ANSYS常见术语
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ansys中的名词解释引言:在工程和科学领域中,模拟和仿真技术的发展非常迅速。
而ANSYS作为一个广泛应用于各个领域的工程仿真软件,其中的一些术语和名词并不为人所熟悉。
本文将对一些ANSYS中常用的名词进行解释,以帮助读者更好地理解和使用这一软件。
一、有限元分析有限元分析(Finite Element Analysis,简称FEA)是一种将连续体分割为有限数量的元素的数值方法。
在ANSYS中,有限元分析是解决结构力学、热力学、流体力学等问题的基本方法。
通过将结构或物体离散化为许多小的有限元单元来近似描述其力学行为,然后进行数值计算,得出结构的应力、位移、温度等信息。
二、前处理前处理是有限元分析的第一步,主要是通过ANSYS的前处理工具对几何模型进行建模和网格划分,以及对物理参数进行定义和赋值。
在前处理过程中,可以选择不同的元素类型(如梁单元、壳单元、体单元)和网格密度来进行建模。
同时,还可以对边界条件和加载进行设置,以便在后续的分析过程中进行仿真。
三、求解器求解器是ANSYS中用于求解有限元方程组的核心部件。
在有限元分析中,通常会涉及大量的线性方程组,求解器的选择和性能直接影响到计算结果的准确性和计算速度。
ANSYS提供了多个求解器,比如直接法、迭代法和多重网格法等,可以根据具体的问题选择合适的求解器进行计算。
四、后处理后处理是有限元分析的最后一步,用于对计算结果进行可视化和分析。
在ANSYS中,可以通过不同的后处理工具来显示和展示结构的应力分布、位移变化和温度场等结果。
此外,还可以对模型进行截面分析、动态分析以及频率响应等其他分析,以更深入地理解结构的行为。
五、材料模型在有限元分析中,材料模型是描述物质力学性质的关键。
ANSYS提供了多种不同的材料模型,如弹性模型、塑性模型和粘弹性模型等。
通过选择适当的材料模型,可以准确地模拟不同材料的行为,如金属的弹性和塑性变形,塑料的流变行为以及复合材料的层合效应。
ANSYS常见术语/命令对照表Utility Menu实用菜单SAVE_DB存储数据库RESUME_DB恢复数据库Select Entity选择实体Comp/Assembly组元/集合Plot/Replot画图/重新画图Pan,Zoom,Rotate…平移,缩放,旋转…WorkPlane(WP)工作平面Coordinate System(CS)坐标系Macro宏Preference…优先设置…Preprocessor前处理General Postproc通用后处理TimeHist Postproc时间历程后处理APDL ANSYS参数化设计语言Line Fillet在两条线的过渡生成线Arbitrary任意形状Cylinder圆柱体Prism棱柱体Cone圆锥形Sphere球形Polygon多边形Stress应力Strain应变Displacement位移DOF自由度Von Mises(Stress)平均应力Contour等高线(图)Deformed/Undeformed shape变形后/未变形的形状Results Summary结果摘要Radiation Matrix辐射矩阵Modeling建模Meshing划分网格Attribute属性LS(Load Step)载荷步ANSYS常用命令对ANSYS学习也有一个来月的时间了,可是还是什么都不会!郁闷!整理了一些ANSYS常用的命令;但深知自己的水平,还不敢保证完全正确;给大家一些参考,望指正:1.A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)2.AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)3.AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)【注】ESYS为坐标系统号SECN为截面类型号。
4.*ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)5.ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)6.ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)7.ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)【注】*************8.ACCAT,NA1,NA2(连接面)9.ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)10.ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)11.ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL【注】*************12.ADAPT,NSOLN,STARGT,TTARGT,FACMN,FACMX,KYKPS,KYMAC【注】*************13.ADD,IR,IA,IB,IC,Name,--,--,FACTA,FACTB,FACTC(变量加运算)14.ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)【注】KSWP=0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
A N S Y S命令流解释大全集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-一、定义材料号及特性mp,lab,mat,co,c1,…….c4lab: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)c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次项的系数二、定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,0.3TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg三、单元生死载荷步!第一个载荷步TIME,...!设定时间值(静力分析选项)NLGEOM,ON!打开大位移效果NROPT,FULL!设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,...!设定非缺省缩减因子(可选)ESEL,...!选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,...!不激活选择的单元ESEL,S,LIVE!选择所有活动单元NSLE,S!选择所有活动结点NSEL,INVE!选择所有非活动结点(不与活动单元相连的结点)D,ALL,ALL,0!约束所有不活动的结点自由度(可选)NSEL,ALL!选择所有结点ESEL,ALL!选择所有单元D,...!施加合适的约束F,...!施加合适的活动结点自由度载荷SF,...!施加合适的单元载荷BF,...!施加合适的体载荷SAVESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF 命令得到更详细的解释。
