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3.2.2 Meshing网格划分方法
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对于三维几何体来说,ANSYS Mesh有以下6种不同的网格划分方法。
(1)“自动”网格划分。
(2)“四面体”网格划分。当选择此选项时,网格划分方法又可细分为以下两种。
①补丁适形法(Workbench自带功能),其特点如下。
● 默认时考虑所有的面和边(尽管在收缩控制和虚拟拓扑时会改变且默认损伤外貌基于最小尺寸限制)。
● 适度简化CAD(如Native CAD、Parasolid、ACIS等)。
● 在多体部件中可能结合扫掠方法生成共形的混合四面体/棱柱和六面体网格。
● 有高级尺寸功能。
● 由表面网格生成体网格。
②补丁独立法(基于ICEM CFD软件),其特点如下。
● 对CAD有长边的面、许多面的修补、短边等有用。
● 由体网格生成表面网格。
(3)“六面体主导”网格划分。当选择此选项时,Mesh将采用六面体单元划分网格,但是会包含少量的金字塔单元和四面体单元。
(4)“扫掠”网格划分。
(5)“多区域”网格划分。
(6)“笛卡儿”网格划分。
对于二维几何体来说,ANSYS Mesh有以下4种不同的网格划分方法。
(1)“四边形主导”网格划分。
(2)“三角形”网格划分。
(3)“四边形/三角形”网格划分。
(4)“四边形”网格划分。
图3-14所示为采用“自动”网格划分得出的网格分布。图3-15所示为采用“四面体”网格划分及“补丁适形”网格划分得出的网格分布。
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图3-14 自动网格划分
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图3-15 四面体及补丁适形网格划分
图3-16所示为采用“四面体”网格划分及“补丁独立”网格划分得出的网格分布。图3-17所示为采用“六面体主导”网格划分得出的网格分布。
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图3-16 四面体及补丁独立网格划分
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图3-17 六面体主导网格划分
图3-18所示为采用“扫掠”网格划分的网格模型。图3-19所示为采用“多区域”网格划分的网格模型。
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图3-18 扫掠网格划分
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图3-19 多区域网格划分
图3-20所示为采用“笛卡儿”网格划分的网格模型。
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图3-20 笛卡儿网格划分