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登錄ansys參數修改的案例
ADAMS建模命令(可以通過命令建模,同時通過修改命令種參數可以對模型進行修改) ¥2
Adams/View MD Adams R3 (built Mar 6 2008)
Graphics: OpenGL
Using software OpenGL overlay plane emulation
Enter a command, '?', or 'help'.
//*設置單位及其重力加速度方向*//
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! New Session - Set units, Create a model, and set gravity
default units len=mm mass=kg force=newton
model create model="model_1" fit_to_view=no
part attrib part_name=ground name_vis=off
part modify rigid_body mass_properties part_name=ground material=.materials.steel
force create body gravitational gravity=gravity &
x_comp=0 y_comp=-9806.65 z_comp=0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//*設置坐標系統*//
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
展開 利用博途修改CPU參數屬性配置
“轉換的名稱”,是指此PROFINET 設備名稱轉換為符合 DNS 慣例的名稱,用戶不能修改。
“設備編號”,是指 PROFINET IO 設備的編號。在發生故障時可以通過編程讀取該編號。對于IO 控制器默認為0, 無法修改。
“時間同步”:
可以激活“通過NTP 服務器啟動同步時間”。NTP(Network Time Protocol) 即網絡時間協議,可用于同步網絡中系統時鐘的一種通用機制。可以實現跨子網的時間同步,精度則取決于所使用的NTP 服務器和網絡路徑等特性。在NTP 時間同步模式下,CPU 的接口按設定的“更新間隔”時間(單位為秒)從 NTP 服務器定時獲取時鐘同步,時間間隔的取值范圍在10秒到一天之間, 這里最多可以添加4個NTP服務器。
“CPU與該設備中的模塊進行數據同步”:是指同步 CM/CP 的時間和CPU 的時間。
注意:
建議在CM/CP和CPU中,只對一個模塊進行時間同步,以便使站內的時間保持一致。
“操作模式”:
可以設置“IO 控制器”或是 “IO設備”。如果該 CPU 作為智能設備,則激活“IO設備”,并在“已分配的 IO 控制器中”, 選擇該IO 設備的IO 控制器(如果 IO 控制器不在同一項目中,則選擇“未分配”)。并根據需要選擇是否激活“PN 接口的參數由上位 IO 控制器進行分配”和“優先啟用”等參數,以及設置智能設備的通信傳輸區等。
高級選項:可以對“接口選項”,“介質冗余”,“實時設定”和“端口”進行設置。
“Web 服務器訪問”:
激活“啟用使用該接口訪問 Web 服務器”,則可以通過該接口訪問集成在 CPU 內部的 Web 服務器。
展開 SOLIDWORKS參數化設計之修改新零件顏色
SOLIDWORKS參數化設計完成之后,可能會涉及到很對零件的修改,有時我們想很直觀的看到哪些零件是發生變化了的,那通過顏色的區分就很容易觀察。
為了適應這部分工程師的需求,SolidKits.AutoWorks軟件中增加了修改新零件顏色的功能,軟件能夠自動識別修改的零件,即新生成的零件,雙擊顏色框即可打開顏色窗口,選擇要變成的顏色,確定。見下圖。
這樣操作之后,等模型更新完成,就會對新生成的零件進行顏色修改,而且修改的是裝配層級的零件顏色,不會對零件本身產生任何影響。
有了這個功能,工程師們就能一眼看到變化的零件,針對這些零件,我們可以去查看是否正確,尤其是在參數化驗證環節,真的是非常實用。
SolidKits.AutoWorks 自動參數設計工具是無縫集成到 SOLIDWORKS 軟件的參數自動化設計工具,分標準版、專業版和高級版。通過一鍵點擊實現自動化產品再設計,如智能選型、自動化修改產品屬性、產品參數、產品狀態、圖紙更新、重命名、并自動打包生成交付物。大幅提升設計效率,減少錯誤、降低對人工經驗的要求和用人成本。含正版軟件安裝包、終身授權License、培訓、售后技術支持。
展開 CAD圖紙怎么快速統一修改字體大小等參數?【AutoCAD教程】
有沒有什么方法可以只調整一次,然后所有的都調整成了你需要的大小了,下面我們一起來看詳細的調整方法:
1、打開需要修改字體大小的圖紙。
2、點選或框選的方法選中要修改的文字,同時按下ctrl+1鍵打開特性對話框,
在彈出的對話框中找到其他中的文字及多行文字。(主要看文字是以單行文字還是多行文字的方式寫入,如果都有那就都要分別調整一下大小)
3、選擇文字樣式并點擊修改。
4、改變文字高度等參數
5、改變文字后關閉窗口并ESC取消選擇,你會發現所有需要修改的字體都變成統一的樣式或統一的大小了。是不是很簡單!

