《ANSYS 14有限元分析自学手册》一2.6 移动、复制和缩放几何模型

2.6 移动、复制和缩放几何模型

ANSYS 14有限元分析自学手册

2.6.1 移动和复制

一个复杂的面或体在模型中重复出现时仅需构造一次。之后可以移动、旋转或者复制到所需的地方,如图2-101所示。会发现在方便之处生成几何体素再将其移动到所需之处,这样往往比直接改变工作平面生成所需体素更方便。图中黑色区域表示原始图元,其余都是复制生成。

2.6.2 拖拉和旋转

布尔运算尽管很方便,但一般需耗费较多的计算时间,所以在构造模型时,可以采用拖拉或者旋转的方法建模,如图2-102所示。它往往可以节省很多计算时间,提高效率。

如果模型中的相对复杂的图元重复出现,则仅需对重复部分构造一次,然后在所需的位置按所需的方位复制生成。例如,在一个平板上开几个细长的孔,只需生成一个孔,然后再复制该孔即可完成,如图2-103所示。

几何体素也可被看作部分。生成几何体素时,其位置和方向由当前工作平面决定。因为对生成的每一个新体素都重新定义工作平面很不方便,允许体素在错误的位置生成,然后将该体素移动正确的位置可能使操作更简便。当然,这种操作并不局限于几何体素,任何实体模型图元都可以复制或移动。

对实体图元进行移动和复制的命令有:xGEN、xSYM(M)和xTRAN(相应的有GUI路径)。其中xGEN和xTRAN命令对图元的复制进行移动和旋转可能最为有用。另外需注意,复制一个高级图元将会自动把它所有附带的低级图元都一起复制,而且,如果复制图元的单元(NOELEM=0或相应的GUI路径),则所有的单元及其附属的低级图元都将被复制。在xGEN、xSYM(M)和xTRAN命令中,设置IMOVE=1即可实现移动操作。

2.6.3 按照样本生成图元

按照样本生成图元的方法如表2-30所示。

2.6.4 由对称映像生成图元

由对称映像生成图元的方法如表2-31所示。

2.6.5 将样本图元转换坐标系

将样本图元转换坐标系的方法如表2-32所示。

2.6.6 实体模型图元的缩放

已定义的图元可以进行放大或缩小。xSCALE命令族可用来将激活的坐标系下的单个或多个图元进行比例缩放,如图2-104所示。

4个定比例命令每个都是将比例因子用到关键点坐标x、y、z上。如果是柱坐标系,x、y和z分别代表R、θ和Z,其中θ是偏转角,如果是球坐标系,x、y和z分别表示R、θ和φ,其中θ和φ都是偏转角。

实体模型图元的缩放的方法如表2-33所示。

2.6.7 修改模型(清除和删除)

在修改模型时,需要知道实体模型和有限元模型中图元的层次关系,不能删除依附于较高级图元上的低级图元。例如:不能删除已划分网格的体,也不能删除依附于面上的线等。若一个实体已经加了载荷,那么删除或修改该实体时附加在该实体上的载荷也将从数据库中删除。图元中的层次关系如下。

在修改已划分网格的实体模型时,首先必须清楚该实体模型上所有的节点和单元,然后可以自上而下地删除或者重新定义图元以达到修改模型的目的,如图2-105所示。

时间: 2024-06-04 14:06:09

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