
在有限元分析中,后处理是对求解结果的分析和可视化。
UG提供了丰富的后处理工具,可以对应力、应变等结果进行图形显示和数据分析,并以形式化报告的形式输出结果。
总结而言,UG有限元分析是一项强大的工程分析工具,可以帮助工程师解决各种复杂的力学问题。
通过建立几何模型、网格划分、定义边界条件和加载条件、求解和后处理,可以得到模型的应力、应变等结果,以指导后续的工程设计和优化工作。
有限元分析—ANSYS13 0从入门到实战

有限元分析—ANSYS13 0从入门到实战- 1 - 本书是针对现有的ANSYS图书实例单一工程背景不强重操作少原理的现状特以ANSYS13.0为平台撰写的一部从入门到精通的实用自学和提高教程。
全面介绍有限元分析的理论基础、有限元分析流程、实体建模、网格划分、施加载荷、求解、通用后处理、时间历程后处理、静力学分析、结构动力学分析、结构非线性分析、复合材料分析断裂力学分析热力学分析、边坡稳定性分析、界面开裂分析、衬垫连接分析、齿轮分析、转子动力学分析、焊接过程、优化设计、拓扑优化、疲劳分析、自适应网格分析和可靠性分析等内容。
围绕ANSYS软件的功能讲解书中给出了大量具有工程背景的实例详细讲解热门问题如冲压回弹分析J积分计算、螺栓衬垫法兰盘连接分析齿轮动态接触分析焊接残余热应力分析等实例。
本书具有以下特点语言通俗易懂逻辑严密深入浅出。
切实从读者学习和使用的实际出发安排章节顺序和内容。
图文并茂。
讲述过程中结合大量分析实例力求易于理解并方便学习和实践过程中的使用。
本书配套光盘提供了共22个实例的视频教程和ANSYS实例文件。
本书不仅适合高等学校理工类高年级本科生或研究生学习ANSYS 13.0有限元分析软件的教材还可供从事结构分析的工程技术人员参考使用同时书中提供的大量实例也可供高级用户参考。
第1章绪论 1.1有限单元法基本概念有限单元法的基本思想是将连续的求解区域离散为一组有限个、且按一定方式相互联结在一起的单元的组合体。
由于单元能按不同的联结方式进行组合且单元本身又可以有不同形状因此可以对复杂的模型进行求解。
有限单元法作为数值分析方法的另一个重要特点是利用在每一个单元内假设的近似函数来分片地表示全求解域上待求的未知场函数。
单元内的近似函数通常由未知场函数或其导数在单元的各个节点的数值和其插值函数来表达。
这样一来一个问题的有限元分析中未知场函数或及其导数在各个节点上的数值就成为新的未知量从而使一个连续的无限自由度间题变成离散的有限自由度问题。
有限元分析软件

有限元分析软件简介有限元分析软件(Finite Element Analysis Software)是一种通过有限元方法(Finite Element Method,简称FEM)对工程结构进行数值计算和模拟的工具。
有限元分析软件可以用于分析和解决各种工程问题,包括结构强度、热传导、流体流动、电磁场等。
本文将介绍有限元分析软件的基本原理、主要功能和一些常见的应用领域。
原理有限元分析软件的基本原理是将连续体划分为有限数量的小元素,每个小元素在一个局部坐标系内进行计算。
通过将整个结构划分为多个小元素,并在每个小元素内进行计算,最终可以得到整个结构的物理行为。
有限元软件使用数学模型描述物体的力学特性和材料特性,例如弹性模量、材料的热传导系数等。
在分析过程中,可以通过施加不同的边界条件和加载情况来模拟结构的行为。
主要功能有限元分析软件通常具有以下主要功能:1.几何建模:可以通过创建、编辑和修改几何模型来描述结构的形状和尺寸。
2.网格生成:将几何模型划分为有限数量的小元素,生成网格以进行计算。
3.边界条件和加载设置:可以设置结构的边界条件,如固定支撑、力和热流等加载条件。
4.材料属性设置:可以定义结构的材料属性,如弹性模量、热传导系数等。
5.计算求解:通过求解数学模型的方程组,得到结构的应力、位移、温度等结果。
6.结果后处理:对计算结果进行可视化和分析,如绘制应力云图、位移矢量图等。
应用领域有限元分析软件在各个工程领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:结构分析有限元分析软件可以对各种结构进行静力学和动力学分析。
例如,在建筑工程中可以分析房屋的承重能力、抗风性能等;在机械工程中可以分析零件的强度、刚度等。
