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ansys 15.0 流体
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ANSYS Workbench 14.0超级学习手册(第1章)
导读:学习目标:,第1章ANSYSWorkbench14.0概述本章从总体上对ANSYSWorkbench14.0自带软件包括结构力学模块、流体力学模块等进行概述,同时对ANSYSWorkbench14.0最新整合的其他模块进行简单介绍,其中包括低频电磁场分析模块AnsoftMaxwell、多领域机电系统设计与仿真分析模块AnsoftSimplorer、疲劳分析模块nCode
ANSYS Workbench 14.0概述
本章从总体上对ANSYS Workbench 14.0自带软件包括结构力学模块、流体力学模块等进行概述,同时对ANSYS Workbench 14.0最新整合的其他模块进行简单介绍,其中包括低频电磁场分析模块Ansoft Maxwell、多领域机电系统设计与仿真分析模块Ansoft Simplorer、疲劳分析模块nCode及复合材料建模与后处理模块ACP等。同时,本章还以SolidWorks软件为例,介绍Workbench 14.0与常见的CAD软件进行集成的步骤及方法。
学习目标:
(1)了解ANSYS Workbench软件各模块的功能;
(2)掌握ANSYS Workbench软件与SolidWorks软件的集成设置;
(3)掌握ANSYS Workbench平台的常规设置,包括单位设置、外观颜色设置等。
ANSYS软件简介
ANSYS提供广泛的工程仿真解决方案,这些方案可以对设计过程要求的任何场进行工程虚拟仿真。全球的诸多组织都相信ANSYS为它们的工程仿真软件投资带来最好的价值。
ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。由世界上最大的有限元分析软件公司之一、美国ANSYS公司开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换。
软件主要包括3个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。
(1)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。
(2)分析计算模块包括结构分析(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。
(3)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。
ANSYS的特色功能如下。
(1)前后处理。
ANSYS Workbench 14.0概述
① 双向参数互动的CAD接口;
② 智能网格生成器;
③ 各种结果的数据处理;
④ 各种结果的图形及动画显示;
⑤ 全自动生成计算报告。
(2)结构静力分析(线性/非线性)。
(3)迭层复合材料(非线性迭层壳单元、高阶迭层实体单元、Tsai―Wu失效准则、图形化)。
① 非线性分析能力;
② 几何非线性(大变形、大应变、应力强化、旋转软化、压力载荷强化);
③ 材料非线性(近70种非线性材料本构模型,含弹塑性、蠕变、黏塑性、黏弹性、超弹性、非线性弹性、岩土和混凝土、膨胀材料、垫片材料、铸铁材料等);
④ 单元(或称边界/状态)非线性;
⑤ 高级接触单元(点对点接触、点对面接触、刚对柔面面接触、柔对柔面面接触、线性接触(MPC)等,支持大滑移和多种摩擦模型,支持多场耦合接触)。
(4)其他非线性单元(旋转铰接单元、弹簧-阻尼器单元、膜壳单元等)。
(5)动力学分析能力。
① 模态分析(自然模态分析、预应力模态分析、循环对称模态、阻尼复模态、模态综合分析);
② 谐响应分析;
③ 瞬态分析(线性/非线性、多种算法);
④ 响应谱和随机振动分析(单点谱、多点谱、功率谱);
⑤ 转子动力学分析。
(6)屈曲分析(线性屈曲、非线性屈曲、循环对称屈曲分析)。
(7)高级对称分析(循环对称模态分析、循环对称结构静力分析、轴对称、平面对称和反对称)。
(8)断裂力学分析(应力强度因子、J积分、裂纹尖端能量释放率)。
(9)通用疲劳分析。
(10)结构热分析部分(Professional)。
① 稳态温度场(热传导、热对流、热辐射);
② 瞬态温度场(热传导、热对流、热辐射、相变);
③ 管流热耦合;
④ 支持复杂热载荷和边界条件;
⑤ 非线性特性(接触传热、非线性材料)。
(11)耦合场分析部分及其他功能。
① 静流体分析(流固耦合静动力分析)。
