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ANSYS SpaceClaim 2022R2 中文文档 精校版(含15章网格划分及16、17章部分内容).pdf

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简介:
这本PDF文档是ANSYS SpaceClaim 2022R2的精校中文版本,包含15章关于网格划分的内容以及第16和17章的部分内容。适合需要学习或参考该软件的专业人士使用。 SpaceClaim 提供了交互式的网格划分工具,在模型上直接创建高品质的网格。通过 Mesh(网格)功能区,用户可以使用 SpaceClaim 工具设置网格参数、生成并检查网格。几何体与网格划分工具在同一应用程序中的集成有助于使整个过程更加流畅,并减少在复杂模型中创建高质量网格所花费的时间。 求解器环境决定了要显示的网格选项,并根据物理性质提供智能默认值,简化了使用体验。如果连接至 Workbench,SpaceClaim 会将几何体和生成的网格传输到下游系统中进行进一步处理。 SpaceClaim 的网格划分功能源自 ICEM,两者在功能上几乎相同,但 SpaceClaim 使用起来更加简单直观。上图展示了使用 SpaceClaim 进行网格划分的一个例子。 以上内容来源于官方文档并经过校核确认无误。

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  • ANSYS SpaceClaim 2022R2 151617).pdf
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    这本PDF文档是ANSYS SpaceClaim 2022R2的精校中文版本,包含15章关于网格划分的内容以及第16和17章的部分内容。适合需要学习或参考该软件的专业人士使用。 SpaceClaim 提供了交互式的网格划分工具,在模型上直接创建高品质的网格。通过 Mesh(网格)功能区,用户可以使用 SpaceClaim 工具设置网格参数、生成并检查网格。几何体与网格划分工具在同一应用程序中的集成有助于使整个过程更加流畅,并减少在复杂模型中创建高质量网格所花费的时间。 求解器环境决定了要显示的网格选项,并根据物理性质提供智能默认值,简化了使用体验。如果连接至 Workbench,SpaceClaim 会将几何体和生成的网格传输到下游系统中进行进一步处理。 SpaceClaim 的网格划分功能源自 ICEM,两者在功能上几乎相同,但 SpaceClaim 使用起来更加简单直观。上图展示了使用 SpaceClaim 进行网格划分的一个例子。 以上内容来源于官方文档并经过校核确认无误。
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    这份PDF文档包含了《Fluent中文帮助文档》从第1章到第28章的完整内容,特别细致地整理了第19章、21章和24章。 ANSYS Fluent的中文帮助文档共有28章节、1000多页。本教程主要介绍了FLUENT的基本使用方法,并附带了相关的算例,使每位使用者在学习过程中能够积累经验。该手册大致分为四个部分:第一部分涵盖了介绍信息、用户界面操作指南、文件输入输出流程、单位系统设置、网格处理技术、边界条件设定以及物理特性分析等内容;第二和第三部分则深入讲解了物理模型的应用与求解方法,同时也包括了解的适应性调整等方面的信息。第四部分涉及界面上的功能生成技巧、后处理步骤详解、图形报告制作指南,并行计算策略及自定义函数设置等主题,同时对FLUENT所使用的流场函数和变量进行了详细说明。
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    本文将介绍在工程仿真软件ANSYS Workbench中进行网格划分的基本概念、方法和技巧,帮助读者掌握高质量网格模型的创建。 ### ANSYS Workbench 网格划分详解 #### 一、概述 ANSYS Workbench 是一款集成化的工程仿真平台,在结构力学、热力学及流体力学等领域得到广泛应用。网格划分作为有限元分析的关键步骤之一,对整个仿真过程具有决定性影响。本段落将详细介绍在 ANSYS Workbench 中进行网格划分的方法及其实际应用。 #### 二、三维几何体网格划分 对于复杂的三维模型 (3D),ANSYS Workbench 提供了多种高效的网格生成方法: 1. **自动划分法**:适用于大多数情况,能够根据模型的复杂程度自动生成适合的网格。用户只需设定一些基本参数如全局尺寸等即可完成操作。这种方法简单快捷但可能无法满足特定精度要求。 2. **四面体划分法** - **Patch Conforming**:一种内置方法,能依据模型表面特性生成适应性较强的网格。