热传导分析有限元分析软件可以模拟材料或结构中的热传导过程。
例如,在电子设备中可以分析散热器的性能,以确保设备的正常运行;在汽车行业中可以优化发动机的冷却系统。
流体力学分析有限元分析软件可以模拟流体在管道、泵和阀门等设备中的流动。
有限元分析基础教程
有限元分析基础教程前言有限元分析已经在教学、科研以及工程应用中成为重要而又普及的数值分析方法和工具;该基础教程力求提供具备现代特色的实用教程。
在教材的内容体系上综合考虑有限元方法的力学分析原理、建模技巧、应用领域、软件平台、实例分析这几个方面,按照教科书的方式深入浅出地叙述有限元方法,并体现出有限元原理“在使用中学习,在学习中使用”的交互式特点,在介绍每一种单元的同时,提供完整的典型推导实例、MATLAB实际编程以及ANSYS应用数值算例,并且给出的各种类型的算例都具有较好的前后对应性,使学员在学习分析原理的同时,也进行实际编程和有限元分析软件的操作,经历实例建模、求解、分析和结果评判的全过程,在实践的基础上深刻理解和掌握有限元分析方法。
一本基础教材应该在培养学员掌握坚实的基础理论、系统的专业知识方面发挥作用,因此,教材不但要提供系统的、具有一定深度的基础理论,还要介绍相关的应用领域,以给学员进一步学习提供扩展空间,本教程正是按照这一思路进行设计的;全书的内容包括两个部分,共分9章;第一部分为有限元分析基本原理,包括第1章至第5章,内容有:绪论、有限元分析过程的概要、杆梁结构分析的有限元方法、连续体结构分析的有限元方法、有限元分析中的若干问题讨论;第二部分为有限元分析的典型应用领域,包括第6章至第9章,内容有:静力结构的有限元分析、结构振动的有限元分析、传热过程的有限元分析、弹塑性材料的有限元分析。
在基本原理方面,以基本变量、基本方程、求解原理、单元构建等一系列规范的方式进行介绍;在阐述有限元分析与应用方面,采用典型例题、MATLAB程序及算例、ANSYS算例的方式,以体现出分析建模的不同阶段和层次,引导学员领会有限元方法的实质,还提供有大量的练习题。
本教程的重点是强调有限元方法的实质理解和融会贯通,力求精而透,强调学员综合能力(掌握和应用有限元方法)的培养,为学员亲自参与建模、以及使用先进的有限元软件平台提供较好的素材;同时,给学员进一步学习提供新的空间。
第1章UG-NX有限元分析入门-–基础实例资料
如图所示为一对齿轮传动副,各个零件材料均为20CrMoH钢,其中件1为主动齿轮,件2为从动齿轮。在传递动力时,件1主动齿轮角速度为500 rev/min,件2从动齿轮受到100N.mm的扭矩,计算齿轮啮合区域(啮合区域有A、B二处,如图1-47 所示)最大的位移变形量和冯氏应力值。
1)新建【Gear1】FEM模型
调出主动齿轮模型,其名称为【Gear1】。 依次左键单击【开始】和【高级仿真】,在【仿真导航器】中单击【Gear1.prt】节点,右键单击出现的【新建FEM】选项,弹出【新建部件文件】对话框,在【新文件名】下面的【名称】选项中将【fem1.fem】修改为【Gear1_fem1.fem】,通过单击图标,选择本实例高级仿真相关数据存放的【文件夹】,单击【确定】按钮。 弹出【新建FEM】对话框,默认【求解器】和【分析类型】中的选项,单击【确定】按钮,即可进入创建有限元模型的环境。
【gear2】网格划分后示意图
仿真导航器新增节点
(2)建立FEM装配模型
返回至高级仿真的初始界面,新建【Gears.prt】模型,新建【Gears.prt】装配FEM模型:
默认参数单击确定
1)添加组件
在【仿真导航器】窗口单击【Gears_assyfem1.afm】节点,右键单击弹出的【加入已存的组件】命令:
第1章 UG NX有限元分析入门 –基础实例
本章内容简介 本章简要介绍零件和装配件结构静力学有限元分析的具体工作流程和操作步骤,为后续学习和掌握较为复杂零件、装配件的静力学结构分析以及其他有限元分析类型打下基础。
本书以实例教学内容为主
1.1 UG NX有限元入门实例1—零件受力分析
仿真导航器新增节点
单击确定
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。
有限元软件ansys培训教程:第一讲常用CAE软件介绍.
