
發(fā)布
注冊(cè)
/
登錄ansys修改坐標(biāo)的案例
UG修改幾何體顏色,基準(zhǔn)平面,從坐標(biāo)系進(jìn)入草圖平面等筆記
坐標(biāo)系:在如下圖的地方勾上就會(huì)顯示,不勾上就不顯示,也可以在視圖中,右鍵隱藏,讓它不顯示,要再顯示,則把它勾上.
創(chuàng)建草圖時(shí),進(jìn)入草圖界面,選擇坐標(biāo)系中,黃色的面,再點(diǎn)確認(rèn),則會(huì)在這個(gè)ZX軸向面上創(chuàng)建草圖。分別在三個(gè)坐標(biāo)軸向上創(chuàng)建一個(gè)圓,如下圖。這三個(gè)圓處于不同的三個(gè)三維面。
基準(zhǔn)坐標(biāo)系:在菜單,插入,基準(zhǔn)/點(diǎn),基準(zhǔn)坐標(biāo)系,打開(kāi)如下圖的基準(zhǔn)坐標(biāo)系圖標(biāo)及菜單;
基準(zhǔn)坐標(biāo)系:中間的小球可以調(diào)整角度.把它調(diào)整到需要的角度,用于繪制圖形時(shí)參考.
基準(zhǔn)坐標(biāo)系的大小,在它的菜單框中設(shè)置,比例因子中修改:,數(shù)字越大,顯示得越大.
拉深:在特征工具條上,第二個(gè)按鈕,如下圖:或者在菜單,插入,設(shè)計(jì)特征,拉深.
文章來(lái)源菜兔CG筆記
展開(kāi) Ansys Zemax|如何使用坐標(biāo)返回功能恢復(fù)原坐標(biāo)系
附件下載
聯(lián)系工作人員獲取附件
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(dòng)恢復(fù)到所需表面的坐標(biāo)系。
簡(jiǎn)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(shí),返回至先前表面的坐標(biāo)系可能會(huì)變得困難。OpticStudio的坐標(biāo)間斷返回功能可以極大地簡(jiǎn)化這個(gè)問(wèn)題。本文將通過(guò)一個(gè)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(duì)話(huà)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(wú)”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(gè)表面。不會(huì)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(huì)對(duì)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(kāi) ANSYS 坐標(biāo)系在建模時(shí)的活用---柱坐標(biāo)
ANSYS 坐標(biāo)系在建模時(shí)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(gè)圓孔.
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(shí)候,再用ansys做一些復(fù)雜的模型分析時(shí)候(如:桁架,拱形架,繩網(wǎng)等),因?yàn)槠淠P蛿?shù)量很多,模型空間位置相對(duì)復(fù)雜,采用apdl語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)可能比較繁瑣或者會(huì)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(lái),采用apdl語(yǔ)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(duì)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(dòng)搜索到存放在nn.txt的坐標(biāo)數(shù)據(jù)。
接下來(lái),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(kāi) 
ANSYS坐標(biāo)系總結(jié)
注意:節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系總是笛卡爾坐標(biāo)系??梢詫⒐?jié)點(diǎn)坐標(biāo)系旋轉(zhuǎn)到一個(gè)局部柱坐標(biāo)下。這種情況下,節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的X方向指向徑向,Y方向是周向(theta)??墒钱?dāng)施加theta方向非零位移時(shí),ANSYS總是定義它為一個(gè)笛卡爾Y位移而不是一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)(Y位移不是theta位移)。
單元坐標(biāo)系
