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給初學(xué)者ansys入門(mén)教程---如何充分利用ansys自帶的help
學(xué)習(xí)ansys,假設(shè)說(shuō)手里只有軟件,沒(méi)有任何的中文圖書(shū)(其實(shí)很多的中文圖書(shū)
就是完全的翻譯ansys自帶的HELP,而且有些翻譯的質(zhì)量實(shí)在是不敢恭維,這里僅說(shuō)利用ansys自帶的HELP).那么我建議以下的這種學(xué)習(xí)方式,假設(shè)你已經(jīng)有了基本的有限元知識(shí).簡(jiǎn)易教程中用的是d版ansys9.0sp1.
1,養(yǎng)成良好的習(xí)慣,每一次的工作都建一個(gè)文件夾,并取一個(gè)文件名,
參看圖1.AVI。或者參看Basic Guide | Chapter 1. Getting Started with ANSYS | 1.2. Building a Model
2,首先完成help里面的tutorials,里面有結(jié)構(gòu)學(xué)的,電磁學(xué)的,
熱學(xué)的,還有流體學(xué)的等近十類(lèi)指南,選擇其中的一種或者是兩種來(lái)做,比如說(shuō)
你是做結(jié)構(gòu)學(xué)的,當(dāng)然就選擇結(jié)構(gòu)學(xué)的啦,一步步按著指導(dǎo)做下去,以此來(lái)熟悉anays的圖形操作(GUI).
學(xué)ansys還是要熟悉GUI操作的,每運(yùn)行一次GUI操作會(huì)在ansys的工作目錄里面生成一個(gè).LOG文件,適當(dāng)處理就會(huì)得到一個(gè)命令流文件,然后可以導(dǎo)入該命令流,就相當(dāng)于重復(fù)了上面的GUI操作(再加入適當(dāng)?shù)腁PDL控制語(yǔ)句,就可以以小做大,這是后話,這里先不提)。
3,看Basic Analysis Guide,建模,加負(fù)載,計(jì)算,通用后處理,時(shí)間后處理的基本用法這里都有了。
4,熟悉了基本的操作之后,以后就要看一點(diǎn)命令流了,畢竟命令流效率高,速度快,而且最主要的,ansys高手都在用.Verification Manual,里面給出了264個(gè)例子,這是我們的好幫手,一定要熟悉,當(dāng)然還是要選擇自己熟悉的來(lái)做。比如說(shuō)我是做動(dòng)力學(xué)分析的,就選擇一個(gè)動(dòng)力的例子來(lái)做。這些我覺(jué)得是非常非常有用的。
展開(kāi) COMSOL雙向流固耦合-豎板震蕩仿真
本案例是在ANSYS自帶案例的基礎(chǔ)上,利用COMSOL軟件進(jìn)行仿真,只注重于方法的實(shí)現(xiàn),沒(méi)有對(duì)于二者具體求解結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。
案例描述:
高1m,厚度0.06m的彈性板固定在底面上,在初始0.5s時(shí)間內(nèi),對(duì)板面施加100Pa的力,板子受力后彎曲。然后撤銷(xiāo)力,板子回彈不斷震蕩。四周是無(wú)風(fēng)狀態(tài)。本案例仿真此豎板的受力運(yùn)動(dòng)過(guò)程引起附近空氣的震蕩,以及空氣阻力對(duì)板子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的影響。
材料參數(shù):
物理場(chǎng)選擇:
本案例主要采用2D模型,物理場(chǎng)選擇層流、固體力學(xué)以及流固耦合多物理場(chǎng)。
載荷定義:
載荷定義主要是通過(guò)COMSOL軟件中自帶的分段函數(shù)實(shí)現(xiàn)。
求解難點(diǎn):
