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ANSYS Workbench基础教程与实例详解(第2版) 评分

ANSYS Workbench基础教程与实例详解(第2版),全面的PDF书,分享一下
前言 有人将CAE技术称为当今“科学与技术的完美结合”。这旬话说得可能比较夸张,但不 可否认,CAE技术的确是现代产品研发的重要基础技术,且其理论性和需要的学科知识厚重 而宽广。 ANSYS有限元软件是目前CAE的主流分析软件之一,在全球拥有最大的用户群。2002 年, ANSYS公司开发了新一代产品研发集成平台 ANSYS Workbench,其新颖的操作界面和操 作思路一直深受用户欢迎,特别是近几年 ANSYS公司兼并了CFX和 FLUENT及 Ansoft等软 件,其一举成为全球CAE界的巨无霸。所有的这些软件均可集成于 ANSYS Workbench中, 可以想象 ANSYS Workbench具有多么强大的分析功能, Workbench集成平台亦是 ANSYS公 司今后重点发展的方向。 目前,国内关于 ANSYS Workbench的中文书籍整体来说还是较少。如何快速地掌握 ANSYS Workbench并用来解决实际工程问题一直是广大用户所面临的难题。 本书融有限元分析的基础知识和 ANSYS Workbench应用实例为一体,配以大量的案例分 析,从而在基础理论和工程实践应用之间架起一座桥梁。全书共14章,第Ⅰ章讲解 ANSYS Workbench140基础知识:第2章讲解几何建模基础方法;第3章讲解在 Workbench下的网格 划分平台;第4章讲述了线性静力结构分析;第5章详细摧述了 ANSYs Workbench与经典 ANSYS即 Mechanical aPDl之间的关系;第6~13章分别讲解工程热分析、动力学(包括显 式动力学分析)、屈曲分析、结构非线性分析、流体动力学分析、电磁场分析、优化分析;第 14章是多物理场耦合分析的综合应用,主要包括不同物理场耦合技术在产品研发中的应用, 这些都反映了当今国际上仿真技术发展的最新应用成果 本书可作为机械、土木、工程力学、能源、电子通信、航空航天等专业的高年级本科生、 广大研究生和教师的参考书及教学用书,亦可供相关领域从事产品设计、仿真与优化的工程技 术人员和广大CAE爱好者学习参考。 木书在写作过程中得到了江南大学机械工程学院和君远学院广大师生的大力支持,在此 深表谢意。感谢盛辉、浦阿亮、周文英、盛阶平、钱培珍、浦澄夕、周文虎、盛敏、周文龙和 蔡建新以及中国水利水电出版社等给予本书的帮助。 由于时间仓促,加之本书内容新、书中涉及面广及作者水平有限,书中不足甚至错误之 处在所难免,恳请厂大读者批评指正。 作者于江南大学机械工程学院 2013年1月 目录 序 前言 第1章 ANSYS Workbench14.0基础………1 26 DesignModeler与商业CAD软件………26 ANSYS Work bench140新功能概述……1 27 DesignModeler实例分析…… 1.1.1扩展了工程应用 2.8概念建模…… 1.1.2复杂系统的仿真………… ,,; 2.8.1从点生成线体 1.1.3HPC驱动创新……… 28.2从草图生成线体………………… 1.2 ANSYS Work bench140的工作流程1……4 283从边生成线体… 31 12.1启动 ANSYS Workbench140的方法…5 284从外部曲线的坐标文件生成线体…31 122 ANSYS Workbench140的用户界面 2.9概念建模实例… 31 (GUI)… 2.10直接建模工具 ANSYS SCDM…………:40 13 ANSYS Workbench140的文件管理………7 210. Space Claim软件1…40 4 Mechanical APDl 2.10.2 ANSYS Space Claim Direct Modeler 40 1.5启动 Mechanical APDL的方法………10 2.10.3启动 ANSYS SCDM的方法 40 1.6本章小结 2.104 ANSYS SCDM建模工具……………41 第2章几何建模 13 2.10.5 ANSYS SCDM的几何接口 42 2.1 DesignModeler几何建模基础… 13 2.1 ANSYS SCDM建模实例…………43 21.1 DesignModeler I4.0建模平台………13 2.12本章小结………………………………………47 21.2 Design Modeler的鼠标操作………16第3章网格划分…………… 48 2.1.3特征抑制…… 17 3.1认识网格划分平台… …48 2,2平面和草图模式 18 3.2典型网格划分法 2.2.1进入草图 18 32,1四面体网格 49 222创建新平面………… 18 3.2.2扫掠型网格……………49 23创建草图… 19 323自动划分法( Automatic Method)…50 2.33D几何体的生成……… 324 Hex dominant网格划分 ++++++= 23.1多体部件体( Multi-Body Parts)……2032.5多域扫掠型( MultiZone Sweep 23.2表面印记( Imprint Faces)………2l Meshing …51 2.33填充(Fi)与包围( Enclosure)…23 326面体和线体的网格划分……………51 24几何体的修复与简化 3.27直接划分网格……………………52 24.