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文档简介

《ANSYS命令汇总》江苏科技大学建筑与土木工程学院aA,P1,P2,........P18连接点生成面P1-P18生成面的点号(用键盘输入,最多18个),最少3个,如果p1=p,可以在图中拾取(仅在GUI中有效)注意:点p1到p18一定按顺时针或逆时针方向沿面顺序输入,这个顺序也确定了面的法线正向(按右手法那么)。面包含相邻点间已生成的线,如果两点间不只存在一条线,将用最短的一条。如果生成面的点大于4个,要求点和线在当前坐标系下坐标为常值〔如面或柱〕。建议环形坐标系下实体建模不用此命令。菜单:main>preprocessor>modeling>create>area>arbitrary>throughKPsaaddAADD,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Add>Areas将分开的面相加生成一个面NA1...为原来的面note:要相加的面要是共面的,相加后生成新面,原来的面将被删除,aattAATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN指定所选的未划分网格的面的单元属性。PREP7:MeshingMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDMAT:指定给所选的未划分网格的面的材料号。REAL:指定给所选的未划分网格的面的实常数号。TYPE:指定给所选的未划分网格的面的单元类型号。ESYS:指定给所选的未划分网格的面的坐标系号。SECN:指定给所选的未划分网格的面的区域号。注释:从所选的面中生成的面也将具有这些属性。当面划分网格时将使用这些单元属性。如果一个面在划分网格时,没有用此命令指定属性,那么该面的属性由当前的MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECNUM命令的设置确定。在面划分网格前,可以重新使用AATT命令指定属性。参数为0或空白时那么可取消当前指定。如果参数MAT,REAL,TYPE,ESYS,或SECN被定义为-1,那么该参数不改变当前设置。有时,即使没有逻辑单元类型被指定〔用AATT,,,TYPE或TYPE命令〕,ANSYS也能进行面的网格划分。要获得更多的信息,请参考设置单元属性中的讨论〔ANSYSModelingandMeshingGuide中的MeshingYourSolidModel局部〕。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshAttributes>AllAreasMainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshAttributes>PickedAreasAbbr*ABBR,Abbr,String--定义一个缩略语.Abbr:用来表示字符串"String"的缩略语,长度不超过8个字符.String:将由"Abbr"表示的字符串,长度不超过60个字符.AbbresABBRES,Lab,Fname,Ext-从一个编码文件中读出缩略语.Lab:指定读操作的标题,NEW:用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语〔默认〕CHANGE:将读出的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名的缩略语.Ext:如果"Fname"是空的,那么缺省的扩展命是"ABBR".AbbsavABBSAV,Lab,Fname,Ext-将当前的缩略语写入一个文本文件里Lab:指定写操作的标题,假设为ALL,表示将所有的缩略语都写入文件〔默认〕AbsABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA获得一个变量的绝对值。IR指定给结果变量的一个任意变量名〔2到NV[NUMVAR]〕,如果和以前定义的某个变量相同,前面定义的变量值会被这个结果所覆盖。IA被操作的变量的名称。--,--不使用。Name32个字符的名称,用来在输出和打印时标识变量。插入的空格将会被压缩掉。--,--不使用。FACTA应用于变量IA的比例因子〔默认为1.0〕。注意:新变量的计算式为:IR=|FACTAxIA|对于一个复数(a+ib),绝对值是它的模,故这里IA的值为a和b的平方和的方根。菜单:MainMenu>TimeHistPostpro>MathOperations>AbsoluteValueAclearACLEAR,NA1,NA2,NINC删除所选面的节点和面单元。PREP7:MeshingMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA1,NA2,NINC删除面NA1到NA2〔缺省值为NA1〕,步长为NINC〔缺省值为1〕的网格划分。如果NA1=ALL,忽略NA2和NINC并且全部所选面的网格都被删除。如果NA1=P,图形拾取起作用,忽略其它的参数〔只在GUI中有效〕。NA1中可以使用部件名称(此时NA2和NINC被忽略)注释:删除所选面的全部节点和面单元〔无论这些节点和单元是否被选中〕。与相邻划分网格的面共用的节点及与非面单元结合的节点不会被删除。AATT指定的属性不变。程序对此命令的响应中,如果面、线或关键点被标记为“cleared〞,那么表示其节点或单元被删除。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Meshing>Clear>AreasAccatACCAT,NA1,NA2连接多个面以进行映射网格化分NA1,NA2:被连接的面。如果NA1=ALL,NA2那么被忽略,所有被选择的面将被连接起来。如果NA1=P,那么图形选取被激活,其他所有命令将被忽略〔操作只在GUI下有效〕。NA1的组元名称也将被替代〔NA2被忽略〕。注意:连接多个,相邻的面〔输入面〕成为一个面〔输出面〕以便映射分网。对于要进行映射分网的且包含太多面的体元素来说,如果它其中的一些面先被连接过的话,那么也可以进行映射分网。由于建模的限制,ACCAT命令只可用来分网。需要指出的是,输出面和包含任何输出面在其面上的体元素都不能在其他任何实体建模操作中使用该命令,而且,输出面不能接受实体建模的边界条件。通过输入网格化输入面,输出面〔或者包含该面的体积〕将被分网,但是,它们自身必须是可以被网格化的。ACCAT命令生成的输出面将和输入面一致,且输入面将会被保存。如果你想删除输入面的话,可以考虑用AADD命令代替ACCAT命令。当ACCAT命令生效后,包含所有输入面的体积面列表将会被更新,该列表将不再与输入面相关,而是与输出面相关。输出面的删除可以有效地去除ACCAT命令效果,并恢复体积面列表到其初始状态。对一对四边形面积进行ACCAT操作时,它将适当的连接一些边线。在其他所有情况下,边线的连接必须由用户亲自设定你可以用ASEL命令来选择由连接生成的面,然后用ADELE命令可以删除生成面。菜单操作:MainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Volumes>Mapped>Concatenate>AreasAdamsADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELLPerformssolutionsandwritesflexiblebodyinformationtoamodalneutralfile(Jobname.MNF)foruseinanADAMSanalysis.