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ANSYS 坐標(biāo)系在建模時的活用---柱坐標(biāo)
ANSYS 坐標(biāo)系在建模時的活用---柱坐標(biāo)
采用柱坐標(biāo)極其方便地實(shí)現(xiàn)了圓周狀分布的多個圓孔.
Ansys Zemax|如何使用坐標(biāo)返回功能恢復(fù)原坐標(biāo)系
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概要
在OpticStudio的序列模式下,坐標(biāo)間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)定義新的坐標(biāo)系。本文將介紹如何在OpticStudio中使用坐標(biāo)返回功能。
坐標(biāo)返回求解可以方便地自動恢復(fù)到所需表面的坐標(biāo)系。
簡介
在OpticStudio的序列模式下,坐標(biāo)間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)定義新的坐標(biāo)系。這些面主要用于執(zhí)行定義在局部坐標(biāo)系中的面的傾斜和偏心。坐標(biāo)間斷為設(shè)計(jì)中表面/元件的定位和傾斜提供了極大的靈活性。
然而,當(dāng)鏡頭數(shù)據(jù)編輯中存在許多復(fù)雜的嵌套傾斜/偏心時,返回至先前表面的坐標(biāo)系可能會變得困難。OpticStudio的坐標(biāo)間斷返回功能可以極大地簡化這個問題。本文將通過一個示例展示如何使用坐標(biāo)返回功能。
坐標(biāo)返回功能
坐標(biāo)返回功能用于坐標(biāo)間斷面,如圖,位于“表面屬性”對話框的“傾斜/偏心”選項(xiàng)卡下:
圖 1:“傾斜/偏心”選項(xiàng)卡。
坐標(biāo)返回功能非常易于使用:先選擇“坐標(biāo)返回”的坐標(biāo)系的方式,再選擇“至表面”返回至期望表面的坐標(biāo)系。
“無”為禁用坐標(biāo)返回功能
其次還有三種恢復(fù)坐標(biāo)系的方式可供選擇:
“僅方向”:僅確定關(guān)于X、Y和Z軸的傾斜,以將坐標(biāo)系的方向恢復(fù)到前一個表面。不會調(diào)整表面頂點(diǎn)的位置偏移。
“XY方向”:確定關(guān)于X、Y和Z軸的傾斜以及在X和Y方向上的偏心,以恢復(fù)坐標(biāo)系的方向。這將使頂點(diǎn)偏移的X和Y分量與所選表面相匹配,但不會對Z位置進(jìn)行調(diào)整。
“XYZ方向”:這與“XY方向”相同,但考慮了Z偏移。Z偏心由坐標(biāo)間斷面的厚度參數(shù)設(shè)定,因此當(dāng)前表面的方向和位置都將與“至表面”所選的表面相同。
展開 HFSS導(dǎo)入3D模型坐標(biāo)定位技巧
HFSS建PCB模型還是比較麻煩的,要一層一層疊,有時候被坐標(biāo)繞糊涂了。有沒有更簡便快捷的方法呢?
答案肯定是有的!
從SIWave里面將整個PCB導(dǎo)入HFSS即可。
SIWave設(shè)置好疊層;
選中3D導(dǎo)出屬性;
紅框中的√去掉
4.Selected Nets 欄勾選要導(dǎo)出的網(wǎng)絡(luò),如果沒有打勾導(dǎo)出到HFSS的視圖就沒有此網(wǎng)絡(luò);
導(dǎo)出到HFSS后,需要在HFSS中添加SMA三維模型,此時要準(zhǔn)確將SMA對準(zhǔn)Pad上就需要定位坐標(biāo)。
獲取坐標(biāo)
Point1 -141.605000,96.520000
Point2 -103.505000,96.520000
2.HFSS里以point1和point2分別創(chuàng)建兩個坐標(biāo)系
3.導(dǎo)入stp,分別在point1和point2坐標(biāo)系下導(dǎo)入。沿X軸旋轉(zhuǎn)-90°。
完成建模,對材料屬性賦值等操作即可完成相應(yīng)仿真。
文章來源: 高頻高速研究中心
展開 ANSYS坐標(biāo)系問題
今天用ANSYS做壓氣機(jī)輪盤的分析時,
有下列疑惑,關(guān)于坐標(biāo)系,
分網(wǎng)時單元坐標(biāo)系,求解坐標(biāo)系,與后處理坐標(biāo)系,什么關(guān)系,
怎么在這些操作中在不同的坐標(biāo)系間切換,
坐標(biāo)系變換后對有限元分析結(jié)果數(shù)值會變到相應(yīng)的坐標(biāo)系中嗎?