非穩(wěn)態(tài)模型求解模型的難點(diǎn)主要在于初始值的取值,準(zhǔn)確的初始值取值有利于模型的收斂,加速求解過(guò)程。因此,第一步單獨(dú)求解固體力學(xué),求解豎板單獨(dú)的震動(dòng)情況;第二步整體求解,同時(shí)利用第一步求解結(jié)果作為第二步求解的初始值。
結(jié)果分析:
豎板震動(dòng)以及空氣速度場(chǎng)分布
豎板頂點(diǎn)位移
由震動(dòng)位移來(lái)看,由于空氣阻力的存在,豎板的震動(dòng)是逐漸衰減的一個(gè)過(guò)程。
(通過(guò)此案例,ANSYS workbench和COMSOL軟件都能對(duì)雙向流固耦合進(jìn)行很好的仿真,個(gè)人覺(jué)得COMSOL軟件界面較為友好,設(shè)置以及操作方面較為簡(jiǎn)便,但如果針對(duì)工程模型而言,ANSYS的計(jì)算速度以及收斂行優(yōu)勢(shì)將凸顯。)
歡迎大家隨時(shí)交流,如果愿意分享相關(guān)案例,我們可以適當(dāng)有償。
展開(kāi) Abaqus 自帶的免費(fèi)案例庫(kù),幫我省下了上千元教程費(fèi)
作為一個(gè)從 Abaqus 小白一路摸爬滾打過(guò)來(lái)的工程師,今天必須給大家分享一個(gè)被 90% 的人忽略的官方學(xué)習(xí)資源 ——
Abaqus 自帶的 Getting Started 案例庫(kù)。
一、入口:藏在插件里的寶藏
很多人用了幾年 Abaqus,都沒(méi)注意到這個(gè)入口:
Plug-ins →
Abaqus →
Getting Started
點(diǎn)擊之后,會(huì)彈出一個(gè)案例選擇面板,里面包含了從基礎(chǔ)到進(jìn)階的二十余個(gè)工程實(shí)例。
二、為什么說(shuō)它是 “新手救星”?
官方背書(shū),質(zhì)量可靠
這些案例都是 Abaqus 官方團(tuán)隊(duì)精心編寫(xiě)的,模型的邊界條件、載荷設(shè)置、網(wǎng)格劃分都非常規(guī)范,完全可以作為行業(yè)標(biāo)桿來(lái)學(xué)習(xí)。不像網(wǎng)上隨便找的第三方教程,可能存在錯(cuò)誤或不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤健? 覆蓋全面,循序漸進(jìn)
從靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析(如搭接接頭剪切、連接耳片強(qiáng)度)到動(dòng)態(tài)載荷(如起重機(jī)動(dòng)載、爆炸沖擊),從線性問(wèn)題到非線性大變形,案例庫(kù)幾乎覆蓋了初學(xué)者需要掌握的所有核心場(chǎng)景。你可以根據(jù)自己的學(xué)習(xí)階段,選擇對(duì)應(yīng)的案例進(jìn)行練習(xí)。
一鍵運(yùn)行,反向?qū)W習(xí)效率拉滿
選中案例后點(diǎn)擊 “Run”,模型文件會(huì)自動(dòng)下載到本地。你可以直接打開(kāi)模型,反向拆解每一步的設(shè)置:比如為什么這里用通用接觸?網(wǎng)格劃分的依據(jù)是什么?這種 “帶著問(wèn)題去拆解” 的學(xué)習(xí)方式,比單純看視頻教程要高效得多。
三、我的高效學(xué)習(xí)方法
新手期(1-2 周):先從Lap joint、Overhead hoist frame這類(lèi)基礎(chǔ)案例入手,重點(diǎn)熟悉建模流程、部件裝配和載荷施加。
展開(kāi) ansys軟件自帶命令流匯總
傾情奉獻(xiàn),漫漫的學(xué)習(xí)ansys過(guò)程中,把ansys軟件自帶的help文檔中的命令流文件全部搜集了,并做了很多注釋說(shuō)明,提供到這里共大家參考與研究,共同提供ansys有限元軟件的操作與認(rèn)知能力!!