执行计算并把柔性体的信息写入到能被adams软件分析的模态中性文件中(jobname.MNF)。NNODES要写入模态中性文件〔jobname.mnf〕中正态振型的模态数目〔没有默认值〕。KSTRESS指定在中性文件中是否写入应力或应变结果:0——不写入应力或应变结果〔为默认值〕1——写入应力结果2——写入应变结果3——同时写入应力与应变的结果KSHELL输出壳单元的位置。这个选项只对壳单元有效。0,1——壳的上外表〔默认值〕2——壳的中间面3——壳的下外表注意:ADMAS是ansys软件中一个预先定义的宏,用来进行一系列求解并且把结果写入模态中性文件中〔.MNF)。这生成的中性文件能导入到ADAMS软件中进行刚性系统运动动力学模拟。要了解怎么运用adams宏命令去创立模态中性文件的详细信息,可以参考ansys帮助文件中ANSYSAdvancedAnalysisTechniqiuesGuide章节中的关于RigidBodyDynamicsandtheANSYS-ADAMSInterface的介绍。在你运行adams宏命令以前,你必须先通过/UNITS命令指定模型的单位。在执行这个宏命令的时候,内部节点应该是唯一选中的节点。〔内部节点就是在adams软件中施加力与约束的的节点。〕只有被选中的单元才会在计算中被考虑到。默认情况下,所有节点的应力与应变的数据都会转移动到adams程序中,当然写入的数据由KSTRESS值来决定的。假设你只想转移一局部节点的应力或是应变的数据,那你就可以选择你想要的节点并在运行adams宏命令前命名为“STRESS〞的节点组件。例如,你可能选择外部节点就是为了能在adams软件程序中清楚的看到构件的形状。默认的模态中性文件的名称就是jobname.mnf。在交互式〔GUI〕界面下,你可以指定一个别的名字。而在命令模式下,没有别的方法去改变中性文件的名称,那中性文件的名称总是为Jobname.MNF。MenuPathsMainMenu>Solution>ADAMSConnection>ExporttoADAMSAdaptADAPT,NSOLN,STARGT,TTARGT,FACMN,FACMX,KYKPS,KYMACADAPT,NSOLN,STARGT,TTARGT,FACMN,FACMX,KYKPS,KYMAC适宜的网格划分和求解模型NSOLN所允许的求解次数〔大于等于1,默认为5〕。STARGT能量标准中结构的百分误差的目标百分比〔默认为5〕。如果这个值为-1,那么无目标值。TTARGT能量标准中热量的百分误差的目标百分比〔默认为5〕。如果这个值为-1,那么无目标值。FACMN关键点单元尺寸改变量的最小因子〔默认为0.25〕。FACMX关键点单元尺寸改变量的最大因子〔默认为2.0〕。KYKPS详细说明单元尺寸是否将在已选定的关键点进行编辑0——进行单元尺寸编辑,忽略已选定的节点设置(为默认)1——仅在已选节点单元进行尺寸编辑KYMAC详细说明那个写入使用者用来辅助宏文件0—即便需要也忽略写入使用者辅助宏文件(默认设置)1—用写入使用者辅助宏文件〔如果宏文件存在〕比方:用ADAPTMSH.MAC替代默认的划分网格命令的顺序。用替代默认的求解命令的顺序。注意:ADAPT为适宜的划分网格和求解调用一个已预先定义的ANSYS宏。这个宏会引起前处理器(prep7)、求解处理器(solution)的重复运行,并且后处理器(post1)将根据能量标准中的误差定制有细化网格密度的ANSYS程序。查看ANSYS高级分析技术指南中的一些附加的细节。在适应网格划分过程完成后,ADPT宏自动进行单元形状检查。(SHPP,ON)一份宏命令叫做UADAPT.MAC,在ANSYS中间分区〔系统决定〕是可以利用的,并且由操作者根据需要进行复制和编辑。编辑过的文件必须设定一个适当的名字(cmd.MAC)且可以将上述ADAPT命令中的文件名改为你的"cmd"文件进行运行。这个命令在程序开始阶段可以利用。MenuPathsMainMenu>Solution>Solve>AdaptiveMeshAddADD,IR,IA,IB,IC,Name,--,--,FACTA,FACTB,FACTC变量相加。POST26:OperationsMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDIR:任意的引用号,用于代表结果变量(2到NV[NUMVAR])。如此号码与以前定义的变量相同,以前定义的变量会被此结果覆盖。IA,IB,IC:用于操作的三个变量的参考号。如果只有两个变量,那么IC为空白。如果只有一个变量,IB和IC为空白。Name:最多32个字母的名称,在打印和显示时表示变量。在输出时名称中间的空格会被压缩。--,--:未使用区。FACTA,FACTB,FACTC:用于相应变量的缩放因子〔正或负,缺省为1〕注释:对变量相加〔最多一次三个〕。菜单路径:MainMenu>DropTest>TimeHistory>GraphVariablesMainMenu>DropTest>TimeHistory>ListVariablesMainMenu>TimeHistPostpro>MathOperations>AddAdeleADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP删除未划分网格的面PREP7:AreasMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA1,NA2,NINC:删除面NA1到NA2〔缺省为NA1〕,步长为NINC(缺省为1)。如果NA1=ALL,忽略NA2和NINC,并且全部所选面都被删除。如果NA1=P,图形选取起作用,忽略其它参数〔只在GUI中有效〕。NA1可用部件名称代替,此时忽略NA2和NINC.KSWP:指明关键点和线是否也被删除。0—只删除面〔缺省〕1—删除面,同时删除附着在该面上且不与其它面共用的关键点和线。注释:除非体被事先删除,否那么附着在体上的面无法删除。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Delete>AreaandBelowMainMenu>Preprocessor>Modeling>Delete>AreasOnlyMainMenu>Preprocessor>Modeling>TopoRepair>Delete>AreaandBelowMainMenu>Preprocessor>Modeling>TopoRepair>Delete>AreasOnlyAdglADGL使用功能:在面上列出参数退化状态的关键点。使用格式:ADGL,NA1,NA2,NINC其中NA1,NA2,NINC为指定面的编号范围,按NINC〔默认值为1〕增量从NA1到NA2〔默认值为NA1〕范围内。其中NA1也可以为ALL〔默认设置〕、P或元件名。使用提示:有关参数退化的详细情况建《ANSYS建模与网格划分》。GUI方式菜单:MainMenu>Preprocessor>Modeling>CheckGeom>ShowDegeneracy>ListDegenVolusMainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Boolean>ShowDegeneracy>ListDegenVolusAdragAdrag,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nlp1,nlp2,nlp3,nlp4,nlp5,nlp6!面积的建立,沿某组线段路径,拉伸而成。