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主编推荐语

全面介绍AnsysWorkbench分析方法。

内容简介

本书针对以Ansys2022版本,对AnsysWorkbench分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了详细介绍,并结合典型工程应用实例详细讲述了AnsysWorkbench的具体应用方法。

第1~4章为操作基础,详细介绍了AnsysWorkbench分析全流程的基本步骤和方法,其中包括AnsysWorkbench2022入门、DesignModeler应用程序、Mechanical应用程序和一般网格控制;

第5~13章为专题实例,按不同的分析专题讲解各种分析专题的参数设置方法与技巧,其中包括结构静力学分析、模态分析、屈曲分析、谐响应分析、响应谱分析、随机振动分析、非线性分析、热分析和优化设计等内容。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 前言
  • 第1章 Ansys Workbench 2022入门
  • 1.1 Ansys Workbench概述
  • 1.1.1 Workbench的特点
  • 1.1.2 Workbench应用分类
  • 1.1.3 Workbench系统要求和启动
  • 1.1.4 Workbench的设计流程
  • 1.2 Workbench分析的基本过程
  • 1.2.1 前处理
  • 1.2.2 加载并求解
  • 1.2.3 后处理
  • 1.3 Workbench的图形用户界面
  • 1.3.1 工具箱
  • 1.3.2 Workbench选项窗口
  • 1.4 Workbench文档管理
  • 1.4.1 目录结构
  • 1.4.2 显示文件明细
  • 1.4.3 存档文件
  • 1.5 项目原理图
  • 1.5.1 系统和单元格
  • 1.5.2 单元格的类型
  • 1.5.3 了解单元格状态
  • 1.5.4 项目原理图中的链接
  • 1.5.5 创建项目原理图实例
  • 1.6 工程数据应用程序
  • 1.6.1 材料库
  • 1.6.2 添加库中的材料
  • 1.6.3 添加新材料
  • 第2章 DesignModeler应用程序
  • 2.1 DesignModeler简介
  • 2.1.1 进入DesignModeler
  • 2.1.2 操作界面介绍
  • 2.1.3 DesignModeler和CAD类文件交互
  • 2.1.4 DesignModeler中几何体的分类
  • 2.1.5 帮助文档
  • 2.2 DesignModeler的操作
  • 2.2.1 图形控制
  • 2.2.2 光标模式
  • 2.2.3 选择过滤器
  • 2.2.4 快捷菜单
  • 2.3 绘制草图
  • 2.3.1 创建新平面
  • 2.3.2 创建新草图
  • 2.3.3 工具箱
  • 2.3.4 草绘附件
  • 2.3.5 草图绘制实例——机缸垫草图
  • 2.4 特征建模
  • 2.4.1 挤出
  • 2.4.2 旋转
  • 2.4.3 扫掠
  • 2.4.4 蒙皮/放样
  • 2.4.5 薄/表面
  • 2.4.6 混合(倒圆)
  • 2.4.7 倒角
  • 2.4.8 特征建模实例1——基台
  • 2.5 体操作
  • 2.5.1 几何体操作
  • 2.5.2 镜像
  • 2.5.3 移动
  • 2.5.4 阵列特征
  • 2.5.5 布尔操作
  • 2.5.6 直接创建几何体
  • 2.5.7 三维特征实例2——链轮
  • 2.6 概念建模
  • 2.6.1 概念建模工具
  • 2.6.2 定义横截面
  • 2.6.3 面操作
  • 2.6.4 概念建模实例——框架
  • 第3章 Mechanical应用程序
  • 3.1 Mechanical概述
  • 3.2 Mechanical界面
  • 3.2.1 Mechanical选项卡
  • 3.2.2 功能区和工具栏
  • 3.2.3 树形目录
  • 3.2.4 详细信息窗格
  • 3.2.5 图形窗口
  • 3.3 基本分析步骤
  • 3.4 一个简单的分析实例
  • 3.4.1 问题描述
  • 3.4.2 项目原理图
  • 3.4.3 前处理
  • 3.4.4 求解
  • 3.4.5 结果
  • 3.4.6 报告
  • 第4章 一般网格控制
  • 4.1 网格划分平台
