- ANSYS Workbench热力学分析实例演练(2020版)
- 刘成柱等编著
- 3535字
- 2021-11-12 10:49:19
3.2 网格划分实例
以上简单介绍了ANSYS Meshing网格划分的基本方法及一些常用的网格质量评估工具,下面通过几个实例简单介绍一下ANSYS Meshing网格划分的操作步骤及常见的网格格式的导入方法。
3.2.1 网格尺寸控制
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/83_03.jpg?sign=1738991411-RIFmaSVe0wEvfPbb718laiGcqdHyH8sG-0-d7b5fbee2f0be903c236655ab590addc)
图3-47所示为模型(含流体模型),本实例主要讲解网格尺寸和质量的全局控制及局部控制,包括高级尺寸功能中Curvature、Proximity和Inflation的使用。下面对其进行网格划分。
Step1:在Windows系统下启动ANSYS Workbench,进入主界面。
Step2:双击主界面Toolbox(工具箱)中的Component Systems→Mesh(网格)选项,在Project Schematic(项目管理区)创建分析项目A,如图3-48所示。
Step3:右击项目A中的A2:Geometry,如图3-49所示,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse命令。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/83_04.jpg?sign=1738991411-jy7ant8d2qZRgNM7JKVAMlweca3s3fdA-0-179402cf4a46442267526066ac0fe1aa)
图3-47 模型
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/83_05.jpg?sign=1738991411-3LfF93ORt2JjGjIBQpD8OzLYTdwkMvmy-0-ceace2690aa274d9230208bb671c0ec1)
图3-48 创建分析项目A
Step4:在弹出的“打开”对话框中选择PIPE_model.stp格式文件,然后单击“打开”按钮,如图3-50所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/84_01.jpg?sign=1738991411-uVys7kRRhqdFL7vtT7XOBfi7D6qwYt6Z-0-320b2f50bf3e15e24b9c2cfdbadceb13)
图3-49 加载几何文件
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/84_02.jpg?sign=1738991411-mNSoVIhfZoyNx0t8z6PuYLIoUpyH7zih-0-e1d6af25b16f7498379854a5f1199b64)
图3-50 选择文件并打开
Step5:右击项目A中的A2:Geometry栏,选择Edit Geometry in DesignModeler命令,此时会弹出图3-51所示的A:Mesh-DesignModeler窗口。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/84_03.jpg?sign=1738991411-rRbxmxe7J2VgojsNjHKZvlojjj7zEQEv-0-dadc4dfafde09abab8c7d2b010ac4091)
图3-51 显示几何模型
Step6:填充操作。依次选择菜单栏中的Tools→Fill命令,在图3-52所示的Details View面板中进行如下操作:在Faces栏中确保模型的所有内表面被选中;单击工具栏中的按钮生成实体。
Step7:实体命名。右击模型树中图3-53所示的Solid,在弹出的快捷菜单中选择Rename命令,在命名区域中输入名字为pipe。
Step8:以同样的操作将另外一个实体命名为water,命名完成后如图3-54所示。
Step9:单击DesignModeler窗口右上角的按钮,关闭DesignModeler窗口。
Step10:回到Workbench主窗口,如图3-55所示,单击A3(Mesh)栏,在弹出的快捷菜单中选择Edit命令。
Step11:Mesh网格划分平台被加载,如图3-56所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/85_01.jpg?sign=1738991411-KpcA5VxVtDjfjKfaBTGsF2h2NotKbJoK-0-cb7b4ddbf2a792a9cdc40000e205bf5d)
图3-52 填充
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/85_02.jpg?sign=1738991411-IRlWzfGzYZoyUtDZL9rzDZny9amQi78Q-0-dc6339a3a6526ea9ed85cd7b98acc52b)
图3-53 命名操作1
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/85_03.jpg?sign=1738991411-mzlRDGRqxoc84GlnnlnSr5qSqHN192tV-0-0c8edaa391d061c29232b701a16d56e0)
图3-54 命名操作2
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/85_04.jpg?sign=1738991411-pcG4B62fC5W45tkirW2ug5YOBoCaUIEM-0-4610a8c652b74959cf09925c2eb7b6e3)