Creo柔性建模修改STP,輕松參數化陣列
Creo柔性建模修改STP,輕松參數化陣列
做好CATIA的參數化,所有的修改都是浮云【轉載】
在消參的基礎上修改數據UG要比CATIA好用,但是CATIA在帶參建模方面比UG要強大。(這是我的個人觀點因為我就用到UG2.0,UG也有帶參建模,但是總感覺用不起來)
言歸正傳,CATIA參數化有多強大?做好CATIA的參數化,數據修改時大部分的東西都不需要刪除重新做。CATIA就像是一個柔性生產線,稍加調整,一個新產品就誕生啦!下面講講CATIA的“柔性”建模。
A、特征參數的修改
這個之前的文章經常提到,每一個命令都帶有參數,點的XYZ坐標,線的坐標、方向、長短,面的法向,體的薄厚,圓角的大小,草圖的形狀等,只要是帶參完成建模的,都可以調整。
1特征參數的修改
這些在講命令的時候都有所提及,如果有什么不清楚的,請多翻翻之前的文章,并多做一些建模練習,豐富自己的建模經驗。
展開 輕松搞定ANSYS仿真參數化 附ANSYS參數化編程與命令手冊龔曙光下載
ANSYS參數化概述
在ANSYS應用程序中,可以將關鍵的仿真特性定義為參數(Parameters)。然后在Workbench中參數管理(Parameter Set)界面下管理參數,通過參數化驅動,實現快速更改仿真模型幾何及拓撲參數、材料參數、網格參數、邊界條件等設置,用來研究和優化不同設計方案下產品性能。
ANSYS中仿真參數化
參數可以在用于結構和流體仿真的所有ANSYS應用程序中定義,如:SpaceClaim、DesignModeler、Meshing、Mechanical、Fluent、CFX-Pre、CFD-Post;上述軟件囊括仿真分析的所有階段:幾何建模、網格劃分、計算求解及后處理。
在Workbench中,參數分為兩種類型:輸入參數和輸出參數。
輸入參數定義被研究系統的幾何形狀或分析輸入。包括幾何形狀參數:模型尺寸、位置及拓撲參數,分析輸入參數:壓力、邊界條件、材料特性和板厚等。
輸出參數是模型的信息,或者是分析的響應輸出。這些包括體積、網格單元數、質量、頻率、應力、速度、壓力、力和熱通量等。
幾何建模參數化
仿真中幾何建模參數包括幾何參數和拓撲參數。
展開 輕松搞定ANSYS仿真參數化 附ANSYS經典實例匯集下載
ANSYS參數化概述
在ANSYS應用程序中,可以將關鍵的仿真特性定義為參數(Parameters)。然后在Workbench中參數管理(Parameter Set)界面下管理參數,通過參數化驅動,實現快速更改仿真模型幾何及拓撲參數、材料參數、網格參數、邊界條件等設置,用來研究和優化不同設計方案下產品性能。
ANSYS中仿真參數化
參數可以在用于結構和流體仿真的所有ANSYS應用程序中定義,如:SpaceClaim、DesignModeler、Meshing、Mechanical、Fluent、CFX-Pre、CFD-Post;上述軟件囊括仿真分析的所有階段:幾何建模、網格劃分、計算求解及后處理。
在Workbench中,參數分為兩種類型:輸入參數和輸出參數。
輸入參數定義被研究系統的幾何形狀或分析輸入。包括幾何形狀參數:模型尺寸、位置及拓撲參數,分析輸入參數:壓力、邊界條件、材料特性和板厚等。
輸出參數是模型的信息,或者是分析的響應輸出。這些包括體積、網格單元數、質量、頻率、應力、速度、壓力、力和熱通量等。
幾何建模參數化
仿真中幾何建模參數包括幾何參數和拓撲參數。
展開 很好的ansys教程(修改版)
不熟悉版歸被斑竹指出,現在從新發,個人認為i這套教程還是不錯的,大家多支持!!!
