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ansys坐標系命令用法的案例

ANSYS中的LTRAN命令——改變一組線的參考坐標
1.命令格式 LTRAN, KCNTO, NL1, NL2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE 把激活坐標系中某一位置的一組線復制/移動到任意坐標系中的相同參考位置。其中, KCNTO:坐標系編號。把線的參考坐標系由激活坐標系變為編號為KCNTO的坐標系。KCNTO坐標系的類型和參數要與激活坐標系相同。 NL1, NL2, NINC:需要改變線的線號。改變線號從NL1到NL2(默認等于NL1)增量為NINC(默認等于1)的所有線的坐標系。如果NL1=ALL,則忽略NL2與NINC的內容,改變所有[LSEL]選擇線的坐標系。如果NL1=P,則激活圖形拾取功能,忽略命令的其它內容,使用鼠標操作。當然NL1也可以為組件名,此時忽略NL2與NINC的內容。 KINC:產生線上關鍵點的編號增量。如果KINC=0,則使用允許使用的最小關鍵點號。
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Ansys Workbench后處理中,利用APDL命令提取繞圓柱坐標的扭矩角度 ¥10
Ansys workbench的結果后處理中可以設定圓柱坐標系,然后按圓柱坐標讀取Y軸的變形結果,再進行扭轉角度的換算。 本文這里將該過程利用APDL命令進行處理,避免一下步驟重復操作。 ? 每次要單獨記錄變形量, ? 還要測量關鍵節點到坐標系原點的距離, ? 將變形量和距離進行角度換算(弧度) ? 弧度角轉角度 APDL后處理命令功能介紹: 1. 在坐標系中創建所需的圓柱坐標系,并在屬性ADPL name中進行命名:aix (用戶隨意命名) 2. 在Named selection 定義需要查看的區域,并命名:load(用戶隨意命名) 3. 在后處理中插入command 命令,并將上述坐標系和NS的名稱修改。 4. 在command的結果屬性中就會有最大/最小/平均扭轉角度。并且為了方便校核準確性還提供了沿圓柱坐標系Y軸的變形量。 并且,除了界面顯示的結果外,還會在WB的結果文件夾中,顯示named Selection區域所有節點的編號/距離選定坐標系的距離/沿坐標系Y軸的變形量/換算后的角度值等信息,以便進行其它數據處理。
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UG難倒無數剛入門新手的三種坐標區別和用法,你是否也曾中招?
當鼠標放在“旋轉柄”上時,如下圖中的(3)所示,光標側出現一直線及一旋轉箭頭,表示可以繞垂直于該坐標軸線旋轉坐標系,若在對話框中輸入角度值,可以實現準確旋轉。 圖四 圖1所示的圖標按鈕命令也只可以通過菜單操作方式激活,如下圖5所示,效果是一樣的。 圖五 移動、旋轉后,要想保留移動、旋轉后工作坐標系,可以單擊圖1所示工具欄上的“存儲WCS”圖標命令,當使用“設置為絕對WCS”命令,恢復工作坐標系到絕對零點位置時,保存的坐標系呈藍色顯示,對其可以進行編輯操作(如:修改坐標軸的線型、刪除等操作)。 2. 工作坐標系構造器 利用坐標系構造器可以構造一個新的工作坐標系。如下圖6所示,單擊菜單“視圖”→“方位”→彈出圖7所示的“CSYS”對話框→點擊“類型”列表會出現圖7右邊所示的創建坐標系的方法列表。 用此法創建的工作坐標系,也可保存(單擊圖1所示的“存儲WCS”),也可不保存。其效果與上述移動、旋轉方式大同小異。初學應用不多,在此不做詳細介紹。 圖六 圖七 3. 基準坐標系的創建 在三維設計操作中,經常要用到基準坐標系,尤其是進行草圖繪制時。基準坐標系創建命令在“插入”菜單中,而在“特征”工具欄、“特征操作”工具欄中也有基準坐標系創建圖標命令。 如圖8所示,單擊“插入”→“基準/點”→“基準CSYS”→出現圖9所示的“基準CSYS”對話框,單擊“類型”下拉列表,出現多種創建基準坐標系的方法。 由圖9所示,可看出其創建方法與上述創建工作坐標系的方法基本相同。 圖八
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ANSYS 坐標在建模時的活用---柱坐標
ANSYS 坐標系在建模時的活用---柱坐標 采用柱坐標極其方便地實現了圓周狀分布的多個圓孔.