Comsol Multiphysics软件
即为原来的FEMLAB软件,为多重物理场耦合分析软件系统。基 本模块中特色模块: 燃料电池 ( Fuel Cell ) 光电 (electronic optic ) 微机电 ( MEMS ) 两相流 ( Two Phase Flow ) 热传 ( Heat Transfer ) 专用模块: 化工模块 ( Chemical ) 结构分析模块 (Structural mechanics ) 电磁模块 ( Electromagnetics ) 热传 (Heat Transfer Module) 微机电 (MEMS Module) 地球科学 (Earth Science Module
工程计算软件系统第一讲
-常用CAE软件介绍 连志强
常用CAE软件系统介绍
通过这节课我们应该: 了解常用工程计算软件的分类; 记住常用工程计算软件的名字及主要功能; 了解一些行业专用的工程计算软件。
常用CAE软件系统分类
通常分类
通用类软件系统-可对多种类型的工程和产品的 物理力学性能进行分析、模拟、预测、评价和 优化,以实现产品技术创新。这类软件以覆盖 的应用范围广而著称; 专用类软件系统-针对特定类型的工程或者产品 所开发的用于产品性能分析、预测和优化的软 件。这类软件因在某个特定领域的应用而见长;
Adina软件
ADINA是由Bathe开发的著名的有限元分析程 序,可以求解固体,流体,固-液耦合,热等 问题。包括模块有: ADINA-结构分析模块 ADINA-F-流体分析模块 ADINA-AUI-前后处理模块 ADINA-FSI-流固耦合分析模块 ADINA-T-热分析模块 ADINA-TMC-热结构耦合分析模块 ADINA-TRANSOR -与CAD系统
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普通人有限元分析入门方法:软件学习篇从学习有限元至今,我接触过的分析软件按照时间顺序依次是:ANSYS经典、LSDYNA、WORKBENCH、HYPERMESH以及Solidworks的Simulation,可以看出来其实我是ANSYS的忠实粉丝,而且我是在企业做技术工作,和多数人员学习有限元分析的目的应该类似,就是为了验证产品性能,所以我觉得可以在学习软件操作的过程给大家一点点借鉴思路。
首先先说四件事:1.这个阶段最大的问题是选择困难症:软件选择、软件版本选择、操作教材选择;2.任何有限元分析软件安装版本选择我个人建议以最新正式版本为基准,往前推2个版本,选择这三个版本之中的其中一个就可以了。
比如当前ANSYS 最新版ANSYS18,那从ANSYS16-18都是可以的,这之前的版本最好就不要选了(操作系统跟着时代主流走);3.相信我,在学习有限元分析之前你遇到的大多数事情都不叫事情,大多数的困难都不叫困难,曾经引以为傲的智商在学习有限元分析的时候突然就不在线了,这也不用担心,大家都是这么过来的,有限元分析如果没有半年以上的持续性学习,你连门在哪都不知道,所以神马已经学了一周的学了一个月的却丝毫没有进展的不用慌正常现象。
4.FEA(有限单元法的缩写)makes a goodengineer great,but makesa bad engineer dangerous.我想这句话的意思大家都能够理解,都是由比较简单的英语单词,大家请努力记住这句话,对后面的文章内容很重要。
我们先以ANSYS软件为例了解下有限元分析软件界面的发展。
ANSYS软件界面目前有:ANSYS经典界面、ANSYS WORKBENCH界面和ANSYS AIM界面。
这三个界面虽然在实际使用功能上差别很大,但是从变化趋势中我们可以看出有限元软件界面的发展:首先,友好性程度越来越高;其次,AIM已经是中文界面了。
