ANSYS 经典常用命令大全(三)
2017-05-13 by:CAE仿真在线 来源:互联网
在由三个位置定义的圆弧中心处生成关键点.
Type:用来定义圆弧的实体类型.且其后的VAL1, VAL2, VAL3, VAL4的值将取决于Type的选择类型.若Type=P,则为图形拾取方式.有以下选项
KP:圆弧将由指定关键点的方式生成.
LINE:由所选择线上的位置来确定圆弧.
VAL1, VAL2, VAL3, VAL4:指定圆弧的三个位置.其选择方式与Type有关
若Type=KP,VAL1, VAL2, VAL3, VAL4定义如下:
VAL1, VAL2, VAL3:分别为第一个,第二个,第三个关键点编号。VAL4:圆弧半径. 若Type=LINE,VAL1, VAL2, VAL3, VAL4定义如下:
VAL1:第一条线的编号.
VAL2:确定第1个位置的线比率,其值在0~1,默认为0.
VAL3:确定第2个位置的线比率,其值在0~1,默认为0.5.
VAL4:确定第3个位置的线比率,其值在0~1,默认为1.0.
KPNEW :为新关键点指定编号,默认值为可利用的最小编号.
该命令与D命令相对应,定义约束,KPOI为受限点的号码,VALUE为受约束点的值。Lab!~Lab6与D相同,可借着KEXPND去扩展定义在不同点间节点所受约束。
!将一组点删除。
计算并输出两关键点之间的距离.
KP1:第一个关键点的编号.KP1也可以为P.
KP2:第二个关键点的编号.
说明:列出关键点KP1和KP2之间的距离,也列出当前坐标系中从KP1到KP2的偏移量,偏移量的确定是
通过KP2的X,Y和Z坐标值分别减去KP1的X,Y,Z坐标值.不适用于环形坐标系.
!定义通过点(npt,npt=all为通过目前所有点的线段)的所有线段进行单元网格划分时单元的大小(size),不含lesize所定义的线段。
单元的大小仅能用单元的长度(size)输入。该命令必须成对使用,因为线段基本上含两点。
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
注意:如果 ,则必须使用keyopt命令,否则也可在ET命令中输入
点的填充命令
是自动将两点NP1,NP2间,在现有的坐标系下填充许多点,两点间填充点的个数(NFILL)及分布状态视其参数(NSTRT,NINC,SPACE)而定,
系统设定为均分填充。如语句 FILL,1,5,则平均填充3个点在1和5之间。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Key Point>Fill
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
“1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
!在已知线(nl1)上建立一个点(nk1),该点的位置由占全线段比例(radio)而定,比例为p1至nk1长度与p1至p2的长度。
!修改现有点(npt)到新坐标(x,y,z)位置。
计算并移动一个关键点到一个相交位置.
NPT:选择移动关键点的编号,NPT可以为P或元件名.
KC1:第一坐标系编号.默认为0
X1, Y1, Z1:输入一个或两个值指定关键点在当前座标系中的位置,
输入"U"表示将要计算座标值,
输入"E"表示使用已存在的座标值.
KC2:第二坐标系编号.
X2, Y2, Z2:输入一个或两个值指定关键点在当前座标系中的位置,
输入"U"表示将要计算座标 值,
输入"E"表示使用已存在的座标值.
定义点(NPT)于已知节点(NODE)上
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Keypoint>On Node
对关键点进行缩放操作.
NP1, NP2, NINC:将要进行缩放的关键点编号范围,按NINC增量从NP1到NP2.NK1 可以为P,ALL或元件名.
RX, RY, RZ:在激活座标系下,施加于关键点X,Y和Z方向的座标值的比例因子.
KINC:生成关键点编号增量.若为0由系统自动编号.
NOELEM:是否生成节点和单元的控制项,它的值如下:
0:如果存在节点和点单元,则按比例生成相关的节点和点单元.
1:不生成节点和点单元;
IMOVE:表示关键点是否被移动或重新生成,它的值如下:
0:原来的关键点不动,重新生成新的关键点;
1:不生成新的关键点,原来的关键点移动到新的位置.这时KINC和NOELEM无效.
!选择关键点,type为选择方式。
!复制一组(np1,np2,ninc)点对称于某轴(ncomp);knic为每次复制时点号码增加量。
对一个或多个关键点的座标系进行转换.