② 声学分析(声波在各种声学介质中的传播、声波的反射和吸收(远场))。
③ 耦合场分析。
(12)设计优化:多种优化算法、多种辅助工具。
ANSYS Workbench 14.0平台及模块
(13)拓扑优化:拓扑形状优化、拓扑频率优化。
(14)概率设计系统(PDS)。
① 10种概率输入参数;
② 参数的相关性;
③ 两种概率计算方法:蒙特卡罗法、响应面法;
④ 支持分布式并行计算;
⑤ 可视化概率设计结果。
(15)其他实用技术。
① P单元、子结构、子模型分析技术;
② 单元生死分析技术;
③ 专用单元(螺栓单元、真实截面梁单元、表面效应单元、轴对称谐波单元等)。 (16)二次开发特征。
① ANSYS参数化设计语言(APDL);
② 用户可编程特性(UPF);
③ 用户界面设计语言(UIDL);
④ 专用界面开发工具(TCL/TK);
⑤ 外部命令。
(17)求解器:直接求解器、多种迭代求解器、特征值求解器。
(18)并行求解器。
① 分布式ANSYS求解器:包括两个稀疏矩阵求解器(Sparse和Distributed Sparse(直接求解器))、一个PCG求解器和一个JCG求解器。
② 代数多重网格求解器AMG:支持多达8个CPU的共享式并行机(CPU每增加一倍,求解速度提高80%,对病态矩阵的处理性能优越)。
ANSYS 14.0包含大量全新的高级特性,为客户提供强化复杂工程仿真解决方案,并革新驱动高性能计算运作(HPC)。
(1)继续开发和提供世界一流的求解器技术;
(2)提供了针对复杂仿真的多物理场耦合解决方案;
(3)整合了ANSYS 的网格技术并产生统一的网格环境;
(4)通过对先进的软硬件平台的支持来实现对大规模问题的高效求解;
(5)继续改进最好的CAE 集成环境――ANSYS Workbench;
(6)继续融合先进的计算流体动力学技术。
ANSYS Workbench 14.0平台及模块
ANSYS Workbench 14.0软件平台的启动方法,如图1-1所示;经常使用ANSYS Workbench 14.0,程序会自动在开始菜单所有程序的上方出现Workbench 14.0的快速启动图标,如图1-2所示,此时可以单击按钮启动Workbench 14.0。
ANSYS Workbench 14.0概述
Workbench启动路径
Workbench快速启动
Workbench平台界面
启动后的Workbench 14.0平台如图1-3所示。启动软件后,可以根据个人喜好设置下次启动是否同时开启导读对话框,如果不想启动导读对话框,将导读对话框底端的√去除即可。
Workbench软件平台
如图1-3所示,ANSYS Workbench 14.0平台界面由以下6部分构成:菜单栏、工具栏、工具箱(Toolbox)、工程项目窗口(Project Schematic)、信息窗口(Message)及进程窗口(Progress)。
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ANSYS Workbench设计、仿真与优化(第3版)
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  《ANSYS Workbench设计、仿真与优化(第3版)》以最新版ANSYS Workbench 14.0为依据,以工程人员产品设计的流程为主线,利用20个工程实例,由浅入深地介绍了ANSYS Workbench在产品设计、仿真和优化过程中的具体功能、使用方法和分析关键。《ANSYS Workbench设计、仿真与优化(第3版)》共12章:第1章介绍了ANSYS Workbench的特点和组织形式;第2章介绍了ANSYS Workbench中的有限元建模技术,包括设计模块Design Modeler的几何建模方法、实例和网格剖分技术、实例;第3章到第10章从产品静力学、动力学、运动学、屈曲分析、热力学、疲劳分析、流固耦合分析、复合材料建模分析八个方面介绍了ANSYS Workbench仿真模块Design Simulation的每一步操作方法和工程实例;第11章介绍了ANSYS Workbench优化设计模块Design Explore的产品优化功能和案例;第12章是ANSYS Workbench高级使用技巧,包括ANSYS Workbench中命令流的使用以及二次开发语言API等多种高级功能的深入应用方法。附录总结了ANSYS Workbench相关的23个关键问题。
名: ANSYS Workbench设计、仿真与优化(第3版)
者: 李兵,何正嘉,陈雪峰 编
社: 清华大学出版社
出版时间:
ISBN No: 2