ANSYS坐標(biāo)系(存檔備份)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ccc6da00100a0au.html
工作平面(Working Plane)
工作平面是創(chuàng)建幾何模型的參考(X,Y)平面,在前處理器中用來建模(幾何和網(wǎng)格)
總體坐標(biāo)系
在每開始進(jìn)行一個新的ANSYS分析時,已經(jīng)有三個坐標(biāo)系預(yù)先定義了。它們位于模型的總體原點(diǎn)。三種類型為:
CS,0: 總體笛卡爾坐標(biāo)系
CS,1: 總體柱坐標(biāo)系
CS,2: 總體球坐標(biāo)系
數(shù)據(jù)庫中節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)總是以總體笛卡爾坐標(biāo)系,無論節(jié)點(diǎn)是在什么坐標(biāo)系中創(chuàng)建的。
局部坐標(biāo)系
局部坐標(biāo)系是用戶定義的坐標(biāo)系。局部坐標(biāo)系可以通過菜單路徑Workplane>Local CS>Create LC來創(chuàng)建。
激活的坐標(biāo)系是分析中特定時間的參考系。缺省為總體笛卡爾坐標(biāo)系。當(dāng)創(chuàng)建了一個新的坐標(biāo)系時,新坐標(biāo)系變?yōu)榧せ?em>坐標(biāo)系。這表明后面的激活坐標(biāo)系的命令。菜單中激活坐標(biāo)系的路徑 Workplane>Change active CS to>。
節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系
每一個節(jié)點(diǎn)都有一個附著的坐標(biāo)系。節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系缺省總是笛卡爾坐標(biāo)系并與總體笛卡爾坐標(biāo)系平行。節(jié)點(diǎn)力和節(jié)點(diǎn)邊界條件(約束)指的是節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的方向。時間歷程后處理器 /POST26 中的結(jié)果數(shù)據(jù)是在節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系下表達(dá)的。而通用后處理器/POST1中的結(jié)果是按結(jié)果坐標(biāo)系進(jìn)行表達(dá)的。
例如: 模型中任意位置的一個圓,要施加徑向約束。首先需要在圓的中心創(chuàng)建一個柱坐標(biāo)系并分配一個坐標(biāo)系號碼(例如CS,11)。這個局部坐標(biāo)系現(xiàn)在成為激活的坐標(biāo)系。然后選擇圓上的所有節(jié)點(diǎn)。通過使用 "rep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 選擇節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的朝向?qū)⒀刂せ?em>坐標(biāo)系的方向。未選擇節(jié)點(diǎn)保持不變。
展開 ANSYS坐標(biāo)系的再認(rèn)識
相信你看過這篇文章后一定會對ANSYS坐標(biāo)系的意義會有更進(jìn)一步的認(rèn)識。
ansys導(dǎo)入節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)數(shù)據(jù) 附80多種ANSYS常用材料的參數(shù)文件下載
有時候,再用ansys做一些復(fù)雜的模型分析時候(如:桁架,拱形架,繩網(wǎng)等),因?yàn)槠?em>模型數(shù)量很多,模型空間位置相對復(fù)雜,采用apdl語言實(shí)現(xiàn)可能比較繁瑣或者會遇到調(diào)試方面的不便。所以,我們可以用數(shù)據(jù)處理功能更為強(qiáng)大的matlab或者c++進(jìn)行編程,將節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)直接導(dǎo)入到ansys中進(jìn)行分析。
