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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys 讀入的視頻教程
基于ANSYS的FLUENT的前處理
通過CDWRITE命令可以實現以ANSYS作為FLUENT的前處理。 下面通過一個實例說明: 如圖1為一流道模型,通過ANSYS輸出FLUENT的前處理文件,圖2 FLUENT讀入ANSYS前處理的網格。
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ansys 讀入的實例教程
ANSYS導入proe之part檔的問題
為了保證上述兩種軟件的版木兼容,Pro/E的版木不得高于同期的AnsyS的版本:同時要安裝ansys里的和proe接口模塊!ansys安裝程序里已經有了不需要下載。
(l)在開始程序下運行Ansys,選擇utilities下的ans_admin項,在ans_dmin彈出圖框中選擇configuration options,在下一個confirguration options彈出圖框中選擇configuration connection for pro/E,在configure ansys connection for pro/E中的ansys product中選擇ansys multip,在graphicsdevice name中選擇win32,在出現SuccesS圖框中記下config.anscon文件位置。在出現的Pro/Einstallationinformation下的Pro/Einstallationpath中填入安裝Pro/E的路徑。在language used with Pro/E中選擇語言為usa,最后將記錄下的config.anscon拷貝到Pro/E的安裝目錄下。這樣就可以將Pro/E的模型直接傳到Ansys中了。同時應注意在Pro/E中建立的模型應予存盤.設置好以后重氣計算機!在proe菜單欄里就有ansys菜單了!在proe里建好模型點ansys菜單就可以在proe里啟動ansys 找到proe工作目錄下的.anf文件!從ansys里讀入那個文件在執行plot畫圖命令就可以把proe里建的模型導入到ansys里了!
我用的是ansys8.0和proe野火2.0 成功關聯
展開 該次程序主要的功能是通過自動讀取界面的參數實行ANSYS的自動運行,因而主要功能使通過按鈕button完成的。雙擊Button(計算)按鈕,進入vb代碼界面,如圖5所示,該段代碼為VB自動加載的,為一個函數,點擊計算按鈕之后便運行此函數。
圖5 VB自動生成的代碼
(5)編寫計算按鈕的程序。VB調用ANSYS采用的使shell函數,通過shell函數啟動ANSYS后,ANSYS自動讀入批處理文件,然后進行批處理計算。而批處理文件需要先生成。VB采用PrintLine函數向打開的文件里面逐行輸出APDL命令,具體實現代碼如圖6所示,在此段代碼中需要借助界面輸入的參數需要進行替換,如圖中黑色字體部分所示。其中FileOpen函數用于打開一個txt文件。
圖6 VB輸出批處理文件代碼
(6)程序運行。程序編寫完成之后,即可運行測試。點擊Start,在彈出的程序界面輸入參數,如圖7所示。
圖7 參數設置
(7)運行結果。參數設置完畢,點擊“計算”,發現ANSYS啟動了一個黑色的框,直到計算完畢,黑框關閉,設置的工作目錄下生產結果文件,如圖8所示。
圖8 生成的結果文件
打開其中的db文件,即可顯示計算結果如圖9所示。其實計算結果可以在VB編寫的程序界面顯示,此次僅就計算進行設計。
圖9 ANSYS計算結果
展開 flac3d進行隧道數值模擬計算前后處理的全過程如下:
1、首先在cad中建立好數值計算模型需要的基本線條,根據實際開挖需要將各線條在分部開挖位置打斷,并保證各線條相交部位處于同一位置(相交部位有且僅有一個點,這樣才可以保證在ansys中該位置有僅有一個關鍵點)。
2、將建立好的圖形保存為*.dxf文件,使用dxftoansys程序,打開def文件,生成ansys建模命令流。
3、在ansys中讀入該命令流,生成關鍵點及線。
4、在ansys中由線生成面。
5、劃分面(plane42),采用映射劃分,盡量多次調整,防止三角形單元的出現。
6、拖拉生成立體網格,根據實際需要在隧道縱向選擇不同長度可以生成不同長度的立體網格。)
7、使用如下命令流改變顯示坐標系。該步非常重要,只有改變了顯示坐標系,才可以保證在flac3d中z軸為隧道埋深方向,y軸為隧道縱向方向;并且只有進行了該步坐標轉化才可以在flac3d中使用fish函數(內力計算兩層520.txt)。
!若關鍵點號與已經存在的點沖突,請修改關鍵點號
k,10000,0,0,0
k,10001,0,0,1
k,10002,1,0,1
CSKP,14,0,10001,10002,10000,1,1,
DSYS,14
!改步轉換可以保證從ansys到flac3d中坐標習慣一致
8、使用以下命令將ansys中的節點文件及單元文件導出:
nlist,all,,,xyz,node,node,node
elist,all,,,0,0
生成nlist.lis和elist.lis文件
9、運行“ansystoflac3d”程序,依次打開節點和單元文件,生成flac3d建模命令流文件。
展開 用戶開發界面
用戶界面的設計既要考慮到操作者友好的操作,也要保證為 ANSYS 提供有效的計算參數。在本例中,為了實現孔板的參數化分析, 選用孔板的有限元分析參數作為輸入的內容,同時操作者還必須按工程要求輸入相應的材料參數信息。
VB與ANSYS之間的數據交互
1、利用ANSYS生成命令流的方法
利用VB 生成命令流的方法利用VB 對ANSYS進行二次開發,其基本原理就是利用VB 語言提供的OPEN 函數打開和建立一個ANSYS 的命令流文件,在流文件中寫入相應的APDL 語句;然后,利用VB 程序來調用ANSYS 時將命令流文件讀入,運行出用戶需要的結果。生成命令流的程序代碼可以用下面的VB 程序來實現。
Open "VB_ANSYS.inp" For Output As #1............. .............(1)
Print #1, "/CLEAR"..........................................(2)
程序中第一條語句的作用是新建一個名稱為"VB_ANSYS.inp"宏文件;第二條語句的作用是在上述建立的宏文件中寫入APDL 命令流語句/ CLEAR (當ANSYS 讀入該語句時,清空以前的數據,開始一個新的分析)。
2、VB對ANSYS的調用
在宏文件生成后,需要在VB 中調用ANSYS 進行處理。目前,雖然調用方法有很多種,但是常采用shell 函數的方法。
展開 8、后處理
l 最大壓力與瞬態載荷的關系
l 最小潤滑間隙高度與瞬態載荷的關系
l 曲線輸出
三、總結
1、該產品基于簡化的算法,解決了傳統CAE方法難以計算油膜軸承的困難;
2、將滑動軸承快速求解器Tribo-X與ANSYS進行集成,可基于ANSYS環境讀入或創建模型進行油膜軸承計算;
3、通過分析研究軸承受力狀態,獲取軸承重要參數,如如油膜壓力、油膜間隙、軸承剪力、油膜剛度、油膜阻尼等;
4、考慮軸承表面粗糙度的混合摩擦分析;
5、與ANSYS結構動力學模塊結合,無縫傳遞軸承參數快速精確的進行轉子動力學分析;
6、可以與ANSYS優化模塊集成實現滑動軸承參數敏感性與優化分析。
展開 
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第三步:ANSYS APDL無縫對接
一鍵導入求解:生成的APDL命令流(.txt文件)可直接通過ANSYS讀入運行,支持靜力學、模態分析、屈曲分析等高級求解;
結果反向校驗:提供剛度矩陣對比工具,確保轉換前后模型力學特性誤差<0.5%。
ANSYS Workbench允許用戶讀入自己的CAD幾何,在ANSYS DesignModeler專門用于創建和準備仿真幾何,在ANSYS Mesh部件中自動或手動劃分網格。對于網格需求更加苛刻的用戶,ANSYS ICEM CFD能滿足其要求。
3. 求解器:ANSYS CFX的核心是其先進的求解技術:多重網格耦合求解技術。這是快速且穩健地得到可靠且準確結果的關鍵。
葉片表面上的壓力實部和虛部以.CSV格式以所需的發動機順序導出,并將其讀入ANSYS Mechanical中進行強制響應分析。
求解監控圖和收斂模式
通過在域中的重要位置創建監控點來監控解決方案的收斂性。一個這樣的例子如下:
當監測圖達到周期性時,該解被認為是收斂的。此外,在接受最終解之前,檢查質量守恒、動量守恒和能量守恒也很重要。
建好模型后導出CBD文件并讀入ANSYS進行模態求解,開始求解時報出如下圖錯誤。
報錯信息顯示為,約束方程1有未使用的節點4417。主要原因是hypermesh中的CERIG單元轉化到ANSYS是約束方程。
除了上述模式將CDB文件讀入APDL進行分析計算外也可以讀入ANSYS workbench進行分析計算,后面文章進一步介紹。下一篇《hypermesh-ansys聯合仿真-基本過程2》
ANSYS meshing、ICEM、GAMBIT網格工具生成的網格;
豐富的求解模型
包括牛頓流體、廣義牛頓流體、粘彈性流體等多種流變模型。
ANSYS meshing、ICEM、GAMBIT網格工具生成的網格;
豐富的求解模型
包括牛頓流體、廣義牛頓流體、粘彈性流體等多種流變模型。
8、后處理
l 最大壓力與瞬態載荷的關系
l 最小潤滑間隙高度與瞬態載荷的關系
l 曲線輸出
三、總結
1、該產品基于簡化的算法,解決了傳統CAE方法難以計算油膜軸承的困難;
2、將滑動軸承快速求解器Tribo-X與ANSYS進行集成,可基于ANSYS環境讀入或創建模型進行油膜軸承計算;
IGES(Initial Graphics Exchange Specification)是不同CAD/CAE軟件系統之間數據交換的一種規范,Ansys也支持讀入和輸出這一類型的數據文件。
讀入該語句時,清空以前的數據,開始一個新的分析)。