绪论第1章 ANSYS Workbench基础1.1 ANSYS Workbench概述1.2 ANSYS Workbench产品设计流程和文件格式1.3 ANSYS Workbench 14.0启动、配置和新功能1.4 ANSYS帮助资源1.5 CAE项目管理第2章 有限元建模技术2.1 几何建模基础2.2 有限元网格剖分方法第3章 静力学分析3.1 静力学分析基础3.2 汽车驱动桥桥壳强度校核3.3 泥浆泵衬套的接触应力分析第4章 动力学分析4.1 动力学分析基础4.2 轴流式风机壳体模态分析4.3 水下航行器湿模态分析4.4 振动电机轴谐响应分析4.5 机箱随机振动分析4.6 转辙机锁块瞬态动力学分析第5章 运动学分析5.1 机构运动学分析基础5.2 轻型打桩机机构运动学分析第6章 屈曲分析6.1 屈曲分析基础6.2 风力发电机塔架屈曲分析第7章 热力学分析7.1 热分析基础7.2 气缸盖稳态温度场分析7.3 印制电路板瞬态热应力分析第8章 疲劳分析8.1 疲劳分析基础8.2 按键疲劳分析第9章 流固耦合分析9.1 流固耦合分析基础9.2 海流发电机透平流固耦合分析第10章 复合材料层合板分析10.1 复合材料分析基础10.2 复合材料层合板静力学分析第11章 优化设计11.1 优化设计基础11.2 支架拓扑结构优化设计11.3 散热器形状优化设计第12章 二次开发初步12.1 二次开发基础12.2 参数化程序设计语言(APDL)12.3 客户化定制(SDK)附录 ANSYS Workbench常见问题集锦参考文献
电子书下载如有意向请微信留下您的姓名、电话及单位名称,我们会尽快给您回复;或是拨打电话010-!名 &称:ANSYS Workbench结构工程实例高级研讨培训时 &间:日——4月18日&&北 & 京如有咨询请联系:/010- & &李老师邮 & &箱:bjxu@/ANSYS Workbench结构工程实例视频Mesh 网格划分方法—四面体(Patch Conforming和Patch Independent)、扫掠、自动、多区、CFX划分四面体网格 优点—适用于任意体、快速自动生成、关键区域使用曲度和近似尺寸功能细化网格、可使用边界层膨胀细化实体边界。缺点—在近似网格密度下,单元和节点数高于六面体网格、不可能使网格在一个方向排列、由于几何和单元性能的非均质性,不适用于薄实体或环形体常用参数—最小和最大尺寸、面和体的尺寸、Advanced尺寸功能、增长比(Growth—对CFD逐渐变化,避免突变)、平滑(smooth—有助于获得更加均匀尺寸的网格)、统计学(Statistics)、Mesh MetricsPathch Conforming—默认考虑几何面和体生成表面网格,会考虑小的边和面,然后基于TGRID Tetra算法由表面网格生成体网格。作用—多体部件可混合使用Patch Conforming四面体和扫掠方法共同生成网格,可联合Pinch Control 功能有助于移除短边,基于最小尺寸具有内在网格缺陷Patch Independent—基于ICEM CFD Tetra算法,先生成体网格并映射到表面产生表面网格。如果没有载荷或命名,就不考虑面和边界(顶点和边),此法容许质量差的CAD几何。作用—可修补碎面、短边、差的面差数,如果面上没有载荷或者命名,就不考虑面和边了,直接将网格跟其它面作一体划。如果有命名则要单独划分该区域网格体膨胀—直接选择要膨胀的面,就可使面向内径向生成边界层面膨胀—选择要膨胀的面,在选择面的边,就可以向面内膨胀扫掠网格 体须是可扫掠的、膨胀可产生纯六面体或棱柱网格,手动设置源和目标面,通常一对一,薄壁模型(Src/Trg选择Manual Thin)可自动划分多个面,在厚度方向上划分多个单元。自动化分网格—应该划分成四面体,其与扫掠取决于体是否可扫掠,同一部件的体有一致网格,可程序化控制膨胀多区扫掠网格划分—基于ICEM CFD六面体模块,多区划分完后,可给多区添加膨胀CFX网格—使用四面体和棱柱网格对循环对称或旋转对称几何划分网格,不考虑网格尺寸或没有网格应用尺寸可使用CFX网格全局网格控制Physics Preference 物理设置 包括力学(Mechanical)、CFD、电磁(Electromagnetic)、显示(Explicit)分析结构分析—使用哪个高阶单元划分较为粗糙的网格。网格策略—用最小输入的方法解决关键特征,定义或接受少数全局尺寸设置为默认,用Relevance和其Center进行全局网格调整,如需要可对边线面体影响球定义尺寸和施加更多控制CFD—需要好的、平滑过渡的网格,边界层需转化。在必要区域用Advanced Size—Curvature、Proximity细化网格。设置识别特征的最小尺寸,如果过细化,就使用硬尺寸。