ANSYS WORKBENCH

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ANSYS APDL与ANSYS Workbench区别

标签:文库时间:2024-07-09
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workbench和mechanical_APDL(ansys)的联合使用

1、mechanical APDL是ANSYS的经典界面,通常所说的ANSYS指的就是这个经典界面,大多数教材介绍ANSYS时也是指这个经典界面。

2、workbench是ANSYS推出的一个CAE软件(比如三维建模软件、流体力学计算软件)整合平台,从字面意思上讲,workbench就是工作台的意思,当特指ANSYS Workbench时指的就是这个软件平台。

3、为什么要推出workbench?因为mechanical APDL与CAE软件的相互交流比较困难,workbench在一定程度上弥补了这样的缺点。

4、在界面布局上相比,mechanical APDL继承的是它的传统风格,与一般的CAE软件(比如AutoCAD、CATIA)不同;workbench的界面则与CAE软件比较像,界面相对更加友好。

5、从功能上来说,两者都能独立的完成有限元分析,但由于软件定位不同,mechanical APDL更像是一个求解器,功能强大;workbench则更注重于不同软件之间的相互沟通,在有限元分析这一块的功能不及前者。 区别有几点:

1、ANSYS WORKBENCH 是一

ANSYS Workbench DesignModeler 教程

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ANSYS Workbench DesignModeler 教程

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DesignModeler

ANSYS Workbench DesignModeler 教程

课程目标

教会用户DesignModeler在以下方面的使用:

–总体上理解用户界面

–建立草图与指定尺寸流程、方法、步骤、程序–3D几何体创建与修改流程

–导入CAD几何体操作、使用3D操作形成流场区域–参数化建模

Training Manual

ANSYS Workbench DesignModeler 教程

B. ANSYS Workbench概述

什么是ANSYSWorkbench?

Training Manual

–ANSYS Workbench提供了与ANSYS系列求解器相交互的强大方法。这种环境为CAD系统和您的设计过程提供了独一无二的集成。系统和您的设计过程提供了独一无二的集成

ANSYS Workbench由多种应用组成(一些例子):

–Mechanical用ANSYS求解器进行结构和热分析。 网格划分也包含在MechanicalM

ANSYS Workbench DesignModeler 教程

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ANSYS Workbench DesignModeler 教程

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DesignModeler

ANSYS Workbench DesignModeler 教程

课程目标

教会用户DesignModeler在以下方面的使用:

–总体上理解用户界面

–建立草图与指定尺寸流程、方法、步骤、程序–3D几何体创建与修改流程

–导入CAD几何体操作、使用3D操作形成流场区域–参数化建模

Training Manual

ANSYS Workbench DesignModeler 教程

B. ANSYS Workbench概述

什么是ANSYSWorkbench?

Training Manual

–ANSYS Workbench提供了与ANSYS系列求解器相交互的强大方法。这种环境为CAD系统和您的设计过程提供了独一无二的集成。系统和您的设计过程提供了独一无二的集成

ANSYS Workbench由多种应用组成(一些例子):

–Mechanical用ANSYS求解器进行结构和热分析。 网格划分也包含在MechanicalM

ansys_workbench例子

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提供学习的平台

ANSYS Workbench 的一个简单的结构分析实例

2007年12月18日 星期二 上午 08:43

这个实例的主要目的是让不太熟悉ANSYS Workbench的人了解利用ANSYS Workbench分析的一个大概流程。我用的软件版本

是ANSYS Workbench11.0,如果你用的不是这个版本,其中的菜单和命令可能会有所不同。

下面所使用的实例是Ansys 帮助文档中一个非常经典的例子。在11.0版本中在Release 11.0 Documentation for ANSYS/ANSYS

Tutorials/Structual Tutorial下面。这里我也不做翻译了直接拷贝过来。不过有一点需要注意的是,在Ansys Workbench中圆并不是用

四条圆弧来表示的,因此这个例子中的载荷难以按照要求在Ansys Workbench中施加,不过在Ansys Workbench中提供了一个轴承

载荷,与这个载荷相似,只不过这个载荷的两侧的压力均为0。因此会和Ansys所得到的结果在载荷施加处略有不同,但是对于这个

问题并不影响,原因是危险区域不在这里。经过计算垂直方向的等效载荷为134.59lbf(精确值为20+360/pi,有兴趣

ANSYS WORKBENCH 11.0建模实例

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ANSYS WORKBENCH 11.0建模实例

ANSYS WORKBENCH 11.0建模实例——连杆建模

作者:Kingstudio 文章来源: 时间:2009-3-1 18:53:03 阅读次数:1491

一、打开ANSYS WORKBENCH 11.0的方法。

步骤:开始→所有程序→ANSYS11.0→Ansys Workbench(如图一所示

)

图一 启动Ansys Workbench

二、启始页的设置。

图二 启动Ansys Workbench的界面

第一排的按钮是分别新建一个Ansys Workbench的工程、建模(DM)、模拟(DS)、网格划分(Mesh)、A

UTODYN。

下部分就是打开已有的文件,通过下拉表单可以打开不同类型的文件

图三 OPEN的下拉表单

今天我们是讲Ansys Workbench11.0的建模实例,点图二中的①”geometry”,进入建模界面。

三、设置单位。

ANSYS WORKBENCH 11.0建模实例

图四 设置单位

这个实例都是以毫米单位,所以在单选按钮中选中“Millimeter”。

四、进入草图界面(sketching),绘制模型草图。

步骤一:选中XYPlane。

步骤二:切换到XYPlane正视面。 步骤

ANSYS workbench单元检查标准

标签:文库时间:2024-07-09
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1.Element Quality(单元质量)

