ansys初学者直接使用命令流

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1、2ANSYS 的根本使用2.1 ANSYS环境简介ANSYS有两种模式:一种是交互模式Interactive Mode,另一个是非交互模式Batch Mode .交互模式是初学者和大多数使用者所采用,包括建模、保存文件、打印图形与结果分 析等,一般无特别原因皆用交互模式.但假如分析的问题要很长时间,如一、两天等,可把分析问 题的命令做成文件,利用它的非交互模式进展分析.运行该程序一般采用 Interactive 进入,这样可以定义工作名称,并且存放到指定的工作 中.假如使用 Run Interactive Now 进入还需使用命令定义工作文件名或使用默认的文件名, 使用该方式进入一般是为恢复上

2、一次中断的分析.所以在开始分析一个问题时,建议使用 Interactive 进入交互模式.进入系统后会有6个窗口,提供使用者与软件之间的交流,凭借这6个窗口可以非常容易的 输入命令、检查模型的的建立、观察分析结果与图形输出与打印.整个窗口系统称为 GUIvGraphical User Interface .如图 2-1 所示.各窗口的功能如下:1. 应用命令菜单Utility Menu:包含各种应用命令,如文件控制File、对象选择Select、资料列式List、图形显示Pplot、图形控制PlotCtrls、工作界面 设定WorkPlane、参数化设计Parameers、宏命令Macro、窗

3、 口控制MenuCtrls、 与辅助说明Help、等.2. 主菜单Main Menu:包含分析过程的主要命令,如建立模块、外力负载、边界条 件、分析类型的选择、求解过程等.3. 工具栏Toolbar:执行命令的快捷方式,可依照各人爱好自行设定.4. 输入窗口Input Window:该窗口是输入命令的地方,同时可监视命令的历程.5. 图形窗口Graphic Window:显示使用者所建立的模块与查看结果分析.6. 输出窗口Output Window:该窗口表示了输入命令执行的结果.2.2 有限元法的根本构架目前在工程领域内常用的数值模拟方法有:有限元法、边界元法、离散单元法和有限差 分法,就其

4、广泛性而言,主要还是有限单元法.它的根本思想是将问题的求解域划分为一系列 的单元,单元之间仅靠节点相连.单元内部的待求量可由单元节点量通过选定的函数关系插值 得到.由于单元形状简单,易于平衡关系和能量关系建立节点量的方程式,然后将各单元方程 集组成总体代数方程组,计入边界条件后可对方程求解.有限元的根本构成:1. 节点Node:就是考虑工程系统中的一个点的坐标位置,构成有限元系统的根本 对象.具有其物理意义的自由度,该自由度为结构系统受到外力后,系统的反响.2. 元素Element:元素是节点与节点相连而成,元素的组合由各节点相互连接.不 同特性的工程统,可选用不同种类的元素,ANSYS提供了

5、一百多种元素,故使用是 必须慎重选如此元素型号.3 自由度Degree Of Freedom:上面提到节点具有某种程度的自由度,以表示工程 系统受到外力后的反响结果要知道节点的自由度数,请查看ANSYS自带的帮助 文档Help/Element Refrence,那里有每种元素类型的详尽介绍.2.3 ANSYS架构与命令ANSYS构架分为两层,一是起始层Begin Level,二是处理层Processor Level.这两 个层的关系主要是使用命令输入时,要通过起始层进入不同的处理器.处理器可视为解决问题 步骤中的组合命令,它解决问题的根本流程表示如下:1. 前置处理 General Prepr

6、ocessor, PREP71 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2 材料属性3 元素切割的产生2. 求解处理Solution Processor, SOLU1 负载条件2 边界条件与求解3. 后置处理General Postprocessor, POST1 或 Time Domain Postprocessor, POST26POST1 用于静态结构分析、屈曲分析与模态分析,将解题局部所得的解答如: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.例 2-1考虑悬臂

7、梁如图2-2,求x=L变形量.条件:杨氏系数E=200E9;截面参数:t=0.01m, w=0.03m, A=3E-4,I=2.5E-9;几何参数:L=4m, a=2m, b=2m;边界外力 F=2N,q=0.05N/m.使用 ANSYS 解决该问题的命令如下 :/FILNAM,EX2-1 ! 定义文件名/TITLE,CANTILEVER BEAM DEFLECTION !定义分析的标题/UNITS,SI !定义单位制注意观察输出窗口的单位/PREP7 !进入前置处理ET,1,3 !定义元素类型为beam3MP,EX,1,200E9 ! 定义杨氏模量R,1,3E-4,2.5E-9,0.01 !

8、定义实常数要严格根据该元素类型的说明文档所给出的实常数格 式N,1,0,0!定义第1号节点X坐标为0,Y坐标为0N,2,1,0!定义第2号节点X坐标为1,Y坐标为0N,3,2,0!定义第3号节点X坐标为2,Y坐标为0N,4,3,0!定义第4号节点X坐标为3,Y坐标为0N,5,4,0!定义第5号节点X坐标为4,Y坐标为0E,1,2!把1、2号节点相连构成单元,系统将自定义为1号单元E,2,3!把2、3号节点相连构成单元,系统将自定义为2号单元E,3,4!把3、4号节点相连构成单元,系统将自定义为3号单元E, 4,5!把4、5号节点相连构成单元,系统将自定义为4号单元FINISH !退出该处理层/