使用收缩控制去除小边和面,确保收容差小于局部最小尺寸显示动力学分析—需要均匀尺寸的网格Mesh—物理设置默认值:Sizing—Relevance Center(关联中心)、Smoothing(平滑度)、Transition(过渡),Advanced—Element Midside Nodes(实体单元默认中节点)Defaults—Relevance(相关性)和Advanced—Relevance center(关联中心)可实现网格细化或粗糙Sizing—Element Size(全局单元尺寸),为off时用,用于设置整个模型使用的单元尺寸,基于默认的Relevance和Initial Size SeedSizing—Using Advanced Size Function(作用于边和面)—CFD默认值(on:Curvature)要比Mec(off)的网格要好。节点为其2.8倍,单元为其25倍Sizing—Use Advanced—curvature和proximity要比单独的curvature网格要密,如果curvature或proximity没能使局部细化,则需要局部网格控制来设定Sizing—Span Angle Center (基于边细化) ,为off时使用,选择对孔结构处的网格影响很大。一般选择默认,fine的节点是coarse的11倍,单元为16倍。Sizing—Span Angle Center用于弯曲区域网格细分,fine—91~60,meduim—75~24,coarse—36~12Sizing—Initial Size Seed(初始尺寸种子)用于控制每个部件的初始网格种子,Active Assembly其放入为抑制部件,网格可以改变,Full Assembly其放入装配部件,网格不改变,Part期放入个别特殊部件,网格不改变Sizing—Smoothing(平滑度),为off时用,通过移动周围节点和单元节点位置来改变网格质量,medium时用于Mec、CFD、Electra,high时用于ExplicitSizing—Transition (过渡) ,为off时用。越快的话,网格节点越少,单元越少,网格粗糙,一般选择Slow。Slow节点是Fast的1.5倍,单元为1.8倍。slow用于CFD和Explicit,fast用于Mec和ElectraAdvanced—Element Midside Nodes (实体单元默认中节点) ,保留 (Kept) 后,节点数为Drop的5.5倍,单元数0.98倍。选择CFD、off、coarse、kept,Advanced—Shape Checking(形状检查)选择Standard Mec时,与默认的Mec节点数和网格数一样Common Mesh Controls 局部网格控制Sizing 局部尺寸—用于定义点线面体(需定义一个坐标系)平均单元长度,可通过定义网格大小、数量、球体来定义,BOI影响体可以是任何线面体,但只有在高级尺寸功能打开时才被激活Contact Sizing 接触尺寸—用于部件间接出面上产生网格,可定义接触区域网格大小或者相关性Refinement 细化 用于细化点线面网格,对CFX和Independent Tetra不可用Mapped Face Meshing 映射面划分—用于均匀化面网格,扫掠时用于产生源面径向份数,与size定义源和目标面来对网格更正Match control 匹配控制—用于周期匹配,处理边、多样面、膨胀层Pinch 收缩控制—用于对点和边收缩,支持Conforming四面体、薄实体扫掠、六面体控制划分、四边形控制表面网格划分、所有三角形表面划分,可在CFD中用于移除长边短边尖叫Inflation 膨胀—用于增加接触的边界层,网格方法设置为四面体、多区时,可用于一体或多体New section plane 截面位面—用于显示部分截面用Create name Selection 命名选项—用于定义网格控制,边界等物联网技术研究院旗下运营的,是专业从事有限元分析服务的专业机构,致力于有限元技术在企业中的推广应用,为企业提供专业的有限元技术服务,CAE技术开发咨询中心拥有一批经验丰富的专业技术工程师,涉及力学、机械、材料、汽车等多个领域,在各自的专业领域内均有丰富的理论知识和实践经验,与企业强强联合,共同解决产品研发过程中的技术难题。CAE技术开发咨询中心开设巡讲培训班达120多场次,培训学员近6000余人,并且为众多的知名企业提供了有限元内训技术培训、咨询服务,特别是在航天航空、造船、工程机械、钢铁、汽车、能源动力等行业拥有众多的成功案例CAE技术联盟(caejslm) 
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