几何体的修复( Repair)…… 33网格划分的工作流程……………………52 2.4.2提取中面( Mid-Surface)…24 3.31确定物理场和网格划分法………………52 24.3接合( Joint)… 3.32确定全局网格的设置…………………53 25分析工具( Analysis Tools) 25 3.3.3确定局部网格的设置…………54 3.34预览并划分网格…………55 552材料特性 ;,,,品幕;a 3.35检査网格质量………………………55 5.53实常数或横截面特性……… …161 34网格划分实例… 5.54单元坐标系 …161 3.5 ANSYS ICEM-CFD介绍…………… 56APDL命令… …163 3.51 ANSYS ICEM CFD140软件 561APDL命令的特点 163 352 ICEM CFD140文件类型 …74 5.6.2APDL参数 ……164 3.53 ANSYS ICEM CFD140主菜单和 57 Mechanical i中插入命令行n… 165 功能栏 75 57.1在树形窗 Geometry内插入命令行…166 3.54 ICEM CFD140的工作流程…………77 5.72在 Remote points(远端点)内 3.55 Workbench14.0和 ICEM CFD140…77 插入命令行……………16 356 ANSYS ICEM CFD140的实例分析·78 5.7,3在 Contact Regions(接触区域)内 36本章小结 95 插入命令行……………167 第4章线性静力结构分析………… 96 5.74在 Joints(运动副)内插入命令行…168 4.1结构线性静力分析基础 96 57.5在弹簧( Springs)和梁( Beams)下 41.1平面问题… 插入命令行 和面由注 ……168 4.1.2杆系与梁系问题…………… 576在分析设置( Analysis Settings)下 42 Workbench140与线性静力学分析 99 插入命令行… 4.2.1几何模型 5.77在求解项( Solution)下插入 42.2材料属性……………… 100 命令行……………… 170 4.2.3装配体……… 578在 Mechanical中输入和输出参数…170 4.24载荷及约束……… 101 579实例分析 171 4.2.5 Mechanical中常见的载荷…………101 58本章小结………………… 42.6 Mechanical中常见的支撑约束………102第6章热分析………………202 4.2.7 Mechanica中求解选项……………103 61热分析基础…………………………202 4.28后处理结果 62主要的传热模式…… …203 4.3 Workbench140线性静力学分析实例……106 6.21热传导… 44本章小结 …52 6,22热对流…… 203 第5章 ANSYS Workbench与 Mechanical 623热辐射…………………204 APDL …153 624相变…………………………204 5.1 Mechanical APDL ANSYS Mechanical 153 6.3总能量传输方程 …………204 52启动 Mechanical APDL的方法………154 64 ANSYS Workbench与热分析………204 53 Mechanical APDL界面……155 64.1几何模型………………………204 54 Mechanical APDL的文件格式… 156 6.42材料属性…………-205 54.1保存数据文件( file. db)…………157 643装配体与接触 205 542恢复数据( Resuming Databases)…157 644热载荷 06 543读入数据( Reading results)……158 645热边界条件…… …206 55单元属性( Element Attributes) 158 64.6求解选项… 207 551单元类型………………158 647结果和后处理… 207 65实例分析……………………………208 794轴承单元… 307 66本章小结… ·“· 795坎贝尔图( Campbell diagram)…308 第7章动力学分析………… 796转子动力学实例 …308 7.1动力学分析基础 239 7.10本章小结 ……314 7.2模态分析基础…………………240第8章显式动力学分析315 7.2.1模态分析过程………………………240 81 ANSYS与显式动力学……………………315 