命令流主要包括:
結(jié)構(gòu)
熱學(xué)
流體
電磁(低頻電磁)
接觸
基本分析過(guò)程
高級(jí)分析過(guò)程
耦合
看到每個(gè)附件就知道是哪個(gè)分類(lèi)了
結(jié)構(gòu)部分的命令流文件
結(jié)構(gòu)部分的命令流文件.rar
熱學(xué)分析的命令流文件
熱學(xué)分析的命令流文件.rar
耦合場(chǎng)計(jì)算的命令流分析
耦合場(chǎng)計(jì)算的命令流分析.rar
低頻電磁場(chǎng)分析的命令流文件
低頻電磁場(chǎng)分析的命令流文件.rar
多體動(dòng)力學(xué),高級(jí)分析,基本分析,接觸分析,流體分析
多體動(dòng)力學(xué),高級(jí)分析,基本分析,接觸分析,流體分析.rar
展開(kāi) 
下承式拱橋ansys全橋模型案例 ¥19.89
拱橋概況
Ansys下承式拱橋全橋模型
Midas中的拱橋模型
本案例分享了一個(gè)基于 ANSYS 軟件建立的下承式拱橋全橋桿系有限元模型,包含完整的 ANSYS 命令流源文件,可直接運(yùn)行驗(yàn)證自重工況。模型采用梁?jiǎn)卧c桿單元組合建模,其中拱肋、橫梁及主梁均采用 BEAM188 單元模擬,吊桿采用 LINK180 單元模擬,完整還原了下承式拱橋的典型結(jié)構(gòu)特征。
模型技術(shù)特點(diǎn)
BEAM188 單元:用于模擬拱肋、橫梁及主梁,該單元基于鐵木辛哥梁理論,支持線性及幾何非線性分析,可準(zhǔn)確捕捉結(jié)構(gòu)彎曲、扭轉(zhuǎn)及軸向受力特性。通過(guò) SECTYPE 命令定義截面參數(shù)。如果想修改也通過(guò)此命令修改為真實(shí)截面。
LINK180 單元:用于模擬吊桿,該單元為三維桿單元,僅承受軸向拉力,符合吊桿的受力特性。模型中吊桿兩端與拱肋及主梁剛性連接,通過(guò)實(shí)常數(shù)定義截面面積及彈性模量,精確模擬吊桿的張拉效應(yīng)。
幾何參數(shù)化:拱軸線采用懸鏈線方程生成,如有需要可以給出懸鏈線計(jì)算的python代碼,評(píng)論回復(fù)可分享討論。
自重工況:模型已通過(guò)自重荷載驗(yàn)證,施加全局重力加速度(9.81m/s2)后,可輸出拱肋軸力、主梁彎矩、吊桿拉力等關(guān)鍵內(nèi)力,用戶可直接運(yùn)行復(fù)現(xiàn)。
自重荷載下拱橋位移
考慮索力的位移情況【20250925更新】
模型進(jìn)一步功能:
模型進(jìn)一步可自行施加其他荷載,如風(fēng)荷載、溫度荷載、車(chē)輛活載等荷載,也可以結(jié)合多尺度模型思路,將一部分單元替換為實(shí)體或者板單元。也可以進(jìn)行動(dòng)力特性分析,屈曲分析,時(shí)程分析等。
案例內(nèi)容:
展開(kāi) Ansys ACT案例----挖掘機(jī)斗桿、動(dòng)臂、鏟斗工作分析案例
Ansys Mixed Wizard簡(jiǎn)介
在ANSYS Workbench項(xiàng)目標(biāo)簽頁(yè)和一個(gè)或多個(gè)支持腳本功能的目標(biāo)應(yīng)用程序中執(zhí)行;
混合向?qū)г赑roject標(biāo)簽頁(yè)和目標(biāo)應(yīng)用程序中都提供了仿真向?qū)ВС衷谀繕?biāo)應(yīng)用中進(jìn)行界面交互。
結(jié)合了項(xiàng)目向?qū)Ш湍繕?biāo)應(yīng)用向?qū)У墓δ埽峁┤鞒痰姆抡媪鞒痰姆庋b與定制。向?qū)Э捎糜趩?dòng)和控制不同的目標(biāo)應(yīng)用程序 向?qū)Э赡芤曰旌舷驅(qū)Вㄔ诖诉^(guò)程中使用不同的應(yīng)用程序)或簡(jiǎn)單向?qū)Вㄒ粋€(gè)唯一的目標(biāo)應(yīng)用程序)的形式出現(xiàn) 如果可能,向?qū)Э捎糜赪orkBnech平臺(tái)和獨(dú)立應(yīng)用程序 僅Workbench應(yīng)用環(huán)境下:
DesignModeler