horizontal:水平的vertical:数值的favorites:收藏夹fluid temp:流体温度heat flux:热流,热通量EX:弹性模量DENS:材料密度ALPHAX:PRXY:泊松比KXX:IZZ转动惯量frame :1.帧2.框架;构架;支架Elastic:弹性的、In elastic:非弹性的、Isotropic:等方向性的、Orthotropic正交各向异性Anisotropic:各向异性的,非均质的、Visco elastic:[viskəui'læstik]粘弹性、Hyper elastic:超弹性的、Mooney-Rivlin:里夫林(理论)、Polynomial Form:多项式形式Neo-Hookean:各向同性定律(Hookean定律)至大变形的扩展Multilinear Elastic:多线性弹性、Structural:结构体Linear:线性的Elastic:弹性的①Isotropic:各向同性②Orthotropic:正交各向异性③Anisotropic:非均质各向异性Nonlinear:非线性的1.1 Elastic:弹性①Hyperelastic:超弹性②Multilinear Elastic:多线性弹性1.2 Inelastic:非弹性[ Rate Independent:独立比率]1> Isotropic Hardening Plasticity:各向同性硬化可塑性1.3Mises Plasticity:米塞斯可塑性① Bilinear:双线性的② Multilinear:多线性的③ Nonlinear:非线性的1.2 Hill Plasticity:希尔可塑性① Bilinear:双线性的② Multilinear:多线性的③ Nonlinear:非线性的2>generalized anisotropic hill potential广义各向异性希尔潜在3>kinematic hardening plasticity:运动学硬化可塑性1.3Mises Plasticity:米塞斯可塑性① Bilinear:双线性的② Multilinear(Fixed table):多线性的③ Multilinear(General):多线性④ Chaboche:非线性随动强化1.2 Hill Plasticity:希尔可塑性① Bilinear:双线性的② Multilinear(Fixed table):多线性的③ Multilinear(General):多线性④ Chaboche:非线性随动强化4> Combined Kinematic and Isotropic Hardening Plasticity:运动学综合和各向同性硬化可塑性1.3Mises Plasticity:米塞斯可塑性① Chaboche and Bilinear Isotropic:非线性随动强化和双线等向强化模型② Chaboche and Multilinear Isotropic:非线性随动强化和多线等向强化模型③ Chaboche and Nonlinear Isotropic:非线性随动强化和非线性等向强化模型1.2 Hill Plasticity:希尔可塑性① Chaboche and Bilinear Isotropic:非线性随动强化和双线等向强化模型② Chaboche and Multilinear Isotropic:非线性随动强化和多线等向强化模型③ Chaboche and Nonlinear Isotropic:非线性随动强化和非线性等向强化模型【Rate Dependent】1>Visco-Plasticity:粘塑性1.1.Isotropic Hardening Plasticity:各向同性硬化可塑性①Mises Plasticity:米塞斯可塑性⑴Bilinear:双线性的⑵ Multilinear:多线性的⑶ Nonlinear:非线性②Hill Plasticity:希尔可塑性⑴Bilinear:双线性的⑵ Multilinear:多线性的⑶ Nonlinear:非线性1.2 Anand’s Model:Anand’s 模型2> Creep1.1Curve Fitting:曲线适应1.2Creep only:仅仅蠕变1. Mises Potential:米塞斯潜在⑴Explicit:显式的⑵Implicit:隐式的1. Hill Potential: 希尔潜在⑴Implicit:隐式的1.3With Isotropic Hardening Plasticity:各向同性硬化可塑性1. With Mises Plasticity:米塞斯柔性体(可塑性)⑴Bilinear:双线性的⑵Multilinear:多线性的⑶Nonlinear:非线性1. With Hill Plasticity:希尔柔性体(可塑性)⑴Bilinear:双线性的⑵Multilinear:多线性的⑶Nonlinear:非线性1.4With Kinematic Hardening Plasticity:运动学硬化可塑性1. With Mises Plasticity:米塞斯柔性体(可塑性)⑴Bilinear:双线性的1. With Hill Plasticity:希尔柔性体(可塑性)⑴Bilinear:双线性的1.5With Swelling:膨胀①Explicit:显式的【Non-metal Plasticity:非金属可塑性】1.1 Concrete:混凝土1.2 Drucker-Prager:德鲁克-普拉格准则1.3 Failure Criteria:失效准则【Cast-Iron】1.1 Plastic Poisson’s Ratio:塑料(性)泊松代比1.2 Uniaxial Compression:单轴压缩1.3 Uniaxial Tension:单轴拉伸【Shape Memory Alloy:形状记忆合金】/Viscoelastic:Density:密度Thermal Expansion:热膨胀1.1.Secant Coefficient:割线系数①Isotropic:各向同性、等方向性②Orthotropic:正交各向异性的1.2.Instantaneous Coefficient:瞬时系数①Isotropic:各向同性、等方向性②Orthotropic:正交各向异性的1.3.Thermal Strain:热应变①Isotropic:各向同性、等方向性②Orthotropic:正交各向异性的Damping:阻尼1.1.Constant:常数1.2.Frequency Independent:频率独立Friction Coefficient:摩擦系数Specialized Materials:特殊材料1.1.Casket:盒①General Parameters:通用参数②Compression:压缩③Linear Unloading:线性卸载④Nolinear Unloading:非线性卸载⑤Transverse Unloading:横向卸载1.2.Joint Elastic:弹性连接①Linear:线性⑴ Stiffness:刚度⑵ Damping:阻尼⑶ Friction:摩擦力②Nolinear:非线性er Material Options:用户材料选择①User Constants:用户常量②State Variables:状态变量③Creep:蠕变④Hyperelastic:超弹性Thermal:热的,热量的CFD:流体力学Electromagnetics:电磁学Acoustics:Fluids:Piezoelectrics:Piezoresistivity: Thermoelectricity:Non-metal Plasticity:非金属可塑性、Cast-Iron:铸铁的、Shape Memory Alloy:形状记忆合金、。
Aa,1,2,4,3(由关键点生成面,注意关键点的顺序不能乱)accat,na1,na2由多个面连结生成一个面,以便于体的映射网格划分。
详见lccatadd,加运算,只能对二维和三维图形用此命令,分为aadd和vaddaadd,注意与ovlap(搭接)命令的区别Acel,0,10,0(在y方向施加重力加速度,相当于考虑结构自重。
在模型上施加重力时,一般输入10或9.8,而不是-10或-9.8)aclear,all(删除与所选面相关的节点和单元),见kclearadele,na1,na2,ninc,1(删除所选择的面,na1表示要删除的起始面,na2表示要删除的终止面,ninc表示增量,1表示删除面及附在该面上而不依附于其它实体的线、关键点,此处为0时则仅删除面);删除所有选择的面时:adele,all,,,1;类似的还有kdele,ldele(只能删除没有划分网格的线段),ndele,edele等;Adrag,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nlp1,nlp2,nlp3,n lp4,nlp5,nlp6由nl1…nl6沿着nlp1…nlp6扫掠生成面。
nl1…nl6相当于准线,nlp1…nlp6相当于母线。
如adrag,1,,,,,,2,3表示由线1沿着线2、3生成面aesize,all,27(指定面上划分单元大小,all表示对所有的面指定单元大小,也可以选择面的编号,27表示单元最大尺寸)AL,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10此命令由已知的一组直线(L1,…L10)围绕成面(Area),至少须要3条线才能形成面,线段的号码没有严格的顺序限制,只要它们能完成封闭的面积即可。
同时若使用超过4条线去定义面时,所有的线必须在同一平面上,以右手定则来决定面积的方向。
如果L1为负号,则反向。
Paths:Main Menu>Preprocessor>Create>Arbitrary>By Linesallsel,all,all(选择所有实体类型,后面两个all为系统默认,可以省略;第二选项还可以为below,第三选项还可以volu、area、line、kp、elem、node。