單元坐標(biāo)系確定材料屬性的方向(例如,復(fù)合材料的鋪層方向)。對(duì)后處理也是很有用的,諸如提取梁和殼單元的膜力。單元坐標(biāo)系的朝向在單元類(lèi)型的描述中可以找到。
結(jié)果坐標(biāo)系
/Post1通用后處理器中 (位移, 應(yīng)力,支座反力)在結(jié)果坐標(biāo)系中報(bào)告,缺省平行于總體笛卡爾坐標(biāo)系。這意味著缺省情況位移,應(yīng)力和支座反力按照總體笛卡爾在坐標(biāo)系表達(dá)。無(wú)論節(jié)點(diǎn)和單元坐標(biāo)系如何設(shè)定。要恢復(fù)徑向和環(huán)向應(yīng)力,結(jié)果坐標(biāo)系必須旋轉(zhuǎn)到適當(dāng)?shù)?em>坐標(biāo)系下。這可以通過(guò)菜單路徑Post1>Options for output實(shí)現(xiàn)。 /POST26時(shí)間歷程后處理器中的結(jié)果總是以節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系表達(dá)。
顯示坐標(biāo)系
顯示坐標(biāo)系對(duì)列表圓柱和球節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)非常有用(例如, 徑向,周向坐標(biāo))。建議不要激活這個(gè)坐標(biāo)系進(jìn)行顯示。屏幕上的坐標(biāo)系是笛卡爾坐標(biāo)系。顯示坐標(biāo)系為柱坐標(biāo)系,圓弧將顯示為直線(xiàn)。這可能引起混亂。因此在以非笛卡爾坐標(biāo)系列表節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)之后將顯示坐標(biāo)系恢復(fù)到總體笛卡爾坐標(biāo)系。
展開(kāi) Ansys Zemax | 如何使用坐標(biāo)返回功能
我們想要將S3表面的坐標(biāo)軸返回至與物空間坐標(biāo)軸重合。其中透鏡編輯器中的表面1的坐標(biāo)軸與物空間坐標(biāo)軸一致,又因?yàn)楸纠形矬w位于無(wú)窮遠(yuǎn)處,因此我們將“至表面(To Surface)”選為表面1。
在像面前插入一個(gè)空白面,并將表面類(lèi)型設(shè)為坐標(biāo)間斷面。在設(shè)置坐標(biāo)返回之前,我們必須先對(duì)表面5和表面6的厚度進(jìn)行修改。我們想要S2和S3的間距為20個(gè)透鏡單位,但我們首先要將系統(tǒng)的坐標(biāo)軸偏移到與物空間坐標(biāo)軸一致。因此,將表面5厚度設(shè)為0并將表面6厚度設(shè)為20,如下圖所示:
打開(kāi)表面6的表面屬性菜單并點(diǎn)擊傾斜/偏心(Tilt/Decenter)選項(xiàng)卡。
在本例中我們需要改變沿XYZ軸傾斜量以及XY方向偏心量來(lái)使坐標(biāo)軸復(fù)原到與物空間一致。我們不希望OpticStudio將返回后的S3表面頂點(diǎn)與表面1頂點(diǎn)重合,因此將坐標(biāo)返回類(lèi)型選為“XY方向”(不考慮Z方向偏移),并將“至表面”選為表面1。
設(shè)置完成后,系統(tǒng)對(duì)表面6坐標(biāo)間斷面的傾斜偏心參數(shù)做出了修改,如下圖所示。參數(shù)右側(cè)的字母R表示該參數(shù)由坐標(biāo)返回功能控制,其代表的意義和其他求解類(lèi)型相似。每次運(yùn)行坐標(biāo)返回后,原參數(shù)值的求解類(lèi)型、變量或在多重結(jié)構(gòu)中控制的數(shù)據(jù)都將被替換為坐標(biāo)返回功能計(jì)算的結(jié)果。
在本例中,我們只需修改Y方向偏心即可將S3的坐標(biāo)軸恢復(fù)至與表面1坐標(biāo)軸重合。Y方向的偏移量實(shí)際為20*sin(20) = 6.8404個(gè)透鏡單位。您可以在分類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)告(Prescription Data)中查看頂點(diǎn)坐標(biāo)偏移:
小結(jié)
坐標(biāo)返回功能非常靈活,它不需要進(jìn)行傳統(tǒng)的“反向傳播”或手動(dòng)計(jì)算所需要的傾斜和偏心參數(shù)。并且坐標(biāo)返回功能使用簡(jiǎn)單,無(wú)論坐標(biāo)之前的系統(tǒng)進(jìn)行了多少次變換,坐標(biāo)軸都能調(diào)整到相應(yīng)的位置。
展開(kāi) ANSYS坐標(biāo)系問(wèn)題
今天用ANSYS做壓氣機(jī)輪盤(pán)的分析時(shí),
有下列疑惑,關(guān)于坐標(biāo)系,
分網(wǎng)時(shí)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(duì)有限元分析結(jié)果數(shù)值會(huì)變到相應(yīng)的坐標(biāo)系中嗎?
