ANSYS有限元学习经验总结
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ANSYS 有限元分析软件学习心得员工姓名:职位:公司名称:本员工于2011年7月15日正式开始着手学习,至今学习近一个半月,现在将自己对该软件的学习和使用的一些见解向公司汇报。
一学习ANSYS需要认识到的几点(1)将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来(2)多问多思考多积累经验第一,要多问,切记不要不懂就问。
第二,要有耐心,不要郁闷,多思考。
第三,注意经验的积累,不断总结经验。
(3)练习使用ANSYS最好直接找力学专业书后的习题来做(4)保持带着问题去看ANSYS是怎样处理相关问题的良好习惯(5)熟悉GUI操作之后再来使用命令流二ANSYS学习方法的建议(1)将有关ANSYS的权威教程从头到尾认真的看一遍,以ANSYS12.0为例,推荐教程《ANSYS12有限元分析自学手册》《ANSYS12.0宝典》《ANSYS Workbench 12基础教程与实例详解》(2)然后再去看ANSYS相关教学视频,那样效果更佳。
(3)因为全是英语,容易让人疲劳,所以要有苦中作乐的职业精神。
现以真空腔体的简易模型为例,利用ANSYS软件对其进行应力应变分析,并模拟仿真。
【申明】:该实体模型的数据和材料属性数据均由本人随意设计,非权威给定数据,仅作为练习软件而用,不作为产品设计的原始数据来源使用问题描述:取长、宽、高分别为10,4,6和9,3,6的两个长方体通过布尔减运算生成真空容器的简化几何模型,利用Solid45单元,三边形网格划分法对其划分网格,并对其内外壳体进行变形和应力分析。
建模方法:1、建立两个长方体2、运用布尔减运算操作即可操作方法:1、在前处理器中定义单元类型、实常数、材料属性。
本例定义为shell63单元,三个厚度为实常数,弹性模量为2.06E5pa,泊松比为0.252、在前处理器的中设置单元尺寸为1mm,用四边形自由划分网格2、在盒体的上下表面分别施加0.7MPa,0.5Mpa的压力,如图所示注释:在结果后处理模块中查看盒体的总的变形量注释:在结果后处理模块中查看盒体的最大应力分布结论:进行优化选择输入不同的内外壳体厚度S1,S2,和侧面加强筋的厚度S3的一半,即S3/2,查看不同的应力峰值和最大位移,选择最优化配置。
ansys心得体会ANSYS是一款非常强大的通用有限元分析软件,它广泛应用于工程领域的结构力学、流体力学、热传导、电磁场等领域。
经过一段时间的学习和使用,我对ANSYS有了一些心得体会如下:首先,ANSYS的界面简洁直观,操作方便。
软件的界面布局清晰,功能模块分类明确,用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行分析和计算。
在进行模型建立和后处理时,软件提供了丰富的工具和命令,可以轻松完成复杂的操作,大大提高了工作效率。
其次,ANSYS具有强大的模拟和计算能力。
软件内置了丰富的材料模型、加载模型和边界条件等,可以模拟各种复杂的结构和工况,并进行准确的分析和计算。
无论是进行静力学、动力学、流体力学还是热传导分析,ANSYS都能够提供准确可靠的结果,并帮助用户更好地理解和解决问题。
此外,ANSYS支持多种求解器和求解方法,可以根据问题的特点选择合适的求解器来进行计算。
软件提供了强大的预处理和后处理功能,可以对模型进行优化和修正,以减少计算误差和提高计算效率。
ANSYS还支持多种标准和规范,用户可以根据需要选择相应的标准进行分析和设计,使得计算结果更加准确和可靠。
另外,ANSYS还具有良好的可扩展性和可定制性。
软件支持用户自定义材料模型和加载模型,在满足特定需求和研究目标的同时,可以充分发挥软件的计算能力。
用户还可以编写自己的脚本和宏命令,自动化完成重复性工作,提高工作效率。
ANSYS还支持与其他软件的接口,可以方便地进行数据交换和共享,实现多领域、多物理场的耦合模拟。
总之,ANSYS是一款非常强大和灵活的工程分析软件,其功能强大、计算精确、操作简单以及可扩展性强等特点,使得它在工程领域得到广泛应用。
通过学习和使用ANSYS,我不仅对有限元分析理论有了更深入的理解,也对实际工程问题的分析与解决有了更好的把握。
希望在以后的工作和学习中,能够继续充分发挥ANSYS的优势,更好地应用于实际工程中。
有限元基础学习心得一、问题:1、在开始安装软件时无法正常安装。
2、一些输入符号上的错误,如2.1e11,习惯上输入成了2.1ell,说明对物理意义并不是很清楚。
3、只是按照步骤一步一步往下走,不应该单纯只追求结果,应该要弄懂每一步都是什么意思。
但是现在做完之后根本不知道错在哪一步。
4、老师在课堂上讲过的坝体的载荷分布问题,应该是水深处压力,F应该修改为10000(0.45-X),这样计算的结果会合理一些。
5、英文界面的问题。
6、在操作时要细心,不能丢三落四,尽量独自完成练习,但是可以与同学做学习心得上的交流。
7、操作时不记得要经常保存。
8、对于有限元基本思想的理解不深(为什么要划分网格,ANSYS不是有限元分析的唯一软件)。
9、在生成几何模型时提前划分网格的一处有哪些,局部坐标系的用处有哪些。
二、建议1、希望老师可以推荐几本好的教材,学习起来比较得心应手。
2、希望可以多安排一些上机练习,练习量比较少,进步不大。
(这样理论学习上应该会有很大提高。
)3、上机时指导更加详细一些,一些问题还是有一些难度的。
4、讲课的速度开始时有些快,示范操作时速度慢一些,有一些同学可能会跟不上。
5、上课时多讲解一些操作方面的知识(特别是网格划分和结果显示,以及选择合适的单元类型的方法),增加一些对实际问题的分析和解决实例。
6、希望老师可以将软件及课程中出现的重要单词罗列出来,具体操作步骤的意义可以挑典型例题加以讲解,适当做一些总结。
7、希望老师可以在重要章节可以多重复几遍,加深印象。
8、建议老师安排同学们分组进行一些没有操作步骤提示的问题。
9、上机作业可能会存在抄袭现象。
10、对于用矩阵表达的一些公式的意义多加以讲解。
11、希望可以增加一些弹性力学的讲解。
12、希望老师能在作业每个操作步骤里添加一些解释性的说明。