matlab可用如下格式導(dǎo)出節(jié)點(diǎn)坐標(biāo):
接下來,采用apdl語言定義存放數(shù)據(jù)的數(shù)組:(如下圖)注意:(3F5.2要和matlab的fprintf中%5.2f對應(yīng))
將存放數(shù)組的.txt文件與坐標(biāo).txt放在工作目錄下:
在菜單中選擇file——read to file——選擇“wang.txt”,程序自動搜索到存放在nn.txt的坐標(biāo)數(shù)據(jù)。
接下來,我們就可以在數(shù)組文件中看到導(dǎo)入的數(shù)據(jù)了:
下載地址:80多種ANSYS常用材料的參數(shù)文件
展開 ansys導(dǎo)入外部節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)的方法 ¥4.9
首先引用某論文(因整理時間過早,具體出處丟失)對MATLAB與LS DYNA聯(lián)合仿真的流程引出討論內(nèi)容:
上述過程可以簡單描述為將動力學(xué)模型求解的壓力數(shù)據(jù)作為LS_DYNA有限元模型中的一個輸入項(xiàng),用有限元模型得出的位移、速度值與動力學(xué)同時求解得出的位移、速度值進(jìn)行比較來部分說明兩個模型的準(zhǔn)確性。事實(shí)上,“壓力相”本身就可以采用體積變化等參數(shù)表示出來,構(gòu)建FEM模型時可脫離MATLAB中動力學(xué)模型的影子。在ABAQUS中,可基于子程序構(gòu)建反饋加載FEM模型,實(shí)現(xiàn)完全自適應(yīng)的FEM模型,也可實(shí)現(xiàn)上述模型的對比分析。
用ANSYS做一些復(fù)雜的模型分析時候(如:桁架,拱形架,網(wǎng)架等),{網(wǎng)架模型如下(引自《空間鋼結(jié)構(gòu)APDL參數(shù)化計(jì)算與分析》,P122)}
因?yàn)檫@種模型組成的單元數(shù)量很多,模型空間位置相對復(fù)雜,采用apdl語言實(shí)現(xiàn)可能比較繁瑣或者會遇到調(diào)試方面的不便(具體APDL程序可參考上書)。所以,我們可以用數(shù)據(jù)處理功能更為強(qiáng)大的matlab或者c++進(jìn)行編程,將節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)直接導(dǎo)入到ansys中構(gòu)建出幾何模型/網(wǎng)格模型。以下是引用另篇論文(因整理時間過早,具體出處丟失)對我上述過程的補(bǔ)充。
類似的,若定義出節(jié)點(diǎn)關(guān)系、單元連接關(guān)系在ABAQUS中也可以直接編寫inp文件,inp文件本身并沒有ANSYS中數(shù)據(jù)傳遞格式上的麻煩,但是本身自帶的二維線性單元可能并沒有ANSYS或LSDYNA好用(如ABAQUS的beam單元、truss,而ANSYS中BEAM4,LINK8,LINK167等),各有利弊。
展開 利用python找到abaqus模型中離坐標(biāo)點(diǎn)最近的線條邊——代碼示例 ¥5
利用python找到abaqus模型中離坐標(biāo)點(diǎn)最近的線條邊——代碼示例,親測代碼有效。
如何正確理解ANSYS的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系
節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系用以確定節(jié)點(diǎn)的每個自由度的方向,每個節(jié)點(diǎn)都有其自己的坐標(biāo)系, 在缺省狀態(tài)下,不管用戶在什么坐標(biāo)系下建立的有限元模型,節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系都是與總 體笛卡爾坐標(biāo)系平行。有限元分析中的很多相關(guān)量都是在節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系下解釋的,這些量包括:
輸入數(shù)據(jù):
1 自由度常數(shù)
2 力
3 主自由度
4 耦合節(jié)點(diǎn)
5 約束方程等
輸出數(shù)據(jù):
1 節(jié)點(diǎn)自由度結(jié)果
2 節(jié)點(diǎn)載荷