ANSYS坐標(biāo)系(存檔備份)
ANSYS坐標(biāo)系總結(jié)
百度文檔下載,講的非常詳細(xì),存檔備份
直角坐標(biāo)系
在平面內(nèi)畫(huà)兩條互相垂直,并且有公共原點(diǎn)的數(shù)軸。其中橫軸為X軸,縱軸為Y軸。這樣就說(shuō)在平面上建立了平面直角坐標(biāo)系,簡(jiǎn)稱(chēng)直角坐標(biāo)系。
坐標(biāo)系的一種。在平面上取一定點(diǎn)o,稱(chēng)為極點(diǎn),由o出發(fā)的一條射線(xiàn)ox,稱(chēng)為極軸。對(duì)于平面上任意一點(diǎn)p,用ρ表示線(xiàn)段op的長(zhǎng)度,稱(chēng)為點(diǎn)p的極徑或矢徑,從ox到op的角度θε[0,2π],稱(chēng)為點(diǎn)p的極角或輻角,有序數(shù)對(duì)(ρ,θ)稱(chēng)為點(diǎn)p的極坐標(biāo)。極點(diǎn)的極徑為零,極角不定。除極點(diǎn)外,點(diǎn)和它的極坐標(biāo)成一一對(duì)應(yīng)。平面極坐標(biāo)系
柱坐標(biāo)系中的三個(gè)坐標(biāo)變量是 r、φ、z。與直角坐標(biāo)系相同,柱坐標(biāo)系中也有一個(gè)z變量。各變量的變化范圍是:0 ≤ r < +∞,柱面坐標(biāo)系
0 ≤φ≤ 2π
-∞<z<+∞
其中
x=rcosφ
y=rsinφ
z=z
球坐標(biāo)是一種三維坐標(biāo)。 球坐標(biāo)系(空間極坐標(biāo)系)
設(shè)P(x,y,z)為空間內(nèi)一點(diǎn),則點(diǎn)P也可用這樣三個(gè)有次序的數(shù)r,φ,θ來(lái)確定,其中r為原點(diǎn)O與點(diǎn)P間的距離,θ為有向線(xiàn)段與z軸正向所夾的角,φ為從正z軸來(lái)看自x軸按逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)到有向線(xiàn)段的角,這里M為點(diǎn)P在xOy面上的投影。這樣的三個(gè)數(shù)r,φ,θ叫做點(diǎn)P的球面坐標(biāo),
x=rsinθcosφ
y=rsinθsinφ
z=rcosθ
ANSYS坐標(biāo)系以及工作平面的具體說(shuō)明http://zhishi.baidu.com/zhishi/184852.html
ANSYS中定義點(diǎn)(K)的坐標(biāo)是在當(dāng)前激活的坐標(biāo)系(CSYS)中進(jìn)行,包括由點(diǎn)生成線(xiàn),與工作平面的位置以及全局坐標(biāo)系無(wú)關(guān)。
展開(kāi) ANSYS坐標(biāo)系的再認(rèn)識(shí)
相信你看過(guò)這篇文章后一定會(huì)對(duì)ANSYS坐標(biāo)系的意義會(huì)有更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。
ANSYS使用APDL語(yǔ)言提取節(jié)點(diǎn)編號(hào)及對(duì)應(yīng)坐標(biāo) ¥10
然后使用*vget讀取節(jié)點(diǎn)編號(hào)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(hào)
*vget,locx,node,,loc,x
…………………….
*DIM,locx1,array,nnod,1 !定義一個(gè)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(gè)locx1,再用一個(gè)循環(huán)把你想選擇的節(jié)點(diǎn)編號(hào)和其坐標(biāo)一一對(duì)應(yīng)起來(lái)。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(duì)應(yīng)坐標(biāo)
…………………………….
*ENDDO
這時(shí)我們就已經(jīng)得到了想選取的節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)及對(duì)應(yīng)編號(hào),此時(shí)我們需要運(yùn)行一個(gè)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(xiě)
!----------------------------------!