KCNTO:被转换关键点所处的参考座标系的编号,转换在激活座标系中产生.
NP1, NP2, NINC:将要进行缩放的关键点编号范围,按NINC增量从NP1到NP2.NK1
可以为P,ALL或元件名.
KINC:生成关键点编号增量.若为0由系统自动编号.
NOELEM:是否生成节点和单元的控制项,它的值如下:
0:如果存在节点和点单元,则按比例生成相关的节点和点单元.
1:不生成节点和点单元;
IMOVE:表示关键点是否被移动或重新生成,它的值如下:
0:原来的关键点不动,重新生成新的关键点;
1:不生成新的关键点,原来的关键点移动到新的位置.这时KINC和NOELEM无效.
关于工作平面:把工作平面的中心移动到以上几点的平均点最多9
如果只选一点,那么就是把工作平面的中心移动到此点
在两个关键点之间定义一条线。
功能:在当前激活坐标系统下,在两个指定关键点之间生成直线或曲线。
P1,P2:线的起点和终点。
NDIV:这条线的单元划分数。一般不用,指定单元划分数推荐用LESIZE。这里需要
说明一下:如果你的模型相对规则,为了得到高质量的网格,不妨在划线的时候指定单元划分数,这样,既方便又能按照自己的意愿来分网。 SPACE:间隔比。通常不用,指定间隔比推荐使用命令LESIZE。
说明: 线的形状由激活坐标系决定,直角坐标系中将产生一条直线,柱坐标系中,随关键的坐标不同可能产生直线,圆弧线或螺旋线。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Lines>In Active Coord
生成与已有两条线成一定角度的线.
此新线段与已存在的直线nl1夹角为ang1,与直线nl2的夹角为ang2。
Phit1,Phit2为新产生两点的号码。
NL1:现有线的编号.若为负,假定P1是生成线上的第二个端点;NL1也可以是P. NL2:与新生成的线相接的第二条线的编号.若为负,则P3是线上的第二个关键点.
ANG1, ANG2:生成的线分别与第一条,第二条线相交点的角度(通常为0度或180度)
PHIT1, PHIT2 :分别在第一条,第二条线上生成的关键点号,默认值有系统指定.
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>Angle to 2 Lines
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>Norm to 2 Lines
生成一条与两条线相切的线.
NL1, NL2 :指定第一条,第二条线的编号.若为负,线将反向.其中NL1也可以为P.
说明:生成一条分别与线NL1(P1-P2)的P2点和NL2(P3-P4)的P3点相切的线(P2-P3).
!产生一新的线段,此新的线段与已存在的线段nl1的夹角为ang,phit为新产生点的号码
定义两点(P1,P2)间的圆弧线(Line of Arc),其半径为RAD,若RAD的值没有输入,则圆弧的半径直接从P1,PC到P2自动计算出来。
不管现在坐标为何,线的形状一定是圆的一部分。PC为圆弧曲率中心部分任何一点,不一定是圆心。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arcs>By End KPs & Rad
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arcs>Through 3 Kps
在面上两个关键点之间生成最短的线.
P1, P2:生成线的第一个,第二个关键点,其中P1也可以为P.
NAREA :包含P1, P2的面或与生成线相平行的面.
说明:在面内两个关键点P1, P2之间生成一条最短的线,生成的线也位于面内,
P1, P2也可以与面等距离(而且在面的同一边),这种情况下生成一条与面平行的线.
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号
SECNUM: 截面类型号
将两条线合并为一条线,keep=0时原线段删除,keep=1时保留。
LCOMB, NL1, NL2, KEEP — 连接相邻的线为一条线.
NL1, NL2:指定第一条线,第二条线的编号,NV1可以为P,ALL或元件名 KEEP :指定的线是否删除控制项.
0:删除NL1和 NL2线以及他们的公共关键点.
1:保留NL1和 NL2线以及他们的公共关键点.
!kswp=0时只删除掉线段本身,=1时低单元点一并删除。
将线分割为数条线,
nl1为线段的号码;
ndiv为线段欲分的段数(系统默认为两段),大于2时为均分;
ratio为两段的比例(等于2时才作用);
keep=0时原线段删除,keep=1时保留。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Operate>Divede>(type options)
关键点沿已有的路径线扫掠生成线.
NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6:将要旋转的关键点编号,NK1可以为P,ALL或元件名.