ansys坐標系命令用法圖1
Ansys Zemax|如何使用坐標返回功能恢復原坐標
附件下載 聯系工作人員獲取附件 概要 在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據當前系統定義新的坐標系。本文將介紹如何在OpticStudio中使用坐標返回功能。 坐標返回求解可以方便地自動恢復到所需表面的坐標系。 簡介 在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據當前系統定義新的坐標系。這些面主要用于執行定義在局部坐標系中的面的傾斜和偏心。坐標間斷為設計中表面/元件的定位和傾斜提供了極大的靈活性。 然而,當鏡頭數據編輯中存在許多復雜的嵌套傾斜/偏心時,返回至先前表面的坐標系可能會變得困難。OpticStudio的坐標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返回功能。 坐標返回功能 坐標返回功能用于坐標間斷面,如圖,位于“表面屬性”對話框的“傾斜/偏心”選項卡下: 圖 1:“傾斜/偏心”選項卡。 坐標返回功能非常易于使用:先選擇“坐標返回”的坐標系的方式,再選擇“至表面”返回至期望表面的坐標系。 “無”為禁用坐標返回功能 其次還有三種恢復坐標系的方式可供選擇: “僅方向”:僅確定關于X、Y和Z軸的傾斜,以將坐標系的方向恢復到前一個表面。不會調整表面頂點的位置偏移。 “XY方向”:確定關于X、Y和Z軸的傾斜以及在X和Y方向上的偏心,以恢復坐標系的方向。這將使頂點偏移的X和Y分量與所選表面相匹配,但不會對Z位置進行調整。 “XYZ方向”:這與“XY方向”相同,但考慮了Z偏移。Z偏心由坐標間斷面的厚度參數設定,因此當前表面的方向和位置都將與“至表面”所選的表面相同。
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軸類零件轉換坐標APDL命令(將當前軸向改為Z向) ¥3.5
自己總結的軸類零件(劃分單元后單元也可以隨零件一起旋轉轉換坐標系APDL命令(將當前軸向改為Z向),直接將APDL命令輸入到命令欄即可(帶注釋,也可以根據命令通過菜單中GUI方式實現)。過程如下: 1)最開始狀態 2)將軸向改為X軸 3)將軸向改為Z軸
ANSYS坐標問題
今天用ANSYS做壓氣機輪盤的分析時, 有下列疑惑,關于坐標系, 分網時單元坐標系,求解坐標系,與后處理坐標系,什么關系, 怎么在這些操作中在不同的坐標系間切換, 坐標系變換后對有限元分析結果數值會變到相應的坐標系中嗎?
ANSYS坐標(存檔備份)
而體(V)是在工作平面內(WP)進行,不依賴于當前激活的坐標系以及全局坐標系。 ▲ANSYS中定義局部坐標系是通過LOCAL命令:LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2 其中,KCN為編號,從11開始,KCS為坐標系的類型,XC, YC, ZC值采用全局坐標系,為要定義的局部坐標系的原點位置,THXY, THYZ, THZX為局部坐標系相對全局坐標系沿著各個坐標軸旋轉的角度。輸入過程中未給出值的符號用0默認。LOCAL的目的主要是為了建模方便以及選取便利。 LOCAL,11,0 !定義局部坐標系11,笛卡爾類型,原點在全局坐標(0,0,0) LOCAL,12,1 !定義局部坐標系12,圓柱類型,原點在全局坐標(0,0,0) LOCAL,13,2,0,1,2 !定義局部坐標系12,球坐標類型,原點在全局坐標(0,1,2) 【注意】:執行LOCAL以后,CSYS會自動激活為該坐標系(This local system becomes the active coordinate system).僅此命令有這個功能,其他的均要附加CSYS才能改變當前的激活坐標系。 ▲ANSYS中激活坐標系采用CSYS命令:CSYS, KCN ANSYS啟動后CSYS默認為0(全局笛卡爾坐標),直到有LOCAL或者CSYS命令才改變。這個命令影響到點(K)坐標的輸入類型。工作平面(WP)與全局坐標系重合。 CSYS,0 !激活全局笛卡爾坐標,原點在全局坐標的原點 CSYS,1 !激活全局圓柱坐標,原點在全局坐標的原點 CSYS,2 !激活全局球坐標,原點在全局坐標的原點 CSYS,4(WP) !激活工作平面,原點在工作平面的原點 CSYS,11 !
