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登錄ansys 孔的網(wǎng)格劃分的案例
基于ANSYS經(jīng)典界面的帶孔薄板的自適應(yīng)網(wǎng)格劃分
筆者看過很多有限元分析案例,作者只是進行了一次網(wǎng)格劃分,然后給出了結(jié)果,就認為結(jié)果是正確的。筆者對于這種做法是高度懷疑的。從仿真實踐中我們發(fā)現(xiàn),當網(wǎng)格細分時,有時候結(jié)果會發(fā)生很大的改變,在沒有明確的理論根據(jù)的前提下,就把一次網(wǎng)格劃分的結(jié)果認定為最終結(jié)果,這是很難令人信服的。
ANSYS的自適應(yīng)網(wǎng)格劃分解決了這個難題。不過該技術(shù)還存在諸多限制。例如只能用于線性靜力學(xué)結(jié)構(gòu)分析和線性穩(wěn)態(tài)熱分析等,不過這種限制,隨著ANSYS版本的更新,在逐漸減少。希望隨著ANSYS的發(fā)展,最終能夠?qū)τ谌我獾姆治龆寄軌蜃龅竭@一點,這對于用戶來說無疑是相當重要的,我們翹首企盼好了。
本文轉(zhuǎn)自宋博士的博客,分享學(xué)習(xí)
展開 ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-06manifold網(wǎng)格劃分
02 進入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
Auto-Manifold.7z
ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-04三通網(wǎng)格劃分
02 進入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
03 更改設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
厚度方向上只有一層單元:
04 更改設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
厚度方向上約有三層單元:
05 更改設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格(網(wǎng)格數(shù)量減少,厚度方向上有兩層單元)
tee.7z
ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-08多區(qū)域劃分網(wǎng)格
02 進入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格
03 設(shè)置膨脹層(邊界層)
generate mesh,劃分網(wǎng)格
blockandpipes.7z

ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-07掃掠網(wǎng)格劃分
02 進入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
multi.7z
ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-08多區(qū)域劃分網(wǎng)格2
02 進入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格
2-pipe-tank.7z
ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-03靜力攪拌器網(wǎng)格劃分
generate mesh,劃分網(wǎng)格,無膨脹層。
03 設(shè)置膨脹層(邊界層)
generate mesh,劃分網(wǎng)格,產(chǎn)生了膨脹層。
sm.7z
ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-07掃掠網(wǎng)格劃分2
02 進入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
03 虛擬拓撲
04 掃掠設(shè)置如下
generate mesh,劃分網(wǎng)格。
thinmodel.7z
ANSYS網(wǎng)格:球體如何劃分六面體網(wǎng)格
見下圖,球中心挖一個很小的球孔,然后切割為8塊,就可以 對球?qū)崿F(xiàn)sweep網(wǎng)格劃分。
來源: ANSYS結(jié)構(gòu)沖擊流體學(xué)習(xí)與交流
作者:劉世國
ANSYS經(jīng)典界面自適應(yīng)網(wǎng)格案例—帶孔板受力
上述思想在有限元分析中就體現(xiàn)在加密網(wǎng)格以得到精確解。
為了進行網(wǎng)格加密,一般有限元軟件提供了具備網(wǎng)格加密的方式,有些也提供了自適應(yīng)網(wǎng)格劃分方法來幫助用戶迅速找到收斂解。
本文說明ANSYS是如何使用自適應(yīng)網(wǎng)格劃分技術(shù)來自動得到收斂解的。
【問題描述】