一、定义材料号及特性mp,lab, mat, co, c1,…….c4lab: 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c 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次项的系数二、定义DP材料:首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……MP,NUXY,MAT,……定义DP材料单元表这里不考虑温度:TB,DP,MAT进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,CTBDATA,2,ψTBDATA,3,……如定义:EX=1E8,NUXY=,C=27,ψ=45的命令如下:MP,EX,1,1E8MP,NUXY,1,TB,DP,1TBDATA,1,27TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:afun,deg三、单元生死载荷步第一个载荷步TIME,... 设定时间值静力分析选项NLGEOM,ON 打开大位移效果NROPT,FULL 设定牛顿-拉夫森选项ESTIF,... 设定非缺省缩减因子可选ESEL,... 选择在本载荷步中将不激活的单元EKILL,... 不激活选择的单元ESEL,S,LIVE 选择所有活动单元NSLE,S 选择所有活动结点NSEL,INVE 选择所有非活动结点不与活动单元相连的结点D,ALL,ALL,0 约束所有不活动的结点自由度可选NSEL,ALL 选择所有结点ESEL,ALL 选择所有单元D,... 施加合适的约束F,... 施加合适的活动结点自由度载荷SF,... 施加合适的单元载荷BF,... 施加合适的体载荷SAVESOLVE请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释;后继载荷步在后继载荷步中,用户可以随意杀死或重新激活单元;象上面提到的,要正确的施加和删除约束和结点载荷;用下列命令杀死单元:Command:EKILLGUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements用下列命令重新激活单元:Command: EALIVEGUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem第二个或后继载荷步:TIME,...ESEL,...EKILL,... 杀死选择的单元ESEL,...EALIVE,... 重新激活选择的单元...FDELE,... 删除不活动自由度的结点载荷D,... 约束不活动自由度...F,... 在活动自由度上施加合适的结点载荷DDELE,... 删除重新激活的自由度上的约束SAVESOLVE四、u /grid, keykey: “0”或“off”无网络“1”或“on” xy网络“2”或“x”只有x线“3”或“y”只有y线u xvar, nn: “0”或“1”将x轴作为时间轴“n”将x轴表示变量“n”“-1”u /axlab, axis, lab 定义轴线的标志axis: “x”或“y”lab: 标志,可长达30个字符u plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量作为纵坐标五、Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点缺省R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0”使用正负号“1”仅用绝对值六、VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP: 删除未分网格的体nv1:初始体号nv2:最终的体号ninc:体号之间的间隔kswp=0:只删除体kswp=1:删除体及组成关键点,线面如果nv1=all,则nv2,ninc不起作用七、VSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWPType,是选择的方式,有选择s,补选a,不选,全选all、反选inv等,其余方式不常用Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项如 volu 就是根据实体编号选择,loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是实体的某方向坐标其余还有材料类型、实常数等MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧,例:vsel,s,volu,,14vsel,a,volu,,17,23,2上面的命令选中了实体编号为 14,17,19,21,23的五个实体u rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据nvar: 变量号node: 节点号item compF x,M x, y,zname: 给此变量一个名称,8个字符u add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc 将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir, ia,ib,ic:变量号name: 变量的名称Fini退出四大模块,回到BEGIN层/cle 清空内存,开始新的计算1.定义参数、数组,并赋值.2. /prep7进入前处理定义几何图形:关键点、线、面、体定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号;设材料线弹性、非线性特性设置单元类型及相应KEYOPT设置实常数设置网格划分,划分网格根据需要耦合某些节点自由度定义单元表存盘3./solu加边界条件设置求解选项定义载荷步求解载荷步4./post1通用后处理5./post26 时间历程后处理菜单命令7.参数化设计语言8.理论手册Fini退出四大模块,回到BEGIN层/cle 清空内存,开始新的计算1 定义参数、数组,并赋值.u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, vae2, var3 定义数组par: 数组名type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维缺省char 字符串组每个元素最多8个字符tableimax,jmax, kmax 各维的最大下标号var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane当type为table时2 /prep7进入前处理定义几何图形:关键点、线、面、体u csys,kcnkcn , 0 迪卡尔zuobiaosi1 柱坐标2 球4 工作平面5 柱坐标系以Y轴为轴心n 已定义的局部坐标系u numstr, label, value 设置以下项目编号的开始nodeelemkplineareavolu注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时如需要自定义起始号,重发numstru K, npt, x,y,z, 定义关键点Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imoveItime: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,TYPEu A, P1, P2, ……… P18 由关键点生成面u AL, L1,L2, ……,L10 由线生成面面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向;线需在某一平面内坐标值固定的面内u vsba, nv, na, sep0,keep1,keep2 用面分体u vdele, nv1, nv2, ninc, kswp 删除体kswp: 0 只删除体1 删除体及面、关键点非公用u vgen, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove 移动或拷贝体itime: 份数nv1, nv2, ninc:拷贝对象编号dx, dy, dz :位移增量kinc: 对应关键点号增量noelem,:0:同时拷贝节点及单元1:不拷贝节点及单元imove: 0:拷贝体1:移动体u cm, cname, entity 定义组元,将几何元素分组形成组元cname: 