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文档简介
ANSYS课件重要部分ANSYS软件介绍有限元分析基础建模与网格划分材料属性与边界条件求解与结果后处理高级功能应用contents目录ANSYS软件介绍01品牌背景ANSYS是一家全球知名的工程仿真软件公司,成立于1970年。主要产品ANSYS系列软件包括ANSYSMechanical、ANSYSCFX、ANSYSFluent等,涵盖结构、流体、电磁、声学等多个工程领域。总部位置ANSYS总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市。软件概述高度集成ANSYS系列软件可实现多物理场耦合仿真,如结构与流体、结构与电磁等。前后处理功能强大ANSYS提供了丰富的几何建模和网格划分工具,支持复杂模型的建立和网格划分。求解器性能卓越ANSYS的求解器采用先进的算法和技术,可快速准确地求解各种工程问题。软件特点030201航空航天ANSYS软件广泛应用于飞机、火箭、卫星等航空航天器的设计和分析。汽车汽车行业是ANSYS的重要应用领域,涉及车身、底盘、动力系统等多个方面。电子ANSYS软件在电子行业用于电磁场仿真、热分析等方面。能源在能源领域,ANSYS软件广泛应用于石油、天然气、核能等领域的仿真分析。软件应用领域有限元分析基础02有限元分析(FEA)是一种数值分析方法,用于解决复杂的工程问题,特别是结构问题。它通过将复杂的结构分解为有限个小的、简单的、易于处理的单元(或元素),然后对这些单元进行分析,从而得到整个结构的性能。有限元分析可以模拟各种复杂的物理现象,如热传导、流体动力学、电磁场等。有限元分析概述前处理建立模型,包括几何建模、材料属性定义、边界条件和载荷施加等。求解对模型进行求解,得到每个单元的应力和应变等结果。后处理对求解结果进行可视化、分析和评估,如生成云图、等值线图等。有限元分析的基本步骤有限元分析的优势和局限性010203可以处理复杂的几何形状和边界条件。可以模拟各种物理现象和材料行为。优势可以进行非线性分析和优化设计。局限性结果可视化直观易懂。有限元分析的优势和局限性对计算机硬件要求较高,计算量大,耗时较长。需要专业的知识和技能,建模和求解过程较为复杂。对于某些复杂问题,可能需要采用其他数值方法或实验方法进行验证。有限元分析的优势和局限性建模与网格划分03使用ANSYS的几何建模功能,创建复杂的几何体,如零件、装配体等。实体建模通过参数化方式定义几何体的尺寸,方便后续修改和优化设计。参数化建模利用布尔运算对几何体进行切割、合并、相交等操作,以生成更复杂的几何模型。布尔运算适用于创建复杂的曲面或对现有几何体进行表面处理。表面建模建模方法手动网格划分用户可以根据需要手动定义网格的大小、形状和分布,以满足特定的分析需求。网格编辑对已生成的网格进行编辑,如合并、分割、移动节点等操作,以满足特定的分析需求。网格优化通过优化网格质量,提高分析的精度和可靠性。自动网格划分ANSYS提供了多种自动网格划分方法,可根据几何体的形状和复杂性自动生成高质量的网格。网格划分评估网格质量的标准包括节点分布、单元形状、扭曲度等。网格质量标准通过检查网格质量,确保分析结果的准确性和可靠性。网格质量检查根据网格质量评估结果,为用户提供优化建议,以提高分析精度和效率。网格优化建议网格质量评估材料属性与边界条件04ABCD材料属性定义弹性模量表示材料抵抗弹性变形的能力,是材料在弹性范围内应力与应变的比值。密度表示单位体积内的物质的质量,是物质的基本物理属性。泊松比描述材料在受到压力时在垂直于压力的方向上的膨胀程度,是横向应变与纵向应变的比值。热膨胀系数表示材料在温度变化时尺寸的改变程度,是温度变化与尺寸变化的比值。约束物体的某些边界上的位移为零,即物体在该边界上不能移动。固定边界条件约束物体的某些边界上的弯矩为零,即物体在该边界上只能承受轴向的拉压载荷。简支边界条件不约束物体的任何边界条件,物体可以在各个方向自由移动。自由边界条件约束物体在垂直于支撑方向上的位移为零,允许物体在支撑方向上移动。滚动支撑边界条件边界条件定义温度初始条件为物体指定初始的温度值。位移初始条件为物体指定初始的位移值。速度初始条件为物体指定初始的速度值。加速度初始条件为物体指定初始的加速度值。初始条件定义求解与结果后处理05静力分析研究结构在动态载荷下的响应,如振动、冲击等。动力分析热分析流体动力学分析01020403模拟流体在结构中的流动和相互作用。用于确定结构在固定载荷下的响应,如压力、重力等。模拟结构的热传导、对流和辐射过程。求解方法选择数据可视化通过图形和图表展示分析结果。结果评估比较理论值与模拟结果的差异,验证模型的准确性。优化设计基于分析结果,对结构进行优化以提高性能。报告生成将分析过程和结果整理成报告,便于项目沟通和决策。结果后处理多目标优化在满足多个性能指标的同时,寻找最优设计方案。根据每次迭代的结果,不断调整模型和参数,直至达到满意的结果。迭代与反馈确定哪些参数对结果影响最大,以便进行优化。参数敏感性分析根据问题特点选择合适的优化算法,如遗传算法、粒子群算法等。优化算法选择结果评估与优化高级功能应用0603几何非线性考虑大变形和应力应变关系中的几何非线性效应,以模拟复杂的结构行为。01非线性分析ANSYS提供了强大的非线性分析功能,可以模拟复杂的非线性行为,如塑性变形、接触和屈曲等。02材料非线性能够考虑材料的非线性特性,如塑性、超弹性、粘塑性和蠕变等,以更准确地模拟材料的响应。非线性分析流体动力学分析ANSYS提供了流体动力学分析功能,可以模拟流体与固体之间的相互作用。流体模型提供了多种流体模型,如层流、湍流和多相流等,以满足不同流体模拟的需求。流体边界条件可以设置多种边界条件,如速度、压力、温度和流量等,以控制流体行为。流体动力学分析ANSYS支持多物理场耦合分析,可以同时模拟多个物理场之间的相互
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