除了线单元和点单元以外,基于给定单元的体积与边长的比值计算模型中的单元质量因子。范围0~1,1代表完美的正方体或正方形。 2.Aspect Ratio(纵横比)

对单元的三角形或四边形顶点计算长宽比。对于小边界、弯曲形体、细薄特性和尖角等,生成的网格会有一些边长于另外一些边。理想的纵横比为1,结构分析应小于20。 3.Jacobian Ratio(雅克比)

二次单元比线性单元更能精确的匹配弯曲几何体,这样就容易在曲率大的部位产生扭曲的单元。雅克比,可理解为单元的扭曲度。雅克比,小于等于40是可以接受的。 4.Warping Factor(翘曲因子)

对某些四边形壳单元及六面体、棱柱、楔形体的四边形面计算。理想无翘曲平四边形值为0。 5.Parallel Deviation(平行偏差)

计算四边形对边平行偏差角度 。理想值为0度,警告值为70度。 6.Maximum Corner Angle(最大顶角)

理想三角形最大顶角为60度,四边形最大顶角为90度。 7.Skewness(倾斜度) 单元质量 倾斜度

等边 优秀 0 好 中等 次等 坏 退化 >0~0.25 0.25~0.5

Ansys Workbench界面命令说明

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Ansys Workbench界面命令说明

1、 ANSYS15 Workbench界面相关分析系统和组件说明

【Analysis Systems】分析系统 【Component Systems】组件系统 【CustomSystems】自定义系统 【Design Exploration】设计优化 分析类型 说明

Electric (ANSYS) ANSYS电场分析

Explicit Dynamics (ANSYS) ANSYS显式动力学分析 Fluid Flow (CFX) CFX流体分析

Fluid Flow (Fluent) FLUENT流体分析

Hamonic Response (ANSYS) ANSYS谐响应分析 Linear Buckling (ANSYS) ANSYS线性屈曲 Magnetostatic (ANSYS) ANSYS静磁场分析 Modal (ANSYS) ANSYS模态分析

Random Vibration (ANSYS) ANSYS随机振动分析 Response Spectrum (ANSYS) ANSYS响应谱分析 Shape Optimization (ANSYS) ANSYS形状优化分析 Static St

ansys workbench疲劳分析实例

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是ansys workbench的老版本所展示的实例分析步骤,虽然版本较老,可方法照样可以借鉴。

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ANSYS workbench单元检查标准

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1.Element Quality(单元质量)

除了线单元和点单元以外,基于给定单元的体积与边长的比值计算模型中的单元质量因子。范围0~1,1代表完美的正方体或正方形。 2.Aspect Ratio(纵横比)

对单元的三角形或四边形顶点计算长宽比。对于小边界、弯曲形体、细薄特性和尖角等,生成的网格会有一些边长于另外一些边。理想的纵横比为1,结构分析应小于20。 3.Jacobian Ratio(雅克比)

二次单元比线性单元更能精确的匹配弯曲几何体,这样就容易在曲率大的部位产生扭曲的单元。雅克比,可理解为单元的扭曲度。雅克比,小于等于40是可以接受的。 4.Warping Factor(翘曲因子)

对某些四边形壳单元及六面体、棱柱、楔形体的四边形面计算。理想无翘曲平四边形值为0。 5.Parallel Deviation(平行偏差)

计算四边形对边平行偏差角度 。理想值为0度,警告值为70度。 6.Maximum Corner Angle(最大顶角)

理想三角形最大顶角为60度,四边形最大顶角为90度。 7.Skewness(倾斜度) 单元质量 倾斜度

等边 优秀 0 好 中等 次等 坏 退化 >0~0.25 0.25~0.5

ANSYS Workbench Mesh网格划分

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Workbench Mesh 网格划分分析步骤网格划分工具平台就是为 ANSYS 软件的不同物理场和求解器提供相应的 网格文件,Workbench 中集成了很多网格划分软件/应用程序,有 ICEM CFD, TGrid,CFX,GAMBIT,ANSYS Prep/Post 等。网格文件有两类: ①有限元分析(FEM)的结构网格: 结构动力学分析,电磁场仿真,显示动力学

分析(AUTODYN,ANSYS LS DYNA); ②计算流体力学(CFD 分析)分析的网格:用于 ANSYS CFX,ANSYS FLUENT,Polyflow; 这两类网格的具体要求如下:(1)结构网格:①细化网格来捕捉关心部位的梯度,例如温度、应变能、应力能、位移等; ②大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选; ③有些显示有限元求解器需要六面体网格; ④结构网格的四面体单元通常是二阶的(单元边上包含中节点);(2)CFD 网格:①细化网格来捕捉关心的梯度,例如速度、压力、温度等; ②由于是流体分析,网格的质量和平滑度对结果的精确度至关重要,这导致较 大的网格数量,经常数百万的单元; ③大部分可划分为四面体网格,但六面体单元仍然是首选,流体分析中,同样 的求解精