在 ANSYS 中实现自动划网格,主要通过 ANSYS Workbench 的 Automatic(自动)网格划分方法 完成。该方法根据几何特征和物理场类型自动选择最合适的网格策略,适合初学者或快速原型分析。
自动划网格的核心要点
适用场景:结构分析(Mechanical)、流体分析(CFD)、电磁场等多物理场仿真。
默认行为:若几何体“可扫掠”(Sweepable),则自动采用 扫掠法(Sweep) 生成六面体主导网格;
若几何复杂、不可扫掠,则退而使用 四面体法(Tetrahedrons)
操作步骤(以 ANSYS Workbench 为例):导入几何模型(如 STEP、IGES 等格式);
在项目树中双击 Mesh 或右键 → Edit 进入网格划分环境;
在 Details of ‘Mesh’ 面板中,确保 Method 设置为 Automatic;
根据分析类型设置 Physics Preference(如 Mechanical、CFD)
调整 Relevance(相关性,范围 -100 到 100)控制全局网格密度:值越大,网格越密
点击 Generate Mesh 生成自动网格
自动划网格的优缺点
✅ 优点:操作简单,一键生成;
适合规则或中等复杂几何;
内置智能判断,减少人为误判。
❌ 局限:对复杂几何(如多体装配、细小特征)可能生成过多四面体,影响精度或效率;
无法精细控制局部加密(如边界层)
软件对“可扫掠”的判断可能与预期不符,导致非预期的四面体网格
提升自动网格效果的建议
几何预处理:移除倒角、小孔等非关键特征,提高可扫掠性
启用高级尺寸功能:在 Sizing 中开启 Adaptive Sizing 或 Capture Curvature/Proximity,让自动网格更贴合几何细节
局部细化:对关键区域(如壁面、接触面)手动添加 Inflation 层 或 Size Control
质量检查:生成后查看 Skewness ≤ 0.8、Orthogonal Quality ≥ 0.4 等指标
💡 提示:若需更高自动化(如参数化研究),可结合 PyTurbogrid(用于旋转机械)或使用 GPAD(保持几何结构的网格自适应性) 功能(ANSYS 2023 R1 起支持),在求解过程中自动细化网格
如需操作演示,可参考以下视频教程:ANSYS Workbench 自动网格划分实战
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