hypermesh柔性体MNF教程.docx
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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loadcollectors
创建名字为aset的loadcollectors,此loadcollector为约束,在创建约束的时候使用nocard;
创建名字为cms的loadcollectors,此loadcollector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entityset
在analysis面板下点击entityset,name=skin,entity设置为comps,并选择skin〔faces
点击create,创建entityset
第十步:
设置loadtypes
在analysis面板下选择loadtypes,进入loadtypes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controlcard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FlexPrep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
3
12.模态分析关键步骤:
1K9L:
M/3U%|8t-C1.创建一个loadcollector,cardimage选择EIGRL
2.创建subcase,type为normalmodes,method选中刚才创建的loadcollector。
>H&X3P!
K;v7`&y3.在controlcards的sol选择nomalmodes,param中选择autospec,如果想生成op2文件,把post也选上
4.导出成bdf文件,启动nastran进行分析。
%w,P:
`4M0{ v0]7} v13.template和profile〔即在hw8.0里选择preferences,然后选择userprofiles是不同的。 +Q: l7B;A"g#S3]14.hw8.0划好网格模型如何导入到ansys {,W _: n4n将template设置成ansys: file->load->template 将userprofile设置成optistruct.先将网格划好。 划完网格后,将userprofiles设置成ansys 9t0S'L8X X! z69_创建单元材料属性: 记得要选择creat/edit,然后在cardimage里选择要设置的密度,exx,nuo等。 ;V8? m#W4T将component更新一下 -K'B/Y;a2N-a退回到geom,选择ettypes选择跟ansys对应的单元类型。 4} L! `6d/o8n1S#`最后export 15.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.? ! a6`6E0Z.~上来就想在原结构上分网,初学者往往是这个问题。 16.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 >L&j-w3`,l q'C&H&A 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 9o9~9g3O: a1y-|4[: ~#a-l*J*L%D: M3P5|4|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 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。 4D6\#z"j;H! Y#P8T 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 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。 ;p C+e$F4I/B9v+c"h3d0M8|6b4r文章中有承上启下的句子或段落,模型中也有承上启下面。 只有找出这样的面,你才能画,否则你是画不出+T4n&q.b5\/C$E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solidmap就可以 &O1_$f%F j 实现了。 当然可能有些图的共享面并没有图示中的明显,这就要自己做了。 画网格要先画交接的部分,这样 [;Y1`4x+t8h&H/c R5d$K$C,k7R+U$F;O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 5`&m1l j: J&m: `6]2N*e3F! ^/k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 +D/K*C6_ 添加一些线条的。 8_*s$]>N5X: I5E17.并不是节点越多越好,高密度的网格能带来计算精度的提高,但是采用适当的单元类型才是最重要的 +l%`#Z6C4}#t&T5Y 18.Hypermesh是一个通用的前处理器,可以适应不同的求解器的需要。 可以中途更换其他模板,但是不建议这2{/k6\ 给你转换过去.通常情况下,中途切换模板,意味着除了节点和单元保留外<载荷有时候可以转换过去>,其他的 5\&[$J,].`%|2p'H/t: u 东西,譬如单元类型,接触,材料等,几乎全部都要重新定义. 19.选择nodes是有个bysets by……是采用什么方式进行选择 : v8Q4l89f>y"G! J>I5t 1.如果一些节点/单元需要反复选用,可以选中后放到一个set中,以后要用的时候随时可取,省得每次重复 .u.w,Y6G>G%F4{1]>Z*G5}2.个人习惯,我通常把要约束的节点先放到一个set中,施加约束的时候byset 3.在创建Cerig的时候,把所有的slavenode放到一个set中备用。 .d"m%e-h 但是,hm导出的有限 元模型导入到ansys后,没有几何,如果想选择某些节点或单元进行操作,将会非常地困难,尤其是结构复杂 %v P2J9\: F-v+_的时候。 5M8B1m7g"y/U/l5如果事先定义好了set,在ansys中,会自动转变为ANSYS中同名字的component,这样选择对象的操作起来就 方便多了。 5H3e"a#a6z<~8{ Z0Y-V;Z6I,m/H20.ansys中设置加载方式是通过KBC关键字. &b&B6F/j*j! w你在hypermesh里面设置KBC就可以了 +|1R;G Z*f: J-c-V"[: q*V$X21.2D网格没问题,3D网格也没问题吗? %{&{8}$E5D9i2D里网格没问题了,solidmap后,3D的网格不一定没问题,这要分两种情况: a.如果就一个简单体,那肯定没问题; ;A#F8? 6t1B9Db.但复杂体就不行,比方说如果你在划一个复杂的体,一般你会切成很多块,每一块都是一个体,每一个体的 -E6y3I9P,h6q/K.y<[;m8Y#L-w$? ;t/t S,Z2D网格没问题,但他们连在一起3D网格可能就有问题,可能存在缝隙,所以在你做复杂体的时候在solidmap %K2G! ] m'E5y4g"]6i>? #{&p>g#~*o7C0Zpanel下每划一个体的网格都要点下这个面板右边的按扭eqvilance,这样就能保证体没问题。 /Q o9S.}3p*B,Z22.组合多个载荷〔8.0版本 E3s/x"G+s! I9f9E创建一个loadcollector;cardimage选LOAD; 点击create/edit; 6\*c$^$6`7d,r把下面的load_num_set改成你所要组合的载荷的数目; s一般默认为1,s1<1>也填1.S1,S2为放大倍数 6U;`6}7F,}3{5? 8^
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