NL1, NL2, NL3, NL4, NL5,NL6:路径线的编号.参考命令汇总里的 "VDRAG".
说明:关键点沿某特征路径线拖拉生成线以及与他们相关的关键点,关键点和线由系统自动编号.
为线指定网格尺寸
NL1: 线号,如果为all,则指定所有选中线的网格。
Size: 单元边长,(程序据size计算分割份数,自动取整到下一个整数)?
Angsiz: 弧线时每单元跨过的度数?
Ndiv: 分割份数
Space: “+”: 最后尺寸比最先尺寸
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
kyndiv: 0,No,off 表示不可改变指定尺寸
1,yes,on 表示可改变
沿已有线的方向并从线的一个端点处延伸线的长度.
NL1:将要延伸的线的编号.若NL1=P,激活图像拾取.
NK1:指定延伸线NL1上一端点的关键点编号.
DIST:线将要延伸的距离.
KEEP :指定延伸线是否保留的控制项.
对两相交的线进行倒圆角。
此命令是在两条相交的线段(NL1,NL2)间产生一条半径等于RAD的圆角线段,同是自动产生三个点,其中两个点在NL1,NL2上,
是新曲线与NL1,NL2相切的点,第三个点是新曲线的圆心点(PCENT,若PENT=0则不产生该点),新曲线产生后原来的两条线段会改变,
新形成的线段和点的号码会自动编排上去。
NL1-第一条线号
NL2-第二条线号
RAD-圆角半径
PCENT-是否生成关键点,一般为默认
如:lfillt,1,2,0.5
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Line Fillet
!线段复制命令。itime包含本身所复制的次数;nl1,nl2,ninc为现有的坐标系统下复制到其他位置(dx,dy,dz);kinc为每次复制时线段号码的增加量。
对线划分网格的命令
参数说明:
NL1,NL2:划分网格的线的起止号
NINC: 线号的增量
【例如】Lmesh,1,3,1 !对线1,2,3划分网格
定义局部坐标。
KCN:坐标系统代号,大于10的任何一个号码都可以。
KCS:局部坐标系统的属性。
KCS=0 卡式坐标;KCS=1 圆柱坐标;KCS=2 球面坐标;KCS=3 自定义坐标;KCS=4 工作平面坐标;KCS=5 全局初始坐标。
XC,YC,ZC:局域坐标与整体坐标系统原点的关系。
THXY,THYZ,THZX:局域坐标与整体坐标系统X、Y、Z轴的关系。
Menu Paths: Unility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Creat Local CS>At Specified Loc
线搭接.
NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9:搭接线的编号,其中NV1为P,ALL或元件名.
说明:线搭接,生成包围所有输入线几何体的新线.输入线的相交区域和不相交区域成了新线.
只有相交区域是线时该命令才有效.指定源实体的单元属性和边界条件不会转化到新生成的实体上.
对指定线的正法线方向进行反转.
LNUM:将要旋转正法线方向的线编号,也可以用ALL,P或元件名.
NOEFLIP:确定是否改变线上单元的正法线方向控制项.
若为0:改变线上单元的正法线方向(默认).
若为1:不改变已存在单元的正法线方向.
说明:不能用"LREVERSE"命令改变具有体或面载荷的任何单元的法线方向.
建议在确定单元正法线方向正确后再施加载荷.实常数如非均匀壳厚度和带有斜度梁常数等在方向反转后无效.
关键点绕轴线旋转生成圆弧线.
NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6:将要旋转的关键点编号,NK1可以为P,ALL或元件名.
其余变量的意义可以参考命令汇总里的"VROTAT"
说明:关键点绕轴线旋转生成圆弧线,以及与他相关的关键点.关键点和线由系统自动编号.
从一条线中减去另一条线的剩余部分生成新线.
NL1:被减线的编号,不能再次应用于NL2,NL1可以为ALL,P或元件名.
NL2:减去线的编号,如果NL2为ALL,是除了NL1所指定的线以外所有选取的线.
SEPO:确定NL1和NL2相交线的处理方式.
KEEP1:确定NL1是否保留或删除控制项.
空:使用命令"BOPTN"中变量KEEP的设置.
DELTET:删除NL1所表示的线.
KEEP:保留NL1所表示的线.
KEEP2 :确定NL2是否保留或者删除控制项,参考KEEP1.
