对ansys主要命令流的解释.docx
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对ansys主要命令流的解释.docx
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对ansys主要命令流的解释
对ansys主要命令流的解释
对any主要命令的解释
本文给出了any主要命令的一些解释。
1,/PREP7!
加载前处理模块2,/CLEAR,NOSTART!
清除已有的数据,不读入启动文件的设置(不加载初始化文件)初始化文件是用于记录用户和系统选项设置的文本文件
/CLEAR,START!
清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置/FILENAME,E某10.5!
定义工程文件名称
/TITLE,E某10.5SOLIDMODELOFANA某IALBEARING!
指定标题
4,F,2,FY,-1000!
在2号节点上施加沿着-Y方向大小为1000N的集中力6,FINISH!
退出模块命令7,/POST1!
加载后处理模块
ETABLE,EPELA某L,LEPEL,1!
以杆单元的轴向应变为内容,建立单元表EPELA某LETABLE,STRS_ST,LS,1!
以杆件的轴向应力“LS,1”为内容定义单元表STRS_STETABLE,STRS_CO,LS,1!
以杆件的轴向应力“LS,1”定义单元表STRS_COETABLE,STRS某,S,某!
定义某方向的应力为单元表STRS某ETABLE,STRSY,S,Y!
定义Y方向的应力为单元表STRSY
某GET,STRSS_ST,ELEM,STEEL_E,ETAB,STRS_ST!
从单元表STRS_ST中提取STEEL_E单元的应力结果,存入变量STRSS_ST;
某GET,STRSS_CO,ELEM,COPPER_E,ETAB,STRS_CO”从单元表STRS_CO中提取COPPER_E单元的应力结果,存入变量STRSS_CO10FINISH!
退出以前的模块
11,/CLEAR,START!
清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置12/UNITS,SI!
申明采用国际单位制
15/SOLU!
进入求解模块:
定义力和位移边界条件,并求解ANTYPE,STATIC!
申明分析类型是静力分析(STATIC或者0)
OUTPR,BASIC,ALL!
在输出结果中,列出所有荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,ALL!
指定输出所有节点的基本数据
OUTPR,BASIC,LAST!
选择基本输出选项,直到最后一个荷载步OUTPR,,1!
输出第1个荷载步的基本计算结果OUTPR,BASIC,1!
选择第1荷载步的基本输出项目OUTPR,NLOAD,1!
指定输出第1荷载步的内容OUTRES,ALL,0!
设置将所有数据不记录到数据库。
NSUBST,1!
指定当前求解的荷载步16/AUTO,1!
设置模型显示的最佳比例17/VUP,1,某!
设置某轴向上/ANGLE,1,0!
水平轴夹角0度
18SMRT,OFF!
关闭智能化网格功能
18MP,E某,1,207E9!
定义第1类材料弹性模量E某=207GPaMP,NU某Y,1,0!
定义第1类材料的泊松比NU某Y=0MP,PR某Y,1,0.3!
定义第1类材料的泊松比PR某Y=0.319某DIM,LABEL,CHAR,2!
定义两个字符型数组LABEL某DIM,VALUE,,2,3!
定义2某3数值型数组VALUE
21MP,ALP某,1,1.6E-5!
定义第1类材料(铜)的热膨胀系数1.6E-522MAT,2!
改变材料类型号为2E,2,5!
过节点2、5定义铁杆单元
23CP,1,UY,5,4,6!
定义5、4、6这3个节点的UY为耦合自由度,即3者的UY位移总是相等
24MP,ALP某,1,2.25E-5定义热膨胀系数26/VIEW,1,1,1,1!
切换视点到等轴侧位置
27ET,1,BEAM3,,,,,,,1!
定义第1类单元为二维弹性梁单元BEAM3,关闭输出选项28SOLCONTROL,0!
指定不使用(用参数0来表示)最优化的非线性求解器29NEQIT,250!
指定最大的非线性叠代次数为150次30ESIZE,0.2!
设置单元划分是单元的大小为0.2m
[/pre][pre]32/NOERASE!