AesizeAESIZE翻译AESIZE,ANUM,SIZE,指定面在划分网格时的单元尺寸ANUM:指定要应用这种单元尺寸的面的编号。假设ANUM=all,所有被选中的面都按这种单元尺寸进行网格划分。假设ANUM=P,那么在图形界面下选择面的功能被激活了,在图形界面下选择你想要划分网格的面。一个面的组件也可以取代ASUM,这样相当于指定了面组件中所有面划分网格的尺寸。SIZE:想要定义的单元尺寸大小。注意:AESIZE命令可以控制体内的面或是体表的面的单元尺寸大小。SIZE控制了面内部的单元尺寸大小。只要线的相邻面没有被指定更小的单元尺寸,同时本线也没有被指定线单元尺寸大小或者被其上的关键点指定线单元尺寸,那么SIZE就能指定了沿线的面单元尺寸。如果线的相邻面有更小的单元尺寸,那么具有更小的单元尺寸优先应用。假设在AESIZE引导了边界的尺寸网格划分同时,网格划分运用了更精确的尺寸,那么边界具有更加精确的曲率与性质。该命令在重新网格划分〔精确划分〕中也是有效的。AfilltAFILLT,NA1,NA2,RAD在两个面的交界处生成园角。PREP7:AreasMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA1:第一个面的面号。如果NA1=P,图形选取被使用,并且忽略其它参数〔只在GUI中有效〕NA2:第二个面的面号。RAD:所生成的园角半径。注释:运用一系列布尔操作,在两个面的交界处生成给定园角半径的面。相关的线和关键点也同时生成。布尔操作的选项解释请参考BOPTN命令。如果初始时面不相交于公共线,使用AINA命令。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>AreaFilletAflistAFLIST列出数据库中的当前数据。PREP7:DatabaseMPMESTDY<>PREM<>FLPPED注释:列出数据库中当前的数据和设定值。在批处理模式中,列出所有的适合的数据。在交互模式中,只列出综合信息。菜单路径:UtilityMenu>List>Other>DatabaseSummaryAfsurfAFSURF,SAREA,TLINE〔在既有面单元上生成重叠的外表单元〕AFSURF,SAREA,TLINE〔在既有面单元上生成重叠的外表单元〕SAREA已划分网格的实体的外表名称TLINE用平滑的单元划分的线的名称Notes注意:这个宏命令是用来在既有实体面单元上生成重叠外表单元,为了决定和指定每个外表单元的其它节点。实体区域和光滑线下面的体必须在使用命令之前进行划分。单元类型必须是SURF152,且其需要设置KEYOPT(4),KEYOPT(5),KEYOPT(6),andKEYOPT(8).外表单元和光滑的目标线是由CM命令选择组成一组并命名的。当AFSURF命令是手动输入时,这个名字必须附上一个单引号(如'SAREA')。当使用图形交互界面时,节点和单元组成是通过该命令的对话框选择的。这个宏命令适用于SURF152和FLUID116MenuPaths:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf/Contact>SurfEffect>AttchtoFluid>AreatoFluidMainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf/Contact>SurfEffect>AttchtoFluid>LinetoFluidMainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf/Contact>SurfEffect>AttchtoFluid>NodetoFluid*AFUN,Lab在参数表达式中,为角度函数指定单位.Lab:指定将要使用的角度单位.有3个选项.RAD:在角度函数的输入与输出中使用弧度单位〔默认〕DEG:在角度函数的输入与输出中使用度单位.STAT:显示该命令当前的设置〔即是度还是弧度〕.Afun、*AFUN,lab默认三角函数括号中数值和三角函数返回值单位为弧度〔RAD〕,可利用*AFUN命令指定单位为角度〔DEG〕,其中:Lab=RAD,表示采用弧度为角度单位〔默认〕Lab=DEG,表示采用角度为角度单位Lab=STAT,报告当前采用的角度单位图形界面:UtilityMenu>Parameters>AngularUnits-yangjungang2004(今天你均匀化了吗)editon2006-12-08*AFUN,Lab在参数表达式中,为角度函数指定单位其中:Lab:指定将要使用的角度单位.有三种选项RAD:在角度函数的输入与输出中使用弧度单位〔默认值〕DEG:在角度函数的输入与输出中使用角度单位STAT:显示该命令但钱的设置〔即是度还是弧度〕注意:这个函数的设置仅对三角函数如SIN,COS,TAN,ASIN,ACOS,ATAN,ATAN2,ANGLEK,和ANGLEN有效。菜单:UtilityMenu>Parameters>AngularUnitsAinvAINV,NA,NV寻找面和体的交界。PREP7:BooleansMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA:用于相交的面号。如果为P,图形选取被使用,忽略其它参数〔只在GUI中有效〕NV:用于相交的体号。注释:在面与体相交处,将生成新的面。如果相交区只是线,那么就只生成线。例如参见ANSYSModelingandMeshingGuide。布尔操作选项的说明参见BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换到新生成的实体中。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Intersect>AreawithVolumeAgenAGEN,ITIME,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE复制面ITIME:进行该复制操作时需复制面的个数,在复制时,系统会自动复制面上的每一个关键点。如果要进行复制操作,那么ITIME必须大于1。NA1,NA2,NINC:从面NA1到面NA2,一直到面NINC,挨个进行复制。如果NA1=ALL,那么NA2到NINC都被忽略,所选的复制面为所有面。如果NA1=P,那么图形选取被激活〔只在GUI操作中有效〕.组元的名称也可以替代NA1〔NA2和NINC被忽略〕DX,DY,DZ:在当前坐标系中各关键点的位移增量〔--,Dθ,DZ为柱坐标系增量;;--,Dθ,--为球坐标增量).KINC:复制面间关键点增加量.如果为零,那么系统自动分配最低的可用的关键点数值.NOELEM:指定单元和节点是否同样被复制:0:如果存在节点和单元的话,连它们一块复制1:不复制节点和单元IMOVE:指定是否重新定义存在的面:0:按ITIME要求复制新面.1:将原始面移动到新的位置,保持原由关键点数量(ITIME,KINC,和NOELEM被忽略).如果仍需要原始位置的原始面(例如,可能它们都属于同一个实体),就不移动它们,复制新的面来替代。如果在原始位置不需要的话,相关的分过网的组元也要随之移动.注意:对一个指定的面组(以及与他们相关的关键点,线和分网单元)进行复制,它们的MAT,TYPE,REAL,ESYS,和SECNUM等与新面线相关的属性是基于原始样面的,而非基于当前设置。复制线的斜率跟原始样线一样,保持不变(在激活的坐标系中).系统不允许复制形状或大小与原始面不同的面(例如,柱坐标系中的放射型复制和球坐标系中放射及PHI复制,椭圆坐标系中的角复制等).推荐您不要在在螺旋坐标系中进行实体建模.系统会自动以最小的可用值生成面和线编号。