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ansys顶上有个workplane菜单,你要的操作都在这里面。如果你没动过工作平面,那应该是与总体坐标重合的,如果不重合,让他们重合(offsetwptoglobal...),然后旋转工作平面(offsetwpby...)到你想要的定义坐标系的位置,然后点最下面的localcordinatesystems/createlocalcs/atwporigin会弹出一个对话框,第一栏是编号,大于等于11,第二栏是类型(直角坐标,柱坐标,球坐标)这样你定义的局部坐标系与现在的工作平面平行workplane/changeactivecsto/specifiedcoordsys.../(局部坐标系的号码)就是把你定义的局部坐标系激活,应该就可以实现了。你不用局部坐标系的时候,就changeactivecsto/global.....回到全局坐标系。ansys建模的过程中,对坐标系的用法总是不太顺手,现总结一下,大家共同讨论!ANSYS坐标系ANSYS坐标系总结工作平面(WorkingPlane)工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)总体坐标系在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。它们位于模型的总体原点。三种类型为-CS,0:总体笛卡尔坐标系CS,1:总体柱坐标系CS,2:总体球坐标系数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。局部坐标系局部坐标系是用户定义的坐标系。局部坐标系可以通过菜单路径WorkplaneLocalCSCreateLC来创建。激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。缺省为总体笛卡尔坐标系。当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。这表明后面的激活坐标系的命令。菜单中激活坐标系的路径WorkplaneChangeactiveCSto。节点坐标系每一个节点都有一个附着的坐标系。节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。时间历程后处理器/POST26中的结果数据是在节点坐标系下表达的。而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。例如-模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。然后选择圆上的所有节点。通过使用Prep7Move/ModifyRotateNodalCStoactiveCS,选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。未选择节点保持不变。节点坐标系的显示通过菜单路径PltctrlsSymbolsNodalCS。这些节点坐标系的X方向现在沿径向。约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。注意-节点坐标系总是笛卡尔坐标系。可以将节点坐标系旋转到一个局部柱坐标下。这种情况下,节点坐标系的X方向指向径向,Y方向是周向(theta)。可是当施加theta方向非零位移时,ANSYS总是定义它为一个笛卡尔Y位移而不是一个转动(Y位移不是theta位移)。单元坐标系单元坐标系确定材料属性的方向(例如,复合材料的铺层方向)。对后处理也是很有用的,诸如提取梁和壳单元的膜力。单元坐标系的朝向在单元类型的描述中可以找到。结果坐标系/Post1通用后处理器中(位移,应力,支座反力)在结果坐标系中报告,缺省平行于总体笛卡尔坐标系。这意味着缺省情况位移,应力和支座反力按照总体笛卡尔在坐标系表达。无论节点和单元坐标系如何设定。要恢复径向和环向应力,结果坐标系必须旋转到适当的坐标系下。这可以通过菜单路径Post1Optionsforoutput实现。/POST26时间历程后处理器中的结果总是以节点坐标系表达。怎么旋转所选择的节点坐标到圆柱坐标系首先,选择需要旋转的节点。其次,把活动坐标系激活为所需要的圆柱坐标。依次打开:Preprocessor--Modeling-Move/Modify下面有个选项是RotateNodeCS,就是你所需要的选项了。其下有几个子项目,可以旋转到指定的坐标系,也可以按角度选择。如果你选择ToActiveCS,则跳出对话框,让你选择节点。因为你已经事先选好了,现在只需要点击PICKALL就可以了。NOTE:节点坐标系旋转好以后,直接是看不出效果来的。但倘若加上载荷,就能看出和整体坐标系的不同之处。比如,必须将圆环内侧节点旋转为柱坐标,你才可以对其施加“半径不变”的边界条件。此时,图形窗口的蓝色三角全指向半径方向。我先旋转节点坐标系到激活的坐标系下,但施加约束以后,显示的还是总体坐标系下的约束,这是怎么回事啊?请高手指点答1:改为球坐标或者柱坐标,再进行约束答2:设置pltctrls-------symbols------nodalcs改为on,应该就可以了ANSYS坐标系旋转的知识(转)节点坐标系用以确定节点的每个自由度的方向,每个节点都有其自己的坐标系,在缺省状态下,不管用户在什么坐标系下建立的有限元模型,节点坐标系都是与总体笛卡尔坐标系平行。