ANSYS命令备份.docx
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ANSYS命令备份.docx
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ANSYS命令备份
准备工作
清除内存中的数据库
FINI
/CLEAR
更改文件名称
/FILNAME,NAME
制定工程标题
/TITLE,TITLE
显示工程标题
/REPLOT
进入前处理器
/PREP7
建立几何模型
创建关键点
K,N,X,Y,Z
创建线
L,K1,K2
1.创建线不需要输入线编号,该工作由ANSYS自动完成
2.ANSYS中的线都是有方向的
通过关键点创建面
A,K1,K2,K3…………….
1.创建面也不需要输入面编号,该工作由ANSYS自动完成
2.关键点的编号必须按顺序排列
3.可以创建空间曲面
4.面是有方向的
通过封闭曲线创建面
AL,L1,L2,L3……………
1.线的编号必须按顺序排列
2.只能创建平面
3.面是有方向的
创建线之间的倒角
LFILLT,线编号1,线编号2,倒角半径,分配给倒角弧的曲率中心的编号
如果分配给倒角弧的曲率中心的编号为0或缺省,则不生成曲率中心点
创建多边形
RPOLY,边数,边长
面沿线扫略成体
VDRAG,面编号1,……..,面编号6,线编号1,……..,线编号6
1.面编号部分若为P,则表示用鼠标拾取,若为ALL,则表示选择所有的面
2.线编号必须按线的连接次序排列
定义单元属性
指定单元类型
ET,单元编号,单元名称,KOP1,…….,KOP6
KOP可以参见KEYOPT命令
当选项大于6时,只能用KEYOPT命令指定,KEYOPT的各个控制选项值随单元类型的不同而不同,具体可参见各个单元说明
KEYOPT,单元编号,控制选项编号,控制选项值
1.此命令设置单元关键字
2.单元编号可任意给定
3.控制选项编号根据给定的单元类型有固定的含义
设置材料属性
MP,属性,材料编号,属性值
1.对于惯性载荷,如重力,必须定义质量计算所需的数据密度“DENS”
2.对于温度载荷,必须定义热膨胀系数“ALPX”
MPTEMP,属性表起始位置,温度1,温度2………..
MPDATA,属性,材料编号,属性表起始位置,属性值1,属性值2………
1.此命令设定随温度变化的材料属性
2.属性表起始位置可用缺省位置1,或留空
定义实常数
R,R1,R2………R6
1.必须按顺序排列
2.最多只能定义六个
RMORE,
定义截面
定义截面类型
SECTYPE,SECID,Type,Subtype,Name,REFINEKEY
1.SECID截面类型的编号
2.TYPE截面类型如:
Beam,Shell等
3.Subtype如矩形RECT,圆形CSOLID,方形QUAD等
4.Name?
5.REPINEKEY?
定义截面偏移位置
SECOFFSET,Location,OFFSET1,OFFSET2,CG-Y,CG-Z,SH-Y,SH-Z
1.该命令对于Beam和Shell两种截面类型有不同的参数选项
2.对于Beam类型截面如参数CENT代表质心
3.此命令具体参见帮助文档
定义截面尺寸数据
SECDATA
参见帮助文档
划分网格
指定线、面属性
指定划分网格用的单元类型编号
TYPE,NUM
指定材料类型编号
MAT,NUM
定义线属性
LATT,材料编号,实常数编号,单元类型编号,截面方向关键点1,截面方向关键点2,截面类型编号
?
定义面属性
AATT,材料编号,实常数,单元编号,单元坐标系
只有一种单元类型和单元属性时,这个命令是用不着的
设定网格划分方式(自由网格或映射网格)
MSHKEY,KEY
KEY=0,用自由网格划分
KEY=1,用映射网格划分
KEY=2,先试用映射网格划分,若失败,再用自由网格划分,此时智能网格尺寸控制不可用
设定网格形状
MSHAPE,KEY,Dimension
1.有的单元支持多种形状,所以有必要对网格形状进行控制
2.KEY=0,当Dimension=2D时用四边形网格划分,当Dimension=3D时,用六面体网格划分;
3.KEY=1,当Dimension=2D时,用三角形网格划分,当Dimension=3D时,用四面体网格划分
设定网格尺寸
指定整体网格尺寸(指定立体实体上的单元格尺寸控制)
ESIZE,单元格边长,单元格个数
两个参数中,一般设定其中之一即可,另一个设为0;如果两者都设定了,则以前者为准
指定线上的网格尺寸
LESIZE,线编号,单元格边长,,单元格个数
1.线编号参数若设为ALL,则表示对所有线都划分网格,若设为P,则表示用鼠标在图形中拾取
2.此命令若设定了单元格个数,则表示在指定线上的单元格个数
3.此命令还有很多参数,具体参见帮助文档
指定面上的网格尺寸
AESIZE
?
