ansys meshing 网格划分工具

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ANSYS Meshing 网格划分工具

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目录

1 产品简介

2 功能特色

3 应用价值

4 用户案例

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目录

1 产品简介

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ANSYS Meshing产品简介

ANSYS Meshing

–高度自动化、高级网格控制技术

–结构、流体、显式动力学、电磁场的多学科统一划分工具

–无缝集成于Workbench,可实现与CAD的双向参数链接

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ANSYS Meshing简介

ANSYS Meshing的网格划分技术继承了ANSYS Mechanical、ANSYS

ICEM CFD、ANSYS CFX、GAMBIT、TGrid和CADOE等ANSYS各结构、流

体网格划分程序的相关功能。

ANSYS Meshing将ANSYS各种先进的网格划分技术进行统一,更好地

满足了ANSYS“仿真驱动设计”的目标

不同学科的缺省网格形态

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ANSYS Meshing的主要功能

丰富的网格划分算法

–四面体网格划分算法

–六面体网格划分算法

–面(壳)网格划分算法

–梁网格划分

完善的网格控制措施

–总体网格控制

–局部网格控制

独特的高级功能

–虚拟拓扑技术

–Pinch(收缩)控制

–膨胀层控制

–气隙处理高级(电磁)

–绕组体网格划分(电磁)

–线圈网格划分(电磁)

–刚体网格处理

–垫片网格划分

–CAD相关性(随CAD变化

自动更新)

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ANSYS Meshing:独特的“膨胀”层网格

提高结构力学分析的表面结果计算精度

流体附面层网格

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ANSYS Meshing:自动虚拟拓扑实例

带碎面的原始几何模型

一次鼠标点击创建虚拟拓朴面

有VT

的网格

无VT

的网格

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薄壁实体壳网格

自动/

人工划分

无需抽取中面

非均匀厚度

薄壁结构网格: 电子设备、薄壁板结构

ANSYS Meshing:独特的实体壳网格

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目录

2 功能特色

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ANSYS Meshing的独特性先进性

参数化:参数驱动整个系统

持久性:模型更新贯穿整个系统

高度自动化:简单的网格输入控制就能快速实现分析

灵活性:添加网格控制措施,不会使工作流变复杂

物理场相关性:根据不同的物理场进行自动建模和仿真

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ANSYS Meshing的独特性先进性

参数化:参数驱动整个系统

持久性:模型更新贯穿整个系统

CAD参数 CAE参数

无缝连接

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ANSYS Meshing的独特性先进性

高度自动化:简单的网格输入控制就能快速实现分析

灵活性:添加网格控制措施,不会使工作流变复杂

物理场相关性:根据不同的物理场进行自动建模和仿真

高级扫略网格

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3 应用价值

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ANSYS Meshing:网格处理的重要性

网格处理对仿真分析非常关键,它会影响: – 计算精度、(非线性)收敛性、求解速度、建模难易程度、……

网格类型及其划分的复杂性

Triangle 2D

Quad 2D

Quad dominant

Tet arbitrary geom

Hex dominant

Hex swept

Hex mapped

分网难度

Hex arbitrary

geom

Element quality

Size Control

对网格质量的要求

物理类型及其对网格要求的复杂性

热传导

隐式结构分析

电磁场分析

对网格质量的要求

分网难度

显式结构分析

流体力学分析

FSI流固耦合分析

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ANSYS Meshing :目的和意义

将ANSYS各种先进的网格划分技术进行统一,更好地满足

ANSYS“仿真驱动设计”的目标

–结构、流体、显式、电磁场多学科统一网格划分

–高度自动化、高级网格控制技术

–无缝集成于Workbench,与CAD双向参数链接

–在各种不同学科之间双向传输/共享网格模型

–减少创建各种学科分析模型时的重复工作

–使各种网格划分方法更统一、更一致

–高度自动化的网格控制,同时也可加入人工控制

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4 用户案例

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实例:复杂模型全自动六面体网格

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实例:流体力学网格划分

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实例:电磁模型网格

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