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文档简介
加载&求解第13章January30,2006加载&求解
概述迄今为止,我们已经知道了如何施加以下类型的载荷:位移(DOF约束)压力和对流载荷(表面载荷)重力(惯性载荷)“结构”温度(体载荷)
这些载荷占了五种载荷类型中的4种。在这一章中,我们将讲述剩下的一种载荷—集中载荷,比如应力分析中的节点载荷。January30,2006加载&求解
…概述在这一章中我们将就以下问题进行讨论:A.集中载荷B.节点坐标C.求解器D.多重载荷步E.练习January30,2006加载&求解
A.力载荷一个力就是可以在一个节点或关键点处施加的集中载荷(也可以叫“点载荷”)和力一样,点载荷适合于线状模型,如梁,桁架,弹簧等。
在实体单元或壳单元中,点载荷往往引起应力奇异,但当您忽略了附近的应力时,它仍然是可接受的。记住,您可以通过选择来忽略附近施加了点载荷的单元。January30,2006加载&求解
...力载荷在左下角展示的二维实体单元中,我们注意到在加力位置出现最大应力SMAX(23,854)。
当在力附近的节点和单元不被选中时,SMAX(12,755)就会移到底部角点处,这是由于在该角点处约束引起的另一处应力奇异。January30,2006加载&求解
...力载荷
通过不选底部角点附近的节点和单元,您就可以在上孔附近得到预期的应力
SMAX(8,098)。January30,2006加载&求解
...力载荷注意,对于轴对称模型:在全部360°范围内输入力的值。同样在全部360°范围内输出力的值(反力)。例如,设想一个半径为r的圆柱形壳体边缘施加有
Plb/in的载荷。把这个载荷施加在二维轴对称壳体模形上(比如SHELL51单元),您就要施加一2prP的力。rPlb/in2prPlbJanuary30,2006加载&求解
...力载荷施加一个力需要有以下信息:节点号(您可以通过拾取确定)力的大小(单位应与您正在使用的单位系统保持一致)力的方向—FX,FY,或
FZ
使用:Solution>-Loads-Apply>Force/Moment或命令FK
或
F问题:在哪一个坐标系中FX,FY,和FZ有说明?January30,2006加载&求解
B.节点坐标系所有的力,位移,和其它与方向有关的节点量都可以在节点坐标中说明。输入量:力和力矩FX,FY,FZ,MX,MY,MZ位移约束
UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ耦合和约束方程其它输出量:计算出的位移UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ反力FX,FY,FZ,MX,MY,MZ其它January30,2006加载&求解
...节点坐标系节点坐标系和模型中的每个节点有关。缺省时,节点坐标系与总体笛卡尔坐标系一致,例如,所有施加的力和位移约束缺省时都是在笛卡尔坐标中。XYXnYnXnYnXnYnXnYnJanuary30,2006加载&求解
...节点坐标系必要时,您可以转换节点坐标的方向。
例如:模拟一个斜的滚动支座。施加径向力.施加径向约束(比如模拟一个承受径向压力的刚性销)。January30,2006加载&求解
...节点坐标系旋转节点坐标分为四步:1. 选择需要旋转的节点。2. 激活要旋转的节点所在的坐标系(或者生成一个局部坐标系)例如:CSYS,1。3. 选择Preprocessor>Modeling>Move/Modify>-RotateNodeCS-ToActiveCS,然后在拾取器中按[PickAll]
或者使用NROTAT,ALL命令。4. 激活所有节点。注意:在反对称边界条件下施加对称约束时,ANSYS自动旋转边界上的所有节点。January30,2006加载&求解
...节点坐标系演示:恢复rib.db文件。把工作平面移至底圆圆心处(使用关键点的中间位置)。在工作平面上激活柱坐标系(或建立一个局部坐标系)。选择半径在r=0.35上的点并画出它们。在当前激活的坐标系中旋转所有被选择节点的坐标系。在所有选择的节点上施加一个UX位移约束