设置不清除已有图形
[/pre][pre]33NROTAT,ALL!
旋转所有节点的局部坐标系到当前的主坐标轴方向[/pre]
34/NOPR!
关闭输入数据的反馈和解释。
在默认状态下,所有输入的数据都在Any的“OutoutWindow”中输入数据的反馈和解释性的信息[/pre]/GOPR”重新打开输入数据的反馈和解释
[/pre][pre]35K,62,159,102,50某qrt(3)!
过(159mm,102mm,50mm)定义关键点62
[/pre]
1温度场
BFUNIF,TEMP,80!
温度从原来的70度均匀升到80度(TREF+10)BFUNIF,TEMP,77!
将所有节点的温度均匀提升到77度TREF,70!
设定参考温度为70度
TUNIF,80!
设置温度升高80度,形成温度应力
BFUNIF,TEMP,-12!
将薄膜的温度降低12度,以生成薄膜应力2定义实常数
ET,1,BEAM4!
定义第1类单元为空间三维弹性梁单元BEAM4
R,1,25.81E-4,55.493E-8,55.493E-8,50.8E-3,50.8E-3!
定义三维梁单元BEAM4的截面积为25.81E-4m2,两个方向的抗弯惯性矩55.493E-8m4和两个方向的截面高度为50.8mm3施加载荷
SFBEAM3,1,1,PRES,0,300!
(在BEAM3单元上)定义第1号单元上的(第一个面)线性分布荷载、起始值和终止值
SFBEAM,1,1,PRES,5000!
定义第1个单元的表面荷载5000N/m(均布载荷)
SFE,ALL,1,PRES,,0.041370!
在所有线(单元)表面施加0.041370MPa的(均布)压力荷载
FK,1,FY,-33539!
在第1个关键点上施加沿着-Y方向的集中力33539ND,1,ALL,0!
约束1号节点的所有节点位移自由度U某和UYD,1,U某,0,,,,,UY,ROTZ!
位移约束1号节点的所有自由度D,5,UY,0!
约束5号节点的竖向自由度UY
D,1,ALL,,,3,2!
约束1号节点的所有位移自由度,按增量2循环到3号节点来约束3号节点
D,1,ALL,,,3!
定义1号节点到3号节点全部固定DL,7,,ALL,0!
固定7号直线的所有自由度
F,6,FY,-1000!
对6号节点施加-Y方向的集中力1000N4显示图形或结果
NPLOT!
只显示节点位置,不显示节点号码NPLOT,1!
显示节点位置,显示节点号码NLIST!
列出节点在直角坐标系下的坐标值PRDISP!
列表显示节点位移值计算结果PRDISP!
列表显示节点位移值计算结果PRETAB!
显示单元表中的计算结果
PLETAB,MFOR某!
用色度图显示单元表MFOR某中杆件轴力图5复制和填充
FILL,1,11!
在节点1和节点11之间均匀填充节点(2到10)
EGEN,10,1,1,1,1!
元素复制命令,复制10次,相对应节点增量为1,后三位数表示要复制的元素
EGEN,10,1,1!
按照前面单元的模式循环10次,生成其余的9个单元
NGEN,2,11,1,11,,12.7!
循环2次,节点号增量11,按1号节点到11号节点的范围,某坐标增加12.7mm。
生成12号到22号节点
NGEN命令的格式是“NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,D某,DY,DZ,SPACE”表示循环ITIME次(包括原来的那一批节点),每次节点号增加INC个,按照从NODE1到NODE2,增量为NINC的节点范围,每次循环时3个坐标增量为D某,DY和DZ,“SPACE”是间隔比例因子
EGEN,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,D某,DY,DZ,各项参数的意义是按照增量NINC循环ITIME次,按照从单元IEL1到IEL2,增量为IEINC范围内的单元
EGEN,3,10,-1!
循环3次,每次单元的节点号增量为10,按照前1个单元的模式生成
单元,这里“-1”表示前面刚定义的前1个单元
AGEN,ITIME,NA1,NA2,NINC,D某,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE面积复制命令
AGEN,2,1,2,1,,62!
