不知火舞的被虐|伊人天伊人天天综合网|博洛尼亚天气|任你懆这里只有精品4|久久美日韩精品久久|掌中之物漫画免费阅读观看|0丨d老妇

ANSYS 繪制路徑的案例

分享用SolidWorks繪制心形彈簧的過程,掃描路徑使用交叉曲線生成即可
3D心形彈簧模型:使用SolidWorks2014繪制。 繪制過程: 1、在上視基準面上繪制草圖; 2、拉伸凸臺生成心形柱實體:高度120; 3、在前視基準面上繪制草圖 直線; 4、在上視基準面上繪制草圖 直線; 5、曲面掃描生成曲面:輪廓選擇上視基準面上的草圖直線;路徑選擇前視基準面上的草圖直線;方向/扭轉控制選擇沿路徑扭轉;定義方式度數;3600°; 6、繪制3D草圖,使用交叉曲線命令生成螺旋樣條曲線:選擇實體螺旋曲面、心形柱柱表面; 7、在前視基準面上繪制草圖 圓:直徑8;圓心與交叉曲線的端點重合; 8、掃描:輪廓選擇草圖圓;路徑選擇3D草圖;取消合并結果; 9、隱藏螺旋曲面和心形柱;添加外觀; 完成。
展開
分享用SolidWorks繪制的葫蘆模型,要先做出螺旋線的路徑再進行掃描
3D葫蘆:使用SolidWorks2014繪制。 繪制過程: 1、在前視基準面上繪制草圖; 2、旋轉曲面; 3、在上視基準面上繪制草圖 直線; 4、在前視基準面上繪制草圖 直線; 5、掃描曲面:輪廓選擇水平直線草圖;路徑選擇豎直直線草圖;方向/扭轉控制選擇沿路徑扭轉;定義方式選擇旋轉;圈數30; 6、繪制3d草圖:選擇交叉曲線命令;選取實體選擇螺旋曲面和葫蘆的面; 7、刪除實體; 8、在右視基準面上繪制草圖 圓; 9、掃描:輪廓選擇圓;路徑選擇3d草圖; 10、添加外觀; 完成。
展開
分享用SolidWorks繪制的螺旋手環,使用套合曲線快速生成路徑草圖
3d螺旋手環模型:使用SolidWorks2014繪制; 繪制過程: 1、在上視基準面上繪制草圖 圓??; 2、在上視基準面上繪制第二個草圖 直線; 3、曲面掃描:輪廓選擇草圖 直線;路徑選擇草圖 圓??;方向扭轉控制選擇沿路徑扭轉;定義方式旋轉;圈數5; 4、使用移動/復制命令復制3個螺旋曲面:旋轉參考點選擇原點;沿y軸旋轉90度; 5、選擇菜單欄上的工具>>樣條曲線工具>>套合樣條曲線命令:選擇四個螺旋曲面的邊線生成樣條曲線; 6、刪除實體:要刪除的實體選擇4個螺旋曲面; 7、在上視基準面上繪制草圖 圓(2016版本以上可以省略此步驟):圓心與套合樣條曲線重合;直徑5; 8、掃描:輪廓選擇草圖 圓;路徑選擇草圖 樣條曲線; 9、添加外觀顏色; 完成。
展開
分享用Solidworks繪制的鑰匙環,掃描的路徑怎么做,好的思路最重要
3D鑰匙環模型:使用SolidWorks2014繪制繪制過程: 1、在上視基準面上繪制草圖 圓:直徑30; 2、拉伸凸臺生成實體:拉伸高度2; 3、在前視基準面上繪制草圖; 4、選擇草圖、面生成投影曲線; 5、繪制3D草圖,轉換實體選擇圓柱的上下邊線及投影曲線,剪切多余線段; 6、新建基準面,以原點、3D草圖端點、上基準面為參考; 7、在新建的基準面上繪制 圓:直徑2; 8、掃描,取消合并結果; 9、刪除實體; 10、添加外觀 完成。
ANSYS 繪制路徑圖1
ANSYS Workbench 應力顯示-路徑定義