13、希望可以多讲解一些船舶建模的基本方法以及它与桥梁建模之间的区别。
三、经验\感受:1、建议同学们在遇到问题时最好能记下来,积累经验,避免犯同样的错误。
由于水平有限,不足之处,敬请谅解!ANSYS学习的一些心得--隧道开挖的有限元分析推荐的基本参考用书1.《ANSYS7.0基础教程与实例详解》或《ANSYS9.0经典产品基础教程与实例详解》,都是“中国水利水电出版社”的如果要系统地学,最好从基础学起,后面我会具体介绍一下我学习中的一些小小的经验和体会。
2.李权.ANSYS在土木工程中的应用.人民邮电出版社,2005这本书讲的都是实例,基本囊括土木工程中的所有项目,针对每一个实例的操作步骤写的也比较详细。
初学者可以照着练习,但对打基础帮助不大。
关于隧道的那一节,书上的例题考虑材料属性时将岩土简单的设成线性的,而实际工程往往要用非线性来考虑,这就需要再输入材料属性的时候注意了,将岩土材料考虑成弹塑性时,一般材料用Drucker-prager(D-P)屈服条件来输入,具体是在Mainmenu>preprocessor>Material props> MaterialModels,在弹出的对话框中双击structure>Nonliner>Inelastic>Non-metalPlasticity >Drucker-prager,在弹出的对话框中输入粘聚力(cohesion)和内摩擦角(fric angle),如直接输这两个参数,ansys会提示先输入弹性模量以及泊松比,照常输入弹模和泊松比后即可输入C和φ。
3.ANSYS土木工程应用实例,中国水利水电出版社这本书有很多命令流的介绍,还有一些分析方法的介绍,对后期学命令流操作还是很有用的。
要学习ANSYS的命令流,有这本书帮助会很大。
4.《ANSYS9.0经典产品高级分析技术与实例详解》中国水利水电出版社。
这本书介绍了参数化(APDL)有限元分析技术,优化设计,单元生死技术等,是在学习的提高阶段不错的一本书,在做隧道的开挖模拟时,单元生死技术是很关键的,该书的第四篇对单元生死技术有比较详细的讲解,另外还有个基坑开挖的实例,跟隧道的开挖其实也是同出一辙。
学习ANSYS经验总结一学习ANSYS需要认识到的几点相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,理论水平的高低在很大程度上决定了ANSYS使用水平;另一方面,需要学习者不断摸索出软件的使用经验不断总结以提高解决问题的效率。
在学习ANSYS的方法上,为了让初学者有一个比较好的把握,特提出以下五点建议:(1)将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来毫无疑问,刚开始接触ANSYS时,如果对有限元,单元,节点,形函数等《有限元单元法及程序设计》中的基本概念没有清楚的了解话,那么学ANSYS 很长一段时间都会感觉还没入门,只是在僵硬的模仿,即使已经了解了,在学ANSYS之前,也非常有必要先反复看几遍书,加深对有限元单元法及其基本概念的理解。
作为工程力学专业的学生,虽然力学理论知识学了很多,但对许多基本概念的理解许多人基本上是只停留于一个符号的认识上,理论认识不够,更没有太多的感性认识,比如一开始学ANSYS时可能很多人都不知道钢材应输入一个多大的弹性模量是合适的。
而在进行有限元数值计算时,需要对相关参数的数值有很清楚的了解,比如材料常数,直接关系到结果的正确性,一定要准确。
实际上在学ANSYS时,以前学的很多基本概念和力学理论知识都忘得差不多了,因而遇到有一定理论难度的问题可能很难下手,特别是对结果的分析,需要用到《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》里面的知识进行理论上的判断,所以在这种情况下,复习一下《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》是非常有必要的,加深对基本概念的理解,实际上,适当的复习并不要花很多时间,效果却很明显,不仅能勾起遥远的回忆,加深理解,又能使遇到的问题得到顺利的解决。
ANSYS软件学习ANSYS有限元典型分析主要分为3个步骤:(1)建立有限元模型;(2)加载和求解;(3)结果后处理和结果查看。
有限元模型的建立是进行分析的前提,对于模型的获得可以有两种方式:一种是首先在ANSYS中创建或在CAD软件中建立模型并导入到ANSYS中,然后对实体模型进行网格划分,已生成有限元模型。
另一种是直接在ANSYS中用单元和节点生成有限元模型。
利用第一种创建有限元模型的方法有以下几个流程:(1)创建或者导入实体模型(2)选取单元类型及分别设置各部分材料属性参数并赋予到有限元单元(3)对实体模型进行网格划分。
对于简单的模型在ANSYS中直接建模比较方便,但本人觉得对于公司的产品,在ANSYS 中建模或直接生成有限元模型都比较麻烦,所以选择了在CAD软件(Solidworks)中画零件的三维图并组装为装配体,之后导入到ANSYS中。
具体过程以850柔性支柱绝缘子为例显示如下:(1)Solidworks绘制各部件三维图,装配体简化图(只有法兰和引拔棒,且两者完全配合无间隙),另存保存为Parasolid(*.x-t)类型,文件名字最好不包含中文,例:zpt-jh等。
(2)打开ANSYS13.0程序,导入装配体简化图。
File>Import>Para…. >在Directories: 中找到装配体简化图存放位置,并双击打开;点击OK即可。
(3)对导入到ANSYS中的装配体只显示装配体的线,而不能显示面和体(如上所示),处理方法为:PlotCtrls > Style> Solid Model Facets,在Solid Model Facets对话框中选择Normal Faceting,再点击OK并Replot即可。
(4)Preferences选取Structural。
(5)单元类型设置:Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete>Add…> Structural Solid:Brick 8 node 185或Tet 10 node 187(本例中选取187) >OK>Close。
ANSYS使用心得体会首先,熟练掌握基本操作是非常重要的。
