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ANSYS界面命令翻译大全

精心整理实用菜单:1.File:文件2.Select 选择4.Plot 绘图9.MenuCtrls 菜单控制ANSYS Main Menu:ANSYS 主菜单1. Preferences 首选项/偏好设置2. Preprocessor 前处理器2.1 Element Type单元类型2.1.1 Add/Edit/Delete 添加/编辑/删除2.1.2 Switch Elem Type 转换单元类型2.1.3 Add DOF添加自由度2.1.4 Remove DOFs 移除自由度2.1.5 Elem Tech Control 类型的控制2.2 Real Constants实常数2.2.5 Convert ALPx2.2.6 Change Mat Num2.2.7 Write to File2.2.8 Read from File2.4 Sections截面2.4.1 Section Library1. Library Path2. Import Library2.4.2 Beam梁1. Common Sections1. Add/Edit2. Plot Sections2. Pre-integrated 2.4.4 Pretension预用力单元1. Pretensn Mesh1. Picked Elements2. Selected Elements3. Element in Line4. Element in Area5. Element in Volu2.4.6 Reinforcing1. Add/Edit2. Display Options1. Normal2. Reinf + Model3. Reinf Only3. Plot Section2.4.7 List Sections2.4.8 Delete Section2.5 Modeling建模3.6 Overlap 搭接3.7 Partition 分割3.8 Settings3.9 Show Degeneracy4. Scale5. Calc Geom Items2.5.3 Move/Modify移动/修改2.5.4 Copy拷贝2.5.5 Reflect对称映射2.5.6 Check Geom检查几何形状2.6.8 Check Mesh2.6.9 Clear2.7 Checking Ctrls单元形状检查控制2.8 Numbering Ctrls编号控制2.9 Archive Model激活模型2.10 Coupling/Ceqn耦合/模拟2.10.1 Couple DOFs 耦合自由度2.10.2 Cupl DOFs w/Mstr 耦合2.10.3 Gen w/Same Nodes 产生耦合2.10.4 Gen w/Same DOF3.1.1 New Analysis 为新的分析设定分析类型Static 静态分析Modal 模态分析Harmonic 谐振态分析Transient瞬态分析Spectrum 频谱分析Eigen Buckling 屈曲分析Substructuring 子结构分析3.1.2 Restart 重新启动分析过程3.1.3 Sol’n Controls 求解控制Basic 基本选项Transient 瞬态选项Sol’n Options 求解选项Nonlinear 非线性选项Advanced NL 其他高级非线性选项3.2 Define Loads 定义载荷5. All Section Lds 删除所有部分载荷6. All Constraint 选择性删除所有自由度约束7. All Forces选择性删除所有集中载荷8. All Surface Ld选择性删除所有面载荷9. All Body Loads选择性删除所有实体载荷3.2.4 Operate 载荷的相关操作1. Scale FE Loads 缩放已经施加的载荷大小2. Transfer to FE 将施加在实体模型上的载荷转换到相应的有限元模型上3. Delete Ls Files 删除载荷步文件3.3.2 Other 其他选项设置3.3.3 Stop Solution3.3.4 Reset Options 重设求解设置3.3.5 Read LS File 读入载荷步文件3.3.6 Write LS File 写载荷步文件3.3.7 Initial Stress 初始预应力设置3.4 SE Management (CMS)3.5 Results Tracking3.6 Solve 求解3.6.1 Current LS 从当前载荷步开始求解4.5 List Results列表显示结果4.6 Query Results查询结果4.7 Options for Outp 输出选项4.8 Results Viewer 结果查看器4.9 Element Table单元表4.10 Path Operations路径操作4.11 Load Case 载荷工况4.12 Check Elem Shape4.13 Write Results4.14 Rom Operations5.9 Math Operations 数学运算5.10 Table Operations5.11 Smooth Data5.12 Generate Spectrm5.13 Reset Postproc6. Topological Opt 拓扑优化7. ROM Tool8. DesignXplorer9. Design Opt10.Prob DesignBox 按住鼠标左键,在ANSYS窗口中拖出一个矩形,选择矩形内的图形对象。

Polygon 原理同上,只不过在ANSYS窗口中拖出一个多边形。

Circle 在ANSYS窗口中拖出一个圆,选择圆内的图形对象。

Loop 拾取同类图形对象的所有对象。

坐标定位拾取对话框Count 显示已经拾取的图形对象的总数Maximun 本次拾取支持的最大拾取图形对象总数Minimun 本次拾取支持的最大拾取图形对象数WP X 拾取的图形对象在工作平面坐标系统下的x坐标杆单元:LINK8、LINK10、LINK180梁单元:BEAM3、BEAM4、BEAM188、BEAM189管单元:PIPE16、PIPE202D实体单元:PLANE82、PLANE1833D实体单元:SOLID65、SOLID92/95、SOLID191壳单元:SHELL63、SHELL93、SHELL181弹簧单元:COMBIN14、COMBIN39质量单元:MASS21矩阵单元:MATRIX27个节点具有X和Y位移方向的两个自由度,单元不能承受弯矩,只用于铰接结构,应力沿单元均匀分布。