划分网格
线网格划分
LMESH,线编号1,线编号2
同下
平面网格划分
AMESH,面编号1,面编号2
或AMESH,ALL
把面编号1到面编号2之间的所有平面都划分网格
清除面网格
ACLARE,ALL
选择
选择线
LSEL
参见帮助文档
选择面
ASEL,
选择图元集
CMSEL,选择方式,图元集名称
定义图元集
CM,图元集名称,图元集类型
显示控制
显示模型实体
/ESHAPE,显示比例
1.0简单显示线、面(为缺省设置)
2.1显示由实常数或截面形状设定的有限元实体模型
3.FAC显示比例因子?
显示视角设置
/VIEW,窗口编号,X,Y,Z
1.窗口编号可为ALL,缺省为1
2.(X,Y,Z)缺省为(0,0,1)
显示角度
/ANGLE,窗口编号,旋转角度,旋转轴,是否累加旋转
参见帮助文档。
?
/AUTO
?
改变坐标符号显示位置
/TRIAD,位置
位置:
LTOP,等
显示图元编号
/PNUM,Label,Key
1.Label:
例如:
line,area等其他参见帮助文档
2.Key:
0表示不显示编号,1表示显示编号
在局部视图间切换
只显示所有关键点
KPLOT
这几个命令,有助于清楚地观察局部的面,或者所有的线,或关键点
只显示线
LPLOT
只显示面
APLOT
显示单元
EPLOT
上面的命令完成后,得用/REPLOT或为/REP重绘以刷新
或在很多图元的情况下,用GPLOT表示全部重绘
施加约束
首先进入求解器:
/SOLU
施加自由度约束(又称位移约束)
在节点上施加约束
D,
在关键点施加位移约束(DOF)
DK,关键点编号,约束自由度,位移量,第二自由度位移量,扩展选项
?
书上的例子是怎么回事?
在线上施加位移约束
DL,线编号,约束自由度,位移量
在面上施加位移约束
DA,面编号,约束自由度,位移量
施加面力(又称压强)
在节点上施加面力
SF,节点编号,PRES,面力值
在线上施加面力
SFL,线编号,面力类型,VALI,VALJ
1.面力在结构力学中也称为压强,面力的方向总与受力的线或面垂直
2.在结构力学中,面力类型用压强“PRES”
3.VALI和VALJ表示从关键点I到关键点J施加梯度变化的面力
在面上施加面力
SFA,面编号,面力类型,VALI,VALJ
同上
施加预应力
直接预应力加载
ISTRESS,Sx,Sy,Sz,
Sxy,Syz
Sxz,MAT1,MAT2,MAT3…..
1.Sx,Sy,Sz,指正应力
2.Sxy,Syz,Sxz指剪应力
3.MAT1,MAT2,MAT3指材料
局部预应力加载
参见其它资料
间接预应力加载
施加惯性载荷
施加重力
ACEL,X,Y,Z
1.此命令用重力加速度模拟重力
2.方向要与重力方向相反。
3.例如:
重力方向沿Y负方向,则:
ACEL,0,9.8,0此处9.8前面是正号
施加耦合约束
定义耦合约束
CP,NSET,Lab,N1,N2,N3…….