图3-55 载入Mesh
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/85_05.jpg?sign=1738991411-WrpC4Fde8e2inySSK148H7FIZaTq1OlK-0-dd451695b32db1c9c4272291769d1fe0)
图3-56 Mesh平台中几何模型
Step12:选择Outline中的Project→Model(A3)→Geometry→pipe选项,在图3-57所示的Details of "pipe"面板中做如下设置。
在Material→Fluid/Solid栏中将默认的Defined By Geometry(Solid)修改为Solid。
Step13:以同样的操作,将water的Material属性从默认的Defined By Geometry(Solid)修改为Fluid,如图3-58所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/86_01.jpg?sign=1738991411-ambE6y5CR3zvbWrAXWPW21i5mQUxocby-0-a1f794514144bdfcd7e82075e6633c92)
图3-57 更改属性1
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/86_02.jpg?sign=1738991411-HjCL5p1wYZmQpyKBfjOdfdBrl8lvdBy8-0-5ffdd60ac2d2e3e2b9427111774b78e4)
图3-58 更改属性2
Step14:右击Outline→Project→Mesh选项,在弹出的图3-59所示的快捷菜单中选择Insert→Method命令,此时在Mesh下面会出现Automatic Method命令。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/86_03.jpg?sign=1738991411-QCR3o2c37TC3KdOUREWd5rrHHLfOgyC3-0-e973a5a07602d3897815f5d63b902f65)
图3-59 插入Method命令
Step15:在图3-60所示的Details of "Automatic method"面板中,在绘图区选择pipe实体,然后单击Geometry栏中的Apply确定选择,此时Geometry栏中显示1Body,表示一个实体被选中;在Definition→Method栏选择Tetrahedrons(四面体网格划分);在Algorithm栏选择Patch Conforming选项。
注意:当以上选项选择完毕后,Details of "Automatic Method"会变成Details of "Patch Conforming Method"-Method,以后操作都会出现类似情况,不再赘述。
Step16:右击Outline→Project→Mesh选项,在弹出的图3-61所示快捷菜单中选择Insert→Inflation命令,此时在Mesh下面会出现Inflation选项。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/87_01.jpg?sign=1738991411-D0OY1ddGpyarEhZEOItnabaNjCWqY8K9-0-6fc32457292a6896a80afb56353651f3)
图3-60 网格划分方法
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/87_02.jpg?sign=1738991411-xZyrh0bB54LyABN69pYvGlnQeAvXs5vQ-0-2eb60aef95ccd80933f56af872d0329b)
图3-61 网格划分方法
Step17:右击Project→Model(A3)→Geometry→pipe选项,在弹出的图3-62所示的快捷方式中选择Hide Body命令或者按〈F9〉键,隐藏pipe几何。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/87_03.jpg?sign=1738991411-XSUVEpzAotEBymlGpSayEB65effT6FEr-0-19963b9b2e1282ac4c21c3f9e069e0aa)
图3-62 隐藏几何实体
Step18:选择Outline中的命令,如图3-63所示,在下面出现的Details of "Inflation2"面板中进行如下设置:选择water几何实体,然后在Scope→Geometry栏中单击Apply;选择三圆柱的外表面,然后在Definition→Boundary栏中单击Apply;其余选项默认即可,完成Inflation(膨胀)面的设置。
Step19:右击Project→Model(A3)→Mesh选项,此时弹出图3-64所示的快捷菜单,在菜单中选择Generate Mesh命令。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_01.jpg?sign=1738991411-EfekwuLpc94uj3IOQZJgPSyy7Av3wMuY-0-25b5f1fffe81386cd9505709cf01c1f3)
图3-63 膨胀层设置
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_02.jpg?sign=1738991411-RBdx39BQImABWfQuW3IRUehj9vyb9G4D-0-905ac654be90892f301a5520007ee783)
图3-64 划分网格