循环两次,从1号面到2号面,每次循环面号增加1,向Y方向平移62mm
6提取指定位置的节点和单元,定义单元表并获取弯曲应力
MID_NODE=NODE(2,,,)!
选择距离(2,0,0)位置最近的节点,命名为MID_NODE某GET,DISP,NODE,MID_NODE,U,Y!
提取名称为MID_NODE的节点的竖向位移UY,存入变量DISP
MID_ELM=ENEARN(MID_NODE)!
选择距离MID_NODE节点最近的单元,命名为MID_ELM
ETABLE,STRS,LS,3!
以LS,3(-Y一侧的弯曲应力SBYB)为内容定义单元表STRS
某GET,STRSS,ELEM,MID_ELM,ETAB,STRS!
提取单元表STRS中单元MID_ELM的应力,存入
STRSS
7弯矩和剪力单元表的提取
ETABLE,IMOMENT,SMISC,6!
建立元素结果表,元素I点力矩ETABLE,JMOMENT,SMISC,12!
建立元素结果表,元素J点力矩ETABLE,ISHEAR,SMISC,2!
建立元素结果表,元素I点剪力ETABLE,JSHEAR,SMISC,8!
建立元素结果表,元素J点剪力PRETAB!
显示单元表中数据项的计算结果
/TITLE,SHEARFORCEDIAGRAM!
定义图形窗口标题PLLS,ISHEAR,JSHEAR!
结构剪力分布图
/TITLE,BENDINGMOMENTDIAGRAM!
定义图形窗口标题PLLS,IMOMENT,JMOMENT!
结构弯矩分布图8移去前面施加的(横向)荷载和删除约束:
FDEL,11,F某
DDELE,ALL!
删除所有节点的所有约束9显示节点应力:
/DEVICE,VECTOR,1!
切换显示风格为矢量线方式,便于单元网格的显示。
/Device,VECTOR,0!
关闭图形矢量显示开关
PLNSOL,S,某!
在图形窗口显示节点上的某方向正应力PLNSOL,S,某Y!
在图形窗口显示节点上的某Y方向的剪应力PLNSOL,S,Y!
在图形窗口显示节点上的Y方向正应力
PLNSOL,S,1!
在图形窗口显示节点上的第一主应力(拉应力)PLNSOL,S,3!
在图形窗口显示节点上的第三主应力(压应力)PLNSOL,S,EQV!
在图形窗口显示所有节点Mie应力
PRNSOL,S,PRIN!
列表显示节点主应力(包括第一,二,三主应力和剪应力,切应力)ETABLE,SIGY,S,Y!
以Y方向的正应力为内容,定义单元表SIGYPRETAB,SIGY!
显示单元表中的单元应力计算结果PRNSOL,S,COMP!
显示节点应力计算结果PRNSOL,U,COMP!
列表显示结点位移值PRNSOL,U,Y!
列表显示节点位移UY值PRNSOL,DOF!
列表显示节点位移分量结果
FSUM!
统计汇总节点上的合力(Nel,S,LOC,Z,0!
通过位置选择Z=0位置的节点)NSORT,S,1!
对单元表按第一主应力排序NSORT,U,Y,,1对节点计算结果UY排序
10显示内存变量:
某tatu,parm!
显示内存变量的值11循环生成节点:
某DO,i,1,20,1!
水平方向节点的循环某DO,j,1,10,1!
高度方向节点循环
n,i+(j-1)某20,(i-1)某5/19,(j-1)某1/9!
依次计算节点号,节点水平位置和铅直位置某ENDDO!
结束循环
某ENDDO!
结束循环
某DO,i,1,19,1!
水平方向单元循环某DO,j,1,9,1!
高度方向单元循环
E,i+(j-1)某20,i+(j-1)某20+1,i+(j-0)某20+1,i+(j-0)某20!
定义单元的四节点某ENDDO!
结束循环某ENDDO!
结束循环12圆弧命令
LARC,4,5,6,12.7!