Mechanical Workbench和獨(dú)立應(yīng)用程序:
SpaceClaim
Fluent、Fluent Meshing
Electronics Desktop
Part2挖掘機(jī)斗桿、動(dòng)臂、鏟斗工作分析案例
1創(chuàng)建項(xiàng)目
在Project界面創(chuàng)建仿真分析流程,設(shè)置流程名稱、分析材料。
首先通過(guò)XML文件定義界面,定義界面所使用的語(yǔ)法并不復(fù)雜,都是常用的幾種,在以前寫(xiě)的文章Ansys向?qū)Ш?jiǎn)介中都有詳細(xì)介紹,此處不再多贅述。
展開(kāi) 案例分享—Ansys RedHawk-SC ROM/3DIC解決方案/成功案例【6月26直播】
Ansys RedHawk - SC 是下一代 SoC 電源噪聲簽核平臺(tái),是Ansys RedHawk的升級(jí)發(fā)展;是數(shù)字 IP 和 SoC 電源噪聲和可靠性簽核的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,適用于低至 3nm 的工藝。
Ansys RedHawk-SC擁有最新的ROM(Reduced Order Modeling)技術(shù),ROM 技術(shù)將復(fù)雜的系統(tǒng)模型簡(jiǎn)化為一個(gè)更小的模型,同時(shí)保持其關(guān)鍵特征。通過(guò)這種技術(shù),設(shè)計(jì)師可以在減少計(jì)算資源的同時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行快速性能評(píng)估。例如 2.5D/3D 多芯片系統(tǒng)里,ROM 技術(shù)可以將大規(guī)模的芯片和封裝系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)化,用較少的計(jì)算資源就能實(shí)現(xiàn)對(duì)電源完整性、熱完整性、信號(hào)完整性等多物理場(chǎng)特性的分析,大大提高了仿真效率,同時(shí)又能保證一定的精度,使得在處理十億級(jí)實(shí)例的大規(guī)模分析時(shí)也能在較短時(shí)間內(nèi)完成。
6月26日,Ansys半導(dǎo)體事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理以『RedHawk-SC ROM/3DIC解決方案和成功案例分享』為主題與大家交流溝通,歡迎半導(dǎo)體、電子方面工程師預(yù)約學(xué)習(xí)??
時(shí)間:6月26日(星期四),16:00-17:00
內(nèi)容簡(jiǎn)介:Ansys RedHawk-SC最新的ROM(Reduced Order Modeling)技術(shù),通過(guò)其特有的物理和電學(xué)建模方式使得超大規(guī)模全芯片電源完整性可靠性仿真能夠?qū)崿F(xiàn)快速分層分析,保留高精度的同時(shí)大幅降低計(jì)算成本,加快全芯片分析速度。
ROM技術(shù)的高靈活性和兼容性使得其可以在不同的設(shè)計(jì)階段,覆蓋從模塊級(jí)到3DIC中芯片級(jí),更快速地進(jìn)行多場(chǎng)景多條件分析,從而優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,幫助設(shè)計(jì)人員高效完成全芯片或多芯片3DIC的電源完整性可靠性sign-off工作。
展開(kāi) ANSYS APDL斜拉橋精細(xì)化建模與仿真分析案例 ¥39.9
工程應(yīng)用價(jià)值:
設(shè)計(jì)驗(yàn)證:快速評(píng)估不同索力組合下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力與變形;
教學(xué)研究:作為斜拉橋力學(xué)行為分析的經(jīng)典案例,適用于高校課程實(shí)踐;