(或者施加一个FX的力)。注意极径方向。激活笛卡尔坐标系(CSYS,0)。在当前激活的坐标系中旋转所有选择节点的坐标系。重新画出节点,注意新载荷的方向。January30,2006加载&求解
C.求解器求解器的功能是求解代表结构未知自由度个数的线性联立方程。求解的速度主要取决于模型的大小和您计算机的速度,所用时间可以是几秒,也可以是几小时。只有一个载荷步的线性静态分析只需一次求解,而非线性或瞬态分析可能需要几十次,几百次甚至几千次求解。
因此,选择求解器的类型是很重要的。January30,2006加载&求解
...求解器ANSYS中可用的求解器可以分为三类:直接消去求解器波前求解器稀疏矩阵求解器(缺省)迭代求解器PCG(预制条件共轭梯度求解器)ICCG(不完全乔利斯基共轭梯度求解器)JCG(雅可比共轭梯度求解器)并行求解器(需要特殊的授权文件)AMG(AlgebraicMultigrid)DDS(分布区域求解器)January30,2006加载&求解
...求解器直接消去求解器求解以下内容:1. 计算单元刚度矩阵。2. 读取第一个单元的自由度。3. 删除所有已知自由度或通过其它自由度可以表示的自由度,然后把方程写入.tri
文件。保留的自由度构成波前。4. 对所有单元重复2,3步骤直到所有的自由度都被消去。现在的
.tri
就包含了一个三角化的矩阵。5. 回代求解自由度,然后使用单元矩阵计算单元解。计算单元矩阵组集并三角化总体矩阵回代求解.ematfile.trifileresultsfileJanuary30,2006加载&求解
...求解器由于自由度仍不能被排除,所以波前是对角化过程中保留在求解器中的自由度数。它随着求解的进行增大或缩小,当最后自由度消去完成后,波前数变为零。波前直接影响到计算的速度:值越大,速度越慢。重新进行单元编号—为求解器选择一个合适的单元编号顺序—可以减小波前数。
ANSYS在一开始就自动对单元重新编号。January30,2006加载&求解
...求解器迭代求解器通过以下步骤求解:1. 计算单元刚度矩阵。2. 组集总体刚度矩阵。3. 开始时把所有自由度的值设为零,然后一直迭代到收敛(基于输入的残余力的容许值)。4. 用单元刚度矩阵计算单元解。在ANSYS中迭代求解器和
PCG,JCG,ICCG的主要区别是所使用的预条件控制不同。计算单元矩阵组集总体矩阵迭代求解.emat文件.full文件结果文件January30,2006加载&求解
...求解器January30,2006加载&求解
...求解器并行求解器(需特殊授权)AMG(代数多极运算)迭代求解器可以在单处理器或多处理器环境下使用。DDS(DistributedDomainSolver)把大模型分解为小的域,然后把这些小的域送到多处理器中处理。January30,2006加载&求解
...求解器选择求解器:Solution>-AnalysisType-Sol’nControl,然后选择Sol’nOptions
标号或者使用EQSLV
命令
缺省是“程序选择”求解器[eqslv,-1],它常常是稀疏矩阵直接求解器。January30,2006加载&求解
D.多载荷步求解到现在为止,我们已经学会了如何在一组载荷条件下求解,例如,单载荷步求解。输入或生成模型网格划分施加载荷求解(单载荷步)观察结果January30,2006加载&求解
…多载荷步求解如果您是在多组载荷条件下求解,可以选择下面两种方法中的一种:把所有载荷放在一起求解或者分别施加载荷作为多组载荷求解。January30,2006加载&求解
…多载荷步求解单载荷步可定义为下列载荷条件之一当使用多载荷步时,可以:“隔离”结构的响应到每一种载荷条件在后处理中以任何方式合并这些响应,可以研究不同的设想(这称为载荷工况组合,只对线性分析有效。在14章中论述)两种定义及求解多载荷步的方式:多次求解载荷步文件方法January30,2006加载&求解
…多重载荷求解步骤多次求解方法单载荷步求解的扩展,不离开求解器的情况下顺序求解每一个载荷步最适于批处理模式当用于交互模式时,这个方法只适于能快速求解的模型输入或创建模型划分网格施加载荷求解(载荷步1)施加不同的载荷求解(载荷步2)施加不同的载荷求解(载荷步3)等等。查看结果January30,2006加载&求解