由字母数字组成的组元名entity: 组元的类型volu, area, line, kp, elem, nodeu cmgrp, aname, cname1, ……,cname8 将组元分组形成组元集合aname: 组元集名称cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称u cmlist,nameu cmdele,nameu cmplot, label1定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号;u n,node,x,y,z,thxy, thyz, thzx 根据坐标定义节点号如果已有此节点,则原节点被重新定义,一般为最大节点号;设材料线弹性、非线性特性u mp,lab, mat, co, c1,…….c4 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c 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u Tb, lab, mat, ntemp,npts,tbopt,eosopt 定义非线性材料特性表Lab: 材料特性表之种类Bkin: 双线性随动强化Bis 双线性等向强化Mkin: 多线性随动强化最多5个点Mis 多线性等向强化最多100个点Dp: dp模型Mat: 材料号Ntemp: 数据的温度数对于bkin: ntemp缺省为6mis ntemp缺省为1,最多20bis ntemp缺省为6,最多为6dp: ntemp, npts, tbopt 全用不上Npts: 对某一给定温度数据的点数u TBTEMP,temp,kmod 为材料表定义温度值temp: 温度值kmod: 缺省为定义一个新温度值如果是某一整数,则重新定义材料表中的温度值注意:此命令一发生,则后面的TBDATA和TBPT均指此温度,应该按升序若Kmod为crit, 且temp为空,则其后的tbdata数据为solid46,shell99,solid191中所述破坏准则如果kmod为strain,且temp为空,则其后tbdata数据为mkin中特性;u TBDATA, stloc, c1,c2,c3,c4,c5,c6给当前数据表定义数据配合tbtemp,及tb使用stloc: 所要输入数据在数据表中的初始位置,缺省为上一次的位置加1 每重新发生一次tb或tbtemp命令上一次位置重设为1,发生tb后第一次用空闲此项,则c1赋给第一个常数u tbpt, oper, x,y 在应力-应变曲线上定义一个点oper: defi 定义一个点dele 删除一个点x,y:坐标设置单元类型及相应KEYOPTu ET, itype, ename, kop1……kop6, inopr 设定当前单元类型Itype:单元号Ename:单元名设置实常数u Keyopt, itype, knum, valueitype: 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命令中输入设置网格划分,划分网格映射网格划分1.面映射网格划分条件:a. 3或4条边b.面的对边必须划分为相同的单元或其划分与一个过渡形网格的划分相匹配c. 该面如有3条边,则划分的单元不必须为偶数,并且各边单元数相等d. mahkeye. mshpattern如果多于四条边,可将线合并成Lcomb可用amap命令,先选面,再选4个关键点即可指定面的对边的分割数,以生成过渡映射四边形网格,只适用于有四条边的面2. 体映射网格划分1若将体划分为六面体单元,必须满足以下条件a. 该体的外形为块状六面体、楔形或棱形五面体、四面体b. 对边必须划分为相同的单元数,或分割符合过渡网格形式c. 如果体是棱形或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数2 当需要减少围成体的面数以进行映射网格划分时,可以对面相加或连接;如果连接而有边界线,线也必须连接在一起;3体扫掠生成网格步骤:a. 确定体的拓扑是否能够进行扫掠;侧面不能有孔;体内不能有封闭腔;源面与目标面必须相对b. 定义合适的单元类型c. 确定扫掠操作中如何控制生成单元层的数目 lesized. 确定体的哪一个边界面作为源面、目标面e. 有选择地对源面、目标面和边界面划分网格3. 关于连接线和面的一些说明连接仅是映射网格划分的辅助工具4. 用desize定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别高:lesizekesizeesizedesize用smartzing定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别高:lesizekesizesmartsizeu LESIZE,NL1,Size, Angsiz,ndiv,space,kforc,layer1,layer2,kyndiv 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u ESIZE,size,ndiv 指定线的缺省划分份数已直接定义的线,关键点网格划分设置不受影响u desize, minl, minh,……控制缺省的单元尺寸minl: n 每根线上低阶单元数缺省为3defa 缺省值stat 列出当前设置off 关闭缺省单元尺寸minh: n 每根线上高阶单元数缺省为2u mshape, key, dimension 指定单元形状key: 0 四边形2D,六面体3D1 三角形 2D, 四面体3DDimension: 2D 二维3D 三维u smart,off 关闭智能网格u mshkey, key 指定自由或映射网格方式key: 0 自由网格划分1 映射网格划分2 如果可能的话使用映射,否则自由即使自由smartsizing也不管用了u Amesh, nA1,nA2,ninc 划分面单元网格nA1,nA2,ninc 待划分的面号,nA1如果是All,则对所有选中面划分u SECTYPE, ID, TYPE, SUBTYPE, NAME, REFINEKEY定义一个截面号,并初步定义截面类型ID: 截面号TYPE: BEAM:定义此截面用于梁SUBTYPE: RECT 矩形CSOLID:圆形实心截面CTUBE: 圆管I: 工字形HREC: 矩形空管ASEC: 任意截面MESH: 用户定义的划分网格NAME: 8字符的截面名称字母和数字组成REFINEKEY: 网格细化程度:0~5对于薄壁构件用此控制,对于实心截面用SECDATA控制u SECDATA, VAL1, VAL2, …….VAL10 描述梁截面说明:对于SUBTYPE=MESH, 所需数据由SECWRITE产生,SECREAD读入u SECNUM,SECID 设定随后梁单元划分将要使用的截面编号u LATT, MAT, REAL, TYPE, --, KB, KE, SECNUM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u SECPLOT,SECID,MESHKEY 画梁截面的几何形状及网格划分SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号MESHKEY:0:不显示网格划分1:显示网格划分u /ESHAPE, SCALE 按看似固体化分的形式显示线、面单元SCALE: 0:简单显示线、面单元1:使用实常数显示单元形状u esurf, xnode, tlab, shape 在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用tlab: 仅用来生成接触元或目标元top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效Reverse 将已产生单元反向Shape: 空与所覆盖单元形状相同Tri 产生三角形表面的目标元注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上u Nummrg,label,toler, Gtoler,actiontch 合并相同位置的itemlabel: 要合并的项目node: 节点, Elem,单元,kp: 关键点也合并线,面及点mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项toler: 公差Gtoler:实体公差Action: sele 