項(xiàng)目競(jìng)標(biāo):縮短建模周期,提升方案技術(shù)可行性展示效率。
操作步驟:
通過(guò)/INPUT命令調(diào)用;
修改關(guān)鍵參數(shù)(荷載或者、索力初值)以適配新項(xiàng)目;
1.2.6. 擴(kuò)展建議:
有需要的可以自行集成集成ANSYS OPTIMIZATION模塊實(shí)現(xiàn)自動(dòng)索力優(yōu)化;
添加*DO循環(huán)實(shí)現(xiàn)多工況批量分析(如活載、溫度荷載組合)。
1.3. 小結(jié)
本案例為橋梁工程師、研究人員及學(xué)生提供了一套“開(kāi)箱即用+靈活擴(kuò)展”的斜拉橋仿真工具,助力從概念設(shè)計(jì)到施工優(yōu)化的全流程決策。無(wú)論是快速驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案,還是深入探索結(jié)構(gòu)非線性行為,均可基于此模型高效實(shí)現(xiàn)。
分項(xiàng)案例如下:如果是其他平臺(tái)也可以用hypermesh導(dǎo)入導(dǎo)出abaqus平臺(tái)等。
展開(kāi) Ansys Workbench應(yīng)譜計(jì)算-小白案例 ¥10
Ansys Workbench應(yīng)譜計(jì)算-小白案例
假設(shè)分析一個(gè)簡(jiǎn)單的鋼結(jié)構(gòu)框架在地震作用下的響應(yīng)。案例參數(shù)如下:
結(jié)構(gòu)類(lèi)型:鋼結(jié)構(gòu)框架
材料屬性:
彈性模量 E=2.1×1011?PaE=2.1×1011Pa
泊松比 ν=0.3ν=0.3
密度 ρ=7850?kg/m3ρ=7850kg/m3
幾何尺寸:
框架高度:3 m
框架寬度:4 m
梁和柱的截面:矩形截面,寬度 0.1 m,高度 0.2 m
反應(yīng)譜數(shù)據(jù):
反應(yīng)譜為地震加速度反應(yīng)譜,單位為 gg(重力加速度)。
反應(yīng)譜數(shù)據(jù)如下:
周期 (秒) 加速度 (g)
0.1 0.5
0.5 1.0
1.0 0.8
2.0 0.4
步驟如下:
1. 創(chuàng)建項(xiàng)目
打開(kāi)ANSYS Workbench。新建一個(gè)項(xiàng)目,拖入一個(gè) Modal 分析系統(tǒng)和一個(gè) Response Spectrum 分析系統(tǒng)。將 Response Spectrum 系統(tǒng)的“Setup”單元格拖放到 Modal 系統(tǒng)的“Solution”單元格上,建立連接。
2. 幾何模型
右擊 Modal 系統(tǒng)中的“Geometry”單元格,選擇“New DesignModeler Geometry”創(chuàng)建幾何模型。進(jìn)入 DesignModeler 后,首先檢查單位:Units(單位):在界面頂部選擇合適的單位(如 mm、m、inch)。如果單位不對(duì),可在 Tools → Options → Units 里更改。
1)選擇繪圖平面:
在 Tree Outline 里展開(kāi) XYPlane / YZPlane / XZPlane。
展開(kāi) 超大跨懸索橋 ANSYS 建模案例 ¥49.9
本案例基于 ANSYS APDL 平臺(tái),采用魚(yú)骨梁建模思路,結(jié)合 BEAM188 與 LINK180 元素的特性,構(gòu)建了一個(gè)精細(xì)、穩(wěn)定、可擴(kuò)展的懸索橋仿真模型案例。該模型提供了一個(gè)開(kāi)箱即用、萬(wàn)變不離其宗的基礎(chǔ)案例。主纜精細(xì)化找形筆者也開(kāi)發(fā)了一個(gè)單獨(dú)的軟件,有興趣的可以私信一起討論。
超大跨鋼管混凝土拱橋 ANSYS APDL 精細(xì)化建模案例介紹 ¥39.9
案例概述
