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計算報告的案例

MQ60港口門座起重機金屬結構有限元計算分析報告
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技術鄰CAE云計算測評報告
技術鄰CAE云計算測評報告 Cloudam云端簡介: Cloudam云端是一站式云超算(Cloud-HPC)平臺,專注于為高算力需求的企業和科研人員提供靈活、高效的算力產品及服務,幫助客戶提升業務運行效率并有效降低成本,應用領域已覆蓋生命科學、影視動漫,高科技制造、人工智能、汽車仿真等。 Cloudam云端包括以下5大產品,共不同需求用戶選擇使用,本次測評使用選用的是云E算力平臺。 云E算力平臺主要包括作業提交、作業管理、文件傳輸、SSH連接及圖形界面五操作管理區,提交作業方式有三種,(可視化、命令行、圖形界面) 下圖提交作業區是可視化提交作業界面,作業提交區包括各大應用軟件應有盡有,可根據自己的需求申請使用,待管理員開放權限后即可進入使用該軟件(軟件不限于圖片所示,應有盡有)。具體操作可參見左下角使用手冊教程。 作業管理區可以查看提交作業的運行狀態,日志文件。提交成功失敗等狀態,若作業計算完成,即可在線下載計算結果文件。 文件傳輸區可以根據需求自己建立文件夾 ,將自己的文件上傳至文件夾,隨時管理,上傳文件速度因具體寬帶不盡相同,本人上傳文件1.7MB,秒傳成功。 SSH連接適用于命令提交作業,本人未作試用,不做贅述。
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二維超聲速空腔非定常流動計算報告
二維超聲速空腔非定常流動計算報告 二維超聲速空腔 空腔外形在內埋武器艙、起落架艙、超燃沖壓發動機燃燒室等先進飛行器部件中有著廣泛應用。本文以參考文獻(Zhang and Rona, 1998, Journal of Sound and Vibration)提供的空腔外形為對象,采用ddes方法計算二維超聲速空腔流動,檢驗SU2對于超聲速非定常流場的模擬能力。 圖 1 二維超聲速空腔試驗紋影結果 表 1 二維超聲速空腔試驗參數 參數名稱 參數值 馬赫數 1.5 空腔長度L 0.045 m 空腔深度D 0.015 m 空腔寬度W 0.114 m 雷諾數Re(參考長度為L) 1.35×106 2.網格生成 計算網格直接在pointwise軟件中生成,網格包括空腔內部及平板上方兩個網格塊。空腔內部網格塊為321×149個網格點,平板上方網格塊為1011×359個網格點。平板上方邊界層內第一層網格高度為4.5×10^-7^米。
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石馬河特大橋下構彎剪扭、穩定計算報告 ¥3
根據《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTG D62—2004)中5.5進行基本參數計算: 完整報告可以查看附件,謝謝!
計算報告圖1
蘇通長江公路大橋主橋施工控制 結構計算非線性分析報告 ¥3
蘇通長江公路大橋主橋施工控制 結構計算非線性分析報告 中港第二航務工程局 西 南 交 通 大 學 二○○六年三月 前 言 蘇通長江公路大橋主橋為主跨1088m 的超大跨度雙塔斜拉橋,根據中港第二航務工程局與西南交通大學2005 年3 月簽訂的《蘇通長江大橋主橋施工控制及相關技術研究》技術服務合同書,主要進行主橋斜拉橋施工控制及相關技術研究。 本報告為“蘇通長江公路大橋主橋施工控制計算主要結果”,按照設計階段的《蘇通長江公路大橋跨江大橋工程施工圖設計(2004 年06 月)》及施工階段的相關圖紙資料對主橋橋梁結構內力和位移進行總體靜力非線性計算,根據中港第二航務工程局制定的橋梁施工方案,進行橋梁施工控制的全過程模擬計算,包括結構從施工過程到成橋階段的內力、變形、索力等。 由于蘇通長江公路大橋主橋索塔混凝土材料的試驗數據已經完成,故本次計算中主塔塔柱50 號混凝土的彈性模量取為試驗統計值4.56×104MPa,剪切模量也相應取為1.97×104MPa。 按照空間模型計算方案采用ANSYS計算軟件對蘇通長江公路大橋施工過程的非線性行為進行了大量的數值分析,得出了該橋施工方案關于主橋結構總體靜力非線性計算的主要結論,即: 蘇通長江公路大橋施工方案的主橋結構的剛度、強度在施工全過程以及成橋階段都是滿足要求的。
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懸架計算校核報告
懸架計算校核報告
Ma5激波/邊界層干擾計算報告
圖 2 激波/邊界層干擾流場馬赫數云圖 4.2 計算與試驗結果對比 圖 3 激波/邊界層干擾區摩檫力系數分布 (a)SA模型 (b)SST模型 圖 4 激波/邊界層干擾區流線 圖3展示了兩種湍流模型計算的摩擦力曲線與試驗的對比結果。計算得到的摩檫力系數與試驗結果相比,量級相當,趨勢也基本保持一致。此外,從圖4可以看出,SA模型計算得到的分離區范圍跟SST相比明顯偏小。 5.結論 采用SU2計算了Ma5激波/邊界層干擾流場。計算得到的摩檫力系數與試驗結果相比,量級相當,趨勢也基本保持一致。SA模型計算得到的分離區范圍跟SST相比明顯偏小。
