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ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示
ANSYS經典后處理中結果云圖顯示是非常簡單,也是非常常用的功能。結果云圖通常都是論文圖片的重要組成部分,本文介紹一下
ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示
,供讀者參考,軟件版本
ANSYS19.0
。
一、如何顯示3D模型某一截面的應力分布?
把工作平面移到你關心的那個截面位置,保證工作平面(X-Y面)與你所要看的那個平面重合。水平主菜單PLOTCTRLS>Style>Hiden line option,然后在Hiden line option窗口中的Type of plot中選擇Section選項,在Cutting plane中選擇Work plane,再點擊APPLY即可。效果如下:
二、簡化對稱模型按完整模型顯示
我們常??梢愿鶕Y構和載荷的對稱性,建立整體結構的
1/2、
1/4甚至
1/8模型,這樣做可以大大減小計算量。如果我們想在出圖時顯示完整模型,應該怎么做呢?菜單路徑如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>Periodic/Cyclic Symmetry Expansion
彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。
三、軸對稱平面模型按3D顯示
軸對稱平面模型與對稱模型是類似的,也可以按
3D顯示,其實都是/
EXPAND命令操作,具體方法如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>2D Axi-Symmnetric
彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。
完結
文章來源:ANSYS學習分享網
展開 ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示
ANSYS經典后處理中結果云圖顯示是非常簡單,也是非常常用的功能。結果云圖通常都是論文圖片的重要組成部分,本文介紹一下
ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示
,供讀者參考,軟件版本
ANSYS19.0
。
一、如何顯示3D模型某一截面的應力分布?
把工作平面移到你關心的那個截面位置,保證工作平面(X-Y面)與你所要看的那個平面重合。水平主菜單PLOTCTRLS>Style>Hiden line option,然后在Hiden line option窗口中的Type of plot中選擇Section選項,在Cutting plane中選擇Work plane,再點擊APPLY即可。效果如下:
二、簡化對稱模型按完整模型顯示
我們常??梢愿鶕Y構和載荷的對稱性,建立整體結構的
1/2、
1/4甚至
1/8模型,這樣做可以大大減小計算量。如果我們想在出圖時顯示完整模型,應該怎么做呢?菜單路徑如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>Periodic/Cyclic Symmetry Expansion
彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。
三、軸對稱平面模型按3D顯示
軸對稱平面模型與對稱模型是類似的,也可以按
3D顯示,其實都是/
EXPAND命令操作,具體方法如下:
PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>2D Axi-Symmnetric
彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。
完結
文章來源:ansys學習分享網
展開 ANSYS的結果進行二次運算并顯示云圖
ANSYS的結果進行二次運算并顯示云圖
在實際應用中經常會需要將ANSYS的計算結果進行二次運算,并重新顯示新的結果云圖。也即是ANSYS的現有計算結果不能滿足實際需求,需要自己在一次計算結果的基礎之上編寫計算方法。
在ANSYS里,這個過程是通過修改節點或者單元的結來實現的,筆者以前在ABAQUS里面也實現過這樣的過程,不過在ABAQUS里面不是通過直接修改節點/單元解實現的,而是可以重新定義新的結果變量。
ANSYS修改節點解釋通過DNSOL命令完成的,命令解釋如下:
DNSOL, NODE, Item, Comp, V1, V2, V3, V4, V5, V6