3 反作用載荷等
但實(shí)際情況是,在很多分析中,自由度的方向并不總是與總體笛卡爾坐標(biāo)系平行,比如有時需要用柱坐標(biāo)系、有時需要用球坐標(biāo)系等等,這些情況下,可以利用ANSYS的“旋轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系”的功能來實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的變化,使其變換到我們需要的坐標(biāo)系下。具體操作可參見ANSYS聯(lián)機(jī)幫助手冊中的“分析過程指導(dǎo)手冊->建模與分網(wǎng)指南->坐標(biāo)系->節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系”中說明的步驟實(shí)現(xiàn)。
展開 NASTRAN 與 ANSYS 柱坐標(biāo)約束計(jì)算比較
銷孔局部測試
位移與Mises等效應(yīng)力圖
FIG1.NASTRAN 位移
FIG2.NASTRAN 應(yīng)力
FIG3.ANSYS 位移
FIG4.ANSYS 應(yīng)力
testdis-nastran.jpg
testMises-nastran.jpg
testdis-ansys.jpg
testMises-ansys.jpg

ANSYS坐標(biāo)系總結(jié)
工作平面(Working Plane)
工作平面是創(chuàng)建幾何模型的參考(X,Y)平面,在前處理器中用來建模(幾何和網(wǎng)格)
總體坐標(biāo)系
在每開始進(jìn)行一個新的ANSYS分析時,已經(jīng)有三個坐標(biāo)系預(yù)先定義了。它們位于模型的總體原點(diǎn)。三種類型為:
CS,0: 總體笛卡爾坐標(biāo)系
CS,1: 總體柱坐標(biāo)系
CS,2: 總體球坐標(biāo)系
數(shù)據(jù)庫中節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)總是以總體笛卡爾坐標(biāo)系,無論節(jié)點(diǎn)是在什么坐標(biāo)系中創(chuàng)建的。
局部坐標(biāo)系
局部坐標(biāo)系是用戶定義的坐標(biāo)系。局部坐標(biāo)系可以通過菜單路徑Workplane>Local CS>Create LC來創(chuàng)建。
激活的坐標(biāo)系是分析中特定時間的參考系。缺省為總體笛卡爾坐標(biāo)系。當(dāng)創(chuàng)建了一個新的坐標(biāo)系時,新坐標(biāo)系變?yōu)榧せ?em>坐標(biāo)系。這表明后面的激活坐標(biāo)系的命令。菜單中激活坐標(biāo)系的路徑 Workplane>Change active CS to>。
節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系
每一個節(jié)點(diǎn)都有一個附著的坐標(biāo)系。節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系缺省總是笛卡爾坐標(biāo)系并與總體笛卡爾坐標(biāo)系平行。節(jié)點(diǎn)力和節(jié)點(diǎn)邊界條件(約束)指的是節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的方向。時間歷程后處理器 /POST26 中的結(jié)果數(shù)據(jù)是在節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系下表達(dá)的。而通用后處理器/POST1中的結(jié)果是按結(jié)果坐標(biāo)系進(jìn)行表達(dá)的。
