ansys APDL划分网格命令流

时间: 2024-07-27 07:01:17 浏览: 96
ANSYS APDL (Analysis Pre-Processor and Design Language) 是一款流行的结构力学分析软件,它使用命令行的方式来进行几何建模、网格划分和求解过程。在APDL中,网格划分是一个关键步骤,通常涉及到以下几个常用的命令: 1. **GRID** 或 **SOLID GRID**:创建节点(点)和元素。例如,`GRID ID X Y Z`用于指定节点坐标,`SOLID GRID`则是创建实体网格。 2. **SPACING** 或 **INTERP**:设置网格间距或插值等级,控制元素大小。例如,`SPACING EDGE`可以指定边界的网格密度。 3. **SNAPTREE** 或 **TREESIZE**:创建自动网格树,自动调整网格密度以满足边界条件的需求。 4. **DIVIDE**:分割现有元素,增加局部网格细化。 5. **REFINE** 或 **REMESH**:对选定区域进行网格细化,提高精度。 6. **CYLGRID** 和 **SHELLGRID**:分别用于创建圆柱体和薄壁壳的特殊网格类型。 7. **SET, GROUP**:管理和标记网格属性,如材料类型、边界条件等。 8. **POST1** 或 **POST200**:检查网格质量,查看是否有异常网格。 完成网格划分后,记得保存工作并进行检查 (`UNITS`,`PREP7` 等),以准备后续的数值求解。
相关问题

ansys apdl 命令流剪力图

ANSYS APDL(ANSYS Parametric Design Language)是一种用于进行有限元分析的命令流语言。它可以用于创建复杂的模型、定义边界条件、施加载荷、运行分析并获取结果。 在ANSYS APDL中,可以使用一系列命令来生成剪力图。以下是一般的步骤: 1. 创建几何模型:使用几何建模工具创建模型,或者导入现有的几何模型。 2. 定义材料属性:使用材料属性命令定义材料的弹性模量、泊松比等参数。 3. 定义截面属性:使用截面属性命令定义截面的面积、惯性矩等参数。 4. 定义边界条件:使用边界条件命令定义约束和加载条件,例如固支边界条件和施加的力或压力。 5. 网格划分:使用网格划分命令将模型划分为有限元网格。 6. 定义分析类型:使用分析类型命令选择适当的分析类型,例如静力学分析或动力学分析。 7. 运行分析:使用运行分析命令运行分析,并等待分析完成。 8. 获取结果:使用结果命令获取感兴趣的结果,例如剪力图。 剪力图是显示结构中各点剪力大小和方向的图形。在ANSYS APDL中,可以使用结果命令来获取剪力图。具体的命令取决于你想要获取剪力图的具体位置和方式。

ansys apdl命令流

ANSYS APDL(ANSYS Parametric Design Language)是一种用于执行有限元分析的命令流语言。它可以用于模拟各种工程问题,包括结构、热、电、流体和多物理场问题。以下是一个简单的APDL命令流示例: ``` /PREP7 ! 进入预处理器 ET,1,SOLID186 ! 定义单元类型 KEYOPT,1,3,6 ! 设置单元选项 MP,EX,1,210E9 ! 定义杨氏模量 MP,NUXY,1,0.3 ! 定义泊松比 R,1,0.01 ! 定义半径 V,1,0,0,0 ! 定义圆心坐标 CSYS,0 ! 切换到全局坐标系 CIRCLE,1,,1 ! 创建圆形截面 AL,1,ALL ! 选择所有实体 SECTYPE,1,CIRCLE ! 定义截面类型 SECDATA,RADIUS,1 ! 定义截面数据 MP,DENS,,7800 ! 定义密度 MAT,1 ! 定义材料属性 REAL,1 ! 定义实体属性 R,2,0.5 ! 定义长度 VADD,2,1,0,0 ! 定义端点坐标 LINE,2,,2 ! 创建线段实体 AL,2,ALL ! 选择所有实体 AMESH,1,2 ! 自动网格划分 FINISH ! 退出预处理器 /SOLU ! 进入求解器 ANTYPE,0 ! 静力分析 SOLVE ! 求解 FINISH ! 退出求解器 /POST1 ! 进入后处理器 SET,1,1 ! 设置结果集 PRESOL,U,X,1 ! 显示X方向位移 FINISH ! 退出后处理器 ```

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