最后得到的txt文件的內(nèi)容分別如下:
展開(kāi) ANSYS中 坐標(biāo)系的介紹
注意:節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系總是笛卡爾坐標(biāo)系。可以將節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系旋轉(zhuǎn)到一個(gè)局部柱坐標(biāo)下。這種情況下,節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的X方向指向徑向,Y方向是周向(theta)。可是當(dāng)施加theta方向非零位移時(shí),ANSYS總是定義它為一個(gè)笛卡爾Y位移而不是一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)(Y位移不是theta位移)。
單元坐標(biāo)系
單元坐標(biāo)系確定材料屬性的方向(例如,復(fù)合材料的鋪層方向)。對(duì)后處理也是很有用的,諸如提取梁和殼單元的膜力。單元坐標(biāo)系的朝向在單元類(lèi)型的描述中可以找到。
結(jié)果坐標(biāo)系
/Post1通用后處理器中 (位移, 應(yīng)力,支座反力)在結(jié)果坐標(biāo)系中報(bào)告,缺省平行于總體笛卡爾坐標(biāo)系。這意味著缺省情況位移,應(yīng)力和支座反力按照總體笛卡爾在坐標(biāo)系表達(dá)。無(wú)論節(jié)點(diǎn)和單元坐標(biāo)系如何設(shè)定。要恢復(fù)徑向和環(huán)向應(yīng)力,結(jié)果坐標(biāo)系必須旋轉(zhuǎn)到適當(dāng)?shù)?em>坐標(biāo)系下。這可以通過(guò)菜單路徑Post1>Options for output實(shí)現(xiàn)。 /POST26時(shí)間歷程后處理器中的結(jié)果總是以節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系表達(dá)。
顯示坐標(biāo)系
顯示坐標(biāo)系對(duì)列表圓柱和球節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)非常有用(例如, 徑向,周向坐標(biāo))。建議不要激活這個(gè)坐標(biāo)系進(jìn)行顯示。屏幕上的坐標(biāo)系是笛卡爾坐標(biāo)系。顯示坐標(biāo)系為柱坐標(biāo)系,圓弧將顯示為直線(xiàn)。這可能引起混亂。因此在以非笛卡爾坐標(biāo)系列表節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)之后將顯示坐標(biāo)系恢復(fù)到總體笛卡爾坐標(biāo)系。
展開(kāi) 
ansys導(dǎo)入外部節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)的方法 ¥4.9
用ANSYS做一些復(fù)雜的模型分析時(shí)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(duì)復(fù)雜,采用apdl語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)可能比較繁瑣或者會(huì)遇到調(diào)試方面的不便(具體APDL程序可參考上書(shū))。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(shí)間過(guò)早,具體出處丟失)對(duì)我上述過(guò)程的補(bǔ)充。
類(lèi)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(xiě)inp文件,inp文件本身并沒(méi)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(xiàn)性單元可能并沒(méi)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(kāi) ANSYS坐標(biāo)系功能應(yīng)用
注意:節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系總是笛卡爾坐標(biāo)系??梢詫⒐?jié)點(diǎn)坐標(biāo)系旋轉(zhuǎn)到一個(gè)局部柱坐標(biāo)下。這種情況下,節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系的X方向指向徑向,Y方向是周向(theta)??墒钱?dāng)施加theta方向非零位移時(shí),ANSYS總是定義它為一個(gè)笛卡爾Y位移而不是一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)(Y位移不是theta位移)。
五、單元坐標(biāo)系
單元坐標(biāo)系確定材料屬性的方向(例如,復(fù)合材料的鋪層方向)。對(duì)后處理也是很有用的,諸如提取梁和殼單元的膜力。單元坐標(biāo)系的朝向在單元類(lèi)型的描述中可以找到。
六、結(jié)果坐標(biāo)系
/Post1通用后處理器中 (位移, 應(yīng)力,支座反力)在結(jié)果坐標(biāo)系中報(bào)告,缺省平行于總體笛卡爾坐標(biāo)系。這意味著缺省情況位移,應(yīng)力和支座反力按照總體笛卡爾在坐標(biāo)系表達(dá)。無(wú)論節(jié)點(diǎn)和單元坐標(biāo)系如何設(shè)定。要恢復(fù)徑向和環(huán)向應(yīng)力,結(jié)果坐標(biāo)系必須旋轉(zhuǎn)到適當(dāng)?shù)?em>坐標(biāo)系下。這可以通過(guò)菜單路徑Post1>Options for output實(shí)現(xiàn)。 /POST26時(shí)間歷程后處理器中的結(jié)果總是以節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系表達(dá)。
七、顯示坐標(biāo)系
顯示坐標(biāo)系對(duì)列表圓柱和球節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)非常有用(例如, 徑向,周向坐標(biāo))。通常不要激活這個(gè)坐標(biāo)系進(jìn)行顯示。屏幕上的坐標(biāo)系是笛卡爾坐標(biāo)系。顯示坐標(biāo)系為柱坐標(biāo)系,圓弧將顯示為直線(xiàn)。這可能引起混亂。所以在以非笛卡爾坐標(biāo)系列表節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)之后將顯示坐標(biāo)系恢復(fù)到總體笛卡爾坐標(biāo)系。
轉(zhuǎn)自:正脈CAE技術(shù)中心官方微信
展開(kāi) 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(gè)自由度的方向,每個(gè)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(hù)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(shí)需要用柱坐標(biāo)系、有時(shí)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(lái)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(jiàn)ANSYS聯(lián)機(jī)幫助手冊(cè)中的“分析過(guò)程指導(dǎo)手冊(cè)->建模與分網(wǎng)指南->坐標(biāo)系->節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)系”中說(shuō)明的步驟實(shí)現(xiàn)。
展開(kāi) NASTRAN 與 ANSYS 柱坐標(biāo)約束計(jì)算比較
銷(xiāo)孔局部測(cè)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