特别适用于处理复杂形状的表面以确保计算效率的同时保证质量。 - **Patch Independent**:基于ICEM CFD Tetra Algorithm软件包的方法,尤其适合于修复CAD模型中的缺陷如碎面或短边等,并支持边界层细化。 3. **六面体主导法**:主要用于生成以六面体为主的网格结构。适用于内部规则的几何形状,在计算效率和精度上通常优于四面体网格。 4. **扫掠划分法**:适合于沿某一特定方向具有明显特征的模型,通过定义源面与目标面对该方向进行高质量网格生成,能够很好地处理侧面细节以获得更精确的结果。 5. **多区划分法**:允许用户在不同区域使用不同的网格密度。适用于需要精细化控制的情况,可以手动设定多个源面和目标面来实现特定需求的网格分布。 #### 三、二维几何体网格划分 针对二维模型 (2D),ANSYS Workbench 提供了以下几种方法: 1. **四边形单元主导**:适合于表面相对平坦或规则的情况,生成以四边形为主的高质量网格。 2. **三角形单元**:适用于复杂形状的表面情况。能够更好地适应各种变化和细节。 3. **均匀四面体三角形单元**:可以产生分布均匀的四面体或三角形单元网格,在需要整个模型一致性的情况下特别有用。 4. **均匀四边形单元**:专门用于生成规则且分布一致的二维几何形状。 #### 四、网格参数设置 在 ANSYS Workbench 中,用户可以通过调整以下关键参数来控制和优化网格质量: - 物理优先项 - 关联中心缺省值 - 平滑度 - 过渡 - 跨越角 这些选项使得用户能够根据具体需求定制化地进行网格划分。 #### 五、多区网格划分 对于需要在不同区域使用差异化密度的复杂模型,可以采用多区网格划分技术。这种方法允许选择多个源面和目标面对特定部分实现精细化控制,并组合不同的单元类型以达到最佳效果。 #### 六、案例分析:网格质量检查与优化 通过一个具体实例来展示如何利用 ANSYS Workbench 进行有效的网格划分: 1. 设置合适的单位系统。 2. 导入需要进行网格划分的几何模型。 3. 根据需求调整相关参数,例如物理优先项和关联中心缺省值等。 4. 完成后检查网格质量如偏斜度及统计信息。 通过上述步骤可以确保生成既满足精度要求又具有高效计算性能的高质量网格。 ANSYS Workbench 提供了强大且灵活多样的网格划分功能,能够应对各种复杂的工程问题需求。通过对不同方法的理解与应用,用户可以显著提升有限元分析的效果和效率。
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    本书《JAVA并发编程实战》中文版深入浅出地讲解了Java并发编程的核心概念与实践技巧。通过详实的示例,读者将掌握高效、可靠的多线程程序设计方法。 真正的《Java并发编程实战》(Addison-Wesley 出品)中文版目录如下: 代码清单 序 第1章 介绍 1.1 并发的(非常)简短历史 1.2 线程的优点 1.3 线程的风险 1.4 线程无处不在 第1部分 基础 第2章 线程安全 2.1 什么是线程安全性 2.2 原子性 2.3 锁 2.4 用锁来保护状态 2.5 活跃度与性能 第3章 共享对象 3.1 可见性 3.2 发布和逸出 3.3 线程封闭 3.4 不可变性 3.5 安全发布 第4章 组合对象 4.1 设计线程安全的类 4.2 实例限制 4.3 委托线程安全 4.4 向已有的线程安全类添加功能 4.5 同步策略的文档化 第5章 构建块 5.1 同步容器 5.2 发布容器 5.3 阻塞队列和生产者-消费者模式 5.4 阻塞和可中断的方法 5.6 为计算结果建立高效、可伸缩的高速缓存 第2部分 构建并发应用程序 第6章 任务执行 6.1 在线程中执行任务 6.2 Executor 框架 6.3 寻找可以强化的并行性 第7章 取消和关闭 7.1 任务取消 7.2 停止基于线程的服务 7.3 处理异常的线程终止 7.4 JVM 关闭 第8章 应用线程池 8.1 任务与执行策略之间的隐性耦合 8.2 定制线程池大小 8.3 配置ThreadPoolExecutor 8.4 扩展ThreadPoolExecutor 8.5 并行递归算法 第9章 GUI应用程序 9.1 为什么GUI是单线程化的 9.2 短期的GUI任务 9.3 耗时的GUI任务 9.4 共享数据模型 9.5 其他形式的单线程子系统 第3部分 活跃度、性能和测试 第10章 避免活跃度危险 第11章 性能与可伸缩性 第12章 测试并发程序 第4部分 高级主题 第13章 显示锁 第14章 构建自定义的同步工具 第15章 原子变量和非阻塞同步机制 第16章 Java存储模型 附录A 同步注解 参考文献 索引
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