ANSYS界面繁杂,功能众多,初学者往往会有些迷茫。
但只要掌握了基本操作,就能够快速上手。
比如,了解如何创建几何模型、应用合适的材料属性、添加边界条件等等。
这些基本操作的熟练掌握,能够极大地提高工作效率。
其次,合理的前处理工作是确保结果准确性的关键。
在进行有限元分析前,需要对几何模型进行前处理,包括划分单元网格、定义材料属性和边界条件等。
这些工作的准确性直接影响到最终的分析结果。
因此,需要对模型进行严谨的检查,确保网格质量良好、边界条件设置合理等。
同时,也需要考虑到实际工程情况,合理简化模型,减少计算量。
同时,了解不同分析方法的适用范围也非常重要。
ANSYS提供了很多分析方法和求解器,比如静力学分析、热传导分析、流体流动分析等。
不同的分析方法适用于不同的问题,需要根据实际情况选择合适的分析方法。
比如,对于涉及气体流动的问题,可以选择CFD模块进行流体流动仿真;而对于机械结构的分析,可以选择结构力学模块进行静力学分析等。
另外,对结果的合理解读也是非常重要的。
有限元分析的结果不仅仅是一个数字,它反映了结构或流场的内部应力、变形、温度等信息。
因此,对结果的合理解释能够帮助我们更好地理解问题,并进行后续的工程判断。
比如,在结构分析中,我们可以通过查看应力云图、变形云图等来判断结构的强度、刚度等;在流体流动分析中,我们可以通过查看流速、压力分布等来判断流场的稳定性、流动特性等。
最后,不断学习和探索是提高使用ANSYS技能的关键。
ANSYS是一个功能强大的软件,涉及的领域非常广泛。
通过参加培训课程、阅读相关文献等方式,可以不断提升自己的技能水平。
此外,要保持好奇心,勇于探索新的理论和方法。
只有不断学习和探索,才能够在日常工作中更好地应用ANSYS。
总之,ANSYS是一款非常优秀的工程分析软件,通过使用它,我对工程问题的理解能力得到了很大的提高。
熟练掌握基本操作、合理的前处理工作、选择合适的分析方法、合理解读结果以及不断学习和探索,是我使用ANSYS的一些心得体会。
有限元总结第一篇:有限元总结1、有限元法是近似求解连续场问题的数值方法。
2、有限元法将连续的求解域(离散),得到有限个单元,单元与单元之间用(结点相连。
3、从选择未知量的角度看,有限元法可分为三类(位移法力法混合法)。
4、以(结点位移)为基本未知量的求解方法称为位移量。
5、以(结点力)为基本未知量的求解方法称为力法。
7、直梁在外力作用下,横截面上的内力有(剪力)和(弯矩)两个。
8、平面刚架结构在外力作用下,横截面上的内力有(剪力)、(弯矩)、(轴力)。
9、进行直梁有限元分析,结点位移有(转角)、(挠度)。
12、弹性力学问题的方程个数有(15)个,未知量个数有(15)个。
13、弹性力学平面问题方程个数有(8),未知数(8)个。
15、几何方程是研究(应变)和(位移)关系的方程。
16、物理方程描述(应力)和(应变)关系的方程。
17、平衡方程反映(应力)和(位移)关系的方程。
18、把进过物体内任意一点各个(截面)上的应力状况叫做(该点)的应力状态。
19、形函数在单元结点上的值,具有本点为(1),他点为零的性质,并在三角形单元的后一结点上,三个形函数之和为(1)。
20、形函数是(三角形)单元内部坐标的(线性位移)函数,它反映了单元的(位移)状态。
21、结点编号时,同一单元相邻结点的(编号)尽量小。
25、单元刚度矩阵描述了(结点力)和(结点位移)之间的关系。
矩形单元边界上位移是(线性)变化的。
1、从选择未知量的角度来看,有限元法可分为三类,下面那种方法不属于其中(C)。
A、力法B、位移法C、应变法D、混合法2、下面对有限元法特点的叙述中,哪种说法是错误的(D)。
A、可以模拟各种几何形状负责的结构,得出其近似值。
B、解题步骤可以系统化,标准化。
C、容易处理非均匀连续介质,可以求解非线性问题。
D、需要适用于整个结构的插值函数。
3、几何方程研究的是(A)之间关系的方程式。
A、应变和位移B、应力和体力C、应力和位移D、应力和应变 4.物理方研究的是(D)之间关系的方程式。
学习ANSYS经验总结(来自CAE联盟)1学习ANSYS需要认识到的几点相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,理论水平的高低在很大程度上决定了ANSYS使用水平;另一方面,需要学习者不断摸索出软件的使用经验不断总结以提高解决问题的效率。
在学习ANSYS的方法上,为了让初学者有一个比较好的把握,特提出以下五点建议:1.1将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来毫无疑问,刚开始接触ANSYS时,如果对有限元,单元,节点,形函数等《有限元单元法及程序设计》中的基本概念没有清楚的了解话,那么学ANSYS很长一段时间都会感觉还没入门,只是在僵硬的模仿,即使已经了解了,在学ANSYS 之前,也非常有必要先反复看几遍书,加深对有限元单元法及其基本概念的理解。
作为工程力学专业的学生,虽然力学理论知识学了很多,但对许多基本概念的理解许多人基本上是只停留于一个符号的认识上,理论认识不够,更没有太多的感性认识,比如一开始学ANSYS时可能很多人都不知道钢材应输入一个多大的弹性模量是合适的。
而在进行有限元数值计算时,需要对相关参数的数值有很清楚的了解,比如材料常数,直接关系到结果的正确性,一定要准确。
实际上在学ANSYS时,以前学的很多基本概念和力学理论知识都忘得差不多了,因而遇到有一定理论难度的问题可能很难下手,特别是对结果的分析,需要用到《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》里面的知识进行理论上的判断,所以在这种情况下,复习一下《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》是非常有必要的,加深对基本概念的理解,实际上,适当的复习并不要花很多时间,效果却很明显,不仅能勾起遥远的回忆,加深理解,又能使遇到的问题得到顺利的解决。
