ANSYS建立实体模型.pptx
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1、3.2 3.2 导入导入CADCAD软件创建的实体模型软件创建的实体模型为了提高工作效率,通常在商业CAD软件中建立复杂的产品实体模型,然后通过ANSYS和CAD软件的接口将CAD模型导入到ANSYS系统中。第1页/共43页3.2.1 3.2.1 图形交换数据格式图形交换数据格式将CAD模型文件导入ANSYS可以通过以下3种方法实现。中间格式:IGES、SAT、STEP等。双向接口:即ANSYS与UG、Pro/E、ADAMS、FEMAP、PATRAN、I-DEAS、COSMOS、ALGOR等软件的有限元模型可相互转换。直接几何接口:即ANSYS可直接调入Pro/E、UG、SAT、Parasol
2、id、SolidWorks、SolidEdge等软件生成的几何模型。第2页/共43页3.2.2 IGES3.2.2 IGES格式实体的导入格式实体的导入IGES(InitialGraphicsExchangeSpecification)是一种被广泛接受的中间标准格式,用来在不同的CAD和CAE系统之间交换几何模型。使用该文件格式可以输入全部或者部分模型文件,因而用户可以通过它来输入模型的全部或者一部分从而减轻建模工作量,然后在ANSYS里对输入的模型进行修改。对于输入IGES文件,ANSYS提供如下两种选项:1SMOOTH选项2FACETED选项第3页/共43页3.2.3 SAT3.2.3 S
3、AT格式实体的导入格式实体的导入ACIS(AndyCharlesIansSystem)是在三维造型应用中做为“几何引擎”而设计的一种面向对象的几何造型套装工具软件,提供了一种开放式体系结构框架,用于从某个通用的、统一的数据结构中产生线框、表面和立体的模型。由SpatialTechnology 公司开发,已经成为立体造型技术的标准。*.sat是基于该3D建模引擎的文件格式。第4页/共43页3.2.4 Parasolid3.2.4 Parasolid格式实体的导入格式实体的导入Parasolid是由UnigraphicsSolutionsInc在Cambridge,England合作开发,用于Un
4、igraphics和SolidEdge产品中。Parasolid是一个严格的边界表示的实体建模模块,它支持实体建模,通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。Parasolid被设计用于机械CAD/CAM/CAE应用,但也用于建筑工程结构和虚拟现实应用中,目前已经被广泛使用。第5页/共43页3.2.5 STEP3.2.5 STEP格式的导入格式的导入产品模型数据交换标准STEP是国际标准化组织(ISO)所属技术委员会TC184(工业自动化系统技术委员会)下的“产品模型数据外部表示”(ExternalRepresentationofProductModelData)分委员会SC4所制订的国际
5、统一CAD数据交换标准。ANSYS没有提供直接导入STEP格式的模型。要把STEP格式的模型导入ANSYS,首先用其他CAD软件(如Solidworks、UG、CATIA等)保存为Parasolid、IGES、SAT的格式,然后按照上面的方法再导入ANSYS。第6页/共43页3.2.6 3.2.6 导入导入SolidWorksSolidWorks中创建的叶片模型中创建的叶片模型图导入的叶片模型第7页/共43页3.2.7 3.2.7 导入导入UGUG绘制的轴承模型绘制的轴承模型图在ANSYS中显示导入的轴承模型第8页/共43页3.2.8 3.2.8 导入导入SolidEdgeSolidEdge中
6、绘制的联轴器模型中绘制的联轴器模型图在ANSYS中显示导入的联轴器模型第9页/共43页3.3 3.3 对输入模型的修改对输入模型的修改CAD模型输入ANSYS后模型并不一定可以直接在ANSYS中可以使用,主要原因包括:CAD程序可能用一种与ANSYS不完全一致,带有特殊格式的方式来定义图元。CAD文件用一种看起来正确但对有限元分析工具却会产生问题的方法生成的。CAD文件可能包含难以进行网格划分的物理细节。对模型进行修改时,需要知道实体模型和有限元模型中图元的层次关系,不能删除依附于较高级图元上的低级图元。否则会引起模型错误。例如不能删除依附于面上的线,依附于体上的面等。第10页/共43页3.4