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ANSYS坐標的再認識
相信你看過這篇文章后一定會對ANSYS坐標系的意義會有更進一步的認識。
ANSYS坐標總結
工作平面(Working Plane) 工作平面是創建幾何模型的參考(X,Y)平面,在前處理器中用來建模(幾何和網格) 總體坐標系 在每開始進行一個新的ANSYS分析時,已經有三個坐標系預先定義了。它們位于模型的總體原點。三種類型為: CS,0: 總體笛卡爾坐標系 CS,1: 總體柱坐標系 CS,2: 總體球坐標系 數據庫中節點坐標總是以總體笛卡爾坐標系,無論節點是在什么坐標系中創建的。 局部坐標系 局部坐標系是用戶定義的坐標系。局部坐標系可以通過菜單路徑Workplane>Local CS>Create LC來創建。 激活的坐標系是分析中特定時間的參考。缺省為總體笛卡爾坐標系。當創建了一個新的坐標系時,新坐標系變為激活坐標系。這表明后面的激活坐標系命令。菜單中激活坐標系的路徑 Workplane>Change active CS to>。 節點坐標系 每一個節點都有一個附著的坐標系。節點坐標系缺省總是笛卡爾坐標系并與總體笛卡爾坐標系平行。節點力和節點邊界條件(約束)指的是節點坐標系的方向。時間歷程后處理器 /POST26 中的結果數據是在節點坐標系下表達的。而通用后處理器/POST1中的結果是按結果坐標系進行表達的。 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建一個柱坐標系并分配一個坐標系號碼(例如CS,11)。這個局部坐標系現在成為激活的坐標系。然后選擇圓上的所有節點。通過使用 "Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 選擇節點的節點坐標系的朝向將沿著激活坐標系的方向。未選擇節點保持不變。節點坐標系的顯示通過菜單路徑Pltctrls>Symbols>Nodal CS。這些節點坐標系的X方向現在沿徑向。約束這些選擇節點的X方向,就是施加的徑向約束。
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如何正確理解ANSYS的節點坐標
節點坐標系用以確定節點的每個自由度的方向,每個節點都有其自己的坐標系, 在缺省狀態下,不管用戶在什么坐標系下建立的有限元模型,節點坐標系都是與總 體笛卡爾坐標系平行。有限元分析中的很多相關量都是在節點坐標系下解釋的,這些量包括: 輸入數據: 1 自由度常數 2 力 3 主自由度 4 耦合節點 5 約束方程等 輸出數據: 1 節點自由度結果 2 節點載荷 3 反作用載荷等 但實際情況是,在很多分析中,自由度的方向并不總是與總體笛卡爾坐標系平行,比如有時需要用柱坐標系、有時需要用球坐標系等等,這些情況下,可以利用ANSYS的“旋轉節點坐標系”的功能來實現節點坐標系的變化,使其變換到我們需要的坐標系下。具體操作可參見ANSYS聯機幫助手冊中的“分析過程指導手冊->建模與分網指南->坐標系->節點坐標系”中說明的步驟實現。
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ansys坐標系命令用法圖2
ANSYS與Abaqus球坐標下的結果讀取
ANSYS與Abaqus球坐標系下的結果讀取 1 概述 采用ANSYS和Abaqus軟件計算的結果通常默認的結果是在總體笛卡爾坐標系下產生的結果,這對于應力或者應變等分量的分析有時候不方便,比如對于一個圓筒體,比較關心其徑向應力和環向應力,而這個結果直接讀取使不可能的,需要一定的轉換。 這就是結果坐標系轉換。 在軟件里,應力分量表示為sx,xy,xz(ANSYS),s11,s22,s22(Abaqus),當其轉換到柱坐標或者球坐標時,對應的應力分量就發生變化,sx和s11均表示徑向應力。 2 ANSYS 建立一個球體模型,如圖1,加載求解,得到其總體坐標系下的sx應力分量。 圖1 在后處理器中,將結果坐標系轉換為球坐標系,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系,柱坐標系,球坐標系。 輸入命令:RSYS,2 顯式結果sx為圖3,此時的sx應力分量為徑向應力。 圖3 3 Abaqus 建立模型加載求解,得到s11應力分量如圖4. 圖4 轉換結果坐標系,Visualization模塊下選擇 Tools--Create Coordinate Aystem,按指定方法建立局部坐標系,然后選擇Result-Option,選擇Transformation標簽,User-specified,就可以看到新建立的坐標系,選擇新建的坐標系即可完成坐標轉換。 如圖5,圖6 圖5 建立球坐標系的時候根據Abaqus窗口下方的提示進行操作。 圖6 最終轉換為徑向應力的顯式結果,如圖7 圖7
