ansys有限元分析实用教程初学有限元分析,用那种软件好,该看那些教材

ansys有限元分析实用教程  时间:2021-10-27  阅读:()

ansys怎么学啊

1,通过相关的书籍了解有限元分析,参数化设计,优化设计,迭代等基本术语的意思。

2,多看实例分析,明白每种单元和结构的用法,(如果能看懂命令流,那么实例方面的资料在网上是大把的) 3,多做练习,没有实战的知识是无法得到很深的理解的,所以你自己得找些案例进行分析,最好是那些你能通过其他途径获取答案的案例,这样你就能知道你所做的分析是否正确。

4,学会看懂命令流,如果你能看懂命令流了,那你学ansys就可以事半功倍了,所有命令流的含义都可以在ansys自带的帮助文件中找到。

新人真心求问,如何学习ansys。

如何学习ANSYS呢? 我看到现在有不少初学者还在ANSYS的经典界面中痛苦的挣扎,在里面讨论如何导入IGES文件的问题,如何进行GLUE这种令人生厌的操作,我就颇为担心。

我最初也是从经典界面而来,也走过许多的弯路。

在最初学习的时候,别人告诉我,应该只用命令,而别用界面,当时我也试过,后来发现这种观点非常的不好,对我的学习造成了很大的误导。

所以,鉴于这种痛苦的经历,为了避免大家重蹈覆辙,我觉得很有必要谈谈我的一些建议,希望为初学者指出一条快捷的道路。

首先,我们要明白,ANSYS是有限元分析软件。

这意味着它是专业软件,它只是有限元方法的一种软件实现工具而已。

所以,如果不懂有限元,学习ANSYS没有多大意义。

我们看到,有很多人都好像赶时髦的一样在用ANSYS,但是他们在做完一个分析以后,甚至都不知道自己在做什么,结果是什么含义,他们一片茫然。

这种学习方式,基本上没有什么用处。

无论学习ANSYS多长时间,只要不深入到有限元理论本身,就不可能把ANSYS用好,而是始终浮在表层。

因此,欲学ANSYS,先学有限元。

其次,我们也要知道,有限元法它只是一种数值分析方法而已。

对于客观世界,我们总是用一些方程来加以描述其基本规律,而其中,很多物理现象是用微分方程组来描述的。

而数值法只是求解微分方程组的一种方法而已。

更进一步,数值方法包括有限元法,有限差分法,有限体积法,边界元法等,所以有限元法只是数值方法的一种。

有限元法把对象划分为多个单元,然后对于每个单元列出其方程,最后组装得到整个研究对象的方程,然后求解这对方程组。

热,结构,电磁,流场之所以最后求解不同,这主要是因为其单元方程不同,而单元方程是基于该单元所满足的具体物理规律给出来的。

这就意味着,如果我们要懂该单元方程是什么意思,我们得先明白,该方程是从哪里来的。

比如,对于结构分析而言,该单元方程的依据主要是弹性动力学;对于流体分析而言,单元方程的依据主要是质量守恒,动量守恒以及能量守恒的三个方程;对已电磁场而言,单元方程的依据是麦克斯韦方程组。

对于热分析而言,单元方程来自于热传导方程。

这就意味着,要懂得单元方程,我们先要弄明白我们所面对的是哪一个学科,需要先学习相关的基础课程。

比如,要做结构分析,那么材料力学,弹性力学,机械振动是必须预先学习的,否则,我们就不知道单元方程的依据是什么。

接着,我们要知道,ANSYS有两种使用模式:经典界面和WORKBENCH界面。

经典界面对于初学者以及高级研究人员适合,而WORBENCH对于一般的工程师很适合。

由于经典界面对于理解有限元方法非常合适,对于杆件的分析,平面问题的分析也很合适,所以当有限元方法学习完毕以后,进入经典界面学习简单的杆件分析,平面分析,这对理解有限元法是很有好处的。

但是当在经典界面里面学习完杆件和平面问题分析以后,如果要进行三维实体模型的分析,我建议立即转入WORKBENCH。

WORKBENCH对于零件分析,装配体的分析提供了强大支持,这种支持力度让经典界面望尘莫及。

总之,我以为,对于初学者而言,以下的学习道路是合适的: 首先,买一本WORKBENCH的书,直接进入WORKBENCH,做几个简单的三维实体模型的分析,感受一下有限元分析的思路,这可以获得关于有限元分析的感性认识,从而激发兴趣。