有限元基礎理論1-4.rar
第五講1.part1.rar
第五講1.part2.rar
有限元基礎理論6-8.rar
基于ansys的梁單元、實體單元徐變精細化分析(含各參數解釋) ¥25
徐變應變可表達為:
其中, ?(t,τ)為徐變系數,需通過規范公式或實驗數據擬合確定
Ansys程序中內置金屬蠕變規律如下:
命令中詳細解釋了改公式的具體用法,以及參數意義。
二者除個別參數外形式具有異曲同工之妙,因此本案例給出用ansys精確分析混凝土徐變的方法,案例背景模擬了一個混凝土PK梁特定工況下的徐變發生過程。
案例文件中包含:
1. 00-ConcreteCreep-benchmark.mac【徐變標定文件,開箱即用,可以用來和手算對比是否正確】
2. 01-ConcreteCreep-solid.mac【分輸入模塊的參數化徐變計算文件【詳細解釋了各參數取值】。只需要改文件和計算邊界荷載即可計算實體徐變。】
3. ansa文件,用來生成網格
4. .cdb文件,網格文件
5. excel轉apdl命令流文件,用來輸入徐變系數。
進一步白話闡述一下:
1、什么是徐變?別看公式一大堆,理論一大推,簡單講就是:受力的結構,啥邊界條件、荷載不變的情況下,結構還是慢慢變形了。將這種慢慢變形的變形結果以及應力重分配準確分析出來就是徐變分析。機理一大堆,教科書上都比較詳盡,在此不做贅述,只講應用,而且是拿到案例開箱即用。
白話闡述要點:
1、案例是ansys apdl(命令流)分析的,給出了全套參數化命令流,材料模型定義、材料參數定義、求解,拿過來可以直接運行。
2、機理是用了ansys中關于金屬蠕變的材料模型。(細想蠕變和徐變的現象,表征都是一樣的。至于機理,各有各的理論,但不影響材料模型使用。)
具體使用:
1、,先跑一遍,看看到底徐變是怎么個事兒。
展開 ANSYS/LSDYNA中的JH-2本構模型參數含義及陶瓷材料的具體參數值
眾所周知,在ANSYS/LSDYNA中JH-2模型適用于模擬大變形材料的力學行為的,用于陶瓷、玻璃、藍寶石等硬脆材料的力學模擬中,JH-2本構模型具有三類參數,分別對應著LSDYNA材料卡片中的三類指標,本構參數眾多,那么對于了解其真實含義至關重要,對此,筆者在查閱文獻基礎下總結了各個參數的準確含義并對其背后的數學公式的前后推導順序做出了總結,如圖1所示。
圖1
文獻中給出了比較權威的關于氧化鋁陶瓷的jh-2本構全部參數,可以對大家對于硬脆陶瓷材料的參數選擇調試提供很大的參考意義,三類陶瓷材料的本構參數如圖2所示。
圖2
展開 
ANSYS中的自動化參數研究,自動建模/分網/多參數求解/自動輸出云圖/自動輸出所需結果
前言
我們經常會進行一些具有
可變參數的有限元模型
的求解,以觀察某些結果量對這些參數的敏感性。在ANSYS中有很多方法可以實現這一點。當然,最簡單粗暴的就是一個參數建一次模型,求解一次。
本文給出的教程案例是通過使用數組將參數的各種值存儲在第一列中,
然后,使用*do命令循環遍歷數組中的3個值,對于數組中的每個值,分別進行一次求解。
本教程案例提取模型最大主應力存儲在陣列的第二列中,繪制最大主應力等值線圖,參數值作為標簽在圖上標出。繪圖存儲為jpeg圖片文件,對研究的參數的3個值中的每一個重復此操作。
最后,寫入文本文件,并將其與所產生的最大主應力一起列出的參數回顯到屏幕上。
通過使用具有更多列的數組,此技術可以擴展到多個參數,這項技術可以自動化參數分析,并產生高生產率收益。
雖然,workbench也可以進行這樣子的參數分析,但還是沒有命令流方便,
這里也顯示了ANSYS APDL命令流建模分析相對于經典界面操作和workbench的一個 優點。
關注
芷行說
公眾號,后臺私信獲取完整命令流。
