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hypermesh柔性体(MNF)教程

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hypermesh柔性体(MNF)教程

第一步:导入:第二步:材料属性(注意红圈之内的单位属性,可根据实际情况修改,此处不做修改)第三步:网格(这里为实体网格,可以为四面体,也可以为6 面体)第四步:提取面网格(命令:tool-faces )在 components 里面会有名字为faces 的 component,点击 collector 命令,选择update,选择faces(可以改变名称,这里后面的名称位skin)的 component,点击 update/edit第五步;设置此component 属性注意上图中红圈的标记,要选择的第六步:创建刚性区域这里有两个刚性区域,具体创建步骤不再详述第七步:创建load collectors创建名字为aset 的 load collectors ,此 load collector 为约束, 在创建约束的时候使用no card;创建名字为 cms 的 load collectors ,此 load collector 定义模态, card=cmsmeth,然后点击create/edit,出现以下面板,进行编辑第八步;创建约束在 global 面板下将 loadcol 选择位 ASET 点击 return进入 analysis 面板,选择constraints 命令,选择刚性区域中心的两个节点, 6 个自由度根据需要来选择或者取消点击 create第九步:设置entity set在 analysis 面板下点击 entity set, name=skin, entity 设置为 comps,并选择 skin( faces)点击 create,创建 entity set第十步:设置load types在 analysis 面板下选择 load types,进入 load types 面板,将 constraint= 设置为 ASET第十一步:创建载荷步在 analysis 面板下选择subcase命令,按照下图设置载荷步CMSMETH 选择前面创建的CMS第十二步:设置控制卡片在 analysis 面板下选择 control card 命令,进入控制卡片设置面板点击 DISPLACEMENTS-RETURN 设置结果的位移输出;点击 DTI_UNITS 设置单位点击 next选择 STRAIN 命令,进入如下面板将 STRAIN_OPT 设置为 PSID,双击 PSID 选择 SKIN以同样的方法设置STRESS 控制卡如果需要其他的设置,可自行选择。第十三步:计算点击 optistruct 命令,计算。计算完成后可得到含有柔性体的H3D 文件,此文件可直接用于motionview 中的柔性体计算第十四步:生成MNF 文件打开 MOTIONVIEW,在 Flextools 下面选择 Flex Prep 命令按照上图设置运行,即可得到MNF 文件ansys 和 ADAMS 柔性体转化问题的详细步骤autoflex关于 patran输出 mnf 文件若干问题总结12.模态分析关键步骤:1.创建一个 load collector, card image 选择 EIGRL(LANCZOS 方法 )。1 8 u9 " D+ D/2.创建 subcase,type 为 normal modes, method 选中刚才创建的 load collector 。3.在 control cards 的 sol 选择 nomal modes,param 中选择 autospec, 如果想生成 op2 文件,把 post 也选上 2 Z* S* X3 H2 2 a& K- Z4. 导出成 bdf 文件,启动 nastran进行分析。 0 c# _- , G" Y2 e6 y * i13.template 和 profile (即在hw8.0 里选择 preferences,然后选择user profiles)是不同的。Q/ A0 h& D# g m'% ?划好网格模型如何导入到ansys将 template 设置成 ansys:file->load->template 9 R2 f" I, ; . |4 q* I0 u将 user profile 设置成 optistruct. 先将网格划好。4 84 d # w % D/ j2 .x- d6 v8 e划完网格后,将user profiles 设置成 ansys创建单元材料属性:记得要选择creat/edit, 然后在 card image 里选择要设置的密度,exx,nuo 等。将 component 更新一下退回到 geom,选择 et types 选择跟 ansys 对应的单元类型。最后 export / g1 r6 o+ 7 T" x. J0" 4 c8 l6S) + P15.其实各种 CAE 前处理的一个共同之处就是通过拆分把一个复杂体拆成简单体。这个思路一定要记住,不要( v" w8 P8 j6 C上来就想在原结构上分网,初学者往往是这个问题。2 j+ 9 x- e' C1 u,; v) , s, u' J6D16.圆柱相贯是比较难划分的,但是也还是有技巧的。首先因为模型时对称的,所以一定要把最基本的部分找! p# 0i/ ! y& I/ A7 H出来,拆分成1/4, 1/2 模型,这样才能更好的观察交接面的位置,以及相交情形。这一点不仅对圆柱划分有用,对于其他的模型,只要是对称的一定要分开。画好之后用reflect。这样一是方便画网格,二是保证模型8 J7 A2 y* T& L; d+ f/ o& u' I: P6 2 W: ?4 F2 U的准确。画图一定要在相交处将模型分开,就是说找出几个图形共同拥有的点,线,面。这是相当重要的。.H2$;(V(O然后在这些地方将整个模型分开。如图所示,还有一些地方没有标出。找出点,线是为了模型拆分,找出面5 w' T# Y8 Q3t5 q( I3 Q* : w+ R- q. m7 R- h. W# K3 A是为了划网格。因为模型是两两相交,所以一定可以找出两个图形所共有的面,找出之后才能开始画网格。文章中有承上启下的句子或段落,模型中也有承上启下面。只有找出这样的面,你才能画,否则你是画不出* 1 t(?, y % w的。共享的面都是承上启下,承前启后的,这样找出之后,才可以衔接两个圆柱的节点。用solid map 就可以!U-9+H$7E:J9W实现了。当然可能有些图的共享面并没有图示中的明显,这就要自己做了。画网格要先画交接的部分,这样才能很容易的保证节点的连续。此外,要画网格,就一定要找出两两共享的面。这个面可能没有,这就要自己做出来。因为两个形体相交,肯定会有交线,把这些交线找出来,面就做的差不多了。很多时候需要自己% o Z' C#?+ ; K$ Up;添加一些线条的。' t$ V8 9 G3 L( q17.并不是节点越多越好,高密度的网格能带来计算精度的提高,但是采用适当的单元类型才是最重要的6 s" X9 Y b) 8 .M& x% _7 m% I4 & g18.Hypermesh 是一个通用的前处理器,可以适应不同的求解器的需要。可以中途更换其他模板,但是不建议这%?0 x# Z 9 ;& F H6样做 , 因为不同求解器对于单元类型, 载荷 ,以及材料的定义相差比较大,没法自动把所有的东西一一对应的p0 _& j3 H05 T h5 d0 M- N9 V6 H,a. I6 q$ B给你转换过去 .通常情况下 ,中途切换模板,意味着除了节点和单元保留外(载荷有时候可以转换过去),其他的5 H; G, N* Y1 O2; m0 R东西 ,譬如单元类型,接触 ,材料等 ,几乎全部都要重新定义.) p' D! C* x 7 . I$ |$ P8 1 g/n0 # b19.选择 nodes 是有个 by sets

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