ansys workbench建模教程
软件: ansys
以下是基于ANSYS Workbench的建模教程,综合了多个搜索结果的实用步骤和技巧:
一、基础建模流程
- 创建算例
- 打开Workbench后,从Toolbox中选择分析类型(如静态分析Static Structural),拖拽到Project Schematic窗口生成算例框图。未完成的步骤会显示问号,完成则标记绿色勾号2。
- 几何建模
- 草图绘制:在Geometry模块中,双击进入设计窗口,选择XY平面创建草图。通过Sketching页面的工具(如Rectangle、Line)绘制二维轮廓,使用Dimensions调整精确尺寸2。
- 三维拉伸:选中草图后点击Extrude,设置拉伸深度(Depth)并生成三维几何体。可通过多次拉伸创建复杂模型3。
- 关键点创建:若需施加集中力,需提前在几何体中创建点。选择参考面和基准线,通过设置距离参数(FD1、FD2、FD3)定位点2。
- 布尔操作与模型简化
- 使用Boolean工具进行相加(Unite)、相减(Substract)或相交(Intersect)操作,合并或分割几何体。

- 通过Repair工具清理多余特征(如孔、倒角),简化模型以提升后续网格划分效率。
二、高级建模技巧
- 对称建模
- 利用Symmetry工具创建对称平面,简化对称结构的建模过程,减少计算量。
- 概念建模
- 使用Concept菜单创建线体或壳体,适用于管道、梁等结构。通过指定截面形状生成线体模型。
- 流体域生成
- 通过Fill工具填充流体区域,适用于流固耦合分析。生成后需点击Generate确认。
三、模型导入与设置
- 导入外部几何
- 在DesignModeler中可导入CAD模型,使用Slice或Thin/Surface工具调整几何细节。
- 网格划分
- 进入Model模块后,设置Mesh参数(如Element Size),右键点击Update生成网格。复杂区域可局部加密2。
- 边界条件与求解
- 在Static Structural中插入Fixed Support(固定约束)和Force(载荷),通过Vector或Components定义力的大小和方向2。
- 右键点击Solution选择Solve求解,后处理中可查看应力云图或疲劳寿命结果2。
四、注意事项
- 材料属性:在Engineering Data中修改材料参数(如SN曲线),确保与实际问题匹配2。
- 几何关联性:模态分析可直接复用静态分析的模型,拖拽Model栏至模态算例即可3。
更多详细操作(如疲劳分析、动态分析)可参考具体案例教程2。
一、基础建模流程
- 创建算例
- 打开Workbench后,从Toolbox中选择分析类型(如静态分析Static Structural),拖拽到Project Schematic窗口生成算例框图。未完成的步骤会显示问号,完成则标记绿色勾号2。
- 几何建模
- 草图绘制:在Geometry模块中,双击进入设计窗口,选择XY平面创建草图。通过Sketching页面的工具(如Rectangle、Line)绘制二维轮廓,使用Dimensions调整精确尺寸2。
- 三维拉伸:选中草图后点击Extrude,设置拉伸深度(Depth)并生成三维几何体。可通过多次拉伸创建复杂模型3。
- 关键点创建:若需施加集中力,需提前在几何体中创建点。选择参考面和基准线,通过设置距离参数(FD1、FD2、FD3)定位点2。
- 布尔操作与模型简化
- 使用Boolean工具进行相加(Unite)、相减(Substract)或相交(Intersect)操作,合并或分割几何体。

- 通过Repair工具清理多余特征(如孔、倒角),简化模型以提升后续网格划分效率。
二、高级建模技巧
- 对称建模
- 利用Symmetry工具创建对称平面,简化对称结构的建模过程,减少计算量。
- 概念建模
- 使用Concept菜单创建线体或壳体,适用于管道、梁等结构。通过指定截面形状生成线体模型。
- 流体域生成
- 通过Fill工具填充流体区域,适用于流固耦合分析。生成后需点击Generate确认。
三、模型导入与设置
- 导入外部几何
- 在DesignModeler中可导入CAD模型,使用Slice或Thin/Surface工具调整几何细节。
- 网格划分
- 进入Model模块后,设置Mesh参数(如Element Size),右键点击Update生成网格。复杂区域可局部加密2。
- 边界条件与求解
- 在Static Structural中插入Fixed Support(固定约束)和Force(载荷),通过Vector或Components定义力的大小和方向2。
- 右键点击Solution选择Solve求解,后处理中可查看应力云图或疲劳寿命结果2。
四、注意事项
- 材料属性:在Engineering Data中修改材料参数(如SN曲线),确保与实际问题匹配2。
- 几何关联性:模态分析可直接复用静态分析的模型,拖拽Model栏至模态算例即可3。
更多详细操作(如疲劳分析、动态分析)可参考具体案例教程2。