72,2模态分析中的几何体…… 8.1.1拉格朗日( Lagrange)求解器……316 7.2,3建立模态分析项 241 8.1.2欧拉( Euler)求解器………316 7.24载荷和约束及求解结果 ……241 81.3任意拉格朗日欧拉( Arbitrary Lagrange 7.3谐响应分析………………………………………242 Euer)法 …316 73.1谐响应分析过程…… 8.1.4无网格(SPH)法 316 7.3.2建立谐响应分析项… 81.5 Workbench与显式动力学…………316 7.3.3加载谐响应载荷及求解 243 82显式动力学实例 318 734后处理中查看结果 ……244 83本章小结 336 7.4响应谱分析…………244第9章屈曲分析 337 74.1响应谱分析过程 245 9,1线性屈曲分析的基础……………………337 74.2在 Workbench中进行响应谱分析…245 92在 Workbench中进行届曲分析…………338 7.5随机振动分析 了主 9.21线性屈曲分析的步骤……………………338 7.51随机振动分析过程……… ………246 922几何模型和材料属性…… 75,2在 Workbench中进行随机振动分析246 923接触对…, :…338 7.6多体动力学分析( Multibody dynamic 924载荷和约束 339 Analysis) 246 925屈曲分析的项目结构 339 76.1多体动力学分析过程… …247 92.6求解模型………… …339 7.62多体动力学结构部件的特性 248 927观察结果… 339 76.3多体动力学单元特性 248 93屈曲分析实例分析 340 7.64多体动力学初始条件……………249 94本章小结 354 7.6.5阻尼……………………………………249第10章结构非线性分析…… 355 766部件间的连接……………………………250 10.1非线性分析基础…………………………355 7.6.7载荷和约東支撑…… 10.1.1几何非线性…………………355 76.8多体动力学求解器… 10.1.2材料非线性…………………356 7.6.9时间步长 10.1.3接触(状态)非线性 +++ 7.6.10多体动力学后处理结果值 252 10.2超弹性材料………………………356 7.7 Workbench中动力学模块……… 253 10.21什么是超弹性体…………………………356 78动力学实例分析…… 10.22 ANSYS中的超弹性体……………356 79转子动力学… …306 10.23 Workbench中曲线的拟合………357 7.91转子动力学的力学模型… 306 10.3金属塑性… 和,+++ +35 792转子动力学方程… …307 10.3.1金属塑性 ……1359 793 ANSYS转子动力学的计算功能……307 1032届服准则15 360 10.3.3强化准则…… …361 124本章总结………………… 473 10.34材料数据的输入…………362第13章优化设计…………… 474 104 ANSYS Workbench中的接触非线性…363 13.1 Design Exploration基础 474 104接触的基本概念…363 13.1.1参数定义 474 10.42 Workbench中的接触类型…………364 13.12优化方法设定 475 10.4.3对称/非对称行为 …1364 13.13 Design Explorer的特征…………-475 10.44接触工具 364 13.4 Design Explorer的特点 475 104.5摩擦接触 365 13.15 Design Explorer的用户界面…………476 10.46接触结果………………………366 13.2 Design Exploration分析使用基础…476 10.5结构非线性实例分析……… 6 13.2.1参数的设置……………………477 10.6本章小结 404 13.22目标驱动优化(GDO)… 477 第11章流体动力学分析… 405 13.2.3响应图表( Response Charts) 479 11CFD简介… …405 1324实验设计法( Design of 11.2 ANSYS CFD介绍……………………406 Experiments)………… …479 11.3 Workbench界面下CFD模块…………407 13.2.5六西格玛设计( Six Sigma)……480 114 ANSYS CFD实例分析…………408 13.26 Design Explorer与APDL……………481 1.5磁流体动力学1…… 426 13.3 Design Exploration分析实例…………481 116本章小结 437 13.4本章小结 ·世世世型意 …………498 第12章电磁场分析…………438第14章 Workbench多物理场耦合分 12.1宏观电磁场理论基础1920…… 438 及综合应用…………… 