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
读入并求解多个荷载步
lsmin, lsmax, lsinc :荷载步文件范围
!读取前所定义的多重负载,并求其解答。slmin,lsmx,lsinc为读取该阶段负载的范围。
!用两个点来定义一条直线。
将荷载与荷载选项写入荷载文件中
lsnum :荷载步文件名的后缀,即荷载步数
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
!产生三次曲线,该曲线方向为P2至P3,与已知曲线相切于P2。
指定单元的材料属性指针。
mat--指定该值为后边定义单元的材料属性值。
MAT, MAT
使用哪一组定义了的元素属性,与MP命令相对应。
计算一个傅立叶的系数或者求出其值.
Oper:傅立叶运算的类型.有下面的选项:
FIT:根据 MODE, ISYM, THETA, CURVE 求出傅立叶的系数COEFF. EVAL:根据COEFF, MODE, ISYM, THETA计算傅立叶曲线的CURVE COEFF:包含傅立叶系数的数组参数名.
MODE:包含着预期傅立叶项模态数的数组参数名.
ISYM:包含着相应傅立叶级数项对称字的数组参数名.
THETA, CURVE :分别包含着θ和 CURVE 描述的数组参数名.
对一个数组参数矩阵进行复制或转置.
ParR:结果数组参数名,这个参数必须是一个具有维数大小的数组.
Func:复制或转置函数.若Func=COPY,Par1 被复制到ParR里,若Func=TRAN,Par1 被转置到ParR里,其中矩阵Par1 中的行号(m)和列号(n)被转置为矩阵中的列号和行号.
Par1: 输入将要复制或转置的数组参数矩阵
定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
ex: 弹性模量
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4
定义材料的属性(Material Property),材料属性为固定值时,其值为C0,当随温度变化时,由后四个参数控制。
MAT:对应ET所定义的号码(ITYPE),表示该组属性属于ITYPE。
Lab:材料属性类别,任何元素具备何种属性在元素属性表中均有说明。
例如杨氏系数(Lab=EX,EY,EZ),密度(Lab=DENS),泊松比(Lab=NUXY,NUXYZ,NUZX),剪切模数(Lab=GXY,GYZ,GXZ),热膨胀系数(Lab=ALPX,ALPY,ALPZ)等。
Menu paths:Main Menu>Preprocessor>Matial Props>Isotropic
指定与温度相对应的材料性能数据
Lab:有效材料性能标签,其值可以是下列选项:
EX:弹性模量(也可是EY,EZ)
ALPX:线膨胀系数(也可是ALPY,ALPZ)
REFT:参考温度
NUXY:次泊松比(也可是NUYZ,NUXZ).
GXY:切变模量(也可是GYZ,GXZ)
DAMP:用于阻尼的K矩阵乘子,即阻尼系数.
MU:摩擦因数.
DENS:质量密度.
C:比热容.
ENTH:焓.
VISC:粘度.
SONC:声速.
EMIS:发射率.
QRATE:热生成率.
HF:对流或散热系数.
LSST:介质衰耗系数.
KXX:热导率(KYY,KZZ)
RSVX:电阻系数(RSVY,RSVZ)
PERX:介质常数(PERY,PERZ)
MURX:磁渗透系数(MURY,MURZ)
MGXX:磁力系数(MGYY,MGZZ)
MPDATA也可用于FLOTRAN CFD分析中,对流体可输入"FLUID141"和"FLUID142"单元与温度相关的
材料性能,选项有:
DENS:流体密度
C:流体的指定温度.
KXXX:流体的热导率.
VISC:流体的粘度.
MAT:材料参考编号,可为0或空,默认为1
STLOC:生成数据表的起始位置.
C1, C2, C3, C4, C5, C6 :从STLOC位置开始指定6个位置的材料性能数据值.
设置材料库读写的默认路径.
R-W_opt:确定路径的操作方式.
若为READ,读路径;
若为WRITE,写路径;
若为STAT,显示当前路径状态;
PATH:材料库文件所在的工作目录路径.
文章综合于网络,如有侵权请联系删除!
相关标签搜索:ANSYS 经典常用命令大全(三) Ansys有限元培训 Ansys workbench培训 ansys视频教程 ansys workbench教程 ansys APDL经典教程 ansys资料下载 ansys技术咨询 ansys基础知识 ansys代做 Fluent、CFX流体分析 HFSS电磁分析 Abaqus培训