菜单:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Copy>AreasMainMenu>Preprocessor>Modeling>Move/Modify>Areas>AreasAglueAGLUE,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9通过“粘合〞面来生成新的面。PREP7:BooleansMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9:用于粘合的面的面号。如NA1=ALL,全部所选面被粘合〔忽略NA2到NA9〕。如果NA1=P,图形选取被使用,并忽略其它参数〔只在GUI中有效〕。NA1可以是部件名称。注释:使用AGLUE命令,通过“粘合〞输入的面来生成新的面。粘合操作重新定义输入的面,使它们在公共边界上共线。新的面与初始面有相同的几何构形。此操作只对输入的面在边界上相交于线的情况有效。例如可参考ANSYSModelingandMeshingGuide。关于布尔操作选项的解释请参考BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换到新生成的实体上。AGLUE命令使面的公共边界上的线和关键点融合。保存面号小的面的线和关键点。这意味在运用多个AGLUE命令时,使用者必须了解面号,以防止几何构形的“拆开〞菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Glue>AreasAlAL,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10采用事先定义的线生成面。PREP7:AreasMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDL1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10:用于定义面的线。最少要有三条线。面的正法向由L1的方向根据右手法那么确定。L1为负值时那么逆转法向方向。如果L1=ALL,采用全部所选线,并用L2定义法向方向〔L3到L10被忽略,L2缺省为所选线中线号最小的线〕如果L1=P,图形选取被使用,并且忽略其它参数〔只在GUI中有效〕。L1也可以用部件名称代替。注释:线可以任意顺序输入〔每次一条〕,但必须构成一个闭环。如果由四条以上的线定义面,那么这些线必须共面,或者在活动坐标系中具有常数坐标值〔例如一个平面或者圆柱〕。小注释:不推荐使用环形坐标系中的实体模型。只有不附着在体上的面才能重新定义。此命令在所有处理器中都有效。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>ByLinesAllselALLSEL,LABT,ENTITY选中所有工程LABT:ALL:选所有工程及其低级工程BELOW:选指定工程的直接下属及更低级工程ENTITY:ALL:所有工程〔缺省〕VOLU:体高级AREA:面LINE:线KP:关键点ELEM:单元NODE:节点低级Anorm格式:ANORM,ANUM,NOEFLIP作用:重定面标准说明:ANUM:有符合已重定面的标准方向的面号数NOEFLIP:说明是否要改变在已重定面上存在单元的标准方向以至与每个面的新标准方向一致。0使在已重定面上存在单元的标准方向与每个面的新标准方向一致〔默认〕1不改变在已重定面上存在单元的标准方向注意:重定面以使他们的标准与特殊面的标准一致。如果任意面上有内环,那么在重定面标准时ANORM命令将会考虑内环。你不可以用ANORM命令改变有体或面载荷的单元的标准方向,我们建议在保证单元标准方向可以接受后再单独提供载荷。实常数(例如不统一的外壳厚度和一头逐渐变得尖细的梁常数)可能被单元逆转视为无效.AmapAMAP,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4对指定角点的面生成二维映射网格。参数:AREA-待划分面的编号。如果AREA=P,那么激活图形拾取,忽略所有残存的变量(仅在GUI模式有效)。KP1,KP2,KP3,KP4-映射网格指定角点的关键点编号,可以指定3~4个角点,按任意顺序排列。注释:用此命令一次只能划分一个面。程序在指定角点间连接所有线,网格划分后的单元均为四边形单元。如果线的分段数已指定,网格将按此设定进行映射划分。如果待网格的面内已有连接线,程序会提示那些连线是否取消〔用命令流,连线自动取消〕,创立生成单元必需的节点,并赋以未使用的最小节点编号。如果网格划分因配错线的分段数或单元形状异常而不能映射,网格操作无效。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Mapped>ByCornersAmeshAMESH,NA1,NA2,NINC在面中划分节点和面单元PREP7:MeshingMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA1,NA2,NINC:对面NA1到NA2(缺省为NA1),步长为NINC〔缺省为1〕划分网格。如果NA1=ALL,那么忽略NA2和NINC,全部所选面都被划分。如果NA1=P,图形选取被使用,忽略其它参数〔只在GUI中有效〕。NA1可以为部件名称,此时忽略NA2和NINC。注释:生成单元所需要的节点被创立,并且指定从低到高的节点号。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>FreeMainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Mapped>3or4sidedMainMenu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>TargetSurfAnormANORM,ANUM,NOEFLIP修改面的正法线方向.ANUM:面的编号,改变面的正法线方向与面的法线方向相同.NOEFLIP:确定是否要改变重定向面上单元的正法线方向,这样可以使他们与面的正法线方向一致假设为0,改变单元的正法线方向;假设为1,不改变已存在单元的正法线方向;说明:重新改变面的方向使得他们与指定的正法线方向相同.不能用"ANORM"命令改变具体或面载荷的任何单元的正法线方向.Ansys数学函数ABS(X)求绝对值ACOS(X)反余弦ASIN(X)反正弦ATAN(X)反正切ATAN2(X,Y)反正切,ArcTangentof(Y/X),可以考虑变量X,Y的符号COS(X)求余弦COSH(X)双曲余弦EXP(X)指数函数GDIS(X,Y)求以X为均值,Y为标准差的高斯分布,在使用蒙地卡罗法研究随机荷载和随机材料参数时,可以用该函数处理计算结果LOG(X)自然对数LOG10(X)常用对数(以10为基)MOD(X,Y)求X/Y的余数.如果Y=0,函数值为0NINT(X)求最近的整数RAND(X,Y)取随机数,其中X是下限,Y是上限SIGN(X,Y)取X的绝对值并赋予Y的符号.Y>=0,函数值为|X|,Y<0,函数值为-|X|,.SIN(X)正弦SINH(X)双曲正弦SQRT(X)平方根TAN(X)正切TANH(X)双曲正切Antypeantype,status,ldstep,substep,action声明分析类型,即欲进行哪种分析,系统默认为静力学分析。antype:staticor1静力分析buckleor2屈曲分析modalor3模态分析transor4瞬态分析status:new重新分析〔缺省〕,以后各项将忽略rest再分析,仅对static,fulltransion有效ldstep:指定从哪个荷载步开始继续分析,缺省为最大的,runn数〔指分析点的最后一步〕substep:指定从哪个子步开始继续分析。