实训题目:图示为一带圆孔或方孔的单位厚度(1mm )的正方形平板,在x 方向作用均布压力0.25Mpa ,试用三节点常应变单元和六节点三角形单元对平板进行有限元分析,并分别就圆孔和方孔结构对以下几种计算方案的计算结果进行比较:1) 分别采用相同单元数目的三节点常应变单元和六节点三角形单元计算;2) 分别采用不同数量的三节点常应变单元计算;3) 比较圆孔和方孔孔边应力水平;在y 轴上,圆孔边应力的精确解为:MPa x 75.0-=σ,在x 轴上,孔边应力的精确解为:MPa y 25.0=σ题目分析:根据题目要求,由于该结构没有说明约束,而且在上下,左右均对称,所以在建平面模型时,只取该结构的1/4为研究对象。
根据要求得出如下结果。
1).1相同数目三节点单元与六结单元点总变形对比1).2相同数目三节点单元与六结点单元应变图对比1).3相同数目三节点单元与六结点单元应力分布图对比1).4相同数目三节点单元与六结点单元结点最大位移三节点最大位移MAXIMUM ABSOLUTE VALUESUX UY UZ USUMNODE 27 132 0 7VALUE -0.58525E-07 0.17861E-07 0.0000 0.59282E-07六结点最大位移MAXIMUM ABSOLUTE VALUESUX UY UZ USUMNODE 52 462 0 12VALUE -0.58568E-07 0.17871E-07 0.0000 0.59251E-07通过上述最大位移对比可知,X、Y方向上的节点位移是六节点更大;但总位移却是三节点的更大。
1).5相同数目三节点单元与六结点单元结点等效应力对比三节点最小等效应力MINIMUM VALUESS1 S2 S3 SINT SEQV NODE 128 226 128 48 48VALUE 0.0000 -42152. -0.55737E+06 89187. 77250. 六节点最小等效应力 MINIMUM VALUESS1 S2 S3 SINT SEQV NODE 2 856 2 95 95VALUE 0.0000 -90247. -0.64678E+06 63889. 55453.通过上述比较知:三节点等效应力最大值比六节点大,分别是77250pa和55453pa三节点最大等效应力 MAXIMUM VALUESS1 S2 S3 SINT SEQV NODE 1 8 4 128 128VALUE 0.20654E+06 0.0000 -4679.5 0.55737E+06 0.53940E+06 六节点最大等效应力 MAXIMUM VALUESS1 S2 S3 SINT SEQV NODE 1 10 4 2 2VALUE 0.22886E+06 64976. 0.0000 0.64678E+06 0.60928E+06 2).1不同数量三节点常应变单元总变形对比。
ANSYS学习经验分享期待我们成为朋友笔者是从刚开始读研接触到有限元,算起来还不到两年时间。
写本经验贴资历还太不够,但只要能帮到大家一点点就心满意足了。
大家有问题可以在下方留言交流。
最初是导师的一个项目将我带到ANSYS有限元这个奇妙的世界中来。
我们最初不是用的ANSYS经典界面,而是采用Workbench来做仿真,偶尔会用到APDL语句联合仿真。
之所以导师选用Workbench 主要是考虑到WB上手容易,而且对于我们分析的复杂装配体用WB 分析效率更高。
我们主要用它来做静力学分析,偶尔做一点热学分析。
(处于项目保密性就不在网上公开了,有兴趣可以私下交流)项目结束后出于对有限元的兴趣爱好,就继续在这方面深入学习研究。
下面分享下我个人的有限元学习心得体会仅供参考。
刚开始小白一个,想入门当然是去图书馆去借书啦,借了很多相关书籍来看,并一步一步跟着书上做,直到自己的仿真结果和书上的结果相差无几时才善罢甘休。
慢慢的就这样基本的操作算是有点头绪了。
时间久了多看几本书后却发现有很多书上的案例类似(后来发现很多都是出自于ANSYS Help),而且大多书籍都专注于讲解案例的操作步骤,并没有太大的指导意义。
后来导师推荐许徐京荊老师的两本书,发现确实要详细些,不仅仅讲了怎么做还讲解为什么要这样做,以及一些规律总结等。
然后就长期将其放在书架上作为必备资料了。
除了书籍,当然还会想到视频教程。
于是就到网上去搜索一大波视频下载下来屯着慢慢看。
这对于刚刚入门的同学当然是可以的,但对于有一定基础的朋友就应该学会甄别视频教程的质量好坏区别学习。
视频教程还包括网上专门讲ANSYS有限元的公开课,例如笔者之前看过的学堂在线的免费课程《有限元分析及应用》理论和案例都有涉及,同时还配有课堂练习题以巩固知识点。
以及腾讯课堂的《ANSYS经典力学有限元分析课程》。
还有其他公开课资源欢迎在下方留言和大家一起分享。
还有的学习资源就是各种培训公司发布的培训资料(目前国内主流的ANSYS培训公司是安世亚太公司),很多模块的经典案例都能在百度文库中搜索到。
ansys综合心得第一篇:ansys综合心得材料单元的选择以及个材料的弹性模量和杨氏模量的选择?起因是,最近老有人问我一些,论坛上自己的提问,和回答,而这些回答我现在却想不起来了;同时,工作中也经常遇到一些自己曾经解决了的问题,而再次遇到的时候,又忘记了因而,搜集了一些自己在论坛上的东西,整理一下,希望同仁兄台相互讨论,更益求精~!希望,各位朋友能就文中的不足提出意见更希望,各位朋友能拿出自己的心得体会,共同交流,共同进步希望,更多的朋友能提出建议分享个人的一些经验,或者就一些问题讨论!一、求解分析(结构分析)(一)求解设置(二)边界条件λ 对称与反对称边界条件——实体和单元1)针对对称边界条件下实体结构的分析,可利用ANSYS对称边界条件设置,求解半个或者1/4实体结构,将所得结果对称/循环,得到整体结果分析;2)针对反对称边界条件下实体结构的分析,可利用ANSYS反对称边界条件设置,求解半个实体结构,将所得结果按180度CYCLIC循环对称定义,注意反对称要求如下因素亦满足反对称条件:材料、约束方程、载荷、外形。
λ 位移边界条件——实体和单元1.位移约束与强制位移位移约束(displacement constraint)是在节点、或关键点(自由点)上施加某种条件以限制其沿某一自由度方向的运动强制位移(enforced displacement)是在约束点(节点或关键点)上施加某种条件以促使其沿某一自由度方向运动。
2.限制刚体位移问题一:分析中有时会遇到这样一种情况:即外加载荷是整体平衡的,从理论上来说不会引起刚体位移,只会引起结构变形。