其中Item和Comp這兩個量是需要修改的變量名稱,例如需要修改位移X,則Item應為U,Comp應為X,后面的V1-V6就是新的值。
可以看到,利用DNSOL命令每次只能修改一個節點的值,因此,很多情況下是需要對全部的節點值進行修改,故通常需要和遍歷命令一起使用。
下面以一個實際的例子說明具體的使用方法。
新建一個簡單的模型,加載求解得到以下的結果,分別為x方向的位移和y方向的位移。
X方向的位移如下:
Y方向的位移如下:
現在需要將X和Y方向的位移進行重新計算,假設:
新的Ux=Ux**2+0.1
新的Uy=Uy**2-0.1
具體實現過程是先依次讀取計算得到的Ux和Uy,保存在自定義的數組中,然后定義新的數組,將前面的數組的數據分別處理后保存到新的數組之中,最后依次讀取新的數組的數據再通過DNSOL命令進行修改,修改完成即可顯示新的結果。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
展開 ANSYS APDL經典版繪制 vonMises(等效)應力云圖提示S數據無效
一、錯誤截圖
其他之前的步驟都沒有任何問題,只是繪制 vonMises(等效)應力云圖的情況下,大概率是這種問題。
可以采用如下的解決方案。
二、錯誤原因
安裝的時候Mechanical APDL Product Launcher中默認選擇了Use Distributed Computing(DMP)
三、解決方案
1.打開Mechanical APDL Product Launcher
2.將DMP改為SMP
3.重新運行程序生成即可

Ansys workbench后處理中查看某一截面的結果云圖 ¥15
背景描述:
本案例以ansys workbench中電-熱模塊為例,在前面電加熱結束以后,結果如圖所示:
溫度分布云圖
電勢分布云圖
文章目的:
為獲得通電圓柱體某一截面上的結果云圖,如電流、電勢和溫度等分布情況,我們需要在后處理中進行一系列操作,以方便調取相應結果,這里以獲取電壓和溫度分布云圖為例,結果如圖:
截面溫度分布云圖
截面電勢分布云圖
具體操作思路如下:
展開 ANSYS經典三個主應力代數和云圖顯示方法(UPFS子程序)
ANSYS經典界面后處理并沒有這個項目,那么我們如何得到
三個主應力代數和的云圖呢?
ANSYS UPFS二次開發
userOut.F子程序可以完美解決這個問題。如果想進行
UPFS二次開發,首先需要搭建開發環境。
進階篇——ANSYS CFX計算結果來通過Tecplot 繪制云圖/流線圖 ¥25
使用的軟件版本為 ANSYS 2021 R1;
3.實現從BladeGen創建水泵模型,TurboGrid劃分網格,CFX完成數值計算,最后在實現導出結果到Tecplot繪制云圖/流線圖
4.額外說明,本文創建的模型及相關參數設置可能并不嚴謹,僅作為流程和方法來學習
Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果中已經介紹了將CFX計算結果導入到Tecplot的方法,但是有時由于計算文件太大,導入到Tecplot后導致文件很大,如果只是出一部分云圖以及流線圖就會白白占用硬盤空間,本篇就是提供了一個解決這個問題的途徑
一、BladeGen創建水泵模型
二、TurboGrid劃分網格
最終結果如下
獲取全部內容及源文件見附件
上一篇:Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果
下一篇:Tecplot 實驗數據繪制云圖
展開 ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億
ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億
ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億.pdf
項目文件.rar
截取計算結果截圖 是每個CAEr都要做的事情
本文介紹了ANSYS WPRKBENCH 16.2中4種截圖的方法
并分別介紹了每種方式的優缺點和適用條件
還嘗試了最大能無錯誤的生成1.5億像素結果云圖的方式
以及對比了16.2和15.0之前版本 相同截圖功能在使用和效果上的異同點
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
最后通過*uilist,holrad.txt將該.txt文件在ANSYS界面上顯示出來。
*CFOPEN,holrad,txt,
*vwrite('Radius',4x,'Stress')
*VWRITE,holrad(1,1),holrad(1,2)
(f6.3,4x,f8.3)
*uilist,holrad.txt
總
本案例教程只研究了一個參數,可以完全擴展到多個變參數研究上。
全文結束,感謝閱讀。
ANSYS中的循環載荷加載,最易理解的案例來了!
