ansys基本操作.ppt
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1、第二章 ANSYS基本操作,交通学院车辆工程系 李红艳 联系方式:,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、非线性分析和高度非线性分析)、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。,2.1ANSYS基本介绍 2.2 建立模型 2.3加载和求解2.
2、4后处理,2.1ANSYS基本介绍,2.1.1 ANSYS运行环境的配置仿真环境 工作目录 图形设备驱动 Win32选项适用于大多数的图形显示,在后处理过程中可以提供9种颜色的等值线 Win32c选项则能提供128种颜色的区别 3D选项则对三维图形的显示具有良好的效果,2.1.2 ANSYS12.0界面介绍,ANSYS 的图形用户界面(GUI)1)Utility Menu(实用菜单)包括一些在整个分析过程中都有可能要用到的一些命令,比如文件类命令、选取类命令以及图形控制和一些参数设置等等。2)Standard Toolbar(标准工具条)包括一些常用的命令按钮,这些按钮对应的命令都可以在实用菜
3、单中找到对应的菜单项。3)Input Window(命令输入窗口)该窗口为ANSYS命令的输入区域,可以直接输入ANSYS支持的命令,以前所有输入过的命令以下拉列表的形式显示。,4)ANSYS Toolbar(工具条)允许用户自定义一些按钮来执行一些ANSYS命令或者函数,安装时ANSYS已经默认定义了一些按钮执行相应的功能,如文件的读取、退出、保存等。5)Main Menu(主菜单)ANSYS的主要功能集中在这里,以处理器(processor)的类型来组织(前处理器,求解器等等),实现前处理、求解、后处理、优化设计等ANSYS主要功能。6)Graphics Window(图形窗口)该窗口显示
4、由ANSYS创建或传递到ANSYS的模型,以及分析结果。,7)Status and Prompt Area(状态栏)提示当前的输入内容,显示当前的单元、材料等状态。8)Output Window(输出窗口)ANSYS的信息输出窗口显示用户对ANSYS的操作信息,包括操作过程信息、计算过程信息和错误提示信息等,该窗口通常在其他窗口之后,需要查看时可单击使之成为当前窗口。,2.1.3 ANSYS文件类型,1)数据库文件2)日志文件3)结果文件,2.1.4 ANSYS工作方式,ANSYS软件提供了两种工作方式:人机交互方式(GUI方式)命令流输入方式(BATCH方式)。(Ansys Paramete
5、r Design Language,APDL)命令流输入方式的缺点是:对应于每个GUI方式的操作,基本上都有一个操作命令与之对应,记住这些命令是有很大困难的;APDL文件方式不直观。另外ANSYS在线帮助中的ANSYS Verification Manual中有二百多道例题,均是利用命令流编写的,还用相应的解释。,2.1.5 ANSYS的基本分析步骤,1.前置处理(General Preprocessor,PREP7)建立有限元模型所需输入的资料,如节点、坐标资料、元素内节点排列次序;材料属性;模型的单元划分。2.求解处理(Solution Processor,SOLU)负载条件;边界条件及求
6、解。3.后置处理(General Postprocessor,POST1或Time Domain Postprocessor,POST26)POST1用于静态结构分析、屈曲分析及模态分析,将解题部分所得的解答如:变位、应力、反力等资料,通过图形接口以各种不同表示方式把等位移图、等应力图等显示出来。POST26仅用于动态结构分析,用于与时间相关的时域处理。,2.2 建立模型,2.2.1 指定工作目录、作业名和分析标题2.2.2 定义图形界面过滤参数2.2.3 ANSYS的单位制 读者可以根据自己的需要由上面的量纲关系自行修改单位系统,只要保证自封闭即可。ANSYS提供的/UNITS命令可以设定系
7、统的单位制系统,但这项设定只有当ANSYS与其它系统比如CAD系统交换数据时才可能用到(表示数据交换的比例关系),对于ANSYS本身的结果数据和模型数据没有任何影响。,2.2.4 定义单元类型,2.2.5 定义单元实常数,单元实常数是依赖单元类型的特性,如梁单元的横截面特性。例如2D梁单元BEAM3的实常数是面积(AREA)、惯性矩(IZZ)、高度(HEIGHT)、剪切变形常数(SHEARZ)、初始应变(ISTRN)和附加的单位长度质量(ADDMAS)。并不是所有的单元类型都需要实常数,同类型的不同单元可以有不同的实常数值。,2.2.6 定义材料属性,绝大多数单元类型需要材料特性。根据应用的不
