介绍: ANSYS作为大型通用有限元分析软件,已经广泛应用于机电、土木、航天等工业领域。《ANSYS 12.0有限元分析完全手册》是作者在使用ANSYS软件解决实际工程问题基础上,参考有关文献资料后编写完成的。 在内容编排上,《ANSYS 12.0有限元分析完全手册》基于ANSYS12.0的最新版本,重点介绍了有限元分析的理论基础、ANSYS12.0有限元分析流程、实体建模、网格划分、施加载荷、求解、通用后处理、时间历程后处理、静力学分析、结构动力学分析、结构非线性分析、热力学分析、ANSYS Workbench集成环境等内容。围绕ANSYS软件的功能讲解,书中给出了大量实例,实例涉及静力学分析、结构动力学分析、结构非线性分析、热力学分析等多种类型,可以帮助读者理解如何根据问题的性质,利用ANSYS进行有限元分析。附录给出了使用ANSYS经常遇到的一些问题,可以帮助读者少走弯路,提高学习效率和更好地掌握ANSYS的使用技巧。《ANSYS 12.0有限元分析完全手册》配套光盘提供了每章内容的PPT讲稿、实例操作录像文件和ANSYS实例文件。 《ANSYS 12.0有限元分析完全手册》不仅适合高等学校理工类高年级本科生或研究生学习.ANSYS12.0有限元分析软件的教材,还可供从事结构分析的工程技术人员参考使用,同时书中提供的大量实例也可供高级用户参考。 第1章 有限单元法和ANSYS简介 本章主要介绍有限单元法的基本思想、育限单元法的基本模型.以及使用有限单元法进行产 品分析的基本步骤。ANSYS作为应用最广泛的有限元分析软件之一,已经发展到12.0版本。本章介绍了ANSYS 12.0新功能和特点、ANSYS 12.0的安装和配置、ANSYS 12.0主菜单、ANSYS 12.0帮助系统等内容。 1.1 有限单元法简介 1.1.1 有限单元法的基本思想 1.1.2 有限单元法的基本模型 1.1.3 有限单元法的分析步骤 1.2 ANSYS功能和特点 1.2.1 ANSYS的发展历程 1.2.2 ANSYS的主要功能 1.2.3 ANSYS 12.0版本的新特点 1.3 ANSYS 12.0的安装和配置 1.3.1 ANSYS 12.0的安装 1.3.2 ANSYS 12.0的启动 1.3.3 ANSYS 12.0的运行环境配置 1.4 ANSYS程序结构 1.4.1 ANSYS文件格式 1.4.2 处理器 1.4.3 图形输入 1.4.4 分析文件类型 1.5 ANSYS 12.0用户界面基本组成 1.5.1 启动ANSYS 12.0用户界面 1.5.2 对话框及其控件 1.6 ANSYS 12.0通用菜单 1.7 输入窗口 1.8 ANSYS 12.0主菜单简介 1.9 工具条 1.10 输出窗口(OUTPUTWINDOW) 1.11 图形窗口(GRAPHICSWINDOW) 1.12 个性化界面 1.13 ANSYS 12.0帮助系统 1.14 小结 第2章 ANSYS分析基本过程 本章主要介绍包括分析问题、创建有限元模型、施加载荷进行求解和查看结果的典型ANSYS分析过程,以及在分析过程中经常会使用到的一些命令。最后通过一个工字钢悬臂梁的分析实例演示了ANSYS的分析流程。 2.1 分析问题 2.2 建立有限元模型 2.2.1 建立和修改工作文件名或标题 2.2.2 定义单元类型 2.2.3 定义材料特性数据 2.2.4 创建实体模型 2.2.5 对实体模型进行网格划分 2.3 施加载荷 2.3.1 定义分析类型和设置分析选项 2.3.2 施加载荷 2.4 进行求解 2.4.1 求解器的类别 2.4.2 求解检查 2.4.3 求解的实施 2.4.4 求解会碰到的问题 2.5 后处理 2.6 分析过程中常用到的命令 2.6.1 起始层命令 2.6.2 前处理命令 2.6.3 求解命令 2.6.4 一般后处理命令 2.7 工字钢悬臂梁分析实例 2.7.1 分析问题 2.7.2 建立有限元模型 2.7.3 施加载荷 2.7.4 进行求解 2.7.5 后处理 2.8 小结 第3章 建立实体模型 本章主要介绍如何通过IGES、SAT、STEP和PARASOLID等中间文件格式或者图形转换界面,将CAD模型直接导入至ANSYS中。 