在每次新界面出来的阶段,都出现过非常相似的事件:在WORKBENCH开始推广的时候,很多使用经典界面的人士是看不上这个界面的,觉得这个界面的傻瓜式操作降低了有限元分析的神秘感,同时弱化APDL功能是很多当时使用经典界面的人士难以接受的事情,但目前WORKBENCH的发展情况大家也都有目共睹,基本上已经取代了经典界面;同样类似的情况在AIM中也出现,虽然AIM的定位和WB当时的情况略有不同,而且我个人对AIM这款软件还处于中立态度,谈不上看不看好(毕竟AIM是否会成功确定,但是AIM代表的软件发展方向是一定没问题的),但是中文界面的出现确实又进一步降低了玩有限元分析的门槛,我觉得这是非常好的一件事情,但是目前有一部分WORKBENCH的使用者和当年经典界面拥护者一样,毕竟花大力气玩会了英文界面,结果一个AIM出现瞬间把新手和自身的差距拉近了,这是任谁都难以接受的事情。
但是事实上软件的便捷却让我在实际工作应用中不断地受益,原本经典要处理几个小时的东西在WB里只需要半个小时,而最近我稍微看了下AIM,友好的互动和简洁的操作确实更加适合新手学习有限元分析,所以我个人是支持软件傻瓜化,而且既然进入中国市场,就应该做好本地化工作,就应该是中文界面。
如果软件有中文版,愿意看英文的就看英文,愿意用中文的就用中文,让大家都能够受惠不是挺好,就像现在愿意用AIM就用AIM,愿意用WORKBENCH的用WORKBENCH,愿意用经典的就用经典,为何有人会反对?这里我就想到一个关于单反相机的故事,一个玩摄影的朋友说:“单反的出现是好事,设备的智能化能够把那些滥竽充数的人给刷掉,现在摄影水平的分级是大神—单反设备—滥竽充数之人—菜鸟,如果没有单反,菜鸟是没法区分大神和滥竽充数的人之间的区别的,但是现在单反直接让菜鸟达到超过滥竽充数的人的水平,这样大神才能脱颖而出。
”也许不断进化的傻瓜式操作界面就是有限元分析里的单反吧。
接下来说说关于软件的一些偏见问题,这个问题我应该有一定的话语权,首先我确实是使用着ANSYS和Solidworks的Simulation两种类型的分析软件,并且这两种软件在我的实际工作过程中实实在在地都在为我的收入做出贡献。
分析软件目前大家的主流观念上分为两类:第一类是英语界面并且独立运行的有限元分析软件,这类软件一般也占据专业分析工程师的主流市场;第二类就是目前宣传上针对工程师群体的有限元分析软件,界面更加友好,操作更加方便,而且多数都是中文界面。
第一类软件很多人给的定义就是专业分析软件,第二类给的定义就是非专业的分析软件,而且这种思想已经在大多数人的脑子里根深蒂固。
对于这个问题我首先要说明的是不论第一类有限元分析软件还是第二类有限元分析软件,亦或者是我们国内正在努力实现国产化有限元分析软件(多数还处在孕育阶段)的科研工作者们,肯定都是本星球上顶级的行业专家,而且这些专家我个人认为应该综合实力上差距不会太大。
这三种情况就像我们说的国外进口车、合资车以及国产车的概念,都是车,只是驾驶体验不一样而已。
所以作为这个行业的从业人员,也就是我们这些学习应用有限元分析的人士,认清并且尊重这些专家们的劳动成果,摒弃之前对软件的厚此薄彼的观念是我们应该做到的,换句话说无论第一类还是第二类分析软件,都是专业的分析软件,只是面对的客户群体需求不同而已,但是说到工程师是有专业和不专业区别的,用第一类软件的不一定是专业的分析人士,用第二类软件同样也不一定是非专业的分析人士,总结一句话就是没有非专业的软件,只有非专业的人。
有了以上的基本认识,我们就可以来说说新手的学习问题了,我主要从软件选择、软件操作学习过程资料的选择以及软件学习过程中的关注点三块来说明。
软件的选择大家首先回忆下之前文章开篇的那句英文是怎么写的,我相信现在多数读者脑子的这句话大概是这样子的:有限元分析makes a good工程师great,but makes a bad工程师危险。
现在要大家完整复述之前那句英语应该非常难,这就是我们普通人的英语真实状况。
这句话和我接下来要说的软件选择关系密切。
第一类软件和第二类软件新手能够感受到的最大区别之一就是界面的语言。
第一类英语界面软件我们的学习过程是这样的:界面中的专业英语信息通过大脑反应翻译成中文专业名词或者语句,这时多数翻译成中文之后的专业名词或者语句对我们来说也都是陌生的,然后通过资料的检索学习相关知识,最后反应到软件界面的操作上,因为是英文界面,我们在每次学习过程必须多一层次的思考就是专业英语转换成陌生的专业中文名词,教育工作者们都非常清楚,这对一个新手来说负担是非常大的,多数人都有体会非母语语系的记忆难度会大幅度增加,导致整个有限元分析学习的难度提升一个台阶。