499 12.1.1麦克斯韦第一方程 ……1438 14.1场的基本概念…………………… …499 12.1.2麦克斯韦第二方程 438 14.2耦合场分析…………………500 12.1.3麦克斯韦第三方程………… 439 14.3 Workbench界面下进行多物理场 12.1.4麦克斯韦第四方程……………………439 耦合分析…… 12.1.5电流连续性方程…………………439 14.3.1直接采用耦合模块…………………501 12.1.6补充方程… 439 14.3.2插入命令流方式实现耦合分析……501 12.1.7边界条件… …439 1433顺序耦合法实现耦合场分析 50 12.2在 Workbench平台上进行电磁场分析…440 144流场腔内固定块的应力场优化………503 12.21在 Mechanica中进行电场分析……441 14.5风机的流-固耦合计算……… …520 1222电场实例分析……… 441 14.6主板的综合分析…… 535 122.3在 Mechanical中进行静磁场分析…444 14.7电气插件分析…………………………548 1224静磁场实例分析 …445 148微型执行器片分析……………………556 12.3高频电磁场分析 463 149耳模型的响应分析……………………563 12.3.1在 ANSYS Multiphysics中进行高频 14.10排气集管的耦合场分析………………571 电磁场分析 世世世1 463 14.11本章小结………………………………587 12.3.2高频电磁场实例分析……464参考文献……… ………………588 ANSYS Workbench14.0基础 作为一个全球知名的大型CAE分析软件, ANSYS自20世纪70年代诞生以来,随着世 界信息技术和有限元理论的高速发展,在各个领域得到了高度的评价和广泛的应用。自 ANSYS 7.0开始, ANSYS公司推出了 ANSYS经典版(即 MAPDL)和 ANSYS Work bench版。本书 基于 ANSYS140,较之前版 ANSYS13.0,新版本在许多方面都得到了许多改进,本章从 ANSYS Workbench14.0的概述开始,逐步讲解 ANSYS Workbench14.0结构设计流程。本章 内容包括 ANSYS Workbench140新功能特征概述 ANSYS Workbench140的工作流程 ANSYS Workbench140的文件管理 Mechanical APDL 11 ANSYS Workbench140新功能概述 ANSYS Workbench140是一个集成框架,它整合现有的各种应用并将仿真过程结合在同 界面下。最新的 ANSYS Workbench14.0在 Workbench13.0的基础上更进一步提高和改进原 有的框架,尤其新版本更扩展了 ANSYS系列产品的集成与多物理场的耦合应用,从总体看, ANSYS40的新优势主要体现在三个领域:扩展了工程应用、复杂系统的仿真、高性能计算 (HPC)的驱动创新。 1.1.1扩展了工程应用 较之 Workbench13.0, ANS YS Workbench140更进一步扩大了在工程上的应用。 提高了CAD模型的处理和划分网格的功能 复杂的CAD模型中常常包括多个零部件,作CAE分析时需要处理各零部件间的接触 间隙等关系。这是一个非常繁琐并且费时的过程!在 ANSYS140中,利用装配体网格工具能 自动从CAD装配体中抽取相应的计算域,如流体域等,而且它能根据用户的要求,自动创建 Cut-cel的结构化直角冈格(六面体网格单元)或者非结构化的四面体网格。 Cut-cell Kx格技术具有划分更密更理想的高质量网格功能,一般用于远离壁面或边界的地 ANSYS Workbench基础教程与实例详解(第二版 方。在靠近壁面的区域,还可以采用 Cut-tet划分高质量的网格。这两种网格技术均都适用于 梯度大的区域,如剪切层和边界层处 ≯工作流程的人性化 ANSYS Workbench140更进一步集成了仿真和优化的框架,在其平台上可方便地进行几 何建模、网格控制、材料属性的设定和参数化操作,从而实现了仿真自动化流程。同时, ANSYS 14.0还允许通过远程求解管理器(RSM)对更新的设计点进行直接仿真。 ≯增强了几何建模和协同仿真能力 在 ANSYS DesignModeler 14.0中,能对几何实体如面、边、点等直接进行模型操作,而 且支持名称选择和草图模式。在 ANSYS14.0中,还提供了用于定制功能的工具。较之先前版 本, Fluent在新平台上得到了更紧密的集成。 MAPDI和 ANSYS Workbench的紧密集成 ANSYS140引入了一些新特征,如允许用户在 Mechanical下控制不同部件的有限元模型, 在重新计算时可以进行修改施加约束和边界条件、显示约束方程和弱弹簧等工作 复合材料分析 在140中, ANSYS Composite PrePost更紧密集成于 ANSYS Workbench中,这可以非常 方便地应用于在复合结构中定义层,包括变化方向或者结构潜在失效的层-层分析。 