記憶合金、等12種非線性材料的單軸拉伸模擬
APDL命令流建模分析的框架(3分鐘上手APDL?。。。?/span>
展開 Ansys Mechanical物理場結果轉為vtk及可視化 ¥49
Ansys計算結果云圖如下:
總變形云圖
等效應力云圖
溫度云圖
通過pyansys庫將上述三個物理場結果導出為一個vtk文件,并通過pyvista庫進行繪制,如下:
部分代碼如下:
# ----- 將rth及rst結果導出為vtk文件 -----
from ansys.dpf import post
import os
from ansys.dpf import core
os.chdir(r'D:\6. my\Ansys Mechanical to vtk') # 切換路徑
rth_file = r'case_files\dp0\SYS\MECH\file.rth'
rst_file = r'case_files\dp0\SYS-1\MECH\file.rst'
# 加載結果文件,并獲取結果
solution_rth = post.load_solution(rth_file)
solution_rst = post.load_solution(rst_file)
temperature_scalar = solution_rth.temperature().scalar # 溫度
displacement_norm = solution_rst.displacement().norm # 整體變形
stress_von_mises = solution_rst.stress().von_mises # 等效應力
……
# ---- 繪制vtk(建議與上方的代碼分開執行) -----
展開 ansys后處理技巧
1)ansys后處理結果云圖色彩設置問題
啟動時,preferences中選用graphic device name:win32>3d
在應力彩色上點擊右鍵,可以隨心所欲地設置各種后處理結果
2)在時間歷程中改變坐標
utility menu>plotctrls>style>graphic>modify axex中可以修改坐標軸的名稱
3)用ansys出黑白等值線
a,用命令jpgprf,500,100,1將背景改為白色
b,plotctrls>device option中,指vector model改為on,畫出等值線
c,plotctrls->style>contour>contour labeling將key vector mode contour labels改為on every nth ele,對n輸入一惡鬼數值,值越大,圖中的label越少
d,plotctrls>style>colors>contour colors ,將所有系列都改為黑色
e,如果不喜歡ansys給出的MX,NX標志,在pltctrls>windows contorls>windows options 改為off即可
4)窗口改為白色,plotctrls>style>colors>windows colors>即可
5)plotctrls>style>colors>reverse video即可,可以將窗口改為白色
6)legend(圖例,圖例說明表,其實就是彩色條)設置項在plotctrls>windows controls>windwos options中,第一項有auto legend和multi legend選項可選,橫豎方向
7)求解時設置出現警告次數/NERR,100,100,OFF.default設置為5,超過5就不出現solution
展開 
Tribo-X|專用于軸承、齒輪等摩擦潤滑系統的摩檫學計算軟件
5、后處理
Tribo-X inside ANSYS以云圖和表格的方式輸出結果。
充油率(上)流水動壓(下)-示例
典型應用價值
解決了傳統CAE方法難以計算油膜的困難,Tribo-X可以幫助我們在設計摩擦潤滑系統過程中解答以下問題:
1、是否有足夠的承載能力?
2、運動過程中是否出現混合摩擦嗎?會產生多少摩擦損失?
3、溫度是否達到預期?潤滑油是否超過極限溫度?
4、摩擦副表面光潔度對整個系統產生什么影響?
5、應該使用哪種潤滑劑?采用何種潤滑輸入方式?
6、……
基于SIMSOLID、ANSYSWorkbench對側支梁仿真比較
(e)側支梁應變云圖
(e)側支梁應變云圖
(g)側支撐梁局部放大圖
圖8 ANSYS/Workbench仿真結果
4、總結
綜上分析對比可知,ANSYS/Workbench與SIMSOLID各有千秋,SIMSOLID的仿真程序簡潔明了,仿真速度快,無需畫網格,省事的孩子。ANSYS/Workbench仿真步驟繁瑣,需要簡化模型,劃分網格,但在細節處精度高。未來的CAE世界,網格劃分肯定會被取代,仿真步驟將被簡化,SIMSOLID將是仿真界的華為。
展開 SIMSOLID精度校驗與實際分析案例應用
-4:Simsolid大鉗臂位移變形云圖
圖5:simsolid小鉗臂等效應力云圖
圖5-5:Ansys小鉗臂等效應力云圖
圖6:simsolid小鉗臂位移變形云圖
圖6-6:Ansys小鉗臂位移變形云圖
結果分析對比
表2:應力值大小比較
整機應力(MPa)
大鉗臂應力(MPa)
小鉗臂應力(MPa)
simsolid
123.26
79.15
70.65
ANSYS
136.27
87.26
76.37
誤差
-9.5%
-9.29%
-7.4%
根據上表結果可知:以ANSYS計算結果為標準值時,simsolid計算應力值都處于偏小狀態,最大偏差在9.5%。
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