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第 3 章 ANSYS 13.0 Workbench 网格划分及操作案例
网格是计算机辅助工程(CAE)模拟过程中不可分割的一部分。网格直接影响到求解精
度、求解收敛性和求解速度。此外,建立网格模型所花费的时间往往是取得 CAE 解决方案所
耗费时间中的一个重要部分。因此,一个越好的 自动化网格工具,越能得到好的解决方案。
3.1 ANSYS 13.0 Workbench 网格划分概述
ANSYS 13.0 提供了强大的自动化能力,通过实用智能的默认设置简化一个新几何体的网
格初始化,从而使得网格在第一次使用时就能生成。此外,变化参数可以得到即时更新的网
格。ANSYS 13.0 的网格技术提供了生成网格的灵活性,可以把正确的网格用于正确的地方,
并确保在物理模型上进行精确有效的数值模拟。
网格的节点和单元参与有限元求解,ANSYS 13.0 在求解开始时会自动生成默认的网格。
可以通过预览网格,检查有限元模型是否满足要求,细化网格可以使结果更精确,但是会增
加 CPU 计算时间和需要更大的存储空间,因此需要权衡计算成本和细化网格之间的矛盾。在
理想情况下,我们所需要的网格密度是结果随着网格细化而收敛,但要注意:细化网格不能
弥补不准确的假设和错误的输入条件。
ANSYS 13.0 的网格技术通过 ANSYS Workbench 的【Mesh】组件实现。作为下一代网格
划分平台,A NSYS 13.0 的网格技术集成 ANSYS 强大的前处理功能, 集成 ICEM CFD、T GRID、
CFXMESH、GAMBIT 网格划分功能,并计划在 ANSYS 15.0 中完全整合。【Mesh】中可以根
据不同的物理场和求解器生成网格,物理场有流场、结构场和 电磁场,流场求解可采用
【Fluent】、【CFX】、【POLYFLOW】,结构场求解可以采用显式动力算法和隐式算法。不同的
物理场对网格的要求不一样,通常流场的网格比结构场要细密得多,因此选择不同的物理场,
也会有不同的网格划分。【Mesh】组件在项目流程图中直接与其他 Workbench 分析系统集成。
3.2 ANSYS 13.0 Workbench 网格划分
ANSYS 网格划分不能单独启动,只能在 Workbench 中调用分析系统或【Mesh】组件启
动,如图 31 所示。
图31 调入分析系统及网格划分组件
ANSYS 13.0 Workbench 数值模拟技术
选择几何模型后,进入网格划分环境,工作界面如图 32 所示。
图32 网格划分工作界面
图 32 中,顶端标题栏显示当前分析系统;左侧导航树默认包括几何【Geometry】、坐标
系统【Coordinate Systems】、连接关系【Connections】及网格划分【Mesh】,插入的网格划分
操作会按照顺序显示在 【Mesh】下面。【Mesh】的明细窗口位于导航树下方,显示默认的物理
场及整体网格划分控制;选择【Mesh】时,导航树上方会出现相应的网格划分工具栏;图形
区的网格显示为相关物理场 的默认 网格划分结果;右侧为网格划分选项设置 【Meshing
Options】。
3.2.1 网格划分过程
ANSYS 13.0 Workbench 中网格划分过程如下:
(1)设置物理场和网格划分方法,物理场包括结构场、流场和电磁场。
(2)定义整体网格设置,包括定义单元大小、膨胀层及收缩设置等。
(3)插入局部网格设置,包括定义单元大小、细化网格及收缩控制等。
(4)预览或生成网格,包括预览表面网格、预览膨胀层网格。
(5) 检查网格质量, 包括用不同的网格质量度量标准来评定网格及显示网格质量的图表。
3.2.2 设置物理场及网格划分方法
1.网格划分选项
启动网格划分时,窗口右侧出现网格划分选项面板【Meshing Options】,参见图 32,该
面板包含下列设置:
(1)物理场 【Physics Preference】:选择分析的物理场,每个物理场默认的网格划分参数
不同。
(2)网格划分方法【Mesh Method】,指定可用
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