  • 4.1.1 网格划分概述
  • 4.1.2 网格划分流程
  • 4.1.3 分析类型
  • 4.2 网格划分方法
  • 4.2.1 自动划分方法
  • 4.2.2 四面体网格划分方法
  • 4.2.3 扫掠网格划分方法
  • 4.2.4 多区域网格划分方法
  • 4.3 全局网格控制
  • 4.3.1 全局单元尺寸
  • 4.3.2 分辨率
  • 4.3.3 初始尺寸种子
  • 4.3.4 平滑和过渡
  • 4.3.5 跨度角中心
  • 4.3.6 高级尺寸功能
  • 4.4 局部网格控制
  • 4.4.1 尺寸调整
  • 4.4.2 接触尺寸
  • 4.4.3 加密
  • 4.4.4 面网格剖分
  • 4.4.5 匹配控制
  • 4.4.6 收缩
  • 4.4.7 膨胀
  • 4.5 网格工具
  • 4.5.1 生成网格
  • 4.5.2 截面
  • 4.5.3 命名选择
  • 4.6 网格划分实例
  • 4.6.1 定义几何
  • 4.6.2 Mechanical默认与CFD网格
  • 4.6.3 截面
  • 4.6.4 使用面尺寸调整
  • 4.6.5 局部网格划分
  • 第5章 结构静力学分析
  • 5.1 几何模型
  • 5.1.1 点质量
  • 5.1.2 材料属性
  • 5.2 分析设置
  • 5.3 载荷和约束
  • 5.3.1 加速度和重力加速度
  • 5.3.2 集中力和压力
  • 5.3.3 约束
  • 5.4 求解模型
  • 5.5 后处理
  • 5.6 静力结构分析实例1
  • 5.6.1 问题描述
  • 5.6.2 项目原理图
  • 5.6.3 创建模型
  • 5.6.4 前处理
  • 5.6.5 求解
  • 5.6.6 结果
  • 5.6.7 报告
  • 5.7 静力结构分析实例2
  • 5.7.1 问题描述
  • 5.7.2 建立分析项目
  • 5.7.3 前处理
  • 5.7.4 求解
  • 5.7.5 结果
  • 第6章 模态分析
  • 6.1 模态分析方法
  • 6.2 模态系统分析步骤
  • 6.2.1 几何体和质点
  • 6.2.2 接触区域
  • 6.2.3 分析类型
  • 6.2.4 载荷和约束
  • 6.2.5 求解
  • 6.2.6 检查结果
  • 6.3 模态分析实例1
  • 6.3.1 问题描述
  • 6.3.2 项目原理图
  • 6.3.3 前处理
  • 6.3.4 求解
  • 6.3.5 结果
  • 6.4 模态分析实例2
  • 6.4.1 问题描述
  • 6.4.2 项目原理图
  • 6.4.3 前处理
  • 6.4.4 求解
  • 6.4.5 结果
  • 6.5 模态分析实例3
  • 6.5.1 问题描述
  • 6.5.2 项目原理图
  • 6.5.3 前处理
  • 6.5.4 求解
  • 6.5.5 模态分析
  • 第7章 屈曲分析
  • 7.1 屈曲概述
  • 7.2 屈曲分析步骤
  • 7.2.1 几何体和材料属性
  • 7.2.2 接触区域
  • 7.2.3 载荷与约束
  • 7.2.4 设置屈曲
  • 7.2.5 求解模型
  • 7.2.6 检查结果
  • 7.3 线性屈曲分析实例1
  • 7.3.1 问题描述
  • 7.3.2 项目原理图
  • 7.3.3 创建草图
  • 7.3.4 Mechanical前处理
  • 7.3.5 求解
  • 7.3.6 结果
  • 7.4 线性屈曲分析实例2
  • 7.4.1 问题描述
  • 7.4.2 项目原理图
  • 7.4.3 Mechanical前处理
  • 7.4.4 求解
  • 7.4.5 结果
  • 第8章 谐响应分析
  • 8.1 谐响应分析简介
  • 8.2 谐响应分析步骤
  • 8.2.1 建立谐响应分析项
  • 8.2.2 加载谐响应载荷
  • 8.2.3 求解方法
  • 8.2.4 后处理中查看结果
  • 8.3 谐响应分析实例
  • 8.3.1 问题描述
  • 8.3.2 项目原理图
  • 8.3.3 前处理
  • 8.3.4 模态分析求解
  • 8.3.5 谐响应分析预处理
  • 8.3.6 谐响应分析设置并求解
  • 8.3.7 谐响应分析后处理
  • 第9章 响应谱分析
  • 9.1 响应谱分析简介
  • 9.1.1 响应谱分析过程
  • 9.1.2 在Workbench中进行响应谱分析
  • 9.2 响应谱分析实例
  • 9.2.1 问题描述