节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。时间历程后处理器/POST26中的结果数据是在节点坐标系下表达的。而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。例如:模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。然后选择圆上的所有节点。通过使用Prep7Move/ModifyRotateNodalCStoactiveCS,选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。未选择节点保持不变。节点坐标系的显示通过菜单路径PltctrlsSymbolsNodalCS。这些节点坐标系的X方向现在沿径向。约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。注意:节点坐标系总是笛卡尔坐标系。可以将节点坐标系旋转到一个局部柱坐标下。这种情况下,节点坐标系的X方向指向径向,Y方向是周向(theta)。可是当施加theta方向非零位移时,ANSYS总是定义它为一个笛卡尔Y位移而不是一个转动(Y位移不是theta位移)。有限元分析中的很多相关量都是在节点坐标系下解释的,这些量包括:输入数据:1自由度常数2力3主自由度4耦合节点5约束方程等输出数据:1节点自由度结果2节点载荷3反作用载荷等但实际情况是,在很多分析中,自由度的方向并不总是与总体笛卡尔坐标系平行,比如有时需要用柱坐标系、有时需要用球坐标系等等,这些情况下,可以利用ANSYS的“旋转节点坐标系”的功能来实现节点坐标系的变化,使其变换到我们需要的坐标系下。具体操作可参见ANSYS联机帮助手册中的“分析过程指导手册-建模与分网指南-坐标系-节点坐标系”中说明的步骤实现。总体坐标系在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。它们位于模型的总体原点。三种类型为:CS,0:总体笛卡尔坐标系CS,1:总体柱坐标系CS,2:总体球坐标系数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。局部坐标系局部坐标系是用户定义的坐标系。局部坐标系可以通过菜单路径WorkplaneLocalCSCreateLC来创建。激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。缺省为总体笛卡尔坐标系。当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。这表明后面的激活坐标系的命令。菜单中激活坐标系的路径WorkplaneChangeactiveCSto。节点坐标系每一个节点都有一个附着的坐标系。节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。时间历程后处理器/POST26中的结果数据是在节点坐标系下表达的。而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。例如:模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。然后选择圆上的所有节点。通过使用Prep7Move/ModifyRotateNodalCStoactiveCS,选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。未选择节点保持不变。节点坐标系的显示通过菜单路径PltctrlsSymbolsNodalCS。这些节点坐标系的X方向现在沿径向。约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。注意:节点坐标系总是笛卡尔坐标系。可以将节点坐标系旋转到一个局部柱坐标下。这种情况下,节点坐标系的X方向指向径向,Y方向是周向(theta)。可是当施加theta方向非零位移时,ANSYS总是定义它为一个笛卡尔Y位移而不是一个转动(Y位移不是theta位移)。单元坐标系单元坐标系确定材料属性的方向(例如,复合材料的铺层方向)。对后处理也是很有用的,诸如提取梁和壳单元的膜力。单元坐标系的朝向在单元类型的描述中可以找到。结果坐标系/Post1通用后处理器中(位移,应力,支座反力)在结果坐标系中报告,缺省平行于总体笛卡尔坐标系。这意味着缺省情况位移,应力和支座反力按照总体笛卡尔在坐标系表达。无论节点和单元坐标系如何设定。要恢复径向和环向应力,结果坐标系必须旋转到适当的坐标系下。这可以通过菜单路径Post1Optionsforoutput实现。/POST26时间历程后处理器中的结果总是以节点坐标系表达。显示坐标系显示坐标系对列表圆柱和球节点坐标非常有用(例如,径向,周向坐标)。建议不要激活这个坐标系进行显示。屏幕上的坐标系是笛卡尔坐标系。显示坐标系为柱坐标系,圆弧将显示为直线。这可能引起混乱。因此在以非笛卡尔坐标系列表节点坐标之后将显示坐标系恢复到总体笛卡尔坐标系。
本文标题:ANSYS旋转坐标系问题集锦
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