例如: 模型中任意位置的一個圓,要施加徑向約束。首先需要在圓的中心創(chuàng)建一個柱坐標(biāo)系并分配一個坐標(biāo)系號碼(例如CS,11)。這個局部坐標(biāo)系現(xiàn)在成為激活的坐標(biāo)系。然后選擇圓上的所有節(jié)點(diǎn)。通過使用 "Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 選擇節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的朝向?qū)⒀刂せ?em>坐標(biāo)系的方向。未選擇節(jié)點(diǎn)保持不變。節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的顯示通過菜單路徑Pltctrls>Symbols>Nodal CS。這些節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的X方向現(xiàn)在沿徑向。約束這些選擇節(jié)點(diǎn)的X方向,就是施加的徑向約束。
展開 Ansys Zemax | 如何使用坐標(biāo)返回功能
概述
這篇文章簡單介紹了如何使用OpticStudio中的坐標(biāo)返回(Coordinate Return)功能。坐標(biāo)返回功能可以非常方便的使系統(tǒng)坐標(biāo)自動返回到目標(biāo)表面處。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
介紹
在OpticStudio的序列模式中,我們經(jīng)常會使用坐標(biāo)間斷(Coordinate Break)面,在當(dāng)前坐標(biāo)系的基礎(chǔ)上定義一個新的系統(tǒng)坐標(biāo)。并且這類表面可以使光學(xué)表面在局部坐標(biāo)系中產(chǎn)生傾斜和偏心。坐標(biāo)間斷面具有很強(qiáng)的靈活性,它可以幫助您在設(shè)計(jì)中進(jìn)行表面或零件的傾斜和偏心。
但是,當(dāng)我們的系統(tǒng)中存在許多復(fù)雜的坐標(biāo)傾斜/偏心的坐標(biāo)間斷面嵌套在一起時,想要復(fù)原系統(tǒng)坐標(biāo)(將坐標(biāo)軸恢復(fù)與至之前某一表面相同)是很困難的。OpticStudio中的坐標(biāo)返回功能可以極大的簡化這一過程。
坐標(biāo)返回功能只能在坐標(biāo)間斷面這一面型的表面屬性中使用,您可以在坐標(biāo)間斷面的表面屬性中的傾斜/偏心選項(xiàng)卡中找到這一功能:
使用坐標(biāo)返回功能非常簡單。您只需要選擇坐標(biāo)返回的類型和想要返回的表面即可輕松完成。如果您選擇“無(None)”則會關(guān)閉坐標(biāo)返回功能,除此之外你可以選擇以下三種模式進(jìn)行坐標(biāo)返回:
僅方向(Orientation Only):在這種情況下,系統(tǒng)只改變繞X,Y,Z軸的傾斜量來使系統(tǒng)坐標(biāo)軸方向與所定義表面坐標(biāo)軸方向一致。
XY方向(Orientation XY):在這種情況下,系統(tǒng)會改變繞X,Y,Z軸的傾斜量和X,Y方向上的偏移量來使坐標(biāo)軸與所定義表面坐標(biāo)軸方向一致并且表面頂點(diǎn)的XY坐標(biāo)一致。但該選項(xiàng)不會改變坐標(biāo)間斷面的Z軸位置。
XYZ方向(Orientation XYZ):該選項(xiàng)和“XY方向”一致,但同時會使Z軸坐標(biāo)返回至所定義表面的頂點(diǎn)位置。
展開 ANSYS使用APDL語言提取節(jié)點(diǎn)編號及對應(yīng)坐標(biāo) ¥10
然后使用*vget讀取節(jié)點(diǎn)編號及相應(yīng)坐標(biāo)
*Get,nnod,NODE,0,COUNT
*vget,nl,node,,nlist !得到表面節(jié)點(diǎn)編號
*vget,locx,node,,loc,x
…………………….
*DIM,locx1,array,nnod,1 !定義一個數(shù)組,其為nnod行1列
………………………….
要注意,這里面得到的nl是從小到大排列的,只包含一部分節(jié)點(diǎn),而我們得到的locx卻是所有節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo),所以我們還需要定義一個locx1,再用一個循環(huán)把你想選擇的節(jié)點(diǎn)編號和其坐標(biāo)一一對應(yīng)起來。具體的關(guān)系從下面的圖可以看出。
*DO, j,1,nnod,1
locx1(j)=locx(nl(j)) !節(jié)點(diǎn)對應(yīng)坐標(biāo)
…………………………….