本案例展示了一個(gè)基于 ANSYS APDL 的超大跨鋼管混凝土拱橋有限元建模與分析過(guò)程。橋梁主跨超過(guò) 400 米,模型采用雙單元法(Double-Element Method),以簡(jiǎn)化且合理的方式模擬鋼管混凝土拱橋在彈性階段的整體受力與剛度特性。模型經(jīng)過(guò)充分驗(yàn)證,可一次性完成恒載分析并順利收斂,結(jié)果穩(wěn)定可靠,可作為工程參考和教學(xué)示例的基礎(chǔ)模型。
該案例提供了完整的可運(yùn)行文件,包括模型文件(TrussArcBridge.cdb)和計(jì)算命令流文件(TrussArcBridge.mac),用戶可直接在 ANSYS 環(huán)境中加載并執(zhí)行,也適用于ansys workbench,快速得到結(jié)構(gòu)受力結(jié)果。
圖1-1 模型
圖1-2 邊界
圖1-3 位移結(jié)果
1.2. 建模思路與單元?jiǎng)澐?模型采用以主拱、吊索、橋面體系為核心的空間有限元結(jié)構(gòu)體系。主拱肋及桁架部分采用 BEAM188 單元,用以模擬具有彎曲和剪切變形能力的空間桿件;吊索采用 LINK180 單元,主要承受軸向拉力,計(jì)算效率高且穩(wěn)定性好;橋面采用 SHELL181 單元,用以反映組合橋面的彎曲與剪切剛度,實(shí)現(xiàn)橋面與主拱的合理協(xié)同。
材料部分采用彈性模型,鋼管混凝土雙單元法理,既保證了分析的合理性,又避免了復(fù)雜的非線性求解過(guò)程。邊界條件采用固結(jié)與簡(jiǎn)支混合形式,可根據(jù)不同橋型和設(shè)計(jì)要求靈活修改。
該模型采用合理的節(jié)點(diǎn)耦合與剛度協(xié)調(diào)方式,確保鋼管與混凝土、拱肋與橋面、吊索與桁架之間的力學(xué)傳遞真實(shí)可靠。
1.3. 案例文件說(shuō)明
TrussArcBridge.cdb:為模型文件,包含節(jié)點(diǎn)、單元、截面、材料及邊界定義,可直接在 ANSYS 中導(dǎo)入使用。
展開(kāi) 
賽車(chē)ANSYS CFX仿真案例 ¥10
使用 ANSYS CFX 進(jìn)行仿真。
此分析中使用了大約 1800 萬(wàn)個(gè)網(wǎng)格單元。
為了捕獲湍流,使用了 SST 湍流模型。
更多詳細(xì)信息和簡(jiǎn)短的 PDF 報(bào)告將很快添加。
car.stp
ANSYS-CFX-Case-File-FetchCFD.cfx
ANSYS Workbench單向流固耦合案例 附ANSYS流固耦合分析與工程實(shí)例下載
下載地址:ANSYS流固耦合分析與工程實(shí)例
基于ANSYS的PCB電磁兼容仿真案例
文中案例選自《ANSYS電磁兼容仿真與場(chǎng)景應(yīng)用案例實(shí)戰(zhàn)》
肋環(huán)型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu) ANSYS 參數(shù)化建模與自動(dòng)出圖案例介紹 ¥19.89
文件可在 ANSYS APDL 中直接運(yùn)行,修改參數(shù)后即可生成完整模型并執(zhí)行計(jì)算與出圖。
1.7. 案例總結(jié)
肋環(huán)型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)在空間結(jié)構(gòu)體系中具有代表性,其幾何特征復(fù)雜、參數(shù)多、建模過(guò)程繁瑣。本案例通過(guò) APDL 參數(shù)化編程方法,實(shí)現(xiàn)了從幾何定義、單元生成到結(jié)果出圖的自動(dòng)化流程,大幅提升了建模效率與分析便捷性。
該模型既可作為快速驗(yàn)證結(jié)構(gòu)可行性的小工具,也可作為進(jìn)一步進(jìn)行屈曲分析、穩(wěn)定性研究和二次開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)模板。對(duì)于從事空間結(jié)構(gòu)建模、科研分析或教學(xué)應(yīng)用的用戶而言,本案例提供了一種簡(jiǎn)潔、高效、可擴(kuò)展的建模方案。