缺省为本目录中,runn文件中最高的子步数action,continue:继续分析指定的ldstep,substep说明:继续以前的分析〔因某种原因中断〕有两种类型singleframerestart:从停止点继续需要文件:jobname.db必须在初始求解后马上存盘jobname.emat单元矩阵jobname.esav或.osav:如果.esav坏了,将.osav改为.esavresultsfile:不必要,但如果有,后继分析的结果也将很好地附加到它后面注意:如果初始分析生成了.rdb,.ldhi,或rnnn文件。必须删除再做后继分析步骤:〔1〕进入anasys以同样工作名〔2〕进入求解器,并恢复数据库〔3〕antype,rest〔4〕指定附加的荷载〔5〕指定是否使用现有的矩阵〔jobname.trl〕〔缺省重新生成〕kuse:1用现有矩阵〔6〕求解multiframerestart:从以有结果的任一步继续〔用不着〕MenuPaths:MainMenu>Prprocessor>Loads>NewAnalysisMenuPaths:MainMenu>Prprocessor>Loads>RestartMenuPaths:MainMenu>Prprocessor>Solution>NewAnalysisMenuPaths:MainMenu>Prprocessor>Solution>RestartAoffst,narea,dist,kinc复制一块面积,产生方式为平移〔offset〕一块面积,以平面法线方向,平移距离为dist,kinc为面积号码增加量。Aoffst“AOFFST,NAREA,DIST,KINC〞对面进行偏移形成另一个面。其中:NAREA-----指定现有面的编号,也可以使用ALL或PDIST--------制定距离KINC--------生成面上关键点的编号增量“BSPLIN,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6〞对多个关键点通过样条拟和生成一条直线其中:P1--P6----样条曲线拟和的关键点XV1,YV1,ZV1-----在P1点与生成线相切外矢量的末点XV6,YV6,ZV6-----在P6点与生成线相切外矢量的末点"KMODIF,NPT,X,Y,Z"修改已存在的关键点NPT----关键点编号AplotAPLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE显示选择的面NA1,NA2,NINC以NINC的步长显示编号从NA1到NA以NINC的步长。NINC的默认值是1,NA2默认等于NA1。如果NA1为ALL或者为空,NA2和NINC会被忽略,然后显示所以选中的面〔参考ASEL命令〕。DEGEN退化标记点:blank—不使用符合标记退化点(default).DEGE—使用红星符号标记退化点(参考ANSYSModelingandMeshingGuide)。如果使用/FACET,WIRE设置时,该选项不可用。SCALE设置退化标记符号的比例因子,默认值是0.075。退化标记符号的大小是窗口宽度乘以比例因子(-1to1inbothdirections)。注意:这条命令在所有的处理器中都有效。通过/FACET命令可以设置绘制面上方格的大小。MenuPathsMainMenu>Preprocessor>Modeling>CheckGeom>ShowDegeneracy>PlotDegenAreasMainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>ShowDegeneracy>PlotDegenAreasUtilityMenu>Plot>AreasUtilityMenu>Plot>SpecifiedEntities>AreasAptnAPTN,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9面分割.NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9:分割面的编号,其中NV1为P,ALL或元件名.说明:分割相交面.该命令与"ASBA","AOVLAP"功能相似.如果两个或两个以上的面相交区域是一个面〔即共面〕,那么新面由输入面相交局部的边界和不相交局部的边界组成,即命令"AOVLAP".如果两个或两个以上的面相交是一条线〔即不共面〕,那么这些面沿相交线分割或被分开,即命令"ASBA",在"APTN"操作中两种类型都可能会出现,不相交的面保持不变,指定源实体的单元属性和边界条件不会转化到新生成的实体上.AreverseAREVERSE,ANUM,NOEFLIP—对指定面的正法线方向进行反转.ANUM:将要旋转正法线方向的面编号,也可以用ALL,P或元件名.NOEFLIP:确定是否改变面上单元的正法线方向控制项.假设为0:改变面上单元的正法线方向(默认).假设为1:不改变已存在单元的正法线方向.说明:不能用"AREVERSE"命令改变具有体或面载荷的任何单元的法线方向.建议在确定单元正法线方向正确后再施加载荷.实常数如非均匀壳厚度和带有斜度梁常数等在方向反转后无效.AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG建立一组圆柱型面〔Area〕。产生方式为绕着某轴(PAX1,PAX2为轴上的任意两点,并定义轴的方向〕,旋转一组线段〔NL1~NL6〕,以线段为起点,旋转角度为ARC,NSEG为在旋转角度方向可分的数目。MenuPaths:MainMenu>Preprocessor>Operator>Extrude/Sweep>AboutAxisArotatAROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG通过绕一根轴线旋转一组线段来生成圆柱面NL1,NL2,NL3,...,NL6用来旋转的线段(用NL1到NL6输入时,最多为6条线)。线必须位于旋转轴所在的平面内。如果fNL1=P,那么点位置在图形中选取,其他参数忽略不计(仅在GUI方式有效)。IfNL1=ALL,所有选中的线都会用来旋转。NL1也可以是集合名。PAX1,PAX2定义旋转轴的关键点。ARC弧长(度)。正值表示关于PAX1-PAX2矢量按右手螺旋法制旋转。缺省是360°.NSEG圆周方向的面积数(最大为8)。缺省按90°最大弧长的最小数,比方,360°是4,270°是3,等等。注释通过绕一根轴旋转一组线〔以及相应的关键点〕生成圆柱面(以及相应的关键点与线)。关键点沿圆周按角度均匀分布,最大间隔角度为90°.线由关键点确定,同时生成连接圆周方向关键点的圆弧。点、线、面的号码自动确定,从可用的最小号码开始[NUMSTR]。相邻的线同一个点,相邻的面积共一条线。菜单方式:MainMenu>reprocessor>Modeling>Operate>Extrude>Lines>AboutAxisArsymArsym,ncomp,na1,na2,ninc,kinc,noelem,imove复制一组面积na1,na2,ninc对称于轴ncomp;kinc为每次复制时面积号码的增加量。ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE通过对面对称反射生成面Ncomp对称形式:X—X对称(缺省值).Y—Y对称.Z—Z对称.NA1,NA2,NINC从NA1到NA2(缺省值是NA1)步长NINC(缺省是1)的反射面。