一塊帶孔方板,一端固定,另外一端施加分布壓力,要求其中的應(yīng)力分布。
已知方板長200mm,寬100mm,在正中間鉆一通孔,半徑為10mm。
【問題分析】
靜力學(xué)問題,平面應(yīng)力,最簡單的線彈性問題。
為了得到問題的真實解,需要細分網(wǎng)格。
如果對整體細分網(wǎng)格,則會面臨一個問題:在左邊固定端的上下角點處,由于應(yīng)力集中,此處的應(yīng)力會隨著網(wǎng)格劃分細密而無限增大。真正應(yīng)該細分的是中間空周圍。
如果是手工劃分方式來細分網(wǎng)格,也是可行的。不過這要手工細分多次,這里使用自適應(yīng)網(wǎng)格劃分方法來自動細分網(wǎng)格。
為了只對中間關(guān)注區(qū)域進行網(wǎng)格細分,這里把整個面分為三部分,然后選中中間一塊面,對它進行自適應(yīng)網(wǎng)格劃分。
計算的結(jié)果就是收斂的結(jié)果,不需要再次細分網(wǎng)格。
1. 建模
1.1創(chuàng)建單元類型,設(shè)置材料模型
/PREP7
ET,1,PLANE42
MP,EX,1,2e11
MP,PRXY,1,0.3
上述命令確定用PLANE42單元來建模,并給出了彈性模量和泊松比。
1.2繪制帶孔方板
RECTNG,0,0.03,0,0.1
RECTNG,0.03,0.17,0,0.1
RECTNG,0.17,0.2,0,0.1
AGLUE,ALL
CYL4,0.1,0.05,0,,0.01
ASBA,4,2
上述命令首先以此創(chuàng)建三個相連的面,然后把它們粘接在一起,接著在中間創(chuàng)建一個圓面,然后減去該圓面,從而得到帶孔的方板模型。
展開 ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-02三通管網(wǎng)格劃分
一:網(wǎng)格質(zhì)量評價-skewness(扭曲,畸變)
二:三通管網(wǎng)格劃分
01 DM模塊導(dǎo)入pt.agdb。
02 進入meshing模塊,將 Physics Preference 設(shè)置為CFD,將Solver Preference 設(shè)置為Fluent。
generate mesh,劃分網(wǎng)格,無膨脹層。
03 命名面
04 設(shè)置膨脹層(邊界層)
將use automatic inflation設(shè)置為program controlled,其他選項默認。
generate mesh,劃分網(wǎng)格,產(chǎn)生了膨脹層。
05 總結(jié)
01 mesh的設(shè)置中,開啟膨脹設(shè)置前,必須定義面,否則不不能生成膨脹層。
02 流體網(wǎng)格有必要生成膨脹層。
pt.7z
展開 
ANSYS-Meshing網(wǎng)格劃分教程-09面網(wǎng)格
01 在DM中導(dǎo)入mixingelbow(2D)
02 進入meshing,設(shè)置如下
generate mesh,劃分網(wǎng)格
mixingelbow.7z
Ansys 網(wǎng)格劃分
M2高級網(wǎng)格劃分1.pdf
M2高級網(wǎng)格劃分2.pdf
Ansys Workbench常用網(wǎng)格劃分方法
Ansys提供了分層四面體劃分的選項Layered Triangulation。
這些網(wǎng)格劃分方法在Ansys中都有對應(yīng)的工具和技術(shù)來實現(xiàn)。選擇合適的劃分方法可以根據(jù)幾何形狀、問題類型、精度要求等多個因素,并結(jié)合實際需求進行調(diào)整和優(yōu)化。
文章來源正脈科工 CAE
ANSYS Workbench 六面體網(wǎng)格劃分
圖 4 其他體網(wǎng)格大小設(shè)置
按照步驟 3 對緊挨窗片的 6 個體完成網(wǎng)格劃分,在 Mesh 中顯示已經(jīng)劃分的網(wǎng)格 ,如圖 5。
圖 5 其他體網(wǎng)格大小設(shè)置
5. 其他體網(wǎng)格劃分
對其他體挨個進行步驟 2 和步驟 3 的操作,依次完成網(wǎng)格劃分,不能跨越體進會網(wǎng)格劃分,否則會出現(xiàn)網(wǎng)格劃分錯誤或沒有按照設(shè)置劃分出需要的網(wǎng)格,甚至網(wǎng)格劃分后比較亂,影響后邊網(wǎng)格修改或網(wǎng)格收斂設(shè)置,如圖 6 。
圖 6 部分體完成網(wǎng)格劃分
最后對不能進行六面體劃分的體選用 Hex Dominant Method 法或其他網(wǎng)格劃分,最終完成所有體的網(wǎng)格劃分如圖 6 。如果劃分完成,網(wǎng)格數(shù)量比較多,可以重復(fù)步驟 1-5 重設(shè)置網(wǎng)格大小,或?qū)Σ恢匾糠诌m當改變網(wǎng)格大小。在進行網(wǎng)格收斂時,也可按照步驟 1-5 進行網(wǎng)格設(shè)置。
圖 7 整個完成網(wǎng)格
文章來源ANSYS及ANSYS Workbench工程實戰(zhàn)
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