1.NSET指耦合编号
2.Lab指自由度符号
3.N1,N2,N3指节点编号
4.耦合约束设定的都是节点,所以必须在单元划分之后进行
5.不可以耦合关键点,线面
控制载荷显示方式
/PBC,ALL,,1
/PSF,PRES,NORM,2,0,1
求解控制
求解信息显示
/STATUS,SOLU
1.若带参数SOLU,则只显示求解控制信息和载荷信息
2.若不带参数SOLU,则还会显示模型信息
求解
SOLVE
求解类型设置
ANTYPE,分析类型
缺省为STATIC类型
具体参见帮助文档
几何非线性开关
NLGEOM,开关
ON表示开,OFF表示关
终止时间设置
TIME,终止时间
子步数设置
NSUBST,时间子步数
自动时间子步开关
AUTOTS,开关
ON,OFF,一般最好用ON
选择求解器
EQSLV
此命令即选择求解方程所使用的迭代方法
载荷步设置(载荷步文件法)
写入载荷步文件
LSWRITE,载荷步数
读载荷步文件
LSREAD,载荷步数
删除载荷步文件
LSDELE,起始载荷步,终止载荷步,载荷步增量
求解载荷步
LSSOLVE,参数同上
求解估计
/RUNSTAT
RALL
1.对于大模型或有复杂非线性选项的求解有时有必要对分析过程所需时间,占用磁盘空间和内存空间进行估计
2.对应GUI:
Runtime—TimeStats
后处理
进入后处理器:
/POST1
读入结果数据
SET,载荷步,子步,,,时间步,载荷步
1.这一步是后处理之前必须做的
2.其它参数参见帮助文档
3.第一个参数和最后一个参数如何区分?
?
?
4.参见《使用ANSYS6.1进行结构力学分析>>P183
5.例如察看载荷步信息:
SET,LIST;
6.例如读取第一个载荷步:
SET,,,,,,,1;中间间隔7个逗号
显示被约束节点的反作用力
PRRSOL,Lab
若不带参数,则缺省为:
分别显示X,F,Z,方向的力;其他可选参数参见帮助文档
将每个收敛子步结果写入结果文件
OUTRES,ALL,ALL
显示变形结果
PLDISP,显示模式
显示模式用0,1,2表示
0代表仅显示变形结果
1代表显示变形结果和原型的叠加
2代表显示变形结果和原型轮廓的叠加
调整显示比例
/DSCALE,原形比例,变形比例
/REPLOT
一般使用原型比例为1
绘制结果云图(节点结果云图)
PLNSOL,显示项目,显示内容,显示模式,显示比例
1.显示项目:
U表示位移,S表示应力
2.显示内容:
UY表示显示Y方向位移
3.显示模式:
同“显示变形结果”命令
4.除节点结果云图外,还有一种单元结果云图
5.更为具体的解释请参见帮助文档
显示变形动画
ANDSCL,帧数,每帧间隔
其它
生成工作报告
File/reportgenerate
使用log文件
List/file/logfile
Log文件记录了用户所有操作的命令方式
使用宏文件
.mac
图形拾取
图形拾取的鼠标操作方式
1.拾取:
当鼠标变成向上的箭头时,单击鼠标左键拾取图形
2.反拾取:
即取消对图形的拾取。
单击鼠标右键,可在拾取与反拾取之间切换
3.应用:
单击鼠标中键,表示应用当前操作,即相当于单击对话框中的APPLY按钮
图形显示调整
图形显示的鼠标调整方式
按下Ctrl键的同时,按左右中键,可平移、旋转、缩放图形
ANSYS不认可中文文件路径名
ANSYS中的命令不区分大小写
ANSYS中有的命令可以用前四个字母来简写
?
?
?
退出ANSYS
/EXIT,ALL
术语
焦点
FOCUS
窗口的中心点
1.
2.
3.
如下命令以后再归类
偏移工作平面原点
WPOFF,XOFF,YOFF,ZOFF
1.这个命令的关键字帮助文档中和书上有些不一样
2.三个参数均为坐标移动增量
定义图形显示方式
/GRAPHICS,KEY
1.KEY=POWER或FULL
2.POWER方式比FULL方式显示速度快,默认为此方式
3.POWER方式只显示模型的表面求解结果,而FULL方式还会显示模型的内部求解结果
定义图形显示方式
/TYPE,WN,TYPE
1.WN窗口号
2.显示方式,选项较多,以后慢慢理解!
定义剖切显示时的剖切面
/CPLANE,KEY
4.KEY=1则剖切面就是工作平面
5.KEY=0则剖切面过焦点并垂直于观察视向
/SHADE,WN,TYPE
?
?
?
