ansys14.0 workbench meshing中文讲义

时间: 2023-11-06 20:03:05 浏览: 42
ansys14.0 Workbench Meshing是一种用于有限元分析前的网格生成工具。它是ansys工程模拟软件套件中的其中一个模块,在进行结构力学、电磁场、流体力学等仿真前,通常需要对几何模型进行网格划分。 Workbench Meshing提供了多种网格生成方法,包括块划分、面划分、线划分和点划分等不同的划分方式。用户可以根据实际需要选择合适的方法进行网格划分。 在进行网格划分时,用户可以对网格的细化程度进行调整,以获得更精细的网格。同时,还可以通过指定几何边界条件、使用各种类型的单元元素以及调整边界层的大小等来优化网格生成的效果。 Workbench Meshing还提供了自动修补功能,在进行网格划分时可以自动修补模型中的几何缺陷。此外,它还支持生成梯度网格,用于模拟不同区域的网格尺寸逐渐变化的情况。 Workbench Meshing具有用户友好的界面,用户可以通过简单的拖放操作来进行网格生成。在生成网格后,可以对网格进行预览和分析,以确保网格的合理性和准确性。 总而言之,ansys14.0 Workbench Meshing是一种强大的网格生成工具,能够帮助用户生成高质量的网格,为后续的仿真分析提供可靠的基础。
相关问题

workbench meshing方法

关于 Workbench 的网格生成方法,ANSYS 提供了几种不同的选项。下面是一些常用的 Workbench 网格生成方法: 1. 自动网格生成:Workbench 提供了自动网格生成工具,可以根据模型的几何形状和设置的参数自动创建网格。这是最常用的网格生成方法,适用于大多数简单和中等复杂度的几何模型。 2. 手动网格生成:对于一些复杂的几何模型,自动网格生成工具可能无法满足要求。在这种情况下,可以使用 Workbench 的手动网格生成工具,手动创建和编辑网格。这种方法需要更多的经验和技巧,但可以更好地控制网格质量和布局。 3. 多区域网格生成:对于具有不同区域或不同材料的模型,可以使用多区域网格生成方法。这种方法将模型分成多个区域,并为每个区域单独生成网格。然后,这些网格可以根据需要进行连接或相互作用。 4. 剖分和细化:在某些情况下,为了更好地捕捉流体或固体的行为,可能需要对网格进行剖分或细化。Workbench 提供了一些工具和选项,可以在需要时对特定区域进行剖分或细化。 这些只是一些常用的 Workbench 网格生成方法,具体的选择和使用方法将根据具体的模型和分析需求来决定。请注意,具体的操作步骤和参数设置可能因不同的 Workbench 版本而有所不同。

workbench meshing 网格设置顺序划分

Workbench Meshing是一个用于创建和设置有限元模型网格的工具。在进行网格设置时,顺序划分是一种常用的方法。以下是关于顺序划分网格设置的一些说明: 顺序划分是一种逐步细化网格的方法,它可以按照一定的顺序和规则将整个几何模型划分为多个子区域,并为每个子区域创建网格。这种方法的优势是可以在复杂的几何形状上创建高质量的网格,并且可以通过逐步划分获取所需的网格精度。 在进行顺序划分网格设置时,一般遵循以下步骤: 1.定义几何域:首先,需要定义几何域,也就是整个模型的边界和区域。这可以通过导入CAD文件或手动绘制边界来完成。 2.划分区域:根据模型的几何形状和特性,将整个几何域划分为多个子区域。可以使用划分工具在模型上创建网格单元。 3.设置网格密度:在每个子区域中,需要根据需要设置网格的密度。一般来说,密度高的网格可以提供更高的精度,但也会增加计算量。因此,在设置网格密度时需要在精度和计算效率之间进行权衡。 4.调整网格质量:在设置网格时还需要根据需求调整网格的质量。一个高质量的网格应该具有统一的单元大小,合适的形状和比例,避免出现倾斜、扭曲或高纵横比的单元。 5.生成网格:一旦完成以上步骤,可以生成网格,这就完成了顺序划分网格设置的过程。 总结起来,顺序划分网格设置是一种逐步细化的方法,通过定义几何域、划分区域、设置网格密度和调整网格质量等步骤来创建和设置有限元模型的网格。它是一种常用的方法,可以在复杂的几何形状上创建高质量的网格。

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