在此阶段花费的时间不要超过一个月。

接着,开始学习材料力学和弹性力学,主要弄清楚基本理论。

对于机械系的学生而言,材料力学早就学习过,所以主要需学习弹性力学。

在弹性力学上,自学的时间不要超过2个月,只学习基本方程,以及直角坐标的解法就足够,也可以适当学习极坐标解法。

然后,开始学习有限元方法。

对于有限元方法,建议学习《有限元方法基础教程》这本书,它由浅入深的讲解了有限元方法,需要的地方就着重讲解,而不需要的地方一带而过。

建议在这里学习的时间是3-4个月左右。

然后,进入经典界面,学习杆件的分析,平面问题的分析,主要通过做例子。

在此停留的时间不要超过2个月。

接着,进入WORKBENCH界面。

几乎所有的三维分析都应该在这里面进行,而且这里会成为我们以后做仿真的主战场。

围绕WORKBENCH,学习一下DESIGNMODELER的建模方法,模型简化方法;接着重点学习MECHANICAL。

在这里,WORKBENCH的使用,学习半个月左右;DESIGNMODELER,学习一个月左右;MECHANICAL,学习的时间就很长了,如果你锁定用ANSYS做有限元分析,那么我们人生的很多时间几乎都是与MECHANICAL打交道,它是取代经典界面的主要工具. 在进入WORKBENCH半年以后,渐渐从静力学分析开始往外扩展。

比如扩展到动力学分析,此时需要先学习机械振动这门课,然后你的视野会大大开阔,WORKBENCH中的模态分析,谐响应分析,瞬态动力学分析就都可以使用了。

以后,若有对于流体分析的需要,就先看流体分析的教程,然后学习CFX,或者FLUENT,都很好。

或者,如果有对于热分析的需要,就先看传热学方面的教程,然后学习WORKBENCH中的热分析模块。

或者,如果有对于电磁分析的需要,就先获得电磁场的基本知识,然后学习WORKBENCH中的静电场,静磁场分析模块 最后,如果在实际问题中有遇到多场耦合分析的问题,则ANSYS是首选。

可以做几个多物理场分析的例子,就可以直接上手。

笔者学习ANSYS上十年,深感ANSYS博大精深,恐怕一辈子也难得学习好。

归根结底,是因为在ANSYS底层,是一堆专业课:弹性力学,塑性力学,蠕变力学,断裂力学,结构力学,流体力学,传热学,电磁场,有限元法,机械振动,有限体积法,等等课程。

如果没有对这些课程较深的理解,要用好ANSYS恐怕没有那么容易。

以上就是我对于大家学习ANSYS的一些建议,希望对大家的学习有所帮助。

如何学习有限元分析

有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。

还利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。

有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。

它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。

这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。

由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。

有限元是那些集合在一起能够表示实际连续域的离散单元。

有限元的概念早在几个世纪前就已产生并得到了应用,例如用多边形(有限个直线单元)逼近圆来求得圆的周长,但作为一种方法而被提出,则是最近的事。

有限元法最初被称为矩阵近似方法,应用于航空器的结构强度计算,并由于其方便性、实用性和有效性而引起从事力学研究的科学家的浓厚兴趣。

经过短短数十年的努力,随着计算机技术的快速发展和普及,有限元方法迅速从结构工程强度分析计算扩展到几乎所有的科学技术领域,成为一种丰富多彩、应用广泛并且实用高效的数值分析方法。

有限元好难 怎么学啊 ?

对入门者而言,重要的是有一个直观的认识,如有限元输入需要哪些数据,这些数据是如何处理的,用户要求输出的内容。

所以建议: (1)用现成的程序来算一些实例,最好是填数据文件的那种,知道有限元输入的要素和输出的结果,有一个直观的认识。

(2)学会编点程序,或者改别人的程序,计算一些简单的线性问题,如平面及空间梁杆单元、平面单元及块体单元。

编程可以让你知道有限元数据的组织与处理的方式,计算过程及输出的内容。

实际上会发现这些并不难的,很多书都有现成的程序。

随着学习的深入,搞清楚有限元的原理很有必要。

如有限元的变分基础、位移模式的选定、非线性求解的方法、结果的修正等。

可以用大型有限元软件如ANSYS来计算复杂算例。

初学有限元分析,用那种软件好,该看那些教材

ansys用的比较多吧,功能也很强大。

教材有很多,都差不多,要想学的快一些就选一些入门快的书,别那么复杂的,比如说为高职编的一些书。

当有一定的水平后再看一些深入点的书,这样入门快一些

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