…多重载荷求解步骤载荷步文件方法这种情况,不是直接求解每个载荷步,而是先写载荷步信息到一个文件,称为载荷步文件:Solution>-LoadStepOpts-WriteLSFile或使用LSWRITE
命令载荷步文件命名为jobname.s01,.s02,.s03,等等在所有载荷步写出后,可以只用一个命令—LSSOLVE
或
Solution>-Solve-FromLSFiles—顺序读入每个载荷步文件并求解。输入或创建模型划分网格施加载荷写到LS文件(.s01)施加不同的载荷写到LS文件(.s02)施加不同的载荷写到LS文件(.s03)等等从LS文件求解查看结果January30,2006加载&求解
…多重载荷求解步骤载荷步文件方法的优点在于可以交互建立所有载荷步,然后在离开计算机时求解它,甚至对大模型也可如此。注意:载荷步文件中的加载荷命令总是施加到节点和单元上的,尽管可以在实体模型上施加载荷,写载荷步文件时将首先将它们转换到有限元模型上,再写入载荷步文件中。January30,2006加载&求解
…多重载荷求解步骤这两种方法:施加在前一个载荷步的载荷将保留在数据库中直到删除为止。所以要确保删除不是当前载荷步的载荷。每一载荷步的结果附加到结果文件中去,并标识为载荷步1,载荷步2等等。在后处理中,首先读入希望的结果集,然后查看。数据库中包含求解的最后一个载荷步的载荷及结果。January30,2006加载&求解
…多重载荷求解步骤演示:恢复rib.db文件将左边线的UX约束并约束底边线的UY给上边线施加压力=100写载荷步文件1,然后列表并显示有限元载荷命令对右边线施加渐变的从50到100的压力删除上边压力载荷写载荷步文件2求解载荷步1和2:LSSOLVE,1,2分别查看每一载荷步的结果January30,2006加载&求解
E.练习这个练习分为三部分:W11A.3-DBracketW11B.ConnectingRodW11C.Wheel查看您的练习册获得指导。后处理第14章January30,2006后处理
概述在通用后处理器(POST1)中,有多种方法查看结果,有些方法前面已经述及在这一章中,我们将探索另外的两种方法—拾取查询和路径操作—还要为您介绍结果转换,误差估计和载荷工况组合的概念.我们也将介绍两种提高效率的工具:结果查阅器报告生成器内容包括:A.拾取查询
E.载荷工况组合B.结果坐标系
F.结果查阅器C.路径操作
G.报告生成器D.误差估计
H.专题
January30,2006后处理
A.查询拾取查询拾取允许在模型上“探测”任意位置的应力,位移或其它的结果量。还可以很快地为查询量的最大值和最小值定位。仅能通过GUI方式操作(无命令):GeneralPostproc>QueryResults>NodalorElementorSubgridSolu...选择某个结果量,按
OK。PowerGraphicsOFFPowerGraphicsONJanuary30,2006后处理
…查询拾取然后拾取模型中的任一点,以查看该点的结果值。Min
和Max
将显示最大和最小点的值。使用Reset
清除所有值并重新开始拾取查询。注意:实体的编号,位置以及结果值都将显示在拾取菜单中。自动生成文本注释January30,2006后处理
…查询拾取演示:从rib.db的多载荷步求解的最后子步继续绘制第1载荷步的SEQV查询几个点上SEQV的“NodalSolu(节点解)”,包括最大值和最小值(必要时切换至全图)切换至PowerGraphics并查询“SubgridSolu(子网格解)”January30,2006后处理
B.结果坐标系在POST1中查询的所有与方向相关的量,如应力分量,位移分量和反力分量,都将表示在
结果坐标系
(RSYS)中。RSYS的缺省值为0(总体坐标系)。即POST1在缺省时将会把所有的结果转换到总体坐标系,包括“旋转”节点的结果。但有很多情况—诸如压力容器和球形结构—需要检查柱坐标系、球坐标系或其它局部坐标系下的结果。January30,2006后处理
…结果坐标系将结果坐标系变成不同的坐标系统,使用:GeneralPostproc>OptionsforOutp…或RSYS