但在进行静力分析时,如果不施加任何约束却会由于刚度矩阵的奇异无法计算,这是怎么回事?这种情况下约束应该如何施加?答1:这种情况叫做Pure Neumann boundary value problem。
这种情况下所得到的位移都是相对位移加上一个常数,常数即为刚体位移。
有限元分析学习心得4页一说到有限元分析理论学习,我就觉得我上的那个是假大学,为啥随便来几个不是新手的人都是学过这么多课的,看过这么多书的,我上的大学不都是浪出来的么?我相信很多新手和我的感觉是一样一样的。
首先我以我目前的认知以及在网上很多人解答新手的问题来大致罗列下出镜率比较高的理论科目,并大致评估下学习需要的时间。
大学本科四年掌握:高等数学、线性代数、材料力学、理论力学、概率统计,到这里24岁,这一阶段大多数的步调基本一致,接下来开始:弹性力学(1年);数值方法(0.5年);有限单元法(1年);振动力学(1年);损伤力学(1年);张量分析(1年);线性空间(1年);软件应用(0.5年)。
把以上的内容相加,大概7年时间,WTF!这些学完已经30+了,这玩意我还是按照及其保守的时间,实际操作起来只会长不会短,有人说我可以一起学,有这种想法的人可以试试,或者去问问身边群里那些正在学习的人(这类人肯定不少,而且多数都是新手),听听他们学习之后的感受。
已经参加工作的朋友们肯定知道,过了大学本科之后的阶段,还要学相关的产品设计,产品标准一大堆的东西,读书的还要应对考试,工作的每天还说不定要加班,还要谈恋爱,到了27岁以后还有要考虑结婚生孩子,要照顾家里人,年纪大了记忆能力理解能力衰退,学这些玩意,确实想太多了,即使学个大概,估计30岁前能学完都谢天谢地了!所以这种学习方式适合那些精英群体(如果你不清楚自己是不是精英群体的,我想这样判断,反正高数、材料力学或者概率统计这些都是必修的,能够每本一个月内看完并且理解80%考试轻松过的,那可能可以步入精英群体行列了,如果做不到的,那肯定不是了),不适合一般的普通学习者,更加不适合在24岁之后就走上工作岗位的工程人员,所以我们这样的非精英群体该如何学习有限元分析的理论部分?我们多数人学习的目的是为了保证未来工作中的应用(这个是学习的核心一定要牢牢记住,如果家里有矿学着玩的,不用往下看)。
学习ANSYS经验总结ANSYS的使用主要是三个方面,前处理--建模与网格划分,加载设置求解,后处理,下面就前两方面谈一下自己的使用经验。
(1)前处理--建模与网格划分要提高建模能力,需要注意以下几点:第一,建议不要使用自底向上的建模方法,而要使用自顶向下的建模方法,充分熟悉BLC4,CYLIND等几条直接生成图元的命令,通过这几条命令参数的变化,布尔操作的使用,工作平面的切割及其变换,可以得到所需的绝大部分实体模型,由于涉及的命令少,增加了使用的熟练程度,可以大大加快建模的效率。
第二,对于比较复杂的模型,一开始就要在局部坐标下建立,以方便模型的移动,在分工合作将模型组合起来时,优势特别明显,同时,图纸中有几个定位尺寸,一开始就要定义几个局部坐标,在建模的过程中可避免尺寸的换算。
第三,注重建模思想的总结,好的建模思想往往能起到事半功倍的效果,比如说,一个二维的塑性成型问题,有三个部分,凸模,凹模,胚料,上下模具如何建模比较简单了,一个一个建立吗?完全用不着,只要建出凸凹模具的吻合线,用此线分割某个面积,然后将凹模上移即可。
第四,对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令,MSHAPE,0,2D MSHKEY,2 ESIZE,SIZE 控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的四边形网格,对于三维的壳单元,麻烦一点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用AATT,REAL,MA T,赋于属性即可。
第五,对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的三维实体模型划分网格是一件比较艰辛的工作,需要对模型反复的修改,以满足扫掠条件,或者一开始建模就要考虑到后面的网格划分;体单元大小的控制也是一个比较麻烦的事情,一般要对线生成单元的分数进行控制,要提高划分效率,需要对选择命令相当熟悉;值得注意的是,在生成网格时,应依次生成单元,即一个接着一个划分,否则,可能会发现有些体满足扫掠的条件却不能生成扫掠网格。
ANSYS技巧总结Ansys软件建模的经验与技巧1.始终注意保持使用一致的单位制;2求解前运行allsel命令求解前运行allsel命令。
要不然,某些已经划分网格的实体而没有被选择,那么加在实体模型上加的荷载可能会没有传到nodes or elements上去;3网格划分问题牢记《建模与分网指南》上有关建模的忠告。
网格划分影响模型是否可用,网格划分影响计算结果的可接受程度;自适应网格划分(ADAPT)前必须查自适应网格划分可用单元,在ansys中能够自适应网格划分的单元是有限的。
网格划分完成后,必须检查网格质量!权衡计算时间和计算精度的可接受程度,必要时应该refine网格4 实体建模布尔运算应用实体建模以及布尔运算(加、减、贴、交)的优势解决建立复杂模型时的困难;但是,没有把握时布尔运算将难以保证成功!5 计算结果的可信度一般来说,复杂有限元计算必须通过多人,多次,多种通用有限元软件计算核对,互相检验,相互一致时才有比较可靠的计算结果。
协同工作时必须对自己输入数据高度负责,并且小组成员之间保持良好的沟通;有限元分析不是搞什么“英雄主义”,而需要多方面的质量保证措施。
6了解最终所需要的成果建立模型之前,应该充分了解最终要求提交什么样式的成果,这样能形成良好的网格,早期良好的建模规划对于后期成果整理有很大的帮助;7 撰写分析文档文档与分析过程力求保持同步,有利于小组成员之间的沟通和模型的检验和查证;8 熟悉命令对没有把握的命令应该先用简单模型熟悉之,千万不能抱有“撞大运”的想法;9 多种单元共节点不同单元使用共同节点时注意不同单元节点自由度匹配问题导致计算结果的正确与否(《建模与分网指南》P 8 )三维梁单元和壳单元的节点自由度数一致,但是应该注意到三维梁单元的转动自由度和壳单元的转动自由度的含义不一样。