所以如果对于专业英语非常好的新手来说,直接学习第一类软件不存在太多困难。
但是作为多数普通人来说,学习的过程就非常痛苦了(我个人当时虽然是直接切入第一类软件,但是我想说当时学习的效率真的非常低,而且中途差点放弃,其实和我类似情况的人很多,这样的学习方式对于我们普通学习者来说有个非常大的风险:多年学习之后最终一无所成)。
所以如果我们要体会到有限元学习的乐趣以及保持不断学习的动力,个人非常建议把第二种专业分析软件作为新手学习的首选,比如AIM,SW的Simulation,UG的有限元分析模块等等,之后随着对有限元分析里面的专业中文名词有了一定的了解之后,慢慢过渡到第一类软件,那时候我们自然会发现专业英语根本不是障碍。
这其实就等于把有限元学习分成两个阶段:第一阶段用第二类有限元软件学习有限元分析操作和理论,学会了第二阶段再过渡到第一类软件学习专业英语并进一步学习有限元分析。
这样的学习方法对于我们来说好处如下:1.渐进式的学习方式,先了解中文专业名词,然后再接收对应的英文名词;2.学习的过程中能够体会到进步成果以及乐趣,提升学习效率;3.即使最终因为能力或者其他各方面原因,没有掌握第一类分析软件,但是在实际的企业应用中,有很大一批企业是使用第二类分析软件的,这样不至于说学习一无所获,至少第一阶段的学习成果还是可以实现自身价值提升。
至于同为第一类软件的比如ANSYS、HYPERWORKS、ABAQUS等等和同为第二类软件的比如AIM、Solidworks、Catia、UG的分析插件之间的相互其实差距其实都不大,根据你周围环境人员的使用选择即可,一般选择使用者最多的,方便找寻相关资料,这时候最常见的第二个问题就出来了,每个软件都有优势劣势(千万要注意,软件的优劣不仅仅是功能,前后端的成熟体系,软件使用的难易程度以及市场的成熟度和前景都是评价指标),很多人就在纠结于软件的具体功能了,在这里我想说选择也不难,如果你是企业工程师学习,目前只要是个分析软件不论是第一类还是第二类的,都能满足你们企业前期应用的需求,等后期研究深入到一定程度之后再考虑更深的问题,至少在我现在接触的企业看来,基本都没到所谓的后期研究深入的阶段,如果是研究生毕业论文,找篇相似的论文,人家用什么你用什么,如果很多软件都能用,那就选择一款比较容易的。
在这里我要强调一件事,在这个阶段最重要的是通过软件界面学习技术,不要太拘泥于软件本身的功能,其实多数软件都能够满足初学者学习技能的要求!软件操作学习过程资料的选择选定了软件之后,接下来的问题就是软件操作学习资料的选择问题。
目前市面上资料繁多,要选择一系列适合自己的确实非常难,很多资料的迷惑性真的非常大。
所以对于有选择困难症的同学,我在这里也给一些自己的意见。
其实很多学习者一开始就在执着于一件事情:我要找一份好的资料或者我要找一个高效的学习方法,所以在学习前期大量的时间花在怎么通过网络或者各种途径询问所谓好的资料,这其实本身就是非常错误的方式。
这类资料和理论不一样,一般情况下没有看不懂的,所以这类资料在开始学习的时候对于新手基本都是好的,选定一套然后开始起步比整天纠结与怎么找一份所谓的好资料要重要很多。
软件操作资料目前主要集中在视频教程和纸质教程这两块。
首先说下视频教程,视频教程其实没太多好说的,免费的收费的价格差距也很大,我只能说免费的视频资料找一套完整的就行,多也没有!虽然每个作者可能讲的角度略有不同,每个视频你都能学到一些新东西,但是这时间的投入产出比非常不划算。
至于收费的视频资料,能联系到老师本人的资料最好,买的主要不是视频,而是一个老师的解答。
但是对于视频资料的学习我个人始终是持保留态度的,个中原因这里就不说了。
相对于视频教程的学习我个人更加倾向于买一本软件操作纸质教程,想想之前网络视频资源没有这么发达的时候,ANSYS经典不照样被那么多人攻克,说明仅仅依靠纸质教程是完全没有问题的。
接下来说说软件操作纸质教程(注意,纯理论教程不在这里重新复述了,不清楚的看理论学习篇)的一些个人建议,目前中国市面上的软件操作纸质教程主要就两类:第一类纯操作教程,第二类结合理论的操作教程。