网格 PropertyManager

网格 PropertyManager 让您可以为实体、壳体和混合网格算例编制模型的网格。 横梁算例不使用该 PropertyManager。

要显示 网格 PropertyManager:

打开一个零件或装配体,单击运行 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头 并选择生成网格

网格密度

网格因子 使用滑块更改全局单元大小和公差。 左侧位置(粗糙)将全局单元大小设定为默认大小的两倍。 右侧位置(精细)将全局单元大小设定为默认大小的一半。
  重设 将滑块重设为默认设定。
  针对变形的元素发出警告

可用于高品质实体和壳体网格。

如果网格中存在变形的元素,则发出警告。 变形单元具有负的雅各宾比例,并产生不准确的结果。

您可以继续使用当前网格,也可以取消网格以检查几何体不规则并更改网格设置。 在检测到变形元素的区域细化网格,以提高网格质量。

网格参数

设定整体单元大小、公差和选项。

  标准网格 为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。
  基于曲率的网格 为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。 网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。
基于曲率的网格器支持装配体和多实体零件文档的多线程曲面和体积网格化。 标准网格器仅支持多线程体积网格化。
  基于混合曲率的网格 激活基于混合曲率的网格化方案。 此网格器会将单元大小自动调整为几何图形的局部曲率,以创建平滑的网格阵列。 对于无法使用标准网格器或基于曲率的网格器进行网格化的模型,可以使用基于混合曲率的网格器。 基于混合曲率的网格器是新仿真算例的默认网格器。

有时,基于混合曲率的网格器可解决网格化失败问题,而生成的实体网格具有比标准网格器或基于曲率的网格器品质更高的单元(雅各宾比例和高宽比例更低)。

表中列出了支持在基于混合曲率的网格器中使用单核处理和多核处理的 Simulation 许可。

使用单核处理的许可 使用多核处理的许可
  • Simulation Xpress
  • SOLIDWORKS Premium 中的模拟
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
在单个中央处理器单元 (CPU) 上运行时,网格化过程可能会较慢。
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
基于混合曲率的网格器可以访问的物理内核数量没有限制。
基于混合曲率的网格器接受的最小单元大小和最大单元大小的本地网格控制设置可以超出全局网格设置的 最小单元大小 最大单元大小 定义的范围。

基于混合曲率的网格器不支持接合组的连续网格(相触边界之间的公共节点)。 网格控制不能在单独网格化并接合的实体的相触边界之间转移。 例如,您可能需要将网格控制单独应用到两个接合实体的相触边线上。

单位 为网格大小和公差设置单位。
整体大小 只能用于标准网格。设定全局平均单元大小。该软件会根据模型体积和曲面面积提供建议的默认值。
  公差 只能用于标准网格。 设定公差值。 程序计算网格公差值作为最小数量:
  • 全局单元大小的 5%(默认值)
  • 网格控制 PropertyManager 中为网格控制定义指定的最小网格单元大小的 30%
  • 网格 PropertyManager 中用户定义的网格公差值(如果用户输入小于默认网格公差值的值)
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。
调整公差可以帮助解决某些网格化问题。 例如,如果网格化因自由边线而失败,增大公差可以解决问题。
  自动过渡 只能用于标准网格。 复选时,该程序会对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节自动应用网格控制。 在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免生成大量单元。 参阅以下示例。
最大单元大小 仅适用于基于曲率的网格器。 最大单元大小用于具有最低曲率的边界。
最小单元大小 仅适用于基于曲率的网格器。 最小单元大小用于具有最高曲率的边界。
圆中最小单元数 仅适用于基于曲率的网格器。

根据适合假定圆形的最小单元数量来确定单元大小。

对于基于混合曲率的网格器,所计算的单元大小必须介于最大单元大小最小单元大小之间。 对于基于曲率的网格器,即使计算的单元大小超出最大单元大小最小单元大小所定义的范围,也会实施此设置。

请参阅如何确定单元大小

单元大小增长比率 仅适用于基于曲率的网格器。 指定所有方向中从高曲率区域开始的全局单元大小增长率。

高级

雅可比点 只可供高质量网格使用。

为雅各宾比例计算设定积分点数。

雅各宾比例可测定元素形状与理想形状元素(具有等长直线的元素)的偏差。

雅各宾比例计算考虑了位于每个元素内的高斯点。 选择 41629 个高斯点,或者选择在节点处

新算例的默认值: 16
草稿品质网格 为每个实体单元指定 4 个边角节,并为每个壳体单元指定 3 个边角节。 应用草稿品质网格以进行快速评估,并为最终结果应用默认高品质网格。
实体的自动试验 只能用于标准网格。指定网格器自动使用一个较小的整体单元大小再次对模型进行网格化。整体单元大小和公差为每次尝试所减小的比率为 0.8。
试验数 设定最大网格试验数。
以 3D 形式渲染壳体厚度(较慢) 用于带壳体的算例。 使用 3D 壳体展示显示壳体网格。
在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
对因带有不兼容网格而失败的零件重新划分网格 Simulation 重新网格化在接触边界处不强制执行公同节点而网格化失败的实体零件。 只用于实体网格。
渲染横梁轮廓 可用于带横梁的混合网格算例。在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示网格。

选项

不网格化而保存设置 保存网格选项。
运行(求解)分析 在网格化之后立即运行算例。

自动过渡范例

自动过渡消除选取进行网格化 自动过渡选取时进行网格化