命令 后续的等值线图,云图、列表、查询拾取等,将显示该坐标系下的结果值。缺省方位RSYS,0局部柱坐标系RSYS,11总体柱坐标系RSYS,1January30,2006后处理
…结果坐标系RSYS,SOLU设置结果坐标系为计算所用坐标系“as-calculated.”后续的等值线图、云图、列表、拾取查询等,将显示节点和单元坐标系下的结果值:自由度解和反力为节点坐标系下的结果.应力、应变等为单元坐标系的结果(单元坐标系的方位与单元类型及单元的ESYS属性有关。例如对大多数的实体单元,缺省值为总体直角坐标系.)PowerGraphics下不支持January30,2006后处理
C.路径操作查看结果的另一种方法是通过路径操作,这一方法允许:在通过模型的任意一条路径上绘图输出结果数据沿某一路径进行数学运算,包括积分和微分显示一“路径图”—观察结果量沿路径的变化情况此方法仅对包含2-D或3-D实体单元或壳单元的模型有效。January30,2006后处理
...路径操作产生路径图的三个步骤:定义一个路径将数据映射到路径上绘图输出数据1.定义一个路径需要以下信息:定义路径的点(2到1000个),可以使用工作平面内的节点或特定位置。路径的曲率由激活的坐标系(CSYS)确定。路径名。January30,2006后处理
...路径操作1.定义一个路径(续)首先激活需要的坐标系(CSYS)。GeneralPostproc>PathOperations>DefinePath>ByNodesorOnWorkingPlane拾取节点或工作平面上的特定位置,以形成期望的路径,按OK。选取一个路径名。在许多情况下,nSets和nDiv的数值最好为缺省值。January30,2006后处理
...路径操作2.将数据映射到路径上GeneralPostproc>PathOperations>MapontoPath…(或PDEF
命令)选定需要的量,例如SX。为选定的量加入一个用于绘图和列表的标签。如果需要,您可以显示这一路径:GeneralPostproc>PathOperations>PlotPaths(或键入命令
/PBC,PATH,1
续之以NPLOT
或EPLOT命令)January30,2006后处理
...路径操作3.绘图输出数据您既可以采用曲线图绘出路径上的量:PLPATH
或GeneralPostproc>PathOperations>OnGraph...或沿路径的几何形状:PLPAGM
或GeneralPostproc>PathOperations>OnGeometry...January30,2006后处理
...路径操作ANSYS中允许定义多条路径,只需为每条路径指定一个唯一的路径名。一次只能激活一条路径。除绘图和列表外,还有许多其它路径功能,包括:应力线性化—在压力容器工业中用于将沿某一路径上的应力分解为膜应力及弯曲应力分量。计算功能—在断裂力学中用于计算J-积分和应力集中因子;在热分析中用于计算越过某一路径的散失或获得的热量。点积和叉积—在电磁分析的矢量操作中有广泛应用。January30,2006后处理
...路径操作演示:继续rib的后处理…绘节点,若需要然后切换到CSYS,1用节点定义一条路径将SX或SEQV或其它数据映射到路径上绘制路径自身在数据图和几何形状上绘制路径量在模型的其它地方定义第二条路径,
显示怎样分别激活两者之一January30,2006后处理
D.误差估计有限元解是在单个单元的基础上计算应力,即应力是在每个单元上分别计算的。然而当您在POST1中绘节点应力等值线时,因为应力在节点上是平均的,您将看到平滑的等值线。
如果绘制单元解,您将看到未平均的数据,表明应力的单元解是不连续的。已平均的和未平均的应力之间的差异暗示了网格划分的“好”或“差”,这是误差估计的基础。January30,2006后处理
...误差估计误差估计仅在POST1中有效且仅适用于:线性静力结构分析和线性稳态热分析实体单元(2-D和3-D)和壳单元全图形模式(非PowerGraphics)