ANSYS Workbench 做完應力分析后,需要按照自己定義的路徑進行應力查看時,就需要正確額定義一個路徑。 1. 首先,要進行應力線性化,必須定義適當的路徑,在model標簽上右鍵插入Construction Geometry,如下圖: 2. 選擇后,Outline中出現Construction Geometry選項,在選項上右鍵插入path,如下圖: 3. 插入路徑后,顯示如下圖所示路徑的Detail選項卡,黃色區域是對路徑的定義區域【默認的,face模式,則取點為面中心, edge模式,取點為其中點,vertex模式,取點為模型上存在的點,坐標模式,取點為鼠標點擊的模型表面任一點,選中的點都可以Detail項中的x,y,z坐標值進行調整】 4. 定義好的路徑如下圖所示 5. 定義好路徑后,在標簽【Solution】上右鍵插入應力線性化選項,或者點中【Solution】后,在快捷欄選擇一種應力線性化,效果是一樣的,如下圖所示 6. 插入應力線性化選項后,出現如下圖所示的Detail選項卡,黃色為預選的路徑 定義好的路徑會在這里顯示,選擇一個作為當前線性化路徑 7. 線性化的結果示例。
展開
ANSYS路徑映射技術的靈活運用
為滿足這一需要,ANSYS/POST1中提供了路徑映射技術。它能夠虛擬映射任何結果數據到模型的任何路徑上,用戶可以沿路徑作進一步處理或數學運算,也可以采用圖形、列表或文件等方式輸出結果。靈活運用該技術,后處理過程更為方便。 求教,各位可有梁單元(BEAM188)路徑映射技術應用的實例,最好是命令流? 謝謝!!!!
ANSYS如何繪制黑白等值線
很多同學在寫論文的時候,需要將ANSYS結果繪制成黑白等值線的這種形式,這也是ANSYS后處理當中一種比較常見的操作,今日水哥以一個小案例略做介紹。 某夾芯方板,四邊固結,板面承受0.4Mpa的均布荷載,繪制各層的應力等值線。 結構總的位移云圖如下: 例如現在我們需要查看第一層的應力情況,首先進入后處理,使用Layer命令,將當前結果定位到第一層,查看命令流如下: /post1 Layer,1 Plnsol,s,x Plnsol,s,y 第一層X方向應力云圖如下: 現在我們來繪制這一層的應力等值線,并盡量做到美觀。 第一步:首先應先將我們的軟件背景顏色換為白色。 命令:jpgprf,500,100,1(如果需要還原,使用jpgprf,500,100,0) 第二步:點擊菜單欄plotctrls>device option中,把 vector mode改為 on, 畫出等值線圖; 第三步:圖中可見,ANSYS會默認有個數值階梯,每根線上會有很多的標記,如果同學們覺得這個標記分的太細導致整個圖幅看起來比較雜亂,可以通過點擊菜單欄plotctrls->style>contour>contour labeling將key vector mode contour labels改為on every nth ele,對n輸入一數值,值越大,圖中的label越少 第四步:如果不喜歡這種彩色等值線,需要調出黑白,可點擊plotctrls>style>colors>contour colors ,將所有系列都改為黑色。
展開
如何使用ANSYS繪制拉(壓)桿的軸力圖?