外部数据映射 不同物理场之间在共享数据时,一般要从外部文件读入如压力、温度或换热系数等数据。 在140中,可把这些数据从一类网格映射到另一类网格上。这些在 ANSYS13.0中就已引入 的功能在 ANSYS140中得到了更进一步的加强。 旋转机械 在 Workbench14.0中,目前可以直接得到转子系统临界转速的坎贝尔图了。 梁和壳 ANSYS Mechanical新增了用户在线体显示的管单元和梁单元之间转换的功能,同时还提 供了定义特定管载荷和结果的功能。 ANSYS140支持来自 MAPDL求解器的最新的管单元。 对于壳体,新版本还可以从程序中直接读入变厚度壳体。另外在网格连接时,还允许用 户在不改变几何尺寸的情况下直接把相邻面上的节点融合。 稳健的显式求解 显式动力学中最适合的是六面体单元,然而对复杂几何体很难划分出六面体网格。此时 往往采用ANP四面体单元,但在剪切变形的求解中经常导致单元锁定。 ANSYS140中新引 入了NBS四面体单元,从而消除了ANP四面体单元经常遇到的单元锁定问题。 ANSYS HFSS与ECAD工具可直接连接,同时 SLave的精确性和可用性亦得到了增强 Ansoft Designer具备了新的数据连接能力,用户可以在任何一款的 Cadence布线工具中 创建 ANSYS HFSS模型,所有建模步骤和过程均可在 Cadence设计环境中完成 对于非 Cadence用户来说,可以利用ODB格式将版图直接导入 Ansoft Designer中,用户 可以在版图编辑器中非常方便和快速地对导入的版图进行编辑和自动定义激励端口,最后利用 HFSS对导入的结构进行求解。 SLave在对孔及其相关结构精确仿真与建模方面亦进行了重要改进,包括对任意形状的 反焊盘精确建模,更准确的耦合过孔模型以及采用新的改进方法计算无参考平面的信号线。 SLave可以在软件内部直接启动运行 HSPice或 ANSYS Nexxim瞬态仿真工具,当仿真计算结 第工章 ANSYS Workbench14.0基础 束后,还能够在 SLave中直接对信号网络进行瞬态仿真并得到时域波形 三维集成电路封装和电子冷却流程的易用性 目前集成电路封装厂商在不断地发展更复杂的封装技术,如系统芯片、叠层芯片和多芯 片模块,以确保持芯片性能的提高。在 ANSYS Icepak14.0中,工程师能模拟三维叠层芯片和 不同封装方式的热响应值。 ANSYS Icepak140还具有新的用户界面并扩展了右键点击功能,同时还加强了图形和许 多附加提高效率的功能。在 ANSYS Design Modeler中,工程师可以从机械CAD数据中快速简 化和创建 Icepak对象。 加强了 ANSYS EKM产品的功能和效率 ANSYS EKM140带来了新的重要功能。EKM个人设置允许用户在自己的电脑上设置 EKM服务器,用户可以访问单个服务器上的私人知识库以及访问EKM的全部功能。 EKM共享服务器设置允许在共享设备上设置EKM服务器,多个用户能以协作模式访问 它。多个用户还能访问LAN或WAN上的共享知识库。 在EKM140和 Workbench的集成平台上,允许直接把当前的项目保存到选定的EKM知 识库,也可以搜索一个项目,再在选定的知识库中打开它。 用户还可以直接在EKM中打开和保存 ANSYS Workbench项目,这促进了当前项目的保 存和升级,还可以对项目进行显示、确认、搜索和重新使用 11.2复杂系统的仿真 在新版本中复杂系统和多物理场的综合仿真得到了进一步的提高 自动模拟仿真 在 ANSYS Workbench140中新增了内燃机( IC engine)分析系统,该分析系统可以创建 内燃机CFD模型以及进行网格划分,包括带有进/排气口和运动阀门的内燃机,这样用户能以 极高的效率进行完整的内燃机系统仿真。 双向耦合 ANSYS14.0中在多物理场仿真中增加了 ANSYS Fluent和 ANSYS Mechanical之间的双向 流-固耦合仿真功能。较之先前版本,在14.0的系统耦合组件中用户可以非常容易地设置多物 理场仿真。 高级模型 新版本中增加了许多高级材料模型,扩展了许多现有模块功能。如形状记忆合金攴架模 拟、扬声器的耦合声学仿真、考虑水分扩散影响的电子部件的热结构和耦合场的仿真等。 扩展低频、结构和流体耦合 在 Fluent的单向电磁耦合中,可以将CFD结果如温度场传至电磁设计中,从而整个仿真 系统就能在 ANSYS Workbench中进行优化设计。 同样,在电磁结构分析中,由于电磁力的影响会导致结构变形,此时采用双向电磁应力 分析耦合就能考虑到这些因素的相互影响。如用户可以在 Maxwell中计算结构温度,再将结 果传给 Fluent中计算温度场。 欧拉壁面液膜和多分散流模拟 欧拉壁面液面模型是多相流模型中新添加了子模型,该模型能预测液滴在壁面堆积后形 成的液膜,包括液体飞溅、颗粒成带状、液膜在壁面边缘分离。液滴的进入和分离是通过与

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