7、 ANSYS3.4 ANSYS环境内直接建模方法环境内直接建模方法对于一些如梁,对称轴等简单几何图形表达的产品模型,不需要使用CAD软件构建,而可以直接在ANSYS内使用建模工具快速建立模型,ANSYS中提供了两种建模方法,即自上而下创建几何模型和自下而上创建几何模型。第11页/共43页3.4.1 3.4.1 自上而下创建几何模型自上而下创建几何模型所谓的自上而下的建模方法是指从较高级的实体图元构造模型的方法。ANSYS软件允许通过创建线、面和体等几何体素的方法构造几何模型。当构造一种体素时,ANSYS将自动生成所有从属于该体素的较低图元,例如构造立方体时,立方体的点,线,面等低级图元自动生成
8、。自上而下的产品设计最初考虑的是产品应实现的功能,最后才考虑实现这些功能的几何结构,它符合设计人员的思维过程,在产品设计的最初就将产品的功能、关键约束等重要信息确定下来,同时分配给各子系统,便于实现多个子系统的协同。第12页/共43页3.4.2 3.4.2 自下而上建模几何模型自下而上建模几何模型 所谓的自下而上的建模方法是指首先首先定义关键点,然后利用这些关键点定义较高级的实体图元,即线、面和体,从而完成建模过程的建模方法。关键点是实体模型中最低级的图元。在构造实体模型时,需要注意的是自下向上构造的有限元模型是在当前激活的坐标系内定义的。用户可以根据需要自由地组合自下向上和自上向下的建模技术
9、。注意几何体素是在工作平面内创建的,而自下向上的建模技术是在激活的坐标系上定义的。第13页/共43页3.5 3.5 坐标系简介坐标系简介在不同的分析阶段,ANSYS使用到了多种坐标系。每种坐标系的定义和作用是不同的。主要包括以下几种。总体和局部坐标系:用来定位几何形状参数的空间位置。显示坐标系:用于几何形状参数的列表和显示。点坐标系:定义每个节点的自由度方向和节点结果数据的方向。单元坐标系:确定材料特性主轴和单元结果数据的方向。结果坐标系:用来列表、显示节点或单元结果。第14页/共43页3.5.1 3.5.1 总体和局部坐标系总体和局部坐标系总体坐标系和局部坐标系是用来定位几何体。默认情况下,
10、建模操作时使用的坐标系是总体笛卡尔坐标系。但是很多情况下,采用其它坐标表达形式往往会更加方便,比如旋转模型时需要用到柱坐标表达形式。1总体坐标系2局部坐标系第15页/共43页3.5.2 3.5.2 显示坐标系显示坐标系显示坐标系可用于几何形状参数的列表和显示。在默认情况下,即使在其它坐标系中定义的节点和关键点,其列表显示输出的坐标值也是它们的总体笛卡儿坐标值,虽然可以改变显示坐标系,但一般不建议这样做。另外,通过修改显示坐标系的种类,可以从不同角度查看一个模型。例1:先在总体笛卡尔坐标系中创建4个点,然后在一个点创建局部坐标系,给其编号为12,然后修改显示坐标系为与局部坐标系12重合,此时可以
11、看到原来四个点在新的显示坐标系下的排布。第16页/共43页3.5.3 3.5.3 节点坐标系节点坐标系节点坐标系用于定义节点自由度的方向。每个节点都有自己的节点坐标系,默认情况下,它总是平行于总体笛卡尔坐标系。但很多情况下需要改变节点坐标系。将节点坐标系旋转到激活坐标系的方向。即节点坐标系的X轴转成平行于激活坐标系的X轴或R轴,节点坐标系的Y轴旋转到平行于激活坐标系的Y轴或轴,节点坐标系的Z轴转到平行于激活坐标系的Z轴或轴。例2:在半圆弧上建立5个节点,为其指定新的节点坐标系,使其节点坐标的x轴指向圆心。第17页/共43页3.5.4 3.5.4 单元坐标系单元坐标系每个单元都有自己的坐标系,单
12、元坐标系用于规定正交材料特性的方向、面压力的方向和结果(如应力和应变)的输出方向。所有的单元坐标系都是正交右手系。大多数单元坐标系的默认方向遵循以下规则:线单元的X轴通常从该单元的I节点指向J节点。壳单元的X轴通常也取I节点到J节点的方向,Z轴过I点且与壳面垂直,其正方向由单元I、J和K节点按右手法则确定,Y轴垂直于X轴和Z轴。二维和三维实体的单元坐标系总是平行于总体笛卡尔坐标系。第18页/共43页3.5.5 3.5.5 结果坐标系结果坐标系在求解过程中,得到的结果数据有位移、应力、应变等。在对结果数据进行显示、列表和单元数据存储时,这些数据通常先被变换到激活的结果坐标系(默认为总体坐标系)下
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- ANSYS 建立 实体 模型
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