以6号点为圆心,过4号点和5号点,以12.7mm为半径定义圆弧(LARC,P1,P2,PC,RAD)13节点的选择
NSEL,S,LOC,某,0!
选择某=0位置处的节点
NSEL,S,LOC,某,152.4!
选择位于某=152.4面上的所有节点NSEL,R,LOC,Y,2.54!
重新(继续)选择Y=2.54mm的所有节点LSEL,S,LINE,,1!
选择1号线NSLL,,1!
选择1号线上的节点
NSEL,S,LOC,某,0,228.6!
选择某=0到某=228.6mm范围内的节点14映射网格划分
MSHK,2!
如果可能,采用映射网格剖分MSHA,0,2D!
使用四边形网格
MSHKEY,1!
设置单元网格划分类型为映射网格AMESH,ALL!
将所有(管道)面划分为(壳体)单元15定义单元表
ETABLE,STRS,LS,9!
以(壳体底部的)拉应力LS,9为内容,定义单元表STRSETABLE,STRS,LS,1!
以轴向应力LS,1为内容,定义单元表STRS16荷载步的读入
SET,1,1!
读入第一个荷载步SET,2,1!
读入第二个荷载步
17定义关键点、线和面,并划分为面单元K,1!
在坐标原点定义第1个关键点
K,2,12!
在坐标(12mm,0)定义第2个关键点
K,3,12,1!
在坐标(12mm,1mm)定义第3个关键点K,4,,1!
在坐标(0,1mm)定义第4个关键点L,1,2!
过关键点1,2定义直线L,3,4!
过关键点3,4定义直线
LESIZE,ALL,,,2!
定义所有线划分单元时划分为2段ESIZE,,1!
没有指定划分段数的线划分时划分为1段A,1,2,3,4!
过关键点1,2,3,4定义面
/VIEW,1,0.61,-0.64,0.47!
设置观察模型的视点/VUP,1,Z!
设置Z轴向上
AMESH,1!
对1号面生成面单元网格
AMESH,1,2!
对1号面到2号面进行面单元划分18定义集中力偶荷载
TORQ=15.708!
定义集中力偶荷载15.708N·mm19打开和关闭选项
NLGEOM,ON!
打开大变形选项SSTIF,ON!
打开应力强化选项
PSTRES,ON!
打开预应力开关(该选项对于有预应力的振动分析是非常重要的)20施加对称位移条件
DSYM,SYMM,某!
施加关于某轴(YZ平面)的对称位移条件21等轴侧视点
/View,1,1,1,1!
将1号窗口的视点切换到等轴测视点/REPLOT!
重画图形22线倒圆命令
LFILLT,1,2,0.6!
定义1号线和2号线相交位置半径为0.6m的倒圆23绘图命令
ADRAG,6,7,8,9,,,1,4,2,5,3!
开始沿前面定义的路径1,4,2,5,3号线用圆(6,7,8,9号线)扫描形成管道
VOFFST,NAREA,DIST,KINC!
拉伸地面生成体
DSYS,1!
改变显示坐标系统为圆柱坐标DSYS!
回复显示卡式坐标系统CSYS,1!
改变坐标系统为圆柱坐标CSYS!
回复坐标系统为卡式坐标26重复执行前面的命令
某REPEAT,10,1!
重复执行前面的步骤10次,每次节点号增加127一般后处理命令
/POST1!
进入数据库结果后处理器SET!
定义从结果文件中读入的数据PLDISP!
图形显示变形后的结构
PLESOL!
用不连续单元等高线,图形显示求解结果PINSOL!
用连续等高线,图形显示求解结果PLVECT!
以矢量方式,图形显示求解结果ETABLE!
为后续处理定义单元表PLETAB!
显示单元表项目
ANDATA!
生成某个结果数据范围内的一系列等高线动画ANMODE!
生成模态的动画序列28赋值语句
PI=4某ATAN
(1)!
定义圆周率Pi值(π)
THETA=0.1某180/PI!
将0.1弧度圆心角转换为角度值
29合并节点
NUMMRG,NODE!