如果NA1=ALL,,NA2与NINC都忽略不计,反射面是所有选中的面[ASEL].如果Ncomp=P,那么在图形中选取面,其他参数忽略不计。NAL1也可以是集合名(NA2与NINC都忽略不计)。KINC关键点号增量.如果为零,那么用最小可用的的关键点号[NUMSTR].NOELEM确定节点与单元是否也同时生成:0—生成与原来面相关的节点与单元,如果它们存在的话。.1—不生成节点与单元.IMOVE确定面是新生成还是移动:0—生成新的面.1—移动原来的面到新位置,保存原来的关键点号(KINC与NOELEM忽略不计).当原来的面在原来的位置不在需要时才有效.相应的网格参数如果在原来的位置已不需要也同时移动.注释通过对面对称〔以及相应的关键点、线与网格〕反射生成面(参见类似的节点对称命令,NSYM).MAT,TYPE,REAL,ESYS,与andSECNUM特性基于原有的面而不是基于现行设置.反射是在当前坐标系中通过改变特定坐标的正负.当前坐标系必须是直角坐标系.原有面可以是在任何坐标系内生成的.但建议不在圆环坐标系下建立体.生成面的情况与AGEN命令相同.关于对称单元的更多情况请参见ESYM命令.菜单方式MainMenu>reprocessor>Modeling>Reflect>AreasAsbaASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2从一个面中减去另一个面的剩余局部生成面.NA1:被减面的编号,不能再次应用于NA2,NA1可以为ALL,P或元件名.NA2:减去面的编号,如果NA2为ALL,是除了NA1所指定的面以外所有选取的面.SEPO:确定NA1和NA2相交面的处理方式.KEEP1:确定NA1是否保存或删除控制项.空:使用命令"BOPTN"中变量KEEP的设置.DELTET:删除NA1所表示的面.KEEP:保存NA1所表示的面.KEEP2:确定NA2是否保存或者删除控制项,参考KEEP1.AsbvASBV,NA,NV,SEPO,KEEPA,KEEPV面由体分割并生成新面.NA,NV:分别为指定的面编号和体编号.其余的变量参考前面翻译的命令"ASBA".AselASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP选择一个面或者面的集合〔在给相对应的面赋予材料和单元属性的时候经常用到。结合AATT〕UtilityMenu>Select>EntitiesType标记所选类型:S—选择一个新的面或面的集合(默认〕R—在现有的面中重新选择一个.A—再增加一个以扩展现有的面集.U—在当前的面集中不选择其中一种.ALL—恢复选择为全集.NONE—不选择所有的.INVE—颠倒选择〔使所选变为不选,或者相反〕STAT—显示所选状态.当所选类型为S,R,A,orU时以下参数有效:tem标号数据如果为P,那么是GUI方式,鼠标选取,以下其它参数失效。默认为AREAComp所选目标的组成VMIN所选目标的范围的最小值〔对于选一个面的集合而言就是面号的最小号码〕VMAX所选目标的范围的最大值VINC范围内的增量〔比方想选择一组面1,2,3,4,5,,那么就是VMIN为1,VMAX为5,VINC为1;但是特别注意虽然help中解释VMAX默认为VMIN,因为ansys是以误差值来区分的。有时候想单独选一个面的时候不设置VMAX就运行不通过,所以这个时候最好就是把VMIN和VMAX设置成相同,万无一失!〕KSWP设置是否只有面被选择=0,表示只选择面;=1选择包括面所相关的关键点,线,节点,单元等,只有当类型为S时有效命令默认为选择所有的面,并且命令在各个处理器中都有效Ask*ASK,Par,Query,DVAL:提示用户输入参数值Par是数字字母名称,用于存储用户输入数据的标量参数的名称;Query是文本串,向用户提示输入的信息,最多包含54个字符,不要使用具有特殊意义的字符,如"$"或"!";DVAL是用户用空响应时赋给该参数的缺省值;该值可以是一个1-8个字符的字符串〔括在单引号中〕,也可以是一个数值.如果没有赋缺省值,用户用空格响应时,该参数被删除.AskinAskin,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6!沿线建立一个平滑薄层曲面。Aslvaslvaslv,type从已选择的体中选择面。其中type表示选择方式,有四种方式,具体如下S--选择新的选择集〔缺省〕R--从当前集中选择新的集A--选择集参加到当前选择集中U--从当前集中去除某些选择aslv中,a-------面域v--------体故可以此类推:eslv:已选择的体中选择单元nsle:已选择的单元中选择节点AsubASUB,NA1,P1,P2,P3,P4通过已存在的面的形状生成一个面.NA1:指定已存在的面号,NA1也可以为P.P1,P2,P3,P4:依次为定义面的第1,2,3和4个角点的关键点号.说明:新面将覆盖旧面,当被分割的面是由复杂形状组成而不能在单一座标系内生成的情况下可以使用该命令.关键点和相关的线都必须位于已存在的面内,在给定的面内生成不可见的线.忽略激活坐标系.Autotsautots,key是否使用自动时间步长key:on:当solcontrol为on时缺省为onoff:当solcontrol为off时缺省为off1:由程序选择〔当solcontrol为on且不发生autots命令时在.log文件中纪录“1注意:当使用自动时间步长时,也会使用步长预测器和二分步长AovlapAOVLAP,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9面交迭。PREP7:BooleansMPMESTDY<>PREM<>FLPPEDNA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,NA7,NA8,NA9:操作所用的面号。如果NA1=ALL,使用全部所选面,并且忽略NA2到NA9。如果NA1=P,图形选取被使用,并且忽略其它参数〔只在GUI中有效〕。NA1可为部件名称。注释:生成包含全部输入面的新面。新面由输入面的相交区域和不相交区域组成。例如参见ANSYSModelingandMeshingGuide中的SolidModeling。此操作只在相交区域为面时有效。布尔操作选项的解释参见BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换给新生成的实体。菜单路径:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Overlap>AreasAxlab/axlab,axis,lab定义轴线的标志axis:“x〞或“y〞lab:标志,可长达30个字符BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4在一个单元上定义体载荷。ELEM:要加载体载荷的单元号。如果为ALL,那么加载在所有已选中的单元。ELEM也可以是组件名。Lab:有效的体载荷标签。结构分析标签TEMP〔温度〕,FLUE〔流通量〕;热分析标签:HGEN〔热生成率〕;磁分析标签:EF〔电场〕,TEMP〔温度〕JS〔电流密度〕,VLTG〔电压降〕,MVDI〔磁虚位移标记〕;电分析标签:TEMP〔温度〕CHTRGD〔电荷密度〕;高频电磁分析标签:JS〔电流密度〕;场分界面标签:FVIN〔场分界面标记〕。有效标签在每种单元类型介绍的体载荷输入表中列出。STLOC:为输入的数据VAL给出一个开始位置。如果STLOC=1,在VAL1位置上输入的数据将加在单元类型可利用的第一个单元体载荷项上,VAL2加在第二个单元项上,以此类推。如果STLOC=5,VAL1上输入的数据加在第五个单元项上,依此类推。