Step20:此时会弹出图3-65所示的网格划分进度栏,进度栏中显示出网格划分的进度条。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_03.jpg?sign=1738991411-0GuA9pRpoSWNKeviWAk3BiubtaVCJe7x-0-c00340414da74fd7e2f99b07b6c99366)
图3-65 网格划分进度条
Step21:划分完成的网格如图3-66所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_04.jpg?sign=1738991411-m6fXvxgg8uYE9Ukagoskw61CXK3T3Jkd-0-072a6db98142951113766b04a53514f7)
图3-66 网格模型
Step22:如图3-67所示,在Details of "Mesh"面板的Statistics中可以看到节点数和单元数以及扭曲程度。
Step23:如图3-68所示,将物理参照改为CFD,其余设置不变,划分网格。
Step24:划分完成的网格及网格统计数据如图3-69所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_05.jpg?sign=1738991411-kNYlDNKgm3AeXvrDIo0dOoxOAUC0KzLx-0-987b6b2992fb0a380da324e1a6508b5f)
图3-67 网格数量统计
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_06.jpg?sign=1738991411-kuj314qRmMVi3JVCb4i2mEeFq2G1CiSz-0-a3a860f487d2bf9d7e1c19d11cea9b3b)
图3-68 修改物理参照
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/88_07.jpg?sign=1738991411-FJ4bTRIjA9HLUzZqeCzTEBpf0YiVJQJz-0-239d789bdc57916c8f3f82e3c927d3a9)
图3-69 CFD中的网格及数量
Step25:如图3-70所示,在几何绘图窗口单击Z坐标,使几何正对读者,单击工具栏中的图标,鼠标单击几何模型上端然后向下拉出一条直线,在下端单击确定。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/89_02.jpg?sign=1738991411-BI3dUHibzydOItrZlQFP0XtE1ph2DQtc-0-9835389804ecfb2789ca393df7dc53fe)
图3-70 创建截面
Step26:如图3-71所示,旋转几何网格模型,此时可以看到截面网格。
Step27:如图3-72所示,单击右下角Sec tion Plane面板中的图标,此时可以显示截面网格的完整网格。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/89_04.jpg?sign=1738991411-12JRZS3r2kiUGyivHnOJVWkg7UQ7g6Ry-0-18b8e9933c2baaae93828815fcbff369)
图3-71 截面网格
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/89_05.jpg?sign=1738991411-yObWpjyBuJW2B79nRbSjAqQ8J5O2a3Xn-0-eb7bae588a4bf68c712fd36ffa1e93cb)
图3-72 截面完整网格显示
Step28:如图3-73所示,在Details of "Mesh"面板中将Size Function选项改为On:Proximity and Curvature后,划分完成后的网格。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/89_06.jpg?sign=1738991411-dJAaEWKMGoy9xnEsDDcrfye5bp3ORD7k-0-79ff392ace70f53219a0ba250945966e)
图3-73 截面完整网格显示
Step29:单击Meshing平台上的“关闭”按钮,关闭Meshing平台。
Step30:返回到Workbench平台,单击工具栏中的按钮,在弹出来的“另存为”对话框中输入名字为PIPE_Model,单击“保存”按钮。
3.2.2 扫掠网格划分
本实例主要讲解通过扫掠网格的映射面划分的使用,下面对其进行网格剖分(见图3-74)。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/90_01.jpg?sign=1738991411-wNf6qA3sajErbgWdZHGrh9TZ9YsLDSGw-0-e91178c10d4691179cb387d77931daaf)
Step1:启动ANSYS Workbench,进入主界面。
Step2:双击主界面Toolbox(工具箱)中的Component Systems→Mesh(网格)选项,即可在Project Schematic(项目管理区)创建分析项目A,如图3-75所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/90_02.jpg?sign=1738991411-nDILIjFsUfgrFJrDBlFUSXjodeDa748C-0-c03a48521880bf52295df4647d1a3f45)
图3-74 模型
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/90_03.jpg?sign=1738991411-NEPk07f28yEQt7ZbpNFnr1Lu9RuMAC15-0-922a3414ab88ae273e5752f042885495)
图3-75 创建分析项目A