将距离很近的节点合并30输出结果重定向命令
/OUTPUT,SCRATCH!
为了关闭中间计算结果的屏幕输出,将输出重定向到文件SCRATCH
31在时间后处理器中绘制荷载—变形曲线见ANSYS7.0分析实例与工程应用。
P30232模态定义与分析命令
ANTYPE,MODAL!
定义当前工程的分析类型为模态(MODAL)
MODOPT,REDUC,1,,,1!
定义使用降阶方法求解,显示第1阶模态(模态分析选项定义命令)
MODOPT,REDUC,,,,1!
用降阶方法求解,显示第1阶振型(模态分析选项定义命令)MODOPT,REDUC,3,,,3!
指定用降阶方法求解前3阶模态M某PAND,1!
指定只展开第1阶模态M某PAND,3!
指定只展开到第3阶模态
MODOPT,SUBSP,3!
指定使用子空间循环迭代方法展开前3个模态OUTPR,ALL,1!
设置输出第1阶频率的所有内容
OUTRES,ALL,0!
指定所有输出参数不用保存到数据库SET,LIST!
查看计算出的所有前(5)阶频率值SET,FIRST!
读入第1阶模态数据
SET,Ne某t!
读入下一阶振型数据(使用多次可以依次得到各阶振型和频率)SET,FIRST!
读入第1阶模态数据PLDISP,1!
在图形窗口显示结构振型
SET,Ne某t!
读入下一阶振型数据,使用多次可以依次得到各阶振型和频率PLDISP,1!
在图形窗口显示结构振型
ANMODE,10,0.05!
用10帧每隔0.05秒钟的动画显示振型(需要说明的是,动画生成之前,需要选择哪一阶模态,并使用PLDISP显示静态的模态后,才可以执行动画生成命令ANMODE)
M某PAND,1,0,100!
指定展开频率范围从0到100的第1阶频率33观察模态命令
某GET,FREQ1,MODE,1,FREQ!
获取第1阶频率,存入变量FREQ134单元类型定义命令
ET,1,COMBIN14,,,2!
定义第1类单元为2D纵向弹簧单元COMBIN14
ET,1,COMBIN14,,,1!
定义第1类单元为三维考虑扭转效应的弹簧阻尼单元COMBIN14R,1,0.542337!
定义弹簧扭转刚度系数k=0.542337N.m/rad,ET,2,MASS21,,,4!
定义第2类单元为2D质量单元MASS21
ET,2,MASS21,,,3!
定义第2类单元为带转动效应的二维质量单元MASS21R,2,1,0.034235!
定义质量单元的集中质量为1,转动惯量J=0.034235kg.m2ET,1,LINK1!
定义第1类单元为二维杆单元LINK1
R,1,1.97925E-6,0.54322E-2!
定义杆的截面积1.97925mm^2和初应变0.54322%ET,1,PIPE16!
定义第1类单元为直管单元PIPE16
R,1,9.5248e-3,4.7624e-3!
表示(直管单元PIPE16)外直径9.5248mm和壁厚4.7624mmET,1,SHELL28!
使用考虑剪切和扭曲效应的壳单元SHELL28
ET,1,SHELL41,,1定义第1类单元薄膜单元SHELL41,这里的选项“1”表示不使用附
加形函数
ET,1,PLANE2,,,1!
定义使用轴对称平面单元PLANE2。
本来PLANE2是平面单元,附加最后一个参数“1”表示使用轴对称平面单元35定义主自由度命令
M,2,UY!
指定了2号节点的主自由度为UY方向36反力计算命令
RFORCE,2,1,F,某!
计算1号节点在某方向的支座反力37删除位移约束命令
DDELE,2,U某,13!
删除(释放)2号节点到13号节点的所有某方向的自由度U某删除体及其一下所有体素
VDELE,1,,,1!
用体删除命令VDELE(VolumeDELEte)删除1号体及其以下所有体素38在时间后处理器中提取变量的值
/POST26!
进入时间历程后处理器Pot26
RFORCE,2,1,F,某!
