有限元基础与ANSYS软件第4章实体建模课件.ppt
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1、有限元基础及ANSYS软件,郭世伟,第四章 ANSYS实体模型的建立,有限元基础及ANSYS软件 郭世伟第四章 ANSYS实,一、ANSYS有限元模型的建立方法 ANSYS使用的模型分两类:有限元模型与实体模型。有限元模型由节点和单元构成,专供有限元分析计算用的模型。实体模型表达结构的几何形状,不参与有限元分析,施加其上的载荷与约束需要传递到有限元模型(节点与单元)上才可进行有限元分析。 以前所做的为直接建立有限元模型,模型中没有实体(点、线、面)出现。该方法直接创建节点与单元,可实现对每个节点、单元的编号完全控制,适于小型或简单结构的分析,所需机时少。但对于大型复杂结构(尤其是3D实体结构)
2、需要处理大量数据,网格修改困难,不能网格自适应划分与优化设计,效率低且易出错。 实体建模:先创建由关键点、线段、面与体构成的几何模型,再由ANSYS自行进行网格划分,生成节点与单元,建立有限元模型。,一、ANSYS有限元模型的建立方法,也可直接输入在计算机辅助设计系统(CAD)中创建的实体模型与有限元模型。ANSYS软件提供有与这些软件间的导入导出接口。 ANSYS的实体建模方法又有两种:自底向上,自顶向下。前者从最低级的图元向上构造模型;后者先定义最高级图元(基元,程序自动定义了相关的面、线、关键点),再由它们直接构造几何模型,有布尔操作等可“雕塑”与“粘接”出实体模型。也可采用混合法两种方
3、法混合使用,依个人经验而定,无一定的准则。,也可直接输入在计算机辅助设计系统(CAD)中创,(一)自底向上建模先创建关键点,再创建出相关的线、面、体等高级图元。许多命令与直接建模法中对象(节点、单元)的命令相似。所以可用如下群组的方式介绍之。,1、定义关键点:K注意:关键点与节点的区别2、线定义线:L3、面定义面A,AL4、体,(一)自底向上建模1、定义关键点:K,有限元基础与ANSYS软件第4章实体建模课件,(二)自顶向下建模一开始从较高级的实体图元构造模型。ANSYS在生成一种体素时会自动生成所有的从属于该体素的较低级的图元,其对应号码由系统自动生成。 1、面体素的生成 基本面体素有:矩形
4、面、圆形面、圆环面、多边形面等 2、3D体素的生成 基本的体体素有:块体、圆柱体、棱柱体、球体、圆台、环体等。(三)网格划分 实体模型必须经网格划分成为有限元模型后,才能进行有限元分析求解。网格划分过程有三个步骤:定义单元类型,定义网格生成控制,生成网格。 自由网格,对应网格,(二)自顶向下建模,实例:连杆结构示意图如下,图中长度单位为mm,壁厚50mm。采用自底向上的建模方法建立其几何模型并划分网格。单元选为SOLID185。,实例:连杆结构示意图如下,图中长度单位为mm,壁,例1,例1,/UNITS,SI/PREP7 K,1,0,0 CIRCLE,1,15 K,6,0,35CIRCLE,6
5、,20 CIRCLE,6,30 L2ANG,4,8,0,180 L2ANG,3,7,180,0 K,30,-35 K,-30,-5 K,0,-35K,0,-55KPLOT LTAN,-9,19 LTAN,19,22 L,22,21 L,13,20 L2TAN,22,-21,LDEL,8 LDEL,17 LDEL,11 LDEL,12 LDEL,2 LDEL,1 LDEL,13 LDEL,3 LCOMB,5,14 LCOMB,7,6 A,8,12,13,18A,18,13,20,17 A,17,20,21,5A,5,21,19,15A,15,19,11,16 A,16,11,12,8A,21,1
6、9,22,/UNITS,SILDEL,8,例2,例2,/UNITS,SI /PREP7 K,100,13,49.5 K,101,13,49.5,1 CIRCLE,100,16,101,360,4K,100,-35,49.5 K,101,-35,49.5,1CIRCLE,100,10,101,360,4k,9,13 k,10,62.5,49.5 K,100,62.5 LARC,9,10,100,49.5 k,100,-35,0 k,101,-35,0,1 CIRCLE,100,35,101,180,2K,100,0,-75 K,101,0,-75,1 CIRCLE,100,150,101,180
7、,2 K,62.5,80,L,10,17 K,-62.5,5 K,-62.5,80 L,18,19 LCSL,12,14 LCSL,13,15 LCSL,11,20 LDEL,17,19,2,1 LSEL,S,LINE,14,15 LSEL,A,LINE,21,22 LDEL,ALL,1LSEL,S,LINE,ALLL,11,9 L,7,21L,5,15L,8,12A,2,15,20,10,9,11,4,1AL,15,5,6,14,12AL,14,23,13,17,7FINISH,/UNITS,SI L,10,17,命令说明:删除线段:LDEL,N圆弧段的生成:CIRCLE,PCENT,RAD
8、,PAXIS,PZERO,ARC,NSEGPCENT为圆心点号,RAD为半径,ARC为圆弧角度,NSEG为圆弧分段数LARC,P1,P2,PC,RAD定义两点P1,P2间的圆弧段,半径为RAD,PC表示曲率中心部分的一点。产生的点与圆弧段号码自动生成。LANG,NL1,P3,ANG产生新线段,过P3并与已知线NL1夹角为ANG。,命令说明:,有限元基础与ANSYS软件第4章实体建模课件,L2ANG,NL1,NL2,ANG1,ANG2建立新线段,与已知线NL1夹角为ANG1, 与已知线NL2夹角为ANG2,LTAN,NL1,P3,产生新线段,过P3并与NL1相切。L2TAN,NL1,NL2产生新
9、线段,与两已知线NL1、NL2相切。LCOMB,NL1,NL2,KEEP把两条线NL1和NL2合并为一条线,KEEP=0,1,L2ANG,NL1,NL2,ANG1,ANG2,有限元基础与ANSYS软件第4章实体建模课件,面元的生成:A,P1,P2,P3,AL,L1,L2,L3,面元的生成:,二、网格化1、网格的分类网格分为自由网格和对应网格。自由网格对实体模型限制较少,建模简单容易。单元排列无规律,且单元可能有退化,如有2-D四边形平面单元(PLANE42)退化成三角形单元完成网格化,使2-D结构以四边形和三角形的混合方式进行,3-D六面体(SOLID45)可退化为三角锥单元方式进行网格化。对
10、应网格的实体模型建模复杂,限制较多。单元排列有规律,无单元形状的退化。对于2-D弹性平面四边形结构,要求相对应边的单元数目相等,对于2-D弹性平面三角形结构,要求三边单元数相等且为偶数。,二、网格化,(a)、(c)为对应网格,(b)、(d)为自由网格,(a)、(c)为对应网格,(b)、(d)为自由网格,究竟选择哪种网格化方法无统一标准,需根据结构的受力、边界情况和分析要求而定。两种网格化方法也可混合使用,能对应网格化的部分先做对应网格化,再使不能对应网格化的部分进行自由网格化。另外,当实体模型无法进行对应网格化时,程序会自动地用自由网格化。网格可决定实体模型的建立,所以在实体建模时,需先规划网
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