仅选择不合并空合并注意:可以先选择一部分项目,再执行合并;如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点;合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题;u Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp 选择线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aunoneuunselectinve: 反向选择item: line 线号loc 坐标length 线长comp: x,y,zkswp: 0 只选线1 选择线及相关关键点、节点和单元u Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备Type: S: 选择一组新节点缺省R: 在当前组中再选择A: 再选一组附加于当前组U: 在当前组中不选一部分All: 恢复为选中所有None: 全不选Inve: 反向选择Stat: 显示当前选择状态Item: loc: 坐标node: 节点号Comp: 分量Vmin,vmax,vinc: ITEM范围Kabs: “0”使用正负号“1”仅用绝对值u NSLL,type, nkey 选择与所选线相联系的节点u nsla, type, nkey: 选择与选中面相关的节点type:s 选一套新节点r 从已选节点中再选a 附加一部分节点到已选节点u 从已选节点中去除一部分nkey: 0 仅选面内的节点1 选所有和面相联系的节点如面内线,关键点处的节点u esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组单元Type: S: 选择一组单元缺省R: 在当前组中再选一部分作为一组A: 为当前组附加单元U: 在当前组中不选一部分单元All: 选所有单元None: 全不选Inve: 反向选择当前组Stat: 显示当前选择状态Item: Elem: 单元号Type: 单元类型号Mat: 材料号Real: 实常数号Esys: 单元坐标系号u ALLSEL, LABT, ENTITY 选中所有项目LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目ENTITY: ALL: 所有项目缺省VOLU:体高级AREA:面LINE :线KP:关键点ELEM:单元NODE:节点低级u Tshap,shape 定义接触目标面为2D、3D的简单图形Shape: line:直线Arc:顺时针弧Tria:3点三角形Quad:4点四边形………….根据需要耦合某些节点自由度u cp, nset, lab,,node1,node2,……node17nset: 耦合组编号lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotznode1-node17: 待耦合的节点号;如果某一节点号为负,则此节点从该耦合组中删去;如果node1=all,则所有选中节点加入该耦合组;注意:1,不同自由度类型将生成不同编号2,不可将同一自由度用于多套耦合组u CPINTF, LAB, TOLER 将相邻节点的指定自由度定义为耦合自由度LAB:UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ,ALLTOLER: 公差,缺省为说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令定义单元表说明:1,单元表仅对选中单元起作用,使用单元表之前务必选择一种类型的单元2,单元表各行为选中各单元,各列为每单元的不同数据u ETABLE, LAB, ITEM, COMP 定义单元表,添加、删除单元表某列LAB:用户指定的列名REFL, STAT, ERAS 为预定名称ITEM: 数据标志查各单元可输出项目COMP: 数据分量标志存盘u save, fname, ext,dir, slab 存盘fname : 文件名最多32个字符缺省为工作名ext: 扩展名最多32个字符缺省为dbdir: 目录名最多64个字符缺省为当前slab: “all”存所有信息“model”存模型信息“solv”存模型信息和求解信息3 /soluu /solu 进入求解器加边界条件u D, node, lab, value, value2, nend, ninc, lab2, lab3, ……lab6 定义节点位移约束Node : 预加位移约束的节点号,如果为all,则所有选中节点全加约束,此时忽略nend和ninc.Lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotz,allValue,value2: 自由度的数值缺省为0Nend, ninc: 节点范围为:node-nend,编号间隔为nincLab2-lab6: 将lab2-lab6以同样数值施加给所选节点;注意:在节点坐标系中讨论设置求解选项u antype, status, ldstep, substep, actionantype: static or 1 静力分析buckle or 2 屈曲分析modal or 3 模态分析trans or 4 瞬态分析status: new 重新分析缺省,以后各项将忽略rest 再分析,仅对static,full transion 有效ldstep: 指定从哪个荷载步开始继续分析,缺省为最大的,runn数指分析点的最后一步substep: 指定从哪个子步开始继续分析;缺省为本目录中,runn文件中最高的子步数action, continue: 继续分析指定的ldstep,substep说明:继续以前的分析因某种原因中断有两种类型singleframe restart: 从停止点继续需要文件:必须在初始求解后马上存盘单元矩阵或 .osav : 如果.esav坏了,将.osav改为.esavresults file: 不必要,但如果有,后继分析的结果也将很好地附加到它后面注意:如果初始分析生成了.rdb, .ldhi, 或rnnn 文件;必须删除再做后继分析步骤: 1进入anasys 以同样工作名2进入求解器,并恢复数据库3antype, rest4指定附加的荷载5指定是否使用现有的矩阵缺省重新生成kuse: 1 用现有矩阵6求解multiframe restart:从以有结果的任一步继续用不着u pred,sskey, --,lskey….. 在非线性分析中是否打开预测器sskey: off 不作预测当有旋转自由度时或使用solid65时缺省为offon 第一个子步后作预测除非有旋转自由度时或使用solid65时缺省为on -- :未使用变量区lskey: off 跨越荷载步时不作预测缺省on 跨越荷载步时作预测此时sskey必须同时on注意:此命令的缺省值假定solcontrol为onu autots, key 是否使用自动时间步长key:on: 当solcontrol为on时缺省为onoff: 当solcontrol为off时缺省为off1: 由程序选择当solcontrol为on且不发生autots命令时在 .log文件中纪录“1”注意:当使用自动时间步长时,也会使用步长预测器和二分步长u NROPT, option,--,adptky 指定牛顿拉夫逊法求解的选项OPTION: AUT程序选择FULL:完全牛顿拉夫逊法MODI:修正的牛顿拉夫逊法INIT:使用初始刚阵UNSYM:完全牛顿拉夫逊法,且允许非对称刚阵ADPTKY:ON: 使用自适应下降因子OFF:不使用自适应下降因子u NLGEOM,KEYKEY: OFF:不包括几何非线性缺省ON:包括几何非线性u ncnv, kstop, dlim, itlim, etlim, cplim 终止分析选项kstop: 0 如果求解不收敛,也不终止分析1 如果求解不收敛,终止分析和程序缺省2如果求解不收敛,终止分析,但不终止程序dlim:最大位移限制,缺省为itlim: 累积迭代次数限制,缺省为无穷多etlim:程序执行时间秒限制,缺省为无穷cplim:cpu时间秒限制,缺省为无穷u solcontrol ,key1, key2,key3,vtol 指定是否使用一些非线性求解缺省值key1: on 激活一些优化缺省值缺省CNVTOL Toler=%Minref=对力和弯矩NEQIT 最大迭代次数根据模型设定在15~26之间ARCLEN 如用弧长法则用较更先进的方法PRED 除非有rotx,y,z或solid65,否则打开LNSRCH 当有接触时自动打开CUTCONTROL Plslimit=15%, npoint=13SSTIF 当NLGEOM,on时则打开NROPT,adaptkey 关闭除非:摩擦接触存在;单元12,26,48,49,52存在;当塑性存在且有单元20,23,24,60存在AUTOS 