壳的ROTZ 不是真实的自由度,它与平面内旋转刚度相联系,在局部坐标中壳的单元刚度矩阵ROTZ对应的项为零,对此不能将梁与壳单元仅仅有一个节点相连,例外的是当shell43 or shell63(两者都有keyopt(3)=2)的Allman旋转刚度被激活时。
ANSYS学习经验总结ANSYS的使用主要是三个方面,前处理--建模与网格划分,加载设置求解,后处理,下面就前两方面谈一下自己的使用经验。
(1)前处理--建模与网格划分要提高建模能力,需要注意以下几点:第一,建议不要使用自底向上的建模方法,而要使用自顶向下的建模方法,充分熟悉BLC4,CYLIND等几条直接生成图元的命令,通过这几条命令参数的变化,布尔操作的使用,工作平面的切割及其变换,可以得到所需的绝大部分实体模型,由于涉及的命令少,增加了使用的熟练程度,可以大大加快建模的效率。
第二,对于比较复杂的模型,一开始就要在局部坐标下建立,以方便模型的移动,在分工合作将模型组合起来时,优势特别明显,同时,图纸中有几个定位尺寸,一开始就要定义几个局部坐标,在建模的过程中可避免尺寸的换算。
第三,注重建模思想的总结,好的建模思想往往能起到事半功倍的效果,比如说,一个二维的塑性成型问题,有三个部分,凸模,凹模,胚料,上下模具如何建模比较简单了,一个一个建立吗?完全用不着,只要建出凸凹模具的吻合线,用此线分割某个面积,然后将凹模上移即可。
第四,对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令, MSHAPE,0,2D MSHKEY,2 ESIZE,SIZE 控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的四边形网格,对于三维的壳单元,麻烦一点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用AATT,REAL,MAT,赋于属性即可。
第五,对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的三维实体模型划分网格是一件比较艰辛的工作,需要对模型反复的修改,以满足扫掠条件,或者一开始建模就要考虑到后面的网格划分;体单元大小的控制也是一个比较麻烦的事情,一般要对线生成单元的分数进行控制,要提高划分效率,需要对选择命令相当熟悉;值得注意的是,在生成网格时,应依次生成单元,即一个接着一个划分,否则,可能会发现有些体满足扫掠的条件却不能生成扫掠网格。
【最新】学习有限元的心得5篇1. 有限元分析在实际工程中的应用有限元分析是一种工程分析方法,通过将物体分割成有限的几何单元,然后对每个单元进行数学建模,最后组合成整个物体模型。
在实际工程中,有限元分析可以用于多种工程分析领域,包括结构力学、热学、电学等。
它可以通过对材料造成的应力、位移、热量等进行定量分析,从而得到结构设计优化、模型优化等方面的信息。
因此,学习有限元分析对于工程师来说是非常重要的。
2. 学习有限元分析所需的基础知识和技能学习有限元分析需要具备一定的数学和物理基础,包括线性代数、微积分、物理学等。
此外,掌握有限元分析工具的使用,如 ANSYS、ABAQUS 等,也是必须的。
需要学习以下技能:1)建立有限元模型2)进行边界条件设定3)指定材料参数4)进行分析和结果解释3. 学习有限元分析的重要性学习有限元分析可提高对物理问题的理解能力和解决问题的能力,尤其是在工科领域。
有限元分析是现代工程领域中最常用的仿真手段,可以优化设计,提高设计效率和质量。
首先,需要通过学习相关课程来掌握基本的理论。
与此同时,需要通过实际的案例来练习应用有限元分析的技能。
因此,参加工程实践项目是非常有帮助的,可以通过实际的应用建立知识体系、加深理解和培养学习动力。
学习有限元分析需要掌握大量的理论知识和应用技能。
此外,需要对数学和理论知识有较高的理解力和逻辑思维能力,能够将抽象的理论应用到实际问题中。
在实际应用中,还需要考虑到各种复杂因素,包括非线性、非均匀性、大变形等。
要解决这些问题,需要不断学习和实践。
ANSYS新手入门学习心得解析第一篇:ANSYS新手入门学习心得解析(1)如果你模拟结构体中裂缝扩展过程的模拟,在Ansys中可以用全解耦损伤分析方法来近似模拟裂缝扩展,我曾用Ansys软件中提供的可以定义10,000个材料参数和单元ekill/alive功能完成了层状路面体中表面裂缝和反射裂缝在变温作用下的扩展过程的模拟。
我模拟的过程相对来说比较简单,模拟过程中我们首先要知道裂缝的可能扩展方向,这样在裂缝可能扩展的带内进行网格加密处理,加密到什么程度依据计算的问题来确定。
(2)如果采用断裂力学理论计算含裂缝结构体的应力强度因子,建模时只需在裂尖通过命令kscon生成奇异单元即可。
Ansys模块中存在的断裂力学模块可以计算I、II、III型应力强度因子(线弹性断裂力学)和J积分(弹塑性断裂力学),在Ansys中verification里面有一个计算I型应力强度因子的例子vm143,参见该例子就可以了。
(3)如果通过断裂力学模拟裂缝的扩展过程,需要采用动态网格划分,这方面我没有做,通过Ansys的宏命令流应该可以实现。
技术参考可参阅文献:杨庆生、杨卫.断裂过程的有限元模拟.计算力学学报,1997,14(4).(4)我现在做动荷载作用下路面结构体中应力强度因子的分布规律,我是通过位移插值得到不同时间点处的应力强度因子。
如果想这样做,可参阅理论参考中关于应力强度因子计算说明。
1.讨论两种Ansys求极限荷载的方法(1)力加载可以通过对应的方法(比如说特征值屈曲)估计结构的极限荷载的大致范围,然后给结构施加一个稍大的荷载,打开自动荷载步二分法进行非线性静力分析,最后计算会因不收敛终止,则倒数第二个子步对应的就是结构的极限荷载;另外,也可以选择弧长法,采用足够的子步(弧长法可以一直分析到极限承载力之后的过程)同样可以从绘制的荷载位移曲线或计算结果中找出结构的极限荷载。
(2)位移加载给结构施加一个比较大的位移,打开自动荷载步二分法进行非线性分析,保证足够的子步数,这样也可以分析到极限荷载以后,通过绘制荷载位移曲线或查看相应结果文件也可知道结构的极限荷载。