LINK1的几何模型上图中给出了单元的几何图形、节点坐标及单元坐标系。

单元通过两个节点、横截面面积、初始应变和材料属性定义。

单元的X轴方向为沿单元长度从节点I指向节点J。

初始应变通过L/∆给定,∆为单元长度L(由I、J节点坐标算的)与零应变单元长度之差。

LINK1单元在具体应用时存在如下假设和限制:LINK8单元特性简介LINK8三维杆或桁架单元是有着广泛工程应用的杆单元,它可以用来模拟桁架、缆索、连杆、弹簧等。

这种三维杆单元是杆轴方向的拉如果分析的目的是研究单元的运动(没有松弛单元)那么就应该使用类似于LINK10的不能松弛的单元,如LINK8和LINK59。

对于最终收敛的结果为绷紧状态的结构,如果迭代过程中可能出现松弛状态,那么这种静力收敛问题也不能使用LINK10单元,而应使用其他单元。

LINK10单元在每一个节点上有3个自由度,即沿节点坐标系X、Y、Z方向的平动。

不管是仅受拉选项,还是仅受压选项,本单元都不包括弯曲刚度。

本单元有应力刚化和大变形功能。

LINK10单元在具体应用时存在如下假设和限制:敛的子步不是平衡状态。

5、初始应变也用来计算应力刚度矩阵,如果有的话,是用在第一次的累积迭代中,应力刚化总是用来为缆下垂问题提供数值稳定。

应力刚化和大变形影响可以和一些缆的问题一起使用。

梁系结构有限元分析基本过程梁系结构也属于自然离散结构体系,因此其有限元分析过程与桁架结构相似,也包括单元分析、结构分析、引入边界条件等步骤。

对于平面梁单元,在计算其轴向变形时,每个节点都将有轴向位移、横Ansys中提供的梁单元简介Ansys程序中提供了多种梁单元,用来模拟不同场合的应用,可将其分为平面梁单元和空间梁单元,如应用于平面梁及平面钢架的BEAM3(弹性)、BEAM23(塑性)、BEAM54(弹性非对称变截面)二维梁单元,应用于空间梁、空间钢架、空间框架的BEAM4(弹性)、BEAM24(塑性)、BEAM44(弹性非对称变截面)、BEAM188(线性有限应变梁单元)、BEAM189(二次有限应变梁单元)三维梁单元等。

5、在不使用大变形时,惯性矩可以为0.BAEAM4单元特性简介BEAM4单元是一种可用于承受拉、压、弯、扭的单轴受力单元。

这种单元在每个节点上有6个自由度:X、Y、Z3个方向的线位移和绕X、Y、Z3个轴的角位移。

它被广泛应用于空间钢架、框架等空间梁柱结构中。

该单元在具体应用过程中存在如下假设和注意事项。

1、梁单元必须位于X-Y平面内,长度及面积均不可为0分敏感的,可能导致特征值得实部或虚部存在错误。

·BEAM188和BEAM189单元特性简介BEAM188为三维线性有限应变梁单元,而BEAM189为三维二次有限应力变梁单元。

二者均适应于分析从细长到中等短粗的梁单元,BEAM189为3节点3D梁单元。

每个节点有6个或7个自由度,自由度的个数取决于KEYOP(1)D的值。

当KOYOP(1)=0(默认)时,每个节点有6个自由度。

节点坐标系X、Y、Z方向的平移和绕X、Y、Z轴的转动;当KEYOP(1)=1时,每个节点有7个自由ANSYS板壳结构有限元分析板壳结构包括板结构和壳结构两种类型,它是一种重要的工程结构,被广泛用于机械、土木及海洋等实际工程中,如各式各样的平台的平台板、楼板、机车箱体、曲面屋顶、穹顶结构等。

板结构通常在一个平面内,通常可简化为弹性平面问题;而壳结构通常不在一个平面内,是一种曲面结构,在土木工程中,壳结构多为薄壳结构,即曲面的薄壳结构,如筒壳、圆顶薄壳、双曲扇壳和双曲抛物面壳等,材料大多为钢筋混泥土。

从外观上来看,这些薄壳结构形态各异,却有着共同的力学特征。

薄壳结构在受到外力作用时,能够把力沿着整个连。

显然,这样做的结果使离散体不同于原连续体。

但是,随着划分网格的加密和每一部分尺寸的缩小。

这样做的好处是,我们可以把一个复杂的、弹性力学的一般方法无法求解解析的连续体问题用前面介绍的方法进行求解。

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