由程序选择off 不使用这些缺省值key2: on 检查接触状态此时key1为on此时时间步会以单元的接触状态据keyopt7的假定为基础当keyopt2=on 时,保证时间步足够小key3: 应力荷载刚化控制,尽量使用缺省值空:缺省,对某些单元包括应力荷载刚化,对某些不包括查nopl:对任何单元不包括应力刚化incp:对某些单元包括应力荷载刚化查vtol:u outres, item, freq, cname 规定写入数据库的求解信息item: all 所有求解项basic 只写nsol, rsol, nload, strsnsol 节点自由度rsol 节点作用荷载nload 节点荷载和输入的应变荷载strs 节点应力freq: 如果为n,则每n步包括最后一步写入一次none: 则在此荷载步中不写次项all: 每一步都写last: 只写最后一步静力或瞬态时为缺省定义载荷步u nsubst, nsbstp, nsbmx, nsbmn, carry 指定此荷载步的子步数nsbstp: 此荷载步的子步数如果自动时间步长使用autots,则此数定义第一子步的长度;如果solcontrol打开,且3D面-面接触单元使用,则缺省为1-20步;如果solcontrol打开,并无3D接触单元,则缺省为1子步;如果solcontrol关闭,则缺省为以前指定值;如以前未指定,则缺省为1nsbmx, nsbmn:最多,最少子步数如果自动时间步长打开u time, time 指定荷载步结束时间注意:第一步结束时间不可为“0”u f, node, lab, value, value2, nend, ninc 在指定节点加集中荷载node:节点号lab: Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mzvalue: 力大小value2: 力的第二个大小如果有复数荷载nend,ninc:在从node到nend的节点增量为ninc上施加同样的力注意:1节点力在节点坐标系中定义,其正负与节点坐标轴正向一致u sfa, area, lkey, lab, value, value2 在指定面上加荷载area: n 面号all 所有选中号lkey: 如果是体的面,忽略此项lab: presvalue: 压力值u SFBEAM, ELEM, LKEY, LAB, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J, IOFFST, JOFFST 对梁单元施加线荷载ELEM: 单元号,可以为ALL,即选中单元LKEY: 面载类型号,见单元介绍;对于BEAM188,1为竖向;2为横向;3为切向VALI,VALJ: I, J节点处压力值VAL2I,VAL2J: 暂时无用IOFFST, JOFFST: 线载距离I, J 节点距离u lswrite, lsnum 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”注意1. 尽量加面载,不加集中力,以免奇异点2. 面的切向荷载必须借助面单元求解载荷步u lssolve, lsmin, lsmax, lsinc 读入并求解多个荷载步lsmin, lsmax, lsinc :荷载步文件范围4 /post1通用后处理u set, lstep, sbstep, fact, king, time, angle, nset 设定从结果文件读入的数据lstep :荷载步数sbstep:子步数,缺省为最后一步time:时间点如果弧长法则不用nset: data set numberu dscale, wn, dmult 显示变形比例wn: 窗口号或all,缺省为1dmult, 0或auto : 自动将最大变形图画为构件长的5%u pldisp, kund 显示变形的结构kund: 0 仅显示变形后的结构1 显示变形前和变形后的结构2 显示变形结构和未变形结构的边缘u get, par, node, n, u, xy,z 获得节点n的xy,z位移给参数par等价于函数 ux,uy,uznodex,y,z: 获得x,y,z节点号arnodex,y,z:获得和节点n相连的面注意:此命令也可用于/solu模块u fsum, lab, item 对单元之节点力和力矩求和lab: 空在整体迪卡尔坐标系下求和rsys 在当前激活的rsys坐标系下求和item: 空对所有选中单元不包括接触元求和cont: 仅对接触节点求和u PRSSOL, ITEM, COMP 打印BEAM188、BEAM189截面结果说明:只有刚计算完还未退出ANSYS时可用,重新进入ANSYS时不可用item comp 截面数据及分量标志S COMP X,XZ,YZ应力分量PRIN S1,S2,S3主应力SINT应力强度,SEQV等效应力EPTO COMP 总应变PRIN 总主应变,应变强度,等效应变EPPL COMP 塑性应变分量PRIN 主塑性应变,塑性应变强度,等效塑性应变u plnsol, item, comp, kund, fact 画节点结果为连续的轮廓线item: 项目见下表comp: 分量kund: 0 不显示未变形的结构1 变形和未变形重叠2 变形轮廓和未变形边缘fact: 对于接触的2D显示的比例系数,缺省为1item comp discriptionu x,y,z,sum 位移rot x,y,z,sum 转角s x,y,z,xy,yz,xz 应力分量1,2,3 主应力Int,eqv 应力intensity,等效应力epeo x,y,z,xy,yz,xz 总位移分量1,2,3 主应变Int,eqv 应变intensity,等效应变epel x,y,z,xy,yz,xz 弹性应变分量1,2,3 弹性主应变Int,eqv 弹性intensity,弹性等效应变eppl x,y,z,xy,yz,xz 塑性应变分量u PRNSOL, item, comp 打印选中节点结果item: 项目见上表comp: 分量u PRETAB, LAB1, LAB2, ……LAB9 沿线单元长度方向绘单元表数据LABn : 空:所有ETABLE命令指定的列名列名:任何ETABLE命令指定的列名u PLLS, LABI, LABJ, FACT, KUND 沿线单元长度方向绘单元表数据LABI:节点I的单元表列名LABJ:节点J的单元表列名FACT: 显示比例,缺省为1kund: 0 不显示未变形的结构1 变形和未变形重叠2 变形轮廓和未变形边缘5 /post26 时间历程后处理u nsol, nvar, node, item, comp,name在时间历程后处理器中定义节点变量的序号nvar:变量号从2到nv根据numvar定义node: 节点号item compu x, y,zrot x, y,zu ESOL, NVAR, ELEM, NODE, ITEM, COMP, NAME 将结果存入变量NVAR: 变量号,2以上ELEM: 单元号NODE: 该单元的节点号,决定存储该单元的哪个量,如果空,则给出平均值ITEM:COMP:NAME: 8字符的变量名, 缺省为ITEM加COMPu rforce, nvar, node, item, comp, name 指定待存储的节点力数据nvar: 变量号node: 节点号item compF x,M x, y,zname: 给此变量一个名称,8个字符u add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量ir, ia,ib,ic:变量号name: 变量的名称u /grid, keykey: “0”或“off”无网络“1”或“on” xy网络“2”或“x”只有x线“3”或“y”只有y线u xvar, nn: “0”或“1”将x轴作为时间轴“n”将x轴表示变量“n”“-1”u /axlab, axis, lab 定义轴线的标志axis: “x”或“y”lab: 标志,可长达30个字符u plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量作为纵坐标u prvar, nvar1, ……,nvar6 列出要显示的变量6 PLOTCONTROL菜单命令u pbc, ilem, ……,key, min, max, abs 在显示屏上显示符号及数值item: u 所加的位移约束rot 所加的转角约束key: 0 不显示符号1 显示符号2 显示符号及数值u /SHOW, FNAME, EXT, VECT, NCPL 确定图形显示的设备及其他参数FNAME: X11:屏幕文件名:各图形将生成一系列图形文件JPEG: 各图形将生成一系列JPEG图形文件说明:没必要用此命令,需要的图形文件可计算后再输出7 参数化设计语言u do, par, ival, fval, inc 定义一个do循环的开始par: 循环控制变量ival, fval, inc:起始值,终值,步长正,负u enddo 定义一个do循环的结束u if,val1, oper, val2, base: 条件语句val1, val2: 待比较的值也可是字符,用引号括起来oper: 逻辑操作当实数比较时,误差为1e-10eq, ne, lt, gt, le, ge, ablt, abgtbase: 当oper结果为逻辑真时的行为lable: 用户定义的行标志stop: 将跳出anasysexit: 跳出当前的do循环cycle: 跳至当前do循环的末尾then: 构成if-then-else结构。