默认值为1。VAL1,VAL2,VAL3,VAL4:对于Lab=TEMP,FLUE,HGEN,andCHRGD,VAL1--VAL4表示在单元开始位置和随后位置的体载荷值。VAL1也可以表示一个表格式边界条件的表格名。如果单元是均布体载荷只需输入VAL1。对于非均布载荷,数值必须按单元类型输入表中规定的顺序输入。初始值默认为“BFUNIF〞命令指定的值〔除了对于电荷密度CHRGD默认为0〕。在随后的赋值中,空那么保持原来的值不变;如果此值原来没有指定,那么使用ANSYSElementsReference中的默认值。对于Lab=JS和STLOC=1,VAL1,VAL2和VAL3分别是单元坐标系中电流密度在X,Y,Z上的分量,VAL4是相位角。对于Lab=EF和STLOC=1,VAL1,VAL2和VAL3分别是直角坐标系中电场在X,Y,Z上的分量。对于Lab=VLTG和STLOC=1,VAL1是电压降,VAL2是相位角。对于Lab=FVIN,VAL1表示力传递的体分界面号,VAL2--VAL4不可用。当给一个表格赋值时可使用%把表格名括起来,比方:(BFE,ELEM,Lab,Lab,STLOC,%tabname%)。用*DIM命令定义表格。注意:如果BF和BFE命令同时在一个单元上施加体载荷,BFE命令优先。只有使用TEMP和HGEN作为体载荷标签时可以给表格赋值。当使用TEMP时可以定义一个随时间〔TIME〕变化的一维表格。在定义这个表格时,TIME是主变量,其他变量都不可用。图形拾取只能通过列表菜单路径实现。此命令在PREP7中也可以使用。当在一个单元施加表格函数载荷时,载荷不随单元位置改变而改变。BLC4,XCORNER,YCORNER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH创立一个长方形BLC就是block的简写.BLC4通过脚点创立一个四边形或者是长方体.对应:X轴坐标值,Y轴坐标值,四边形的宽度,四边形的高度,四边形的深度(创立长方体时用到)BLC5,XCENTER,YCENTER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH---通过中心或角点创立一个长方形或一个长方体XCENTER,YCENTER:长方形中心或长方体一个面的中心在工作平面的x和y坐标。WIDTH:长方形或长方体的宽度〔对于长方形定义为工作平面内沿X轴的总长度;对于长方体定义为在工作平面内长方体底面沿X轴的总长度〕。HEIGHT:长方形或长方体的高度〔对于长方形定义为工作平面内沿Y轴的总长度;对于长方体定义为在工作平面内长方体底面沿Y轴的总长度〕。DEPTH:长方体的深度定义为到工作平面的垂直距离〔正、负根据工作平面Z坐标的方向而定〕。如果DEPTH=0〔缺省〕,建立在工作平面上的是长方形。确注意:如果你用IGES〔导入模型缺省格式〕文件格式导入模型,你必须给出深度值否那么命令不能执行。注意:在工作平面上任何位置,通过给定中心点和角点定义长方形,或通过给定中心点和角点定义一个面在工作平面上的六面体。长方形必须定义四个点和四条线。长方体必须定义八个点、十二条线和六个面且顶面和底面要平行于工作平面。参见BLC4,RECTNG,和BLOCK等其它创立长方形和长方体的命令。BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2建立一个长方体,以对顶角的坐标为参数X1,X2为X向最小及最大坐标值,Y1,Y2为Y向最小及最大坐标值,Z1,Z2为X向最小及最大坐标值。BOPTN,Lab,Value设置布尔操作选项Lab:它的值如下:Lab=DEFA,恢复各选项的默认值;Lab=STAT,列表输出当前的设置状态;Lab=KEEP.删除或保存输入实体选项;Lab=NWARN,警告信息选项;Lab=VERSION,布尔操作兼容性选项.Value:根据Lab的不同有不同的值,如果Lab=KEEP,假设Value=ON,删除输入实体,如果Lab=NWARN,其值有:0:布尔操作失败时产生一个警告信息.1:布尔操作失败时不产生警告信息或错误信息.-1:布尔操作失败时产生一个错误信息如果Lab=VERSION,其值有:RV52:激活5.2版本兼容性选项;RV51:激活5.1版本兼容性选项;Bspline,p1,p2,p3,p4,p5,p6,xv1,yv1,zv1,xv6,yv6,zv6通过6点曲线,并定义两端点的斜率BTOL,PTOL指定布尔操作的容差PTOL:点一致性容差,彼此在容差范围之内的点在布尔操作中假定是一个点。放宽容差会加大运行的时间和存贮空间,但是也可以提高布尔运算的成功率。缺省值是0.10E-4.;CommandDefault缺省命令PTOL=0.10E-4.Notes:用BTOL,DEFA恢复默认值,PTOL=0.10E-4.UseBTOL,STAT查看当前的设置CDREAD,Option,Fname,Ext,--,Fnamei,Exti—读入实体模型和数据信息文件Option:读入选项:ALL--读入所有几何,材料属性,载荷和分量数据〔缺省〕。实体模型的几何和载荷数据从Fnamei.Exti文件中读取。其他的数据从文件Fname.Ext中读取。DB--读入包含在文件Fname.Ext中的所有数据信息。Fname.Ext文件中包括了除实体载荷外的上面提到的所有信息。对于几何数据,单元类型必须定义,而且必须有相同的节点数。SOLID--从Fnamei.Exti文件中读入实体模型几何和载荷数据。Fnamei.Exti文件可由CDWRITE命令或IGESOUT命令写成。COMB--从Fname.Ext文件中读取组合实体模型和数据信息。Fname:文件名和目录路径〔包括目录在内,最多250个字符〕。如果你没有指定目录路径,缺省目录是你的工作目录,此时你可使用250个字符作为你的文件名。缺省文件名为Jobname。Ext:文件名后缀〔最多8个字符〕。如果文件名空缺,缺省后缀为cdb。Fnamei:IGES文件名和目录路径〔包括目录在内,最多250个字符〕。如果你没有指定目录路径,缺省目录是你的工作目录,此时你可使用250个字符作为你的文件名。中选项Option=ALLorSOLID时,缺省文件名是Fname。Exti:文件名后缀〔最多8个字符〕。如果文件名空缺,缺省后缀为"IGES"。注意:此命令读入实体模型〔IGES格式〕和数据〔命令格式〕信息的编码文件。这些文件一般由CDWRITE命令或IGESOUT命令写成。这些文件中的激活坐标系均被置为笛卡而坐标系〔CSYS,0〕。如果在执行CDREAD命令操作之前已有一组数据存在,这组数据将被向上偏置以便新数据读入时不覆盖原有数据。按指定的步骤通过NOOFFSET命令可设置忽略偏置,但原有的数据将被新数据覆盖。当你用CDWRITE命令的GEOM选项写几何数据时,你须用CDREAD命令的DB选项读取这些几何信息。这个命令适用于所有处理器。CE,NEQN,CONST,NODE1,Lab1,C1,NODE2,Lab2,C2,NODE3,Lab3,C3定义相关自由度的约束方程NEQN:设置方程相关编号:N-任意设置数字.HIGH-所定义的约束方程的最大编号.当增加点到一个已有的设置时候这个选项特别有效.NEXT-所定义的约束方程最大编号加一.这个选项自动使数字耦合,因此已经定义过的设置不能被修改.默认值为HIGH.CONST:等式的常数项NODE1:等式第一项的节点.如果-NODE1那么意味着这项从等式中删去.LAB1:等式第一项的自由度标签.结构标签为:UX,UY或UZ(位移);ROTX,ROTY或ROTZ(旋转弧度).热标签:TEMP,TBOT,TE2,TE3,,,TTOP(温度);电标签:VOLT(电压).