8、同,材料特性可以是线性或非线性的。与单元类型、实常数一样,每一组材料特性有一个材料参考号。与材料特性组对应的材料参考号表称为材料表。在一个分析中,可能有多个材料特性组(对应的模型中有多种材料),ANSYS通过独特的参考号来识别每个材料特性组。定义材料属性时应当注意以下几点:一般情况下杨氏模量(EX)必须定义;若加惯性载荷,必须定义能求出质量的参数,如密度;若模型中存在热载荷,需定义膨胀系数(ALPX)。,2.2.7 创建几何模型,1.建立模型的方法ANSYS程序为用户提供了下列生成几何模型以及有限元模型的方法:在ANSYS中创建几何模型,即实体建模;导入在其它CAD系统创建的模型,直接生成。对
9、于实体建模,需要描述模型的几何边界,以便生成有限元模型前建立对单元大小和形状的控制,然后让ANSYS自动生成所有的节点和单元。与之对比,直接生成方法必须直接确定每个节点的位置,以及每个单元的大小、形状和连接关系。采用命令流方式往往更便于实现有限元模型的直接生成。,实体建模优点:可以使用ANSYS建模工具建立模型;相对而言需要处理的数据少;对于庞大而复杂的模型,特别是三维实体模型,一般采用实体建模;便于几何上的改进;便于改变单元类型。缺点:需要大量的计算机时;对小型、简单的模型有时很繁琐,比直接生成需要更多的数据;在某些条件下ANSYS有可能无法生成有限元网格。,直接生成建模 优点:用户对几何形
10、状及每个节点和单元的编号有完全的控制;对于小型模型的生成比较方便。缺点:往往比较耗时,大量需要处理的数据让人无法忍受;改变网格和模型十分困难;易出错。实体建模一般比直接生成方法更加有效和通用,是一般建模的首选方法,本书中的模型大部分是通过实体建模建立的。,如果模型过于复杂,如非常复杂的不规则线、面或体,在ANSYS中建立其几何模型将会非常复杂,可以考虑在专用的CAD中建立几何模型,然后通过ANSYS提供的接口导入模型,然后再进行网格的划分,生成ANSYS分析所需的有限元模型。ANSYS支持的接口包括:IGES、CATIA、Pro/E、UG、SAT、PARA、IDEAS等,可以在专用的CAD系统
11、建立模型后通过适当的接口(Utility MenuFileImport)将模型导入到ANSYS当中。,无论采用那种方法,在建模过程中都要遵循如下要点:1)分析前确定分析方案。在开始进入ANSYS之前,首先确定分析目标,决定模型采取什么样的基本形式,选择合适的单元类型,并考虑控制适当的网格密度;2)注意分析问题的类型,尽量采用理论上的简化模型。比如,能简化为平面问题的分析就不要用三维实体单元进行分析等;3)注意模型的对称性,采用模型上的简化。比如采用周期对称模型,可以减少建立模型的时间和计算所消耗的机时;,4)建模时注意对模型作一些必要的简化,去掉一些不必要的细节。如倒角等。过多的考虑细节有可能
12、使问题过于复杂而导致分析无法进行;5)采用适当的单元类型和网格密度,结构分析中尽量采用带有中节点的单元类型(二次单元),非线性分析中优先使用线性单元(没有中节点的直边单元),尽量不要采用退化单元类型。,2.坐标系,1)整体与局部坐标系2)坐标系的激活3)节点和单元坐标系 整体和局部坐标系用于几何体的定位,而节点坐标系则用于定义节点自由度的方向。每个节点都有自己的节点坐标系,节点输入数据(如约束自由度、载荷、主自由度、从自由度和约束方程)和时间历程后处理(POST26)中节点结果数据(如自由度解、节点载荷和反作用载荷)均是以节点坐标系方向表达。缺省情况下,它总是平行于总体笛卡儿坐标系(节点坐标系
13、与定义节点的激活坐标系无关)。但在很多情况下需要改变节点坐标系,比如当需要施加径向或者周向约束时,就需要将节点坐标系转到柱坐标系下完成。,4)显示和结果坐标系 改变坐标系会影响图形显示的效果。除非很有必要,一般应将显示坐标系设为总体笛卡儿坐标系。即使因为特殊的需要,切换成其它的坐标系,也应该在完成操作后马上切换回来。ANSYS计算的结果数据有位移、应力、应变和节点力等,这些数据在向数据库和结果文件存储时,有的是按节点坐标系,有的是按单元坐标系。而结果数据在列表、显示和单元表数据存储时,通常先被变换到激活的结果坐标系下,然后再输出。默认情况下结果坐标系为整体直角坐标系。,5)定义工作平面 工作平
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