1、自由度耦合和约束方程仅仅支持小位移算法,不支持大位移算法。
(MPC支持大位移算法)2、ANSYS提供的误差分析技术用于评估网格离散导致的计算误差量,只能对二维或三维实体单元或壳单元构成的线性结构和线性/非线性温度场的计算结果进行误差评估,其他计算均不适用。
3、单元分析类型的限制>shell63支持应力刚化和大挠度,但不支持大应变。
(shell181支持所有三类几何非线性:应力刚化、大挠度和大变形)4、为了能够正确地输入数据和解释应力应变的结果,必须知道ANSYS 程序用哪一种应力应变度量输入和输出。
对给定的单元类型和分析选项(大或小位移),程序选择应变度量的种类。
除了可以选择单元类型和分析选项,不能控制程序采用哪一种应变度量。
一般地:ANSYS 将工程应力和工程应变用于小位移分析或仅支持大挠度单元的大位移分析. ANSYS 将对数应变和真实应力用于支持大应变的大多数单元的大挠度.5、在显式时间积分计算过程中,只有当时间不小于临界时间时才稳定。
>临界时间步尺寸由LS-DYNA自动计算。
它依赖于单元长度和材料特性(因素),它很少需要用户重新定义。
6、沙漏:一种比结构全局响应高得多的频率震荡的零能变形模式。
沙漏模式导致一种在数学上是稳定的,但在物理上无法实现的状态。
他们没有刚度,变形呈现锯齿形网格。
>产生原因:单点积分;>产生后果:结果无效;>判断方法:总体沙漏能超过模型总体内能的10%(GLSTAT和MATSUM得到),有时甚至5%沙漏也是不允许的;>解决方法:>>通过附加的刚度或粘性阻尼来组织这样的模式。
>>避免能够激起沙漏模式的单点载荷。
因为一个被激励的单元会将沙漏模式传递到周围的单元,所以不要施加单点载荷。
如果可能,尽量将载荷如同压力那样施加到多个单元上。
>>细化网格通常减少沙漏,但是一个大的模型通常会增加求解时间并使结果文件增大。
ANSYS常见术语/命令对照表Utility Menu 实用菜单SAVE_DB 存储数据库RESUME_DB 恢复数据库Select Entity 选择实体Comp/Assembly 组元/集合Plot/Replot 画图/重新画图Pan,Zoom,Rotate…平移,缩放,旋转…WorkPlane(WP) 工作平面Coordinate System(CS) 坐标系Macro 宏Preference…优先设置…Preprocessor 前处理General Postproc 通用后处理TimeHist Postproc 时间历程后处理APDL ANSYS参数化设计语言Line Fillet 在两条线的过渡生成线Arbitrary 任意形状Cylinder 圆柱体Prism 棱柱体Cone 圆锥形Sphere 球形Polygon 多边形Stress 应力Strain 应变Displacement 位移DOF 自由度Von Mises(Stress) 平均应力Contour 等高线(图)Deformed/Undeformed shape 变形后/未变形的形状Results Summary 结果摘要Radiation Matrix 辐射矩阵Modeling 建模Meshing 划分网格Attribute 属性LS (Load Step) 载荷步ANSYS常用命令对ANSYS学习也有一个来月的时间了,可是还是什么都不会!郁闷!整理了一些ANSYS常用的命令;但深知自己的水平,还不敢保证完全正确;给大家一些参考,望指正:1.A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)3.AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)[注]ESYS为坐标系统号SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)[注]*************8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL [注]*************12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC [注]* ************13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)[注]KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面与面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE (复制面)21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)24. AINV,NA,NV(面体相交)25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)[注]Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体)[注]LabT=ALL(指定实体与其所有下层实体)、BELOW(指定实体与其下一层实体);Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
28. AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元)AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元)29. /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释)30. ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)31. ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画32. ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一围的结果数据的顺序梯度线动画)33. ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)34. ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)35. /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图)36. ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画)37. ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列) [注]**********38. ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释) [注]Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向) [注]NOEFLIP=0、1。
42. ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段生成动画)43. ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型) [注]Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…; Status=NEW、REST; Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。