ANSYS Workbench结构有限元高级技术培训1-结构有限元计算基本原理1.1 有限元控制方程的导出1.2 ANSYS有限元计算的过程1.3 变形,应变和应力之间的关系1.4非线性产生的原因和引入方法1.5 非线性方程的求解方法2-材料模型及工程应用1.1 材料参数的种类与分析类型的对应关系1.2 线弹性材料模型1.3 弹塑性材料模型3-高级建模技术3.1 平面模型建模方法3.2 梁-壳结构建模方法3.3 参数化建模3.4 模型的修补方法3.5 抽中面的方法3.6 填充建模4-获得高质量网格的方法4.1 网格的划分方法4.2 网格划分的控制参数4.3网格质量评定的指标4.4 SILCE在网格划分中的应用5-运动副在工程计算中的应用5.1 运动副的原理5.2 运动副的类型5.3 运动副的设置5.4 运动副在齿轮接触计算中应用5.5 运动副在机构动力学中的应用6-远端位移的原理及在工程中的应用6.1 远端位移的原理6.2 远端位移的设置6.3 远端位移的应用7-ANSYS Workbench施加复杂载荷的方法7.1 载荷的类型7.2 载荷施加的原理7.3 表格加载7.4 函数加载8-模型简化及施加合理边界条件的方法8.1 质量点在模型简化中的应用;8.2 边界条件的合理性探讨8.3 弹簧连接的使用9-结构有限元计算不收敛的原因及解决方法9.1 单体模型计算不收敛的原因及处理方法9.2 装配体模型计算不收敛的原因及处理方法10-如何获得精确的静力学结构有限元数值解10.1影响有限元解答的原因10.2 单元形状及类型对求解的影响10.3 网格密度的确定方法10.4 子模型的使用10.5 自适应求解10.6 装配体获得精确解的方法11-应力结果与部件的强度校核理论联系11.1 常用的材料力学强度理论11.2 有限元计算获得应力类型11.3 强度理论与应力结果的联系方法11.4金属材料强度的评定方法12-模态计算结果的工程应用方法12.1 模态计算获得的结果类型12.2 固有频率的应用12.3 模态振型的应用13- ANSYS Workbench在塑性加工中的应用13.1 塑性加工的类型13.2 冲压回弹的模拟13.3 板材冲断过程模拟13.4 卷压成型模拟13.5 拉拔成型模拟14-优化设计理论及工程应用14.1 优化设计术语14.2 直接优化法14.3 基于响应面的优化方法。
学习ANSYS经验总结ANSYS的使用主要是三个方面,前处理--建模与网格划分,加载设置求解,后处理,下面就前两方面谈一下自己的使用经验。
(1)前处理--建模与网格划分要提高建模能力,需要注意以下几点:第一,建议不要使用自底向上的建模方法,而要使用自顶向下的建模方法,充分熟悉BLC4,CYLIND等几条直接生成图元的命令,通过这几条命令参数的变化,布尔操作的使用,工作平面的切割及其变换,可以得到所需的绝大部分实体模型,由于涉及的命令少,增加了使用的熟练程度,可以大大加快建模的效率。
第二,对于比较复杂的模型,一开始就要在局部坐标下建立,以方便模型的移动,在分工合作将模型组合起来时,优势特别明显,同时,图纸中有几个定位尺寸,一开始就要定义几个局部坐标,在建模的过程中可避免尺寸的换算。
第三,注重建模思想的总结,好的建模思想往往能起到事半功倍的效果,比如说,一个二维的塑性成型问题,有三个部分,凸模,凹模,胚料,上下模具如何建模比较简单了,一个一个建立吗?完全用不着,只要建出凸凹模具的吻合线,用此线分割某个面积,然后将凹模上移即可。
第四,对于面网格划分,不需要考虑映射条件,直接对整个模型使用以下命令,MSHAPE,0,2D MSHKEY,2 ESIZE,SIZE 控制单元的大小,保证长边上产生单元的大小与短边上产生单元的大小基本相等,绝大部分面都能生成非常规则的四边形网格,对于三维的壳单元,麻烦一点的就是给面赋于实常数,这可以通过充分使用选择命令,将实常数相同的面分别选出来,用AATT,REAL,MA T,赋于属性即可。
第五,对于体网格划分,要得到比较漂亮的网格,需要使用扫掠网格划分,而扫掠需要满足严格的扫掠条件,因此,复杂的三维实体模型划分网格是一件比较艰辛的工作,需要对模型反复的修改,以满足扫掠条件,或者一开始建模就要考虑到后面的网格划分;体单元大小的控制也是一个比较麻烦的事情,一般要对线生成单元的分数进行控制,要提高划分效率,需要对选择命令相当熟悉;值得注意的是,在生成网格时,应依次生成单元,即一个接着一个划分,否则,可能会发现有些体满足扫掠的条件却不能生成扫掠网格。
(2)加载求解对于有限元模型的加载,相对而言是一件比较简单的工作,但当施加载荷或边界条件的面比较多时,需要使用选择命令将这些面全部选出来,以保证施加的载荷和边界条件的正确性。
在ANSYS求解过程中,有时发现,程序并没有错误提示,但结果并不合理,这就需要有一定的力学理论基础来分析问题,运用一些技巧以加快问题的解决。
对于非线性分析,一般都是非常耗时的,特别是当模型比较复杂时,怎样节约机时就显得尤为重要。
当一个非线性问题求解开始后,不用让程序求解完后,发现结果不对,修改参数,又重新计算。
而应该时刻观察求解的收敛情况,如果程序出现不收敛的情况,应终止程序,查看应力,变形,等结果,以调整相关设置;即使程序收敛,当程序计算到一定程度也要终止程序观看结果,一方面可能模型有问题,另一方面边界条件不对,特别是计算子模型时,数据输入的工作量大,边界位移条件出错的可能性很大,因而要根据变形结果来及时纠正数据,以免浪费机时,如果结果符合预期的话,可通过重启动来从终止的点开始计算。
下面举两个例子说明:在做非均匀材料拉伸模拟材料颈缩现象的有限元数值计算时,对一个标准试件,一端固定,另一端加一个X方向的位移,结果发现在施加X方向的位移的一排节点产生了很大的Y方向位移,使得节点依附的单元变形十分扭曲,导致程序不收敛而终止,而中间的单元并没有太多变化。
显然,可以分析在实验当中施加X方向的位移的一排节点是不应有Y方向的位移的,为了与实验相符应消除Y方向的位移,可同时施加一个Y方向的零约束,重新计算,结果得到了比较理想的颈缩现象,并可清楚的看到45度剪切带。
在做金属拉拔的塑性成型有限元模拟时,简化为一个二维的轴对称问题,相对于三维的接触问题而言是比较简单的了,建模,划网格都很顺利,求解时发现程序不收敛,就调参数和求解设置,基本上作到了该做的设置,该调的参数都试过了,程序照样不收敛,几乎到了快放弃的地步,没办法只好重新开始考虑,发现刚体只倒了一个角,而另一个倒角开始时认为没有必要倒,因此,试着重新倒角再计算,问题一下子迎刃而解,程序收敛相当快,有限元计算结果相当漂亮。