Step3:右击项目A中的A2:Geometry,如图3-76所示,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse。
Step4:如图3-77所示,在弹出的“打开”对话框的文件类型栏中选择STEP格式;选择PIPE_SWEEP.stp格式文件,然后单击“打开”按钮。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/90_04.jpg?sign=1738991411-Fr7dUGbNfzT3tpj2ebSQuRWGZLLKQklE-0-cd7c21a13cfc029acd1319fee9505e73)
图3-76 加载几何文件
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/90_05.jpg?sign=1738991411-cCkOdhnvFGQXV619BouRQ3A4Mt2aaluR-0-e09541c26cc6bf27e2032f0f962f92bb)
图3-77 选择文件名
Step5:双击项目A中的A2:Geometry栏,此时会弹出图3-78所示的A:Mesh-DesignModeler平台,单击按钮。
Step6:此时将生成图3-79所示的几何实体。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/91_02.jpg?sign=1738991411-v5l06SQowkUM6ErO6T9f1cs7tcERTxXF-0-4c2008bb7d67f207e1f7d7e2f40771a9)
图3-78 A:Mesh-DesignModeler平台
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/91_03.jpg?sign=1738991411-ujYQi4VlrZD9vCXQ0etrXuNezgphi9D2-0-afe19d3ae4870a67da843cdeb8646877)
图3-79 几何模型
Step7:单击DesignModeler平台右上角的按钮,关闭DesignModeler平台。
Step8:回到Workbench主窗口,如图3-80所示,单击A3:Mesh栏,在弹出的快捷菜单中选择Edit命令。
Step9:Mesh网格划分平台被加载,如图3-81所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/91_05.jpg?sign=1738991411-828xRiVwmkwfmdd2XTFwgVw3gYOIg4wL-0-673ef603abf85ce680603dcc83eac490)
图3-80 载入Mesh
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/91_06.jpg?sign=1738991411-o9DUSg0h3zPkBv2PLTCth3W2giNcEwFG-0-0886b9fd7a65e7100e7dcc10e66335a1)
图3-81 Mesh平台中几何模型
Step10:右击Model(A3)→Mesh选项,在弹出的图3-82所示的快捷菜单中选择Insert→Method命令,此时在Mesh下面会出现Automatic Method命令。
Step11:在图3-83所示的Details of "Automatic Method"面板中进行如下操作:在绘图区选择1实体,然后单击Geometry栏中的Apply确定选择,此时Geometry栏中显示1Body,表示一个实体被选中;在Definition→Method栏选择Sweep(扫掠);在Src/Trg Selection栏选择Manual Source选项;在Source栏中确保一个端面被选中,单击生成网格。
Step12:右击Model(A3)→Mesh选项,弹出图3-84所示的快捷菜单,在菜单中选择Generate Mesh命令。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/92_01.jpg?sign=1738991411-TI8CNHJH6dePFcks25nnm1LE7SqsbQhJ-0-a106b7d6c0cf31433823017fe84921fe)
图3-82 插入Method命令
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/92_02.jpg?sign=1738991411-nupYiaB4aIkflW4ZuvNnT8Vg0pj53kwH-0-a8997359f8574106e5897223ca855549)
图3-83 网格划分方法
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/92_03.jpg?sign=1738991411-g0mhM0eU0queYwodBl7uQzDiMoF3IjWG-0-38d1de17ef26c2525a57f8bb1119eaa3)
图3-84 划分网格
Step13:此时会弹出图3-85所示的网格划分进度栏,进度栏中显示出网格划分的进度条。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/92_04.jpg?sign=1738991411-p18Jc2EFupU3yIXGm2wApPhoN04EgTKU-0-d13084c56fdb05ce7d87a82d86c9fdfa)
图3-85 网格划分进度条
Step14:划分完成的网格如图3-86所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/93_01.jpg?sign=1738991411-BGhaRMWnppiy6z9w3UmRUfMSWedoyApV-0-ed4ed986d95dd997f7aeb9f25949dce0)