  • 9.2.2 项目原理图
  • 9.2.3 前处理
  • 9.2.4 模态分析求解
  • 9.2.5 响应谱分析设置并求解
  • 9.2.6 查看分析结果
  • 第10章 随机振动分析
  • 10.1 随机振动分析简介
  • 10.1.1 随机振动分析过程
  • 10.1.2 在Workbench中进行随机振动分析
  • 10.2 振动分析实例
  • 10.2.1 问题描述
  • 10.2.2 项目原理图
  • 10.2.3 前处理
  • 10.2.4 模态分析求解
  • 10.2.5 随机振动分析设置并求解
  • 10.2.6 查看分析结果
  • 第11章 非线性分析
  • 11.1 非线性分析概论
  • 11.1.1 非线性行为的原因
  • 11.1.2 非线性分析的基本信息
  • 11.2 结构非线性一般过程
  • 11.2.1 建立模型
  • 11.2.2 分析设置
  • 11.2.3 查看结果
  • 11.3 接触非线性结构
  • 11.3.1 接触基本概念
  • 11.3.2 接触类型
  • 11.3.3 刚度及渗透
  • 11.3.4 搜索区域
  • 11.3.5 对称/非对称行为
  • 11.3.6 接触结果
  • 11.4 结构非线性实例1
  • 11.4.1 问题描述
  • 11.4.2 项目原理图
  • 11.4.3 绘制草图
  • 11.4.4 创建面体
  • 11.4.5 更改模型类型
  • 11.4.6 修改几何体属性
  • 11.4.7 添加接触
  • 11.4.8 划分网格
  • 11.4.9 分析设置
  • 11.4.10 求解
  • 11.4.11 查看求解结果
  • 11.5 结构非线性实例2
  • 11.5.1 问题描述
  • 11.5.2 项目原理图
  • 11.5.3 绘制草图
  • 11.5.4 创建面体
  • 11.5.5 添加材料
  • 11.5.6 修改几何体属性
  • 11.5.7 添加接触
  • 11.5.8 划分网格
  • 11.5.9 分析设置
  • 11.5.10 求解
  • 11.5.11 查看求解结果
  • 11.6 结构非线性实例3
  • 11.6.1 问题描述
  • 11.6.2 项目原理图
  • 11.6.3 添加材料
  • 11.6.4 定义模型
  • 11.6.5 添加接触
  • 11.6.6 设置单元尺寸
  • 11.6.7 分析设置
  • 11.6.8 求解
  • 11.6.9 查看求解结果
  • 第12章 热分析
  • 12.1 热分析基础
  • 12.2 热传递的方式
  • 12.3 热分析流程
  • 12.3.1 几何模型
  • 12.3.2 材料属性
  • 12.3.3 实体接触
  • 12.3.4 热导率
  • 12.3.5 施加热载荷
  • 12.3.6 热边界条件
  • 12.3.7 求解选项
  • 12.3.8 结果和后处理
  • 12.4 热分析实例1
  • 12.4.1 问题描述
  • 12.4.2 项目原理图
  • 12.4.3 前处理
  • 12.4.4 求解
  • 12.4.5 结果
  • 12.5 热分析实例2
  • 12.5.1 问题描述
  • 12.5.2 项目原理图
  • 12.5.3 前处理
  • 12.5.4 求解
  • 12.5.5 结果
  • 12.6 热分析实例3
  • 12.6.1 问题描述
  • 12.6.2 项目原理图
  • 12.6.3 前处理
  • 12.6.4 求解
  • 12.6.5 结果
  • 第13章 优化设计
  • 13.1 优化设计概论
  • 13.1.1 Ansys优化方法
  • 13.1.2 设计探索的特点
  • 13.1.3 设计探索的类型
  • 13.1.4 参数定义
  • 13.2 优化设计界面
  • 13.2.1 用户界面
  • 13.2.2 设计探索的数据参数界面
  • 13.2.3 读入APDL文件
  • 13.3 设计探索优化设计使用基础
  • 13.3.1 参数的设置
  • 13.3.2 目标驱动优化
  • 13.3.3 响应面
  • 13.3.4 六西格玛分析
  • 13.4 优化设计实例
  • 13.4.1 问题描述
  • 13.4.2 项目原理图
  • 13.4.3 Mechanical前处理
  • 13.4.4 设置求解
  • 13.4.5 六西格玛分析
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。