定义视角
/VIEW,WN,XV,YV,ZV
1.视角方向为(XV,YV,ZV)点到坐标系原点
2.如果XV=WP,则以WN指定的工作平面的法线方向为视角方向
非线性结构分析
定义一个表
表的各个属性的综合设置
TB,Lab,MAT,NTEMP,NPTS,TBOPT,EOSOPT
1.Lab=KINH,BKIN,EOS,CREEP等等,其具体含义参见帮助文档及各种参考书!
2.MAT材料编号
3.NTEMP温度编号,温度的具体值由TBTEMP指定
4.NPTS点数
5.TBOPT?
?
?
此选项设置比较多,参见帮助文档
6.EOSOPT状态方程选项,只有当Lab=EOS时才可用
定义曲线点
TBPT,Oper,X,Y
1.Oper=defi或dele,缺省为defi;
2.X为应变,Y为应力;
3.此命令还有其它用途
显示数据表
TBPLOT,Lab,MAT,TBOPT,TEMP,SEGN
1.Lab与TB命令中的参数一致
2.MAT材料编号
3.以下4.5.6.只有当Lab=GASKET时有效
4.TBOPT绘制垫圈材料选项,参见帮助文档
5.TEMP指定绘制那个温度的曲线,
6.SEGN区段号
定义曲线上数据的测试温度
TBTEMP,TEMP,KMOD
1.TEMP温度值
2.KMOD?
?
?
删除已经定义的表
TBDELET,Lab,MAT1,MAT2,INC
删除表
指定坐标轴的标签
/AXLAB,Axis,Lab
1.Axis=x,y
2.Lab由用户指定
TBDATA,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6
1.STLOC指定数据输入在表格中的起始位置
2.CX表示对应的参数值
问题
何谓应力刚化?
何谓旋转软化?
材料力学,结构力学,弹性力学的研究对象有何不同?
单元
采用板壳单元的基本原则:
面板的表面尺寸不低于其厚度的10倍
平面应力单元和平面应变单元:
平面应力单元
平面应变单元
定义
假定在Z轴上应力为0
假定在Z轴上应变为0
尺寸
Z< Z>>XY(细长) 载荷 所有载荷均作用在XY平面内 运动 运动只在XY平面内发生 轴对称单元;轴对称单元也属于平面单元,轴对称假定三维实体模型是由XY面内的横截面绕Y轴旋转360度形成的,对称轴必须和整体Y轴重合,不允许有负X坐标,Y方向是轴向,Z方向是周向(HOOP).周向位移是0,周向应力十分明显,只能承受周向载荷。 线性单元、二次单元、P单元: 线性单元: 单元内位移为线性变化;只有角节点;单元内应力为常数; 二次单元: 单元内位移为二阶变化;有中间节点;单元内应力为线性变化; P单元: 单元内位移可在二阶到八阶之间选择;具有求解收敛自动控制功能; 采用高阶单元比采用低阶单元能得到更好的计算结果,但也占用更多的计算机资源; 网格 网格划分的主要步骤: 网格划分中的单元尺寸控制方式: 总共有六种 a)智能网格划分SmartSizing(只能用于自由网格划分); b)缺省网格尺寸设置(DESIZE主要用于映射网格划分,当智能网格划分关闭时,也能用于自由网格,当智能网格划分打开时,它的某些选项设置也能对网格密度产生影响); c)指定线上的单元分割数及间距控制(LESIZE); d)指定关键点附近的单元尺寸控制(KESIZE); e)网格在特定区域的细化; f)层网格划分; g)指定全局网格尺寸(Globe,ESIZE); h)网格尺寸划分可用以上命令共同定义,当定义彼此发生冲突时,遵守一定的级别。 拖拉网格划分: 扫略网格划分: 网格划分控制(MOPT): 此命令用于控制网格密度的递变;网格划分器的选择;网格化分中形状较差的网格的分裂(如四边形分裂成三角形)。 自由网格与映射网格: 对体进行自由网格划分只能用四面体单元;对体进行映射网格划分只能用六面体单元; 面映射网格划分条件: 合并线与连接线以进行面映射网格划分: 用AMAP命令简化面映射网格划分: 过渡四边形映射网格划分: 过渡三角形映射网格划分: 体映射网格划分条件: 连接面: 过度六面体映射网格: 扇形网格划分:
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