图3-86 网格模型
Step15:如图3-87所示,在Details of "Mesh"面板的Statistics中可以看到节点数和单元数以及扭曲程度。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/93_02.jpg?sign=1738991411-4JTAW0oOlUbvoWWXlGnhC7ImhN92xPvB-0-3465e3861da38188fe36aa4a5f2f98fb)
图3-87 网格数量统计
Step16:如图3-88所示,插入一个Sizing尺寸控制命令,并将网格大小设置为5.e-003m。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/93_03.jpg?sign=1738991411-VO7NhYDdf7zMQZUagIniQbm6BdA1mi4a-0-517abd8a125190a90144d4edce39a44b)
图3-88 设置体网格大小
Step17:划分完成的网格及网格统计数据如图3-89所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/93_04.jpg?sign=1738991411-m57CFzJGHJYbDJDK76Hdxw4gXz2ZoGlm-0-aaa8bfb988dc23e1f1f597b3cca90e9a)
图3-89 CFD中的网格及数量
Step18:单击Meshing平台上的关闭按钮,关闭Meshing平台。
Step19:返回到Workbench平台,单击工具栏中的按钮,在弹出的“另存为”对话框中输入名字为PIPE_SWEEP,单击“保存”按钮。
3.2.3 多区域网格划分
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/94_01.jpg?sign=1738991411-sUw8IOmBXOCLR5UWCBGZhNE2QZwumbkp-0-552bdadfd6d1fa1ad9b9790746bb2af2)
图3-90所示为某三通管道模型,本实例主要讲解多区域方法的基本使用,对于具有膨胀层的简单几何生成六面体网格,在生成网格的时候,多区扫掠网格划分器自动选择源面。下面对其进行网格剖分。
Step1:启动ANSYS Workbench,进入主界面。
Step2:双击主界面Toolbox(工具箱)中的Component Systems→Mesh(网格)选项,即可在Project Schematic(项目管理区)创建分析项目A,如图3-91所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/94_02.jpg?sign=1738991411-kNltggm7VOCZZ0RJtsX3zZ6eoVt8DBw7-0-24c2a65432d6c5243861008f3074e77f)
图3-90 三通管道模型
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/94_03.jpg?sign=1738991411-RkotRz3gzRY7QNZwI1DyXCf2Gn6b4P6D-0-29059560ea6a56bb15c4e4322f9c4eb1)
图3-91 创建分析项目A
Step3:右击项目A中的A2:Geometry,如图3-92所示,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse。
Step4:如图3-93所示,在弹出的“打开”对话框中选择MULTIZONE.stp文件,然后单击“打开”按钮。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/94_04.jpg?sign=1738991411-7NtpahLFtYfIFq1d9kBYpTSEXIXAAU6z-0-4a71a2e1dc8657241ed9135ccc89abb0)
图3-92 加载几何文件
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/94_05.jpg?sign=1738991411-q2KCt0lB71WhQMfnOQUXSNk1DLwPCuj8-0-5aad703c098908ab4c0e7504c68afc91)
图3-93 选择文件
Step5:双击项目A中的A2:Geometry栏,此时会弹出图3-94所示的DesignModeler平台。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/95_01.jpg?sign=1738991411-KjmZW9ghz7HTKXBlASePdDeg3nKCCEYV-0-c648525a1f01cf6b6c6c981c91f0b086)
图3-94 显示几何模型
Step6:单击DesignModeler平台右上角的按钮,关闭DesignModeler平台。
Step7:回到Workbench主窗口,如图3-95所示,单击A3:Mesh栏,在弹出的快捷菜单中选择Edit命令。
Step8:Mesh网格划分平台被加载,如图3-96所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/95_03.jpg?sign=1738991411-X59UFeWeyNlYA3fQ7O3fgS7yjJC9zUdD-0-6f106259eef01431d3c114a61e5c86af)
图3-95 载入Mesh
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/95_04.jpg?sign=1738991411-IljmeCm6urso8cTzy7N8uXaN5U8SCmng-0-dc1b3d14b60fe6f4a402df4581b9c3a8)