9、SOLU !进入求解处理器D,1,ALL,0 !对1节点施加约束使它X,Y向位移都为0F, 3,FY-2!在3节点加集中外力向下2NSFBEAM,3,1,PRES,0.05 !在3号元素的第1个面上施加压力beam3有四个面可通过命令 help,beam3查看,任何一个命令都可以通过help,命令查看帮助文 档SFBEAM,4,1,PRES,0.05 !同上在4号元素的第1个面加压力SOLVE !计算求解FINISH !完成该处理层/POST1 !进入后处理SET,1,1 !查看子步1,在有限元中复杂的载荷可以看做简单的载荷相互叠加,在ANSYS中 每施加一类载荷都可以进展一次求解,可以查看它

10、对结构的影响,称为子步.PLDISP !显示变形后的形状FINISH !完成在静态结构分析中,由Begin Level进入处理器,可通过斜杠加处理器的名称,如/prep7、/solu、 /postl.处理器间的转换通过finish命令先回到Begin Level,然后进入想到达的处理器位置,如 图 2-3所示.2.4 典型的分析过程ANSYS 分析过程包含三个主要的步骤:1. 创建有限元模型1) 创建或读入限元模型2) 定义材料属性3) 划分网格2. 施加载荷并求解1) 施加载荷与设定约束条件2) 求解3. 查看结果1) 查看分析结果2) 检查结果是否正确2.5 ANSYS 文件与工作文件名A

11、NSYS在分析过程中需要读写文件,文件格式为jobname.ext,其中jobname是设定的工 作文件名,ext是由ANSYS定义的扩展名,用于区分文件的用途和类型,默认的工作文件名是 file.ANSYS分析中有一些特殊的文件,其中主要的几个是数据库文件jobname.db、记录文件 jobname.log、输出文件jobname.out、错误文件jobname.err、结果文件jobname.rxx 与 图形文 件 jobname.grph.例2-2固定端杆件受到外力F1与F2的力,如图2-4,求固定端的作用力图a为实际的工 程系统,图b为转化后的有限元模型系统,其中包含4个节点、3个元

12、素.外力负载与约束条件为:1) 第二点受外力负载 F22) 第三点受外力负载 F33) 第一点和第四点不产生任何变形约束条件下面给出解题的ANSYS命令,请小心输入,注意所产生的文件./FILNAM,EX2-2 ! 定义文件名/PREP7ET, 1, LINK1! 定义杆单元R, 1, 1!定义实常数MP, EX, 1, 30E6N, 1N, 2, 0, 4N, 3, 0, 7N, 4, 0,10E, 1, 2$E, 2, 3$E, 3, 4 !可以有$在一行输入多个命令D, 1, ALL, , ,4, 3 !在 1、 4节点施加约束F, 2, FY, -500F, 3, FY, -1000S

13、AVE!存数据文件FINISH/SOLUSOLVE FINISH EXIT 2.6 图形控制 图形在校验前处理的数据和后处理中检查结果者是非常重要的 .ANSYS 的图形常用功能如 下:在实体模型和有限元模型上边界条件显示计算结果的彩色等值线显示可以对视图进展放大、缩小、平移、旋转等操作用于实体显示的橡皮筋技术多窗口显示隐藏线、剖面与透视显示边缘显示变形比率控制 三维内直观化显示动画显示窗口背影的选择以 上 功 能 利 用 GUI 可 方 便 实 现 , 如 打 开 图 形 控 制 窗 口 Utility MenuPlotCtrlsPanPan,Zoom,Rotate可对图形进展放大、缩小、平

14、移、旋转等操作.也可通过键盘各三键鼠标实现上操作,同时按 下Ctrl键和鼠标左键并拖移可实现视图的平移;同时按下Ctrl键和鼠标中键并拖移可实现 视图的缩放各Z向旋转上下拖动实现缩放,左右实现旋转;同时按下Ctrl键和鼠标中键并 拖移可实现视图的X与Y向旋转.3 有限元模型的建立3.1 建模方法由节点和元素构成的有限元模型与机械结构系统的几何外型根本是一致的.有限元模型 的建立可分为直接法和间接法也称实体模型 Solid Modeling ,直接法为直接根据机械结构 的几何外型建立节点和元素,因此直接法只适应于简单的机械结构系统 .反之,间接法适应于 节点与元素数目较多的复杂几何外型机械结构系

15、统.该方法通过点、线、面、体积,先建立有 限元模型,再进展实体网格划分,以完成有限元模型的建立.请看下面对一个平板建模的例子, 把该板分为四个元素假如用直接建模法,如图3-1,首先建立节点19如N,l,0,0,定义元 素类型后,连接相邻节点生成四个元素如E,1,2,5,4.如果用间接法,如图3-2,先建立一块面 积,再用二维空间四边形元素将面积分为9个节点与4元素的有限元模型,即需在网格划分时, 设定网格尺寸或密度.注意用间接法,节点与元素的序号不容易控制,其节点等对象的序号的 安排可能会与给定的图例存在差异.本章主要讨论直接法构建有限元模型,下一章介绍间接法 实体模型有限元的建立.3.2 坐标系统与工作平面空间任何一点通常可用卡式坐标Cartesian、圆柱坐标Cylinder或球面坐标 Sphericity来表示该点的坐标位置,不管哪种坐标系者需要三个参数来来表示该点的正确 位置.每一坐标系统都有确定的代号,进入ANSYS的默认坐标系是卡式坐标系统.上述的三个

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