磁标签:MAG(磁标势);AX,AY或AZ(磁势能)C1:等式第一项的系数.如果为0,这一项将被忽略.NODE2,LAB2,C2:第二项的节点编号,自由度标签,系数.NODE3,LAB3,C3:第三项的节点编号,自由度标签,系数.使用提示:重复使用CE命令可以增加另外的约束项于等式上面.为了改变只有一个常数项,可以重复指定没有节点项的命令.在求解过程中只有常数项可以改变,也只有利用CECMOD这个命令.CEINTF,TOLER,DOF1,DOF2,DOF3,DOF4,DOF5,DOF6,MoveTol在连接处产生约束方程TOLER:被选择单元周围的容差,根据单元尺寸的一局部〔缺省的是0.25〔25%〕。单元容差范围外的节点不在连接处。DOF1~~DOF6:约束方程应用的自由度。确省的是所有可以获得的自由度。如果DOF1用all,其余的标签被忽略。MoveTol:许可的节点运动〔见下面注释〕。距离根据单元坐标〔-1.0到1.0〕。具体的值是0.05。缺省的是0〔不移动〕。MoveTol必须小于或等于TOLER的值。Notes:这个命令可以用来连接两个不同网格划分区域,通过产生的约束方程,连接一个区域里的被选节点到另一个区域的被选单元。在两个区域的连接处,节点应该从网格密集的区域选择,A,而从网格比拟稀疏的区域,B选择单元。区域A的节点自由度用相应的区域B单元的节点自由度插补,用区域B单元的形函数。然后约束方程在连接处使区域A和B的节点被连接。MoveTol项在区域B单元的内部或外部的小的范围内改变区域A节点的坐标。坐标的变化使区域A的节点和区域B单元上的节点在相同的面上。约束方程连接结合处的两个区域的节点。六自由度的实体单元尽能与六自由度的单元连接。区域A的节点应该接近区域B的单元。可以输入一个基于区域B最小单元长度的位置容差。连接处的应力不一定连续。连接处的节点不应该指定约束。可以用节点耦合〔CPINTF〕命令代替约束方程来连接节点。通过线单元〔EINTF命令〕连接节点。节点或单元的选择可以参看NSEL和ESEL命令。在这个命令里,如果一个节点被考虑,关于3-D空间的描述可以参看ANSYS,Inc.TheoryReference。另外除CEINTF之外,可以用接触单元和内部多节点运算法那么〔MPC〕来连接两个不相同分网区域。更多的信息可以参看Solid-SolidandShell-ShellAssembliesCFCLOS关闭一个"命令"文件.格式:*CFCLOSCFOPEN,Fname,Ext翻开一个"命令"文件Ext:如果Fname为空,那么其扩展名为"CMD"CFWRITE,Command:把ANSYS命令写到由*CFOPEN翻开的文件中.Command是将要写的命令或字符串Circle,pcent,rad,paxis,pzero,arc,nseg生成圆弧线,该圆弧线为圆的一局部,依参数状况而定,与目前所在的坐标系统无关,点的号码和圆弧的线段号码会自动产生。Pcent为圆弧中心坐标点的号码;paxis定义圆心轴正方向上任意点的号码;Pzero定义圆弧线起点轴上的任意点的号码,此点不一定在圆上;RAD:圆的半径,假设此值不输,那么半径的定义为PCENT到PZERO的距离ARC:弧长〔以角度表示〕,假设输入为正值,那么由开始轴产生一段弧长,假设没输和,产生一个整圆。NSEG:圆弧欲划分的段数,此处段数为线条的数目,非有限元网格化时的数目。默认为4。clear去除目前所有的database资料,该命令在起始层才有效。CLOCAL,KCN,KCS,XL,YL,ZL,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2在当前激活的坐标系中建立相关的局部坐标系。KCN:该局部坐标系统的代号。大于10的任何一个代号均可。如果前面已经使用该代号,那么该坐标系〔代号〕将重新定义。KCS:该区域的坐标系统的属性。0或CART----笛卡儿坐标;1或CYLIN----圆柱坐标或椭球;2或SPHE----球面坐标;3或TORO----螺旋坐标。XL,YL,ZL:定义局部坐标原点在当前激活坐标中的位置。〔R,THETA,Z---圆柱坐标系,R,THETA,FAI---球坐标或螺旋坐标〕THXY:旋转Z轴的角度〔X向Y〕;THYZ:旋转X轴的角度〔Y向Z〕;THZX:旋转Y轴的角度〔Z向X〕;PAR1:应用于椭圆,球或螺旋坐标系。当KCS=1或2时,PAR1是椭圆长短半径(Y/X)的比值,默认为1〔圆〕;当KCS=3时,PAR1是环形的主半径。PAR2:应用于球坐标。当KCS=2时,PAR2是椭球Z轴半径与X轴半径的比值,默认为1〔圆〕。提示:该命令不能从菜单方式进入。CM,cname,entity定义组元,将几何元素分组形成组元cname:由字母数字组成的组元名entity:组元的类型〔volu,area,line,kp,elem,node〕cmgrp,aname,cname1,……,cname8将组元分组形成组元集合aname:组元集名称;cname1……cname8:已定义的组元或组元集名称CMSEL,Type,Name,Entity选择一个组元或组件(componentsandassemblies)Type:指定选取类型,可取以下值S—选一个新的集合〔默认〕R—从当前集合中选取形成一个新的集合A—在当前集合根底上增选一个集合U—从当前集合中删选去一个集合ALL—选择所有集合NONE—删选所有集合Name:被选工程的组元、组件名称〔当Type=S,R,A,orU有效〕当Type为空、Name=P的时候,可以从图形中选取Entity:如果Name是空的,那么可以指定以下的实体类型,分别为VOLU-选取实体组元AREA-选取面组元LINE-选取线组元KP-选取关键点组元ELEM-选取单元组元NODE-选取节点组元CNVTOL,LAB,VALUE,TOLER,NORM,MINREF——为非线性分析设定收敛值其中:LAB:有效的收敛标签VALUE:对于某个分析LAB所指定标签的均值。如为负,删除已指定的收敛值,但不删除默认值。对于DOF,默认值是以选择的NORM和当前总的DOF为根底;对于力,依据是以选择的NORM和施加的荷载值为根底。TOLER:当SOLCONTROL翻开时,是值VALUE的误差。对于力和力矩,默认值0.005〔0.5%〕;对于DOF,默认值0.05〔5%〕。假设命令SOLCONTROL关闭,对于力和力矩,默认值0.001。NORM:指定范数选项。假设为2,那么为L2范数〔默认值),用于检查SRRS值;假设为1,那么为L1范数,用来检查绝对值和;假设为0,那么为无穷范数,分别检查DOF值。MINREF:对于软件计算依据所允可的最小值。为负,无最小值。对于力和力矩,默认值是0.01,对于热流1.0E-6,对于VOLT和AMPS是1.0E-12;其他为零。当SOLCONTROL关闭,对于力和力矩是1.0。COMMAND,ACEL,ACELX,ACELY,ACELZ定义构件的线性加速度。ACEL,其中ACELX,ACELY,ACELZ线性加速度在全局笛卡尔坐标系中X、Y、Z轴方向上的分量。注意:Acel命令在全局笛卡尔坐标系每个轴上的分别定义加速度分量。为了模拟重力条件〔通过惯性作用〕,在重力场相反的方向上施加1g的加速度。比方在令ACELY取一个正值来模拟-Y方向上的重力场。单位是长度/时间的平方〔如m/s2〕。可以在以下的分析类型中使用加速度载荷:Static(ANTYPE,STATIC)Harmonic(ANTYPE,HARMIC),fullormodesuperpositionmethodTransient(ANTYPE,TRANS)Substructure(AN

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