从以上两个例子也可以从中总结出一条:要把我们思考问题时的那些想当然的想法也要作为在分析问题时的检查对象。
以下是学习具体经验总结:一学习ANSYS需要认识到的几点相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,理论水平的高低在很大程度上决定了ANSYS使用水平;另一方面,需要学习者不断摸索出软件的使用经验不断总结以提高解决问题的效率。
在学习ANSYS的方法上,为了让初学者有一个比较好的把握,特提出以下五点建议:(1)将ANSYS的学习紧密与工程力学专业结合起来毫无疑问,刚开始接触ANSYS时,如果对有限元,单元,节点,形函数等《有限元单元法及程序设计》中的基本概念没有清楚的了解话,那么学ANSYS很长一段时间都会感觉还没入门,只是在僵硬的模仿,即使已经了解了,在学ANSYS之前,也非常有必要先反复看几遍书,加深对有限元单元法及其基本概念的理解。
作为工程力学专业的学生,虽然力学理论知识学了很多,但对许多基本概念的理解许多人基本上是只停留于一个符号的认识上,理论认识不够,更没有太多的感性认识,比如一开始学ANSYS时可能很多人都不知道钢材应输入一个多大的弹性模量是合适的。
而在进行有限元数值计算时,需要对相关参数的数值有很清楚的了解,比如材料常数,直接关系到结果的正确性,一定要准确。
实际上在学ANSYS时,以前学的很多基本概念和力学理论知识都忘得差不多了,因而遇到有一定理论难度的问题可能很难下手,特别是对结果的分析,需要用到《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》里面的知识进行理论上的判断,所以在这种情况下,复习一下《材料力学》,《弹性力学》和《塑性力学》是非常有必要的,加深对基本概念的理解,实际上,适当的复习并不要花很多时间,效果却很明显,不仅能勾起遥远的回忆,加深理解,又能使遇到的问题得到顺利的解决。
在涉及到复杂的非线性问题时(比如接触问题),一方面,不同的问题对应着不同的数值计算方法,求解器的选择直接关系到程序的计算代价和问题是否能顺利解决;另一方面,需要对非线性的求解过程有比较清楚的了解,知道程序的求解是如何实现的。
只有这样,才能在程序的求解过程中,对计算的情况做出正确的判断。
因此,要能对具体的问题选择什么计算方法做出正确判断以及对计算过程进行适当控制,对《计算方法》里面的知识必须要相当熟悉,将其理解运用到ANSYS的计算过程中来,彼此相互加强理解。
要知道ANSYS是基于有限元单元法与现代数值计算方法的发展而逐步发展起来的。
因此,在解决非线性问题时,千万别忘了复习一下《计算方法》。
此外,对《计算固体力学》也要有所了解(一门非常难学的课),ANSYS对非线性问题处理的理论基础就是基于《计算固体力学》里面所讲到的复杂理论。
作为学工程力学的学生,提高建模能力是非常急需加强的一个方面。
在做偏向于理论的分析时,可能对建模能力要求不是很高,但对于实际的工程问题,有限元模型的建立可以说是一个最重要的问题,而后面的工作变得相对简单。
建模能力的提高,需要掌握好的建模思想和技巧,但这只能治标不能治本,最重要的还是要培养较强看图纸的能力,而看图纸的能力培养一直是我们所忽视的,因此要加强对《现代工程图学》的回忆,最好能同时结合实际的操作。
以上几个方面,只是说明在ANSYS的过程中,不要纯粹的把ANSYS当作一门功课来学,这样是不可能学好ANSYS的,而要针对问题来学,特别是遇到的新问题,首先要看它涉及到那些理论知识,最好能作到有所了解,然后与ANSYS相关设置结合起来,作到心中有数,不至于遇到某些参数设置时,没一点概念,不知道如何下手。
工程力学专业更多的偏向于理论,往往觉得学了那么多的力学理论知识没什么用,不知道将来自己能作什么,而学ANSYS 实际起到了沟通理论与实践的桥梁作用,使你能够感到所学的知识都能用上,甚至激发出对本专业的热爱。
(2)多问多思考多积累经验学习ANSYS的过程实际上是一个不断解决问题的过程,问题遇到的越多,解决的越多,实际运用ANNSYS的能力才会越高。
对于初学者,必将会遇到许许多多的问题,对遇到的问题最好能记下来,认真思考,逐个解决,积累经验。
只有这样才会印象深刻,避免以后犯类似的错误,即使遇到也能很快解决。
因此,建议一开始接触ANSYS就要注意以下三点:第一,要多问,切记不要不懂就问。
在使用ANSYS处理具体的问题时,虽然会遇到大量ERROR提示,实际上,其中许多ERROR经过自己的思考是能够解决的简单问题,只是由于缺乏经验才感觉好难。
因此,首先一定要自己思考,实在自己解决不了的问题才去问老师,在老师帮你解决的问题的过程中,去享受恍然大悟的感觉。
第二,要有耐心,不要郁闷,多思考。
对初学者而言,感觉ANSYS特别费时间,又作不出什么东西,没有成就感,容易产生心理疲劳,缺乏耐心。
"苦中作乐"应是学ANSYS的人所必须保持的一种良好心态,往往就是那么一个ERROR要折磨你好几天,使问题没有任何进展,遇到这种情况要能调整自己的心态,坦然面对,要有耐心,针对问题积极思考,发现原因,坚信没有自己解决不了的问题,要能把解决问题当作一种乐趣,时刻让自己保持愉快的心情,真正当你对问题有突破性进展时,迎接的必定是巨大的成就感。
第三,注意经验的积累,不断总结经验。
一方面,初学时,要注重自己经验的积累(前面两点说的就是这个问题),即在自己解决的问题中积累经验;另一方面,当灵活运用ANSYS 的能力达到一定程度时,要注重积累别人的经验,把别人的经验为自己所用,使自己少走弯路,提高效率,方便自己问题的解决。
对于ANSYS越学到后面就越感觉是一个经验问题,因为该懂得的基本都懂了,麻烦的就是一些参数的调试,需要的是用时间去摸索,对同一类型的问题,别人的参数已经调试好了,完全没有必要自己去调试,直接拿来用即可。
(3)练习使用ANSYS最好直接找力学专业书后的习题来做这一点与学习ANSYS的一般方法相背,我开始学ANSYS时也是照着书上现成的例子做,但照着书上的做就是做不出来,实在没有耐心,就干脆从书上(如材力,弹力)直接找些简单的习题来做。