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ANSYS中 坐標的介紹
工作平面(Working Plane) 工作平面是創建幾何模型的參考(X,Y)平面,在前處理器中用來建模(幾何和網格) 總體坐標系 在每開始進行一個新的ANSYS分析時,已經有三個坐標系預先定義了。它們位于模型的總體原點。三種類型為: CS,0: 總體笛卡爾坐標系 CS,1: 總體柱坐標系 CS,2: 總體球坐標系 數據庫中節點坐標總是以總體笛卡爾坐標系,無論節點是在什么坐標系中創建的。 局部坐標系 局部坐標系是用戶定義的坐標系。局部坐標系可以通過菜單路徑Workplane>Local CS>Create LC來創建。 激活的坐標系是分析中特定時間的參考。缺省為總體笛卡爾坐標系。當創建了一個新的坐標系時,新坐標系變為激活坐標系。這表明后面的激活坐標系命令。菜單中激活坐標系的路徑 Workplane>Change active CS to>。 節點坐標系 每一個節點都有一個附著的坐標系。節點坐標系缺省總是笛卡爾坐標系并與總體笛卡爾坐標系平行。節點力和節點邊界條件(約束)指的是節點坐標系的方向。時間歷程后處理器 /POST26 中的結果數據是在節點坐標系下表達的。而通用后處理器/POST1中的結果是按結果坐標系進行表達的。 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建一個柱坐標系并分配一個坐標系號碼(例如CS,11)。這個局部坐標系現在成為激活的坐標系。然后選擇圓上的所有節點。通過使用 "Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 選擇節點的節點坐標系的朝向將沿著激活坐標系的方向。未選擇節點保持不變。節點坐標系的顯示通過菜單路徑Pltctrls>Symbols>Nodal CS。這些節點坐標系的X方向現在沿徑向。
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ANSYS坐標功能應用
一、工作平面(Working Plane) 工作平面是創建幾何模型的參考(X,Y)平面,在前處理器中用來建模(幾何和網格) 二、總體坐標系 在每開始進行一個新的ANSYS分析時,已經有三個坐標系預先定義了。它們位于模型的總體原點。三種類型為: CS,0: 總體笛卡爾坐標系 CS,1: 總體柱坐標系 CS,2: 總體球坐標系 數據庫中節點坐標總是以總體笛卡爾坐標系,無論節點是在什么坐標系中創建的。 三、局部坐標系 局部坐標系是用戶定義的坐標系。局部坐標系可以通過菜單路徑Workplane>Local CS>Create LC來創建。 激活的坐標系是分析中特定時間的參考。缺省為總體笛卡爾坐標系。當創建了一個新的坐標系時,新坐標系變為激活坐標系。這表明后面的激活坐標系命令。菜單中激活坐標系的路徑 Workplane>Change active CS to>。 四、節點坐標系 每一個節點都有一個附著的坐標系。節點坐標系缺省總是笛卡爾坐標系并與總體笛卡爾坐標系平行。節點力和節點邊界條件(約束)指的是節點坐標系的方向。時間歷程后處理器 /POST26 中的結果數據是在節點坐標系下表達的。而通用后處理器/POST1中的結果是按結果坐標系進行表達的。 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建一個柱坐標系并分配一個坐標系號碼(例如CS,11)。這個局部坐標系現在成為激活的坐標系。然后選擇圓上的所有節點。通過使用 "Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 選擇節點的節點坐標系的朝向將沿著激活坐標系的方向。未選擇節點保持不變。節點坐標系的顯示通過菜單路徑Pltctrls>Symbols>Nodal CS。這些節點坐標系的X方向現在沿徑向。約束這些選擇節點的X方向,就是施加的徑向約束。
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ANSYS workbench中如何建立局部坐標
ANSYS workbench中如何建立局部坐標系。