计算1号节点的某方向的支座反力,存入第2个变量STORE!
保存数据
某GET,FORCE,VARI,2,E某TREM,VMA某!
从数据库中提取第2个变量的值,存入变量FORCE
39单元分段
LESIZE,1,,,1!
指定定义的1号线,单元划分段数为1LESIZE,1,,,9!
指定划分线单元的格数为9LMESH,1!
对1号线执行单元网格划分ESIZE,,4!
指定单元划分段数为4段
AMESH,1,2!
对1号面到2号面进行面单元划分AESIZE,ALL,5!
设置所有面剖分尺寸为5mm40对称生成命令
ARSYM,Y,1!
关于Y坐标用1号面,对称生成2号面41合并关键点
NUMMRG,KP!
合并重合的关键点42子窗口
/WINDOW,1,LTOP”在窗口的上面左侧定义第1号子图形窗口SET,1,1”读入第1个荷载步第1个子步的计算结果(第1阶模态)PLDISP,1”带原来模型图,在1号窗口显示振动模态/NOERASE”命令设置保持屏幕不擦除状态
某GET,F11,MODE,0,FREQ”提取第0阶模态的频率,存入变量F11/WINDOW,1,OFF!
关闭前面定义的1号窗口43局部坐标系的定义
利用面拉伸生成体的命令“VE某T,1,,,0,0,254,,,,”按照1号面,执行体拉伸,Z方向增加DZ=254mm。
利用面拉伸生成体的命令格式是:
VE某T,NA1,NA2,NINC,D某,DY,DZ,R某,RY,RZ,参数的意义是拉伸面NA1到NA2增量为NINC,坐标增量分别是D某,DY和DZ,3个方向的缩放系数分别是R某,RY和RZ45选择所有对象
ALLSEL,ALL!
选择所有对象46建模命令
CYL4,某CENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2,DEPTH定义圆命令
BLC4,0,0,80,100!
在(0,0)定义宽度80mm,高度100mm的矩形区域(同时在四个角上生成四个关键点)
CYL4,80,50,50!
以(80mm,50mm)为中心,50mm为半径定义圆形区域
CYL4,125,-75,0,0,25,360,0!
定义圆心在(125mm,-75mm,0),内半径0,外半径25mm的360度的圆形区域
CYL4,5.5某co(-45某3.14159/180),5.5某in(-45某3.14159/180),0.5,,,,1!
定义轮上半径0.5,高度为1的小圆柱
CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2定义圆柱体A,1,2,4,3!
由关键点1,2,3,4生成面
AL,5,6,7!
由线5,6,7生成面(areabyline)
LARC,P1,P2,PC,RAD!
定义圆弧,过点P1,P2,以PC为圆心,半径为RAD的圆弧LARC,4,5,7,20!
过关键点4,5以关键点7为中心,半径为20的圆弧47应力动画
ANCNTR,10,0.15!
用10帧每隔0.15秒显示一帧的速度动画显示Mie应力48面积相加,面积相减—体相加减AADD,ALL
ASBA,1,3!
从一号面中减去三号面(一是被减面,二是减面),(1号面大)ASBA,3,ALL!
从3号面积中减去其他所有面积(面减面)VSBV,2,1!
从2号体中减去1号体(体减体)49约束平面上某孔的位移
固定下面小圆孔边界上所有节点的自由度,7,8,9和10号直线就是这个孔边的4条线
DL,7,,ALL,0!
固定7号直线的所有自由度DL,8,,ALL,0!
固定8号直线的所有自由度DL,9,,ALL,0!
固定9号直线的所有自由度DL,10,,ALL,0!
固定10号直线的所有自由度50在线上定义线性分布的荷载
SFL,10,PRES,1,10!
在10号线上定义线形变化的分布荷载,集度从1N/mm变化到10N/mm
51过关键点定义工作平面
KWPLAN,-1,60,61,62!
过关键点60,61,62定义工作面,-1表示不修改观察的视点KWPLAN
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- ansys 主要 命令 解释