書中第二章第一節介紹了軸向拉伸和壓縮的概念,主要要求掌握軸力的計算和軸力圖的繪制。下面討論例題2-1的材料力學解法和AMSYS解法。 一.材料力學解法: 假定拉力為正軸力,根據材料力學中提供的解法——截面法: 1.求支反力:根據平衡關系,可得支反力FR=10kN; 2.截面法: 根據每段桿件的平衡關系,可得: FN1=10kN;FN2=50kN;FN3=-5kN;FN4=20kN,軸力圖如下: 二.ANSYS解法: 使用ANSYS求解該問題時,我們從以下幾個方面入手: 1. 確定分析類型:根據例題所示結構,確定分析類型為靜力學分析; 2. 確定單元類型:該結構為拉壓桿,結果需要輸出軸力圖,因此分析時使用beam單元; Step1:在SCDM中創建線體模型: 1.將草繪平面設置為Z面(根據自己習慣,選擇草繪平面); 2.根據題目所示幾何尺寸,草繪四條線(草繪四條線,產生五個點,方便在后續步驟中施加四個載荷和一個約束); 3.為線賦予截面,完成線體建模(由于主要計算軸力,因此截面形狀和幾何尺寸我們可以隨意設置一種,筆者在此使用默認圓截面); 4.為了保證四個線體連接處的節點連續,需要在選擇share命令進行重合拓撲共享; Step2:在WB中創建載荷及約束: 1.搭建分析流程: 2.網格劃分:自由網格劃分,網格尺寸設置為10mm。
展開
ANSYS曲線圖繪制小例
但在ANSYS繪制曲線的命令控制方面,倒是用得比較熟練了。 把這段APDL記錄在此,以后留用。 /post26 numvar,200 !定義POST26中允許的變量數不超過200個 nsol,2,226,u,y,UY !變量2為節點豎向位移 prod,3,1,,,P-LOAD,,,p0/1000 !變量3為時間乘以po,并變為KN單位 prod,4,2,,,UY,,,-1 !變量4將其反號 /axlab,X,UY(mm) !曲線X軸注釋 /axlab,y,P-LOAD(kN) !曲線Y軸注釋 /xrange,0,10 !X軸范圍 xvar,4 ! 定義變量4為X軸 plvar,3 !定義變量3為Y繪圖 主要用到的命令是: PROD, IR, IA, IB, IC, Name, --, --, FACTA, FACTB, FACTC 其中,關鍵是通過計算返回的新變量數值(因子乘以老變量)的確定方式: IR = (FACTA x IA) x (FACTB x IB) x (FACTC x IC) 下面是在網上找到的幾條曲線畫法,方法都是先確定點,連點成線,亮點在函數構造上,很是有點意思。
展開
ANSYS高級后處理之路徑映射詳解
ANSYS高級后處理之路徑映射詳解 本人前面文章中曾經介紹了ANSYS中如何提取實體單元截面內力,其實該操作是ANSYS后處理中比較高端的一個后處理—面操作。其實除了這個之外,ANSYS后處理還有一種高端的后處理技巧—路徑映射,今日水哥就給大家系統性的介紹ANSYS路徑操作。 1 何為路徑映射 我們知道,有限元法最后求得的結果是節點解,例如節點上的位移、內力、應力等內容,而單元內部某點的結果則是通過假定的形函數插值獲得。然而,我們在有限元建模的時候,最讓我們關心的是結構的構造特點以及邊界條件,屬于前處理模塊,往往不會顧及結構的提取。由此帶來的問題便是,如果我們需要提取模型中某些點、線或者面上的結果,但這些點、線和面不在節點位置,也與單元的形心、積分點不重合,這該怎么辦呢? 這時候,便要用到我們的路徑映射技術了。 所謂路徑映射,其實是基于插值運算的一種后處理技術,它能夠虛擬映射任何結果數據到模型的任何路徑上。在使用時,我們可以設定路徑,將關心的結果映射到該路徑上,然后對該路徑進行一些數學運算,從而得到更有意義的結果。其特點如下: 1)可以同時設定多個路徑,一條路徑上的結果其實就是一列數據,多個路徑形成一個矩陣,可進行多個矩陣運算。 2)結果映射之后,還能以圖形、列表、文件等方式觀察或者保存結果。 2 路徑操作步驟 1)定義路徑 定義路徑包括兩個方面,一個是定義結果坐標系(具體概念可以參考我的初級教程ANSYS坐標講解那一章節),另外一個便是定義具體路徑。
展開
如何使用ANSYS繪制梁的剪力圖和彎矩圖
Step9 后處理 由于我們需要繪制彎矩圖和剪力圖,所以需要建立一個Path,將結果映射到Path上。右鍵Model → Insert → Construction Geometry → Path,然后在Details of path中將path type切換為edge,依次選擇建立的5根線體,點擊Apply確定選擇。 1. 剪力圖: 2. 彎矩圖: 我們發現,使用ANSYS Workbench繪制的剪力圖和彎矩圖與材料力學方法繪制的完全一致。 至此,本文完。
ANSYS 繪制路徑圖2
Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果
本文要說的問題很簡單,其實就是直接導入res文件,再通過速度分量繪制流線即可。 關于使用ANSYS C FX 計算結果在Tecplot繪制流線圖的方法,在之前的教程中提到的是將.res文件轉換為.cgns文件( https://blog.csdn.net/wing_of_lyre/article/details/93715180 ),當然這一方法是可行的。但是,可以不轉嗎? 這里要介紹的是不需要轉換直接繪制流線圖的方法。 首先,查看Tecplot支持的數據格式是包含,ANSYS CFX,即.res文件; 圖 1 既然可以導入,那么繪制流線是需要速度分量的,查一下幫助,速度分量就是U、 V 、W,那么下面就是正常的流線繪制過程,不做贅述。 圖 2 F luent 與CFX不同之處在于.cas和.dat文件需要分別導入,且繪制流線時速度分量為X Velocity / Y Velocity。 圖 3 結果展示: 圖 4 特別說明,圖5中兩個圖并不是同一個例子。若有疑問可以通過轉換為.cgns文件的方法做出流線進行對比。 上一篇:記錄貼——ANSYS DesignModeler 3D曲線特征-點文件方式 下一篇:Tecplot 通過宏(Macro)快速輸出圖片
展開
ANSYS中的LDRAG命令——沿路徑放樣關鍵點生成線
如果NK1=ALL,則放樣所有選擇的關鍵點(除定義放樣路徑的關鍵點)。當然NK1也可以是組件名。 NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6:線號,定義放樣路徑,這些線必須是相互連接的線。 注:該命令為沿著路徑放樣一組關鍵點,相當于在每一個關鍵點處都放樣一條路徑線。如果放樣路徑由多條線構成時,則線號的輸入順序(NL1、NL2等)決定了放樣的拖拽方向。如果放樣路徑僅有NL1一條線構成時,放樣的拖拽方向為:NL1兩端的關鍵點中距離NK1最近的關鍵點為拖拽方向的起始點。放樣關鍵點與路徑起點間的距離在放樣過程中保持不變。放樣相對于路徑斜率的方向也保持不變。另外,生成的關鍵點號和線號是自動分配的,為允許使用的最小編號。為了得到最好的結果,放樣的關鍵點最好在路徑起點處以路徑為法線的面內,否則會警告甚至無法生成放樣。 2.操作路徑 Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Extrude> Keypoints> Along Lines 3.實例 輸入命令: /PREP7 K,1,0,0,0 K,2,1,1,0 K,3,4,0,0 K,4,6,0,0 K,5,5,-3,0 K,6,-1,1,0 K,7,0,1,0 LSTR,1,2 LSTR,2,3 LARC,3,4,5,2 LSTR,4,5 LDRAG,6,7,,,,,1,2,3,4 則生成的圖線如圖1所示 圖1生成的圖線 4.參考資料 ANSYS HELP 15.0
展開
ANSYS APDL經典版繪制 vonMises(等效)應力云圖提示S數據無效
一、錯誤截圖 其他之前的步驟都沒有任何問題,只是繪制 vonMises(等效)應力云圖的情況下,大概率是這種問題。 可以采用如下的解決方案。 二、錯誤原因 安裝的時候Mechanical APDL Product Launcher中默認選擇了Use Distributed Computing(DMP) 三、解決方案 1.打開Mechanical APDL Product Launcher 2.將DMP改為SMP 3.重新運行程序生成即可
進階篇——ANSYS CFX計算結果來通過Tecplot 繪制云圖/流線圖 ¥25
使用的軟件版本為 ANSYS 2021 R1; 3.實現從BladeGen創建水泵模型,TurboGrid劃分網格,CFX完成數值計算,最后在實現導出結果到Tecplot繪制云圖/流線圖 4.額外說明,本文創建的模型及相關參數設置可能并不嚴謹,僅作為流程和方法來學習 Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果中已經介紹了將CFX計算結果導入到Tecplot的方法,但是有時由于計算文件太大,導入到Tecplot后導致文件很大,如果只是出一部分云圖以及流線圖就會白白占用硬盤空間,本篇就是提供了一個解決這個問題的途徑 一、BladeGen創建水泵模型 二、TurboGrid劃分網格 最終結果如下 獲取全部內容及源文件見附件 上一篇:Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果 下一篇:Tecplot 實驗數據繪制云圖
展開