如果这些条件不能够满足,ANSYS会自动关闭误差估计计算。人工激活或解除误差估计,使用:ERNORM,ON/OFF或GeneralPostproc>OptionsforOutp...January30,2006后处理
...误差估计POST1计算如下误差估计应力分析:能量范数形式的百分率误差(SEPC)单元应力偏差(SDSG)单元能量误差(SERR)最大和最小应力范围(SMXB,SMNB)热分析:能量范数形式的百分率误差(TEPC)单元的热梯度偏差(TDSG)单元能量误差(TERR)January30,2006后处理
...误差估计能量范数的百分率误差(SEPC)SEPC是整个选择单元序列上应力(或位移,温度,或热流)误差的一个粗略估计.可用于比较相似载荷作用下相似结构的相似模型SEPC是在变形图的图例中显示的.您可以使用PRERR
或采用GeneralPostproc>ListResults>PercentError进行人工列表.January30,2006后处理
...误差估计根据经验,SEPC应在10%以下,如果比此值大,那么:检查点载荷或其它的应力奇异以及不选临近单元;若SPEC的值仍然较高,绘出单元的能量误差。能量误差较高处的单元将需要进一步细化。SEPC=34.5SEPC=10.2January30,2006后处理
...误差估计单元应力偏差(SDSG)SDSG是单元应力与节点平均应力不一致的量的一个量度.绘制SDSG等值线,您可以使用PLESOL,SDSG
或GeneralPostproc>PlotResults>ElementSolu...SDSG的值较大并不一定意味着模型有误,尤其该处应力为结构中名义应力的一个小百分比时。例如,这一带孔板模型显示在关心区域的应力偏差仅为1.5%.关心位置的SDSG=~450psi,仅为名义应力~30,000psi的~1.5%January30,2006后处理
...误差估计单元能量误差(SERR)SERR是与单元节点上不匹配应力相关的能量,它是一个基本的误差量度,其余的误差量可由它导出。SERR具有能量的单位。要绘SERR等值线,执行PLESOL,SERR命令或采用菜单操作
GeneralPostproc>PlotResults>ElementSolu...通常,具有最高SERR的单元附近的网格需要细化。然而,因为应力奇异点一般具有较高的SERR,切记首先不要选择这些单元。January30,2006后处理
...误差估计应力范围(SMXB和SMNB)应力范围能够帮助您确定网格离散化误差在最大应力上的潜在影响。它们在应力云图的图例中以SMXB(上限)和SMNB(下限)显示。限度
并非实际最大和最小应力的估计,但它们定义了一个“信度带”;没有其它的证据支持,就没有理由确信真实的最大应力小于SMXB。January30,2006警告:如果没有去掉(不选择)靠近应力奇异区的单元,那么应力范围是无意义的,如下图所示.后处理
…误差估计SMXB=4,773SMXB=18,102January30,2006后处理
E.载荷工况组合只要求解多载荷步,每一载荷步的结果将以独立的序列存放在结果文件中(由载荷步号识别)。载荷工况组合是两个结果序列之间的操作,这些序列被称为载荷工况。操作发生在数据库中的一个载荷工况和结果文件中的另一个载荷工况之间.操作的结果—组合的工况—存放回数据库.数据库中工况(计算机内存)结果文件中
工况数据库中组合的工况覆盖以前的内容January30,2006后处理
...载荷工况组合典型步骤:1. 建立载荷工况2. 将某一载荷工况读入数据库3. 执行期望的操作January30,2006后处理
...载荷工况组合建立载荷工况一个载荷工况可简单地充当一个结果系列的指示器,它需要如下两条信息:唯一的ID号它代表的结果序列(载荷步和载荷子步号)使用LCDEF
命令或GeneralPostproc>LoadCase>CreateLoadCaseJanuary30,2006后处理
...载荷工况组合将某一载荷工况读入数据库(内存)简单地采用载荷工况号识别结果序列,使用LCASE命令或GeneralPostproc>LoadCase>ReadLoadCase.或在后处理中使用一个标准的“读结果”选择(SET
命令).January30,2006后处理