3.1 实体建模概述 3.2 导入CAD软件创建的实体模型 3.2.1 图形交换数据格式 3.2.2 IGES格式实体的导入 3.2.3 SAT格式实体的导入 3.2.4 Parasolid格式实体的导入 3.2.5 STEP格式的导入 3.2.6 导入solidwbrks中创建的叶片模型 3.2.7 导入UG绘制的轴承模型 3.2.8 导入solidEdge中绘制的联轴器模型 3.3 对输入模型的修改 3.4 ANSYS环境内直接建模方法 3.4.1 自上而下创建几何模型 3.4.2 自下而上建模几何模型 3.5 坐标系简介 3.5.1 总体和局部坐标系 3.5.2 显示坐标系 3.5.3 节点坐标系 3.5.4 单元坐标系 3.5.5 结果坐标系 3.6 工作平面的使用 3.6.1 定义一个新的工作平面 3.6.2 控制工作平面的显示和样式 3.6.3 移动工作平面 3.6.4 旋转工作平面 3.6.5 还原一个已定义的工作平面 3.6.6 工作平面的高级用途 3.7 自底向上创建几何模型 3.7.1 关键点 3.7.2 硬点 3.7.3 几何元素——线 3.7.4 几何元素——面 3.7.5 几何元素——体 3.8 自顶向下创建几何模型 3.8.1 创建面体素 3.8.2 创建实体体素 3.9 使用布尔操作来构建复杂几何模型 3.9.1 布尔运算的设置 3.9.2 布尔运算之后的图元编号 3.9.3 交运算 3.9.4 两个实体相交操作 3.9.5 两个实体相加操作 3.9.6 两个实体相减操作 3.10 小结 第4章 有限元网格划分与模型建立 本章将讲解自由网格和映射网格的基本概念、有限元网格划分的主要指导思想,有限元网格 划分的基本方法、有限元单元属性的设定方法、有限元网格划分过程和有限元网格划分的控制方法等内容,最后给出了轴承座零件划分网格的实例。 4.1 网格类型和应用场合 4.2 有限元网格划分的主要指导思想 4.3 有限元网格划分的基本方法 4.4 有限元单元属性的设定 4.4.1 选择单元类型 4.4.2 单元设置 4.4.3 材料属性设定 4.4.4 单元坐标系设定 4.5 有限元网格划分的控制方法 4.5.1 有限元网格划分工具 4.5.2 选择自由或映射网格划分 4.5.3 单元属性分配设置 4.5.4 单元尺寸控制 4.5.5 局部网格划分控制 4.5.6 内部网格划分控制 4.5.7 细化网格控制 4.5.8 网格质量控制 4.5.9 细小结构的网格划分 4.6 实体模型的网格划分 4.6.1 映射网格划分方法 4.6.2 划分实体模型 4.6.3 有限元模型的修改 4.7 直接生成有限元模型 4.7.1 节点 4.7.2 单元 4.7.3 通过节点和单元生成有限元模型 4.8 生成有限元模型实例 4.9 小结 第5章 施加载荷 本章在实体建立和网格划分的基础上,主要介绍了裁荷的基本概念、载荷步、子步和迭代的概念、载荷的分类、加载方法、加载控制、如何针对不同的分析类型完成载荷的加载过程。 5.1 概述 5.1.1 载荷的定义 5.1.2 载荷施加的对象 5.1.3 载荷步、子步和平衡迭代 …… 第6章 求解 第7章 通用后处理器 第8章 时间-历程后处理器 第9章 静力学分析 第10章 结构动力学分析 第11章 非线性分析 第12章 热分析 第13章 ANSYS新界面WORKBENCH环境