图3-96 Mesh平台中的几何模型
Step9:右击Model(A3)→Mesh选项,在弹出的图3-97所示的快捷菜单中选择Insert→Method命令,此时在Mesh下面会出现Automatic Method命令。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/95_05.jpg?sign=1738991411-uO9xW0eNV0ycgCDW5Y1XFQvyFrU75otD-0-b25cb78aaa9553f014ec614da1f4bcd8)
图3-97 插入Method命令
Step10:在图3-98所示的Details of "MultiZone"-Method面板中进行如下操作。
在绘图区选择Solid实体,然后单击Geometry栏中的Apply确定选择,此时Geometry栏中显示1Body,表示一个实体被选中;在Definition→Method栏选择MultiZone(多区域);在Element Order栏选择Use Global Setting;在Src/Trg Selection栏选择Manual Source选项;在Source栏中确保图示的四个面被选中;其余选项保持默认即可。
注意:当以上选项选择完毕后,Details of "Automatic Method"会变成Details of “MultiZone”-Method,以后操作都会出现类似情况,不再赘述。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/96_01.jpg?sign=1738991411-2YVcLV65shMmIcXTTPveUSjOETjWc30f-0-48eca49dfa19bf7e05a5d8bde2e468bc)
图3-98 网格划分方法
Step11:右击Model(A3)→Mesh选项,此时弹出图3-99所示的快捷菜单,在菜单中选择Generate Mesh命令。
Step12:划分完成的网格如图3-100所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/96_02.jpg?sign=1738991411-wf9bGcyR9SgjZN5FhHCdTn7vQYQx0Az3-0-b1041bcdfebe6cbde61aac909790d047)
图3-99 划分网格
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/96_03.jpg?sign=1738991411-Mg9WNGOspO70jhp9umRcdmENqAqIdl4j-0-5b186b449d3159ef9e252ed18f256263)
图3-100 网格模型
Step13:右击Model(A3)→Mesh→MultiZone选项,在弹出的图3-101所示的快捷菜单中选择Delete命令,删除MultiZone节点。
Step14:右击Model(A3)→Mesh命令,在弹出的图3-102所示的快捷菜单中选择Insert→Inflation命令,此时在Mesh下面会出现Inflation选项。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/96_04.jpg?sign=1738991411-odjOOJ5X8ehmL09JskUH9ODmnYvRdxhb-0-a8ea23b394f928b03b4519d6e972a862)
图3-101 删除MultiZone命令
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/96_05.jpg?sign=1738991411-U2rCDnGWT8G4K7CtgBzCIHoMRi1vwBzK-0-31f885294ee21e85c039f43010c1ae60)
图3-102 网格划分方法
Step15:单击Outline中的选项,如图3-103所示,在下面出现的Details of "Infla tion"面板中进行如下设置:选择Solid几何实体,然后设置Scope→Geometry为1Body;选择圆柱和长方体的外表面,然后设置Definition→Boundary为6Faces;其余选项默认即可,完成Inflation(膨胀)面的设置。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/97_02.jpg?sign=1738991411-2NOh8xdHJqgIn6y3DXugT123D9MAPqhP-0-32ae68c061939ca52c5e93f447a48a3d)
图3-103 膨胀面设置
Step16:右击Model(A3)→Mesh选项,此时弹出图3-104所示的快捷菜单,在菜单中选择Generate Mesh命令。
Step17:划分完成的网格如图3-105所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/97_03.jpg?sign=1738991411-kWtIprDIK9MGx2sny18B2U7JFqZHaRwv-0-124054bf98e08aff1cad76cfabf8efcc)
图3-104 划分网格
![](https://epubservercos.yuewen.com/FCD94D/21570843208784806/epubprivate/OEBPS/Images/97_04.jpg?sign=1738991411-RxyNMeOkU5XFNTIVRv98aTgHnKuDNjfq-0-40c575d68dd271de32172ee0f681e87c)
图3-105 膨胀层网格划分
Step18:单击Meshing平台上的“关闭”按钮,关闭Meshing平台。
Step19:返回到Workbench平台,单击工具栏中的按钮,在弹出的“另存为”对话框中输入名字为MULTIZONE,单击“保存”按钮。