...载荷工况组合执行期望的操作许多有效的操作如这里的菜单所示。使用LCOPER
命令或GeneralPostproc>LoadCase>Add,Subtract,等。切记操作的结果存放在数据库(内存)中.组合后的载荷工况在绘图和列表时由序号9999识别。January30,2006后处理
...载荷工况组合有两种有用的选项用于存储组合的载荷工况:写一个载荷工况文件将载荷工况添加到结果文件写一个载荷工况文件(LCWRITE
或GeneralPostproc>WriteResults)产生一个与结果文件相似,但比它小得多的文件。添加
选项(RAPPND
或GeneralPostproc>LoadCase>WriteLoadCase)允许您将组合的载荷工况添加到结果文件并用一给定的载荷步号和时间值识别.。January30,2006后处理
F.结果查阅器结果查阅器是一个专门的后处理菜单和图解系统.大模型或有许多时间步模型的快速绘图方便地利用菜单系统快速查阅结果January30,2006可以采用两种方法产生…求解过程中,在写一个jobname.pgr文件前,使用POUTRES命令。Solution>OutputCntrls>PGRfile…后处理
…结果查阅器按住CTRL键进行多选January30,2006后处理
…结果查阅器在求解结束后写jobname.pgr文件时使用PGWRITE命令.GeneralPostproc>WritePGRFile…January30,2006后处理
…结果查阅器在通用后处理器中打开结果查阅器.January30,2006单元图节点/单元/矢量/迹线
结果图结果查询用PNG文件动画结果列表捕捉/打印图象结果序列位置指示后处理
...结果查阅器January30,2006图形窗口变成“上下文相关的”。后处理
...结果查阅器在模型上单击鼠标右键
上下文相关的图形窗口
January30,2006后处理
...结果查阅器在图例上单击鼠标右键
上下文相关的图形窗口January30,2006后处理
...结果查阅器上下文相关的图形窗口在等值条上单击鼠标右键
January30,2006后处理
G.报告生成器分析中的一项费时的工作是整理模型和结果的文档。这一过程可通过执行ANSYS的报告生成器部分自动化完成。报告生成器允许用户快速捕捉图片、列表、表格和其它有关的信息。它也可以便利地生成一个HTML格式文件以便同事使用或在网站上发布。January30,2006后处理
…报告生成器登陆报告生成器将最小化图形窗口并将背景设成白色。“捕捉工具”将打开允许用户捕捉图形、列表和表格:UtilityMenu>File>ReportGenerator…
或~eui,’euidl::报告::工具条::创建’捕捉工具January30,2006图象捕捉(单个PNG文件)动画捕捉(多个PNG文件)表格捕捉设置HTML报告汇编程序列表捕捉后处理
…报告生成器记录文件全部捕捉!捕捉工具January30,2006后处理
…报告生成器HTML组装器...允许快速组织ANSYS图形、表格、列表的工具。记录文件可用作HTML的模板。利用参数置换生成的HTML文件可以与Netscape浏览器,微软FrontPage或其它的HTML编辑器一起使用完成报告。January30,2006后处理
…报告生成器插入TEXT插入任何HTML文件可在ANSYS之外生成插入图象可插入一个象数码相片一样的外部图象插入动态数据ANSYS运行过程中特定的信息,如版本、运行时间等。插入一个报告标题包括您的姓名、分析标题、日期和公司名称。January30,2006后处理
…报告生成器插入利用捕捉工具捕捉到的信息报告图象等值线图、单元图、体图、曲线图;报告表格材料特性、反力等;报告列表沿路径的应力、约束情况等。January30,2006后处理
…报告生成器报告预览删除报告的某些部分将报告的某些部分上下移动January30,2006后处理
…报告生成器动态数据January30,2006后处理