*ENDDO
這時我們就已經(jīng)得到了想選取的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)及對應(yīng)編號,此時我們需要運(yùn)行一個Output.mac文件,把得到的數(shù)組輸出。
Output.mac 中包含的內(nèi)容
!----------------------------------!
*cfopen,node_number.dat, ! Generate Ist File
*vwrite,nl(1)
(1F6.0)
*cfclos
*cfopen,node_locx.dat,
*vwrite,locx1(1)
(1E15.6)
*cfclos
………………….剩下的按照同樣格式寫
!----------------------------------!
最后得到的txt文件的內(nèi)容分別如下:
展開 ANSYS與Abaqus球坐標(biāo)系下的結(jié)果讀取
ANSYS與Abaqus球坐標(biāo)系下的結(jié)果讀取
1 概述
采用ANSYS和Abaqus軟件計(jì)算的結(jié)果通常默認(rèn)的結(jié)果是在總體笛卡爾坐標(biāo)系下產(chǎn)生的結(jié)果,這對于應(yīng)力或者應(yīng)變等分量的分析有時候不方便,比如對于一個圓筒體,比較關(guān)心其徑向應(yīng)力和環(huán)向應(yīng)力,而這個結(jié)果直接讀取使不可能的,需要一定的轉(zhuǎn)換。
這就是結(jié)果坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換。
在軟件里,應(yīng)力分量表示為sx,xy,xz(ANSYS),s11,s22,s22(Abaqus),當(dāng)其轉(zhuǎn)換到柱坐標(biāo)或者球坐標(biāo)時,對應(yīng)的應(yīng)力分量就發(fā)生變化,sx和s11均表示徑向應(yīng)力。
2 ANSYS
建立一個球體模型,如圖1,加載求解,得到其總體坐標(biāo)系下的sx應(yīng)力分量。
圖1
在后處理器中,將結(jié)果坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換為球坐標(biāo)系,采用的命令為:RSYS。查詢ANSYS幫助文檔,如圖2:
圖2 RSYS
0,1,2分別代表笛卡爾坐標(biāo)系,柱坐標(biāo)系,球坐標(biāo)系。
輸入命令:RSYS,2
顯式結(jié)果sx為圖3,此時的sx應(yīng)力分量為徑向應(yīng)力。
圖3
3 Abaqus
建立模型加載求解,得到s11應(yīng)力分量如圖4.
圖4
轉(zhuǎn)換結(jié)果坐標(biāo)系,Visualization模塊下選擇 Tools--Create Coordinate Aystem,按指定方法建立局部坐標(biāo)系,然后選擇Result-Option,選擇Transformation標(biāo)簽,User-specified,就可以看到新建立的坐標(biāo)系,選擇新建的坐標(biāo)系即可完成坐標(biāo)轉(zhuǎn)換。
如圖5,圖6
圖5
建立球坐標(biāo)系的時候根據(jù)Abaqus窗口下方的提示進(jìn)行操作。
圖6
最終轉(zhuǎn)換為徑向應(yīng)力的顯式結(jié)果,如圖7
圖7
展開 ansys 模型坐標(biāo)的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
ansys 模型坐標(biāo)ansys模型坐標(biāo)ansys模型坐標(biāo)不對ansys模型坐標(biāo)轉(zhuǎn)換ansys柱坐標(biāo)建模型ansys顯示模型坐標(biāo)軸 Ansys ansys導(dǎo)入模型坐標(biāo)系ansys有限元模型坐標(biāo)變換ansys apdl命令如何實(shí)現(xiàn)模型繞坐標(biāo)軸z軸旋轉(zhuǎn)電磁力坐標(biāo)和模型坐標(biāo)不一致deform提取模型劃分網(wǎng)格后節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo)網(wǎng)格坐標(biāo)maxwell電磁力坐標(biāo)和workbench模型坐標(biāo)不一致