在本教程案例中,我們研究的是如下圖模型,左邊界固支約束,右邊界施加面載荷。
模型建立
通過以下命令,定義塊體的大小幾何參數,塊體中孔的位置參數,同時定義了3行兩列數組,其中第一列儲存要研究的3個孔直徑參數。
展開 ANSYS Workbench材料參數庫的建立 附ANSYS WORKBENCH工程實例詳解下載
圖 7 輸入新材料4J33
單擊左側工具欄“Toolbox”,為材料 4J33 添加材料參數,如彈性模量,熱導率等,如圖 8。
圖 8 為材料4J33添加材料參數
材料 4J33 的材料參數輸入完畢后如圖 9 所示,材料前面的問號會消失。
圖 9 材料4J33材料參數輸入完成
點擊新建材料庫后邊的方框,取消對勾,會彈出保存提醒,點“是”即可,如圖 10。
圖 10 保存輸入的材料參數
將材料參數庫中的材料添加到運算材料中:點擊新建的材料 4J33 右邊的“加號”,加號后會出現書圖標,說明材料 4J33 進入到了運算材料中,如圖 11。
圖 11 將材料加入到運算材料中
點擊工具欄中的“Return to Project”,如圖 12,回到運算材料界面。
圖 12 返回到運算材料界面
點擊運算材料界面的 4J33 可以看到我們輸入的材料參數,如圖 13。
圖 13 運算材料界面
1. 導入新材料庫
我們也可以導入另一組新建的材料庫,單擊材料庫界面的 C 列下的標記,如圖 14,選擇材料庫所在路徑即可,如圖15。
圖 14 輸入新的材料庫
圖 15 新材料庫路徑
導入完的新材料庫如圖 16,圖中可以看到新建材料庫和新導入的材料,需要哪個材料庫中材料,按照上面操作增加到運算界面即可。
圖 16 新導入的材料庫及材料
下載地址:ANSYS WORKBENCH工程實例詳解
展開 ANSYS APDL參數化有限元分析技術 附Ansys APDL 命令流手冊下載
對所有的單元表的列求和
在參數化的分析過程中可以修改其中的參數達到反復分析各種尺寸、不同載荷大小的多種設計方案,極大地提高了分析效率,減少了分析成本。同時,以APDL為基礎,用戶還可以開發專用有限元分析程序,或者編寫經常重復使用的功能小程序,保存成宏文件以供用戶隨時調用或創建成按鈕放在工具條上。另外,APDL也是ANSYS設計優化的基礎,只有創建參數化的分析流程才能對其中的設計參數執行優化改進,達到最優化設計。
APDL程序設計語言與其它編程語言一樣,具有參數、數組表達式、函數、流程控制(循環與分支)、縮寫、宏以及用戶程序等。其中命令執行中所使用到的參數可以被賦值為確定值,也可以通過表達式或參數的方式進行賦值。
圖3 ANSYS APDL 分支結構
下載地址:Ansys APDL 命令流手冊
展開 ANSYS APDL參數化有限元分析技術 附有限元分析ANSYS理論與應用下載
對所有的單元表的列求和
在參數化的分析過程中可以修改其中的參數達到反復分析各種尺寸、不同載荷大小的多種設計方案,極大地提高了分析效率,減少了分析成本。同時,以APDL為基礎,用戶還可以開發專用有限元分析程序,或者編寫經常重復使用的功能小程序,保存成宏文件以供用戶隨時調用或創建成按鈕放在工具條上。另外,APDL也是ANSYS設計優化的基礎,只有創建參數化的分析流程才能對其中的設計參數執行優化改進,達到最優化設計。
APDL程序設計語言與其它編程語言一樣,具有參數、數組表達式、函數、流程控制(循環與分支)、縮寫、宏以及用戶程序等。其中命令執行中所使用到的參數可以被賦值為確定值,也可以通過表達式或參數的方式進行賦值。
圖3 ANSYS APDL 分支結構
下載地址:有限元分析ANSYS理論與應用下載
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