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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys用命令流編函數的實例教程
/PREP7
!創建關鍵點
K, ,-0.15,0.01,,
K, ,-0.12,0.01,,
K, ,-0.1,0,,
K, ,0,0,,
!創建直線
LSTR, 1, 2
LSTR, 2, 3
LSTR, 3, 4
!創建倒角
LFILLT,1,2,0.005, ,
LFILLT,2,3,0.005, ,
!線相加
FLST,2,5,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-5
LCOMB,P51X, ,0
!創建關鍵點
K, ,0,0.0105,,
!選擇生成面(沖床)
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,1
FLST,8,2,3
FITEM,8,5
FITEM,8,4
AROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,
!復制生成面(沖模)
FLST,3,4,5,ORDE,2
FITEM,3,1
FITEM,3,-4
AGEN,2,P51X, , , ,0.011, , ,0
!創建關鍵點
K,30,-0.15,0.0105
!生成線
LSTR, 30, 5
!生成面(板坯)
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,17
FLST,8,2,3
FITEM,8,5
FITEM,8,4
AROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,
!選擇單元
ET,1,SHELL163
!設置單元屬性
展開 急切希望各位大神多多指教,我的QQ郵箱是1009311168@qq.com.希望可以多交流

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此外,全新 Granta Material Picker、消息窗口、Edition 簡化選擇、Ansys Engineering Copilot 進一步提高工作流連貫性與工程效率。
有限元的教材里面講的很多了,這里簡單說一下流程:
(1) 根據單元類型,確定插值函數。此時速度、壓力等變量,都可以用權函數表達。
(2) 采用伽遼金方法,權函數=插值函數,控制方程與權函數相乘,積分取0。
(3) 在每個單元域內,方程轉換為權函數的積分形式,最終形成單元矩陣。
核心仿真求解器接口
這一部分是整個生態的基石,它們讓你能夠用Python代碼直接驅動Anyss各個物理領域的求解器,實現仿真流程的核心自動化。
PyMAPDL:Ansys Mechanical APDL的Python接口。你可以用它以命令流的方式控制這個經典的結構有限元求解器,進行深入的結構、熱、電磁等分析。
模塊畫幾何,主要是因為LS-DYNA軟件已被ANSYS收購,裝最新的求解器需要裝ANSYS,而且DesignModeler已經能滿足我的需求。
<p><strong>1、實例簡介</strong></p><p> 本實例對排氣歧管內的流場和溫度場進行模擬。
,不能使用連字符“-”;</p><p>e、TUI命令有層次結構,有些命令需要用“q”退回上級菜單, 使得整行運行命令與逐個命令運行情況不同(是否需要用q返回);</p><p>f、打開“自動完成命令”選項后,如果存在以“q”開頭的子命令,則需要退回上級菜單時,可以在輸入“q”后再加一個空格。
,任意隨心處理;
④不可否認ANSYS的APDL命令流參數化編程確實方便(畢竟研究生期間我也耍了兩三年),可以快速修改你的模型(方便方案對比),但是要知道,LS-prepost中學會的技能,就像是你學會了騎車/游泳(肌肉記憶),就算過了很多年,你會生疏,不會忘記,命令嘛/敲代碼,一個月不用你試試;而且我敢說,你花幾天編命令流的時間足夠通過LS-prepost手搓出全部方案,時間還有多的!!
SuspensionBridge.mac:計算命令流腳本,自動執行恒載施加、非線性求解控制及結果輸出操作。
用戶在 ANSYS APDL 中導入模型文件后,直接運行命令流文件,即可實現恒載分析的自動計算,無需額外設置。
1.4.
模型文件清單
Ribbed-typeSphericalSteelReticulatedShell.mac —— 參數化建模及自動出圖命令流文件。
文件可在 ANSYS APDL 中直接運行,修改參數后即可生成完整模型并執行計算與出圖。
1.7. 案例總結
肋環型網殼結構在空間結構體系中具有代表性,其幾何特征復雜、參數多、建模過程繁瑣。
案例文件說明
TrussArcBridge.cdb:為模型文件,包含節點、單元、截面、材料及邊界定義,可直接在 ANSYS 中導入使用。
TrussArcBridge.mac:為命令流腳本,自動完成求解及結果輸出等操作。
用戶僅需在 APDL 環境中運行命令流,即可完成恒載分析并得到初步計算結果。
1.4.