H.练习这一练习包括5个习题:W12A.连杆W12B.球壳W12C.多载荷步的轴对称散热片(尾翼)(Fins)W12D.结果查阅器W12E.报告生成器有关说明请参阅练习册。专题第15章January30,2006专题在本章,我们将向您展示一些如何更有效地运用ANSYS程序的秘密和“诀窍”:A.工具条和缩写B.开始文件C.输入文件D.批处理方式E.实习January30,2006专题
A.工具条和缩写缩写
(ABBR)是一个通用功能的简化。它是一个代表一个或多个ANSYS命令的字符串。只要您定义了一个缩写,它将作为一个按钮出现在ANSYSToolbar,使您通过一个按钮实现所期望的功能。当您第一次进入ANSYS,有5个预先定义的缩写,但您可以修改它们或定义您自己的—总共可到100个缩写。January30,2006专题
...工具条和缩写例如,在画线图中显示线号,您可以进行如下操作:UtilityMenu>PlotCtrls>Numbering…>LinenumbersOn>OKUtilityMenu>Plot>Lines
然后,关闭线号开关,您必须使用同样的菜单操作。若,您定义两个缩写:LINE_ON用于命令串‘/pnum,line,on$lplot’LINE_OFF用于‘/pnum,line,off$lplot’
然后简单地按下工具条中的适当按钮就可打开或关闭线号开关。January30,2006专题
...工具条和缩写定义一个缩写需要以下信息:简化名称所代表的命令串.为了找出某一特定功能的命令,只需先通过GUI方式执行该功能,然后显示记录文件(UtilityMenu>List>Files>LogFile).使用*ABBR
命令定义缩写:*ABBR,name,command_string如果command_string
包含一个以上命令(用一个$符号分隔),它必须包含在一对引号内。
便捷的对话框可用于此:UtilityMenu>MenuCtrls>EditToolbar…或UtilityMenu>Macro>EditAbbreviations…January30,2006专题
...工具条和缩写缩写被存放在标准的ANSYS数据库,当您存储数据库时它们就存储到.db文件中。也可以将缩写写入一个ASCII文件-jobname.abbr:UtilityMenu>MenuCtrls>SaveToolbar…或
UtilityMenu>Macro>SaveAbbr…或
ABBSAV
命令从一个文件中恢复缩写,使用:UtilityMenu>MenuCtrls>RestoreToolbar…或UtilityMenu>Macro>RestoreAbbr…或ABBRES
命令January30,2006专题
...工具条和缩写通过生成一系列.abbr
文件并灵活运用ABBSAV
和ABBRES
功能,您可以创建“嵌套的”工具条—调出一全新系列按钮的按钮—将您自己的功能放在一起的一个菜单!一旦您掌握了ANSYS命令语言,缩写带给您的威力和用处将是无限制的!January30,2006专题
...工具条和缩写演示:恢复rib.db创建缩写EPLOT,APLOT,LPLOT,KPLOT删除KPLOT缩写存储缩写至file.abbr,然后列出该文件现在列出记录文件显示ABBSAVE命令(从中可以找到特定功能的命令)。再次恢复rib.db从file.abbr中恢复缩写并使用按钮January30,2006专题
B.开始文件每当您进入ANSYS,ANSYS会读一个叫startxx.ans的开始文件(或start80.ans,start90.ans等,与ANSYS版本有关)。可在开始文件中包含任何命令,最常用的是缩写定义。ANSYS首先在您的工作目录然后在根目录(homedirectory)中检查开始文件.如果没有发现该文件,它将在ANSYS的文件目录(/ansysxx/docu)中读入“缺省的”开始文件。“缺省的”开始文件包含几个建议的缩写,它们都被注释出来.您可做一个拷贝并对您想用的那些“不注释”.January30,2006专题
C.输入文件ANSYS是一个受命令驱动的程序并通过多种方式接受命令:从GUI对话框(当您按下OK或Apply按钮,它将为ANSYS方便地“发送”命令)从键盘从输入文件有效地执行ANSYS,特别是
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