解释这段代码import ansa from ansa import base from ansa import constants def main(): bc = base.CreateEntity(constants.FLUENT2D, "BOUNDARY CONDITIONS", {"Name": "New BC", "EID": 5, "TYPE": "inlet-vent"}) face = base.GetEntity(constants.FLUENT2D, "FACE", 1) cons = base.CollectEntities(constants.FLUENT2D, face, "CONS") base.AddConsToBC(bc, cons)

时间: 2023-07-03 13:15:03 浏览: 65
这段代码是一个 Python 脚本,用于在 ANSA 软件中创建边界条件。其中,ANSA 是一个 CAE 软件,用于建模和模拟各种工程系统。这段代码的主要作用是创建一个名为 "New BC" 的边界条件,并将其与 ID 为 5 的实体关联。此外,还从实体 "FACE" 中获取编号为 1 的面,然后从该面中收集实体类型为 "CONS" 的实体。最后,将这些实体添加到新创建的边界条件中。
相关问题

这段代码是什么意思?import ansa from ansa import base from ansa import constants def main(): geb_bc = base.GetEntity(constants.NASTRAN, 'GEB_BC', 1) ret_val = base.ApplyGenericEntities(geb_bc) print(ret_val) #or for a matrix... def main(): all_geb_bc = base.CollectEntities(constants.NASTRAN, None, 'GEB_BC') ret_val = base.ApplyGenericEntities(all_geb_bc) print(ret_val)

这段代码使用了 ANSA 软件的 Python API,它的作用是将 NASTRAN 类型的 GEB_BC 实体应用到模型中。其中,第一个 `main()` 函数从 ANSA 数据库中获取名为 "GEB_BC" 的实体,并将其应用到模型中。第二个 `main()` 函数则获取所有名为 "GEB_BC" 的实体,并将它们作为矩阵应用到模型中。函数返回值 `ret_val` 是一个布尔值,指示实体是否成功应用到模型中。最后,通过 `print` 函数将返回值输出到控制台。

import ansa from ansa import base from ansa import constants def main(): ents = [] ents.append(base.GetEntity(constants.NASTRAN, "MAT1", 23)) ents.append(base.GetEntity(constants.NASTRAN, "MAT1", 25)) status = base.And(ents) #...or... status = base.And(keyword="MAT1", id=[23, 25])

这段代码同样使用了 ANSA 软件的 Python API。它创建了一个列表 ents,用于存储两个 MAT1 类型的实体,分别是编号为 23 和 25 的实体。接着,使用 base.And() 方法对这两个实体进行逻辑 AND 运算,返回一个 bool 类型的结果 status,表示两个实体是否都存在。如果两个实体都存在,则 status 为 True,否则为 False。 另外,这段代码还展示了另一种实现方式,可以直接调用 base.And() 方法的 keyword 和 id 参数来进行 AND 运算,其中 keyword 参数指定实体类型为 MAT1,id 参数指定需要进行 AND 运算的实体编号。这种方式比较简洁,但是需要提前知道需要进行 AND 运算的实体编号。

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import ansa from ansa import base from ansa import constants def main(): parameters = {'Name': 'my new step', 'STEP ID': 1} p_step = base.CreateEntity(constants.ABAQUS, 'STEP', parameters) if p_step: print('OK STEP created') else: print('NO STEP') val = ['A1', 'A3', 'CF1'] param = base.AbqStepInsertOutputRequest(p_step, '*NODE FILE', 'NSET', 1, 'FREQUENCY', '1' , 'MODE', '2', 'GLOBAL', 'NO', 'Identifying Keys', val) if param: print('*NODE FILE created') else: print('*NODE FILE cannot be created') xyz = [1.1, 2.1, 3.1] param = base.AbqStepInsertOutputRequest(p_step, "*SECTION PRINT", "NAME", "section", "SURFACE", 21, "AXES", "LOCAL", "ANCHOR POINT NODE", 1, "A POINT COORDS", xyz, "B POINT COORDS", 5.5) if param: print('*SECTION PRINT created') else: print('*SECTION PRINT can not be created') a = [1.1, 2.2, 3.3] b = [7.1, 6.2, 5.3] xyz = [a, b] param = base.AbqStepInsertOutputRequest(p_step, "*MODAL DAMPING", "PARAMETER", "MODAL=DIRECT", "DEFINITION", "MODE NUMBERS", "DATA LINES", xyz) if param: print('*MODAL DAMPING created') else: print('*MODAL DAMPING cannot be created!') contact_ids = [1, 2] param = base.AbqStepInsertOutputRequest(p_step, "*MODEL CHANGE", "PARAM", "ADD", "TYPE", "CONTACT", "CONTACT", contact_ids) section_points = [] for i in range(0, 16): section_points.append(i + 1) param1 = base.AbqStepInsertOutputRequest(p_step, "*ELEMENT OUTPUT", "Identifying Keys", "S", "SECTION POINTS", section_points) param2 = base.AbqStepInsertOutputRequest(p_step, "*ELEMENT OUTPUT", "Identifying Keys", "S", "SECTION POINTS", "all")

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