![ANSYS Workbench中文版超级学习手册](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/834/48827834/b_48827834.jpg)
1.2.4 工具箱
“工具箱”(如图1-20所示)位于Workbench软件界面的左侧,包括“分析系统”“组件系统”等,下面针对主要模块进行简要介绍。
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX01557.jpg?sign=1739533217-OLewGk8BWtUzGb5wkUNB5QBZ359L1Cg2-0-8502f4c6e02df9f851f4bbf25dc9bae4)
图1-20 工具箱
1.分析系统
“分析系统”包括不同的分析类型,如静力分析、热分析、流体分析等,同时模块中也包括用不同求解器求解相同分析的类型,如静力分析就包括用ANSYS求解器分析和用Samcef求解器分析两种。分析系统包括的模块如图1-21所示。
提示:在“分析系统”中需要单独安装的分析模块有Maxwell 2D(二维电磁场分析模块)、Maxwell 3D(三维电磁场分析模块)、RMxprt(电机分析模块)、Simplorer(多领域系统分析模块)及nCode(疲劳分析模块)。
2.组件系统
“组件系统”包括应用于各种领域的几何建模工具及性能评估工具。组件系统包括的模块如图1-22所示。
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图1-21 分析系统
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00072.jpg?sign=1739533217-ByWm2DUOb4hK63aMvVde9HdPektLiDUN-0-a43125d9f3b1be13b910d6617ad74236)
图1-22 组件系统
3.定制系统
“定制系统”如图1-23所示。除了软件默认的几个多物理场耦合分析工具,Workbench还允许用户自己定义常用的多物理场耦合分析模块。
4.设计探索
图1-24所示为“设计探索”模块。在该模块中,用户可以用工具对零件产品的目标值进行优化设计及分析。
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图1-23 定制系统
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00088.jpg?sign=1739533217-nfvLvZ46Srv95AB0SUTEs8eQC1icFD5y-0-b42d1d808d03701dfe72a376937b9948)
图1-24 设计探索
下面用一个简单的实例来说明如何在用户自定义系统中建立用户自己的分析流程图表模板。
步骤1 启动Workbench后,单击左侧“工具箱”→“分析系统”中的“流体流动(Fluent)”模块不放,直接拖曳到“项目原理图”窗口中,如图1-25所示,此时会在“项目原理图”窗口中生成一个如同Excel表格一样的“流体流动(Fluent)”分析流程图表。
提示:“流体流动(Fluent)”分析流程图表显示了执行“流体流动(Fluent)”分析的工作流程,其中每个单元格命令代表一个分析流程步骤。根据“流体流动(Fluent)”分析流程图表从上往下执行每个单元格命令,就可以完成流体的数值模拟工作。具体流程为由A2“几何结构”得到模型几何数据,然后在A3“网格”中进行网格的控制与划分,将划分完成的网格传递给A4“设置”进行边界条件的设定与载荷的施加,然后将设定好的边界条件和激励的网格模型传递给A5“求解”进行分析计算,最后将计算结果在A6“结果”中进行后处理显示,包括流体流速、压力等结果。
步骤2 双击“分析系统”中的“静态结构”分析模块,此时会在“项目原理图”窗口中的项目A下面生成项目B,如图1-26所示。
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图1-25 创建“流体流动”分析项目
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00150.jpg?sign=1739533217-hbjS4YRTPg1PFUUlgUA3YNwA3MmBcjFj-0-7b934d43ccd3059aec8d864d067f0f02)
图1-26 创建“静态结构”分析项目
步骤3 双击“组件系统”中的“系统耦合”模块,此时会在“项目原理图”窗口中的项目B下面生成项目C。
步骤4 创建好3个项目后,单击A2“几何结构”不放,直接拖曳到B3“几何结构”中。
步骤5 同样操作,将B5“设置”拖曳到C2“设置”,将A4“设置”拖曳到C2“设置”,操作完成后项目连接形式如图1-27所示,此时在项目A和项目B中的“求解”表中的图标变成了,即实现了工程数据传递。
提示:在工程分析流程图表之间如果存在(一端是小正方形),表示实现数据共享;如果存在
(一端是小圆点),表示实现数据传递。
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图1-27 工程数据传递
步骤6 在Workbench的“项目原理图”窗口中右击,在弹出的图1-28所示的快捷菜单中选择“添加到定制”。
步骤7 在弹出的图1-29所示的“添加项目模板”对话框中输入名字为FLUENT<->Static Structural并单击“OK”按钮。
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00215.jpg?sign=1739533217-ioLiVgnYngVvbs7BgKHV3ih9YIGGXmy2-0-6acd253d230eb181776921255b5992df)
图1-28 快捷菜单
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00223.jpg?sign=1739533217-ys2WgnWoFagaIOVZl2IX0A4PDiwT6mUq-0-81601fd6815aa484288c68276bc321f1)
图1-29 “添加项目模板”对话框
步骤8 完成用户自定义分析流程图表模板的添加后,单击Workbench左侧“工具箱”中的“定制系统”,如图1-30所示,刚才定义的分析流程图表模板已被成功添加到“定制系统”中。
步骤9 双击“工具箱”→“定制系统”→FLUENT<->Static Structural模板,此时会在“项目原理图”窗口中创建图1-31所示的分析流程图表。
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00224.jpg?sign=1739533217-IZAuOJePicKHxFH7EdjvvkpfgpOy7LSf-0-8df6956239821e92be6ce9c90e9c81f9)
图1-30 用户自定义分析流程图表模板成功添加到“定制系统”
![](https://epubservercos.yuewen.com/0B9ED4/28528261504245706/epubprivate/OEBPS/Images/TX00226.jpg?sign=1739533217-hN8QeuismFMRrq3P837Uv3uK3Hdsw7z5-0-19afb09630443cc3dcd1be0690cf7a83)
图1-31 用户自定义分析流程图表
提示:分析流程图表模板建立完成后,要想进行分析还需要添加几何文件及边界条件等,以后章节一一介绍,这里不再赘述。