44. /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置)45. AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面)46. AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接)47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)[注]LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度; POST=CLEAN (对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF; RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)52. AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面)[注]PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。
53. ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放)54. ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面)55. ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线)56. ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体)57. ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面)58. ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面) [注]Item =HPT时,选择包含硬点的面。
59. ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面)60. ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面)61. ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像)62. ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标63. /AUTO,WN(启动自动调整模式)64. AUTOTS,Key(设定自动时间步长)65. AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节点处先计算主应力或矢量和,再进行平均)66. /BATCH,Lab(进入批处理模式)[注]Lab=LIST(批处理的输出包括输入文件列表)、black。
67. BF,NODE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在节点上施加体载荷)68. BFA,AREA,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在面上施加体载荷)69. BFADELE,AREA,Lab(删除面上的体载荷)70. BFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的体载荷)71. BFCUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置节点上体载荷的施加方式)[注]Oper=REPL (后定义的值替换原值)、ADD(后定义的值与原值相加)、IGNO(忽略后值);72. BFDELE,NODE,Lab(删除节点上的体载荷)73. BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(在单元上施加体载荷)74. BFECUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置单元上体载荷的施加方式)75. BFEDELE,ELEM,Lab(删除单元上的体载荷)76. BFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的体载荷)77. BFESCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节单元上的体载荷)78. BFK,KPOI,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在关键上施加体载荷)79. BFKDELE,KPOI,Lab(删除关键点上的体载荷)80. BFKLIST,KPOI,Lab(列表显示线关键点上的体载荷)81. BFL,LINE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在线上施加体载荷)82. BFLDELE,Line,Lab(删除线上的体载荷)83. BFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的体载荷)84. BFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的体载荷)85. BFSCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节点上的体载荷)86. BFTRAN(将实体模型中的体载荷转换到有限元模型)87. BFUNIF,Lab,VALUE(在所有节点施加均匀的体载荷)88. BFV,VOLU,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在体上施加体载荷)89. BFVDELE,VOLU,Lab(删除体上的体载荷)90. BFVLIST,VOLU,Lab(列表显示体上的体载荷)91. BLC4,XCORNER,YCORNER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定角点位置生成矩形或长方体)92. BLC5,XCENTER,YCENTER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定中心位置生成矩形或长方体)93. BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2(根据两角点生成长方体)94. BOPTN,Label,Value(对布尔运算进行设置)[注]Label=KEEP,设定是否保留源图元,Value(YES、NO)Label=PTOL,设定警告或错误信息,Value(0、2、-1)Label=NWARN,设定布尔运算程序版本,Value(RV52、RV51)Label=VERSION,设定运算公差,Value95. BSPLIN,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(拟合样条曲线)96. CE,NEQN,CONST,NODE1,Lab1,C1,NODE2,Lab2,C2,NODE3,Lab3,C3(生成约束方程)97. CECMOD,NEQN,CONST(求解过程中修改约束方程得常数项)98. CEDELE,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(删除约束方程)99. CEINTF,TOLER,DOF1,DOF2,DOF3,DOF4,DOF5,DOF6,MoveTol(在接触面生成约束方程)100. CELIST,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(列表显示约束方程)101. CENTER,NODE,NODE1,NODE2,NODE3,RADIUS(将弧线的曲率中心定义为节点)102. CERIG,MASTE,SLAVE,Ldof,Ldof2,Ldof3,Ldof4,Ldof5(生成刚性区域)103. CESGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(从既有约束方程生成新的约束方程)104. CGLOC,XLOC,YLOC,ZLOC(定义加速度坐标系相对于整体直角坐标系的位置)105. CGOMGA,CGOMX,CGOMY,CGOMZ(指定旋转物体的角速度)106. CHECK,Sele,Lev1(检查当前数据库数据的完整性)[注]Sele=blank(检查所有数据库数据)、ESEL(检查所选单元数据);当Sele= ESEL时,Lev1=WARN(警告信息单元数据)、ERR(仅错误信息单元数据)。