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30P30N多段翼流場計算報告
可以看到,SA、SST模型計算的壓力分布在壓力面(迎風面、正壓區)與試驗結果符合較好,而在吸力面(背風面、負壓區)與試驗結果存在一定差異。兩種湍流模型相比,SA模型比SST模型更加接近試驗結果。 4.2 網格密度影響 圖5:30P30N多段翼壓力分布不同網格密度計算結果對比 圖5展示了SU2求解器分別采用不同網格密度計算的30P30N多段翼表面壓力分布,湍流模型為SA模型。可以看到,隨著網格密度的增加,背風面負壓峰值不斷升高,也越來越接近試驗結果。該計算結果表明,30P30N多段翼算例對計算網格的密度較為敏感。采用L4網格和SA湍流模型計算的30P30N多段翼壓力分布與試驗結果基本符合。 5.結論 (1)采用SU2求解器計算了30P30N多段翼流場(Ma=0.20 AoA=16°Rec=9.0×106),計算結果與試驗結果基本符合,表明SU2能夠較好地模擬30P30N等二維復雜外形流場。 (2)計算結果表明,湍流模型和網格密度對30P30N算例計算結果都有一定的影響。采用高密度網格和SA模型能更好地模擬背風區流動,獲得與試驗更加接近的結果。
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DTAS 國產三維尺寸公差分析軟件&尺寸鏈計算電機氣隙分析報告
公差仿真模型 仿真計算 仿真計算結果分析 如此文圖片等侵犯了您的權益,請隨時聯系我們,進行刪改。 關注公眾號<DTAS棣拓智云>接收資訊&加入尺寸聯盟&參與免費尺寸課程 網站:www.dtas-china.com 解答更多案例:www.dtas-china.com/product.html 軟件試用&案例答疑:https://www.dtas-china.com/contant.htmls
DLR-F6翼身組合體流場計算報告
4.4 力系數 (a) 升力系數 (b) 阻力系數 圖7升阻力系數計算結果與試驗結果對比 圖7展示了稀網格計算的升阻力系數曲線與試驗結果的對比,計算結果與試驗結果符合較好。 5.結論 (1)采用SU2計算了DLR-F6翼身組合體流場,計算得到的壓力分布曲線、物面極限流線和試驗結果符合一致,表明SU2具備模擬DLR-F6等復雜外形流場的能力。 (2)在DLR-F6翼身組合體算例中,SA和SST湍流模型計算結果幾乎重合,兩種湍流模型都能較好地模擬DLR-F6流場。稀網格和密網格計算結果十分接近,僅在激波附近存在較小差異。
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DTAS 國產三維尺寸公差分析軟件&尺寸鏈計算-電機氣隙公差分析報告
公差仿真模型 仿真計算 仿真計算結果分析 網站:www.dtas-china.com 解答更多案例:www.dtas-china.com/product.html 軟件試用&案例答疑:https://www.dtas-china.com/contant.htmls
計算報告圖2
[案例分析]基于SU2的M6機翼流場計算報告
SST 并行計算cpu個數 48 24 計算時長 32小時 140小時 圖3展示了SU2和OpenFOAM兩種求解器計算的M6機翼表面壓力分布(Ma=0.84,AoA=3.06°)。
車廠前車門Slam項目分析報告+計算文件K文件+疲勞文件 ¥19.89
$$ HM_OUTPUT_DECK created 12:06:56 04-21-2013 by HyperMesh Version 12.0 $$ Ls-dyna Input Deck Generated by HyperMesh Version : 12.0 $$ Generated using HyperMesh-Ls-dyna 970 Template Version : 12.0 *KEYWORD *CONTROL_TERMINATION $$ ENDTIM ENDCYC DTMIN ENDENG ENDMAS 0.06 0 0.0 0.0 0.0 *CONTROL_TIMESTEP $$ DTINIT TSSFAC ISDO TSLIMT DT2MS LCTM ERODE MSIST 0.9 -5.000E-07 *CONTROL_SHELL $$ WRPANG ESORT IRNXX ISTUPD THEORY BWC MITER PROJ 30.0 1 -1 0 2 2 1 0 *CONTROL_HOURGLASS $$ IHQ QH 8 0.1
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案例解析|某外X形流場計算報告(“外X形”替換為“搗蛋”)
某外X形外形 本案例采用的外X形外形來自NASA-TM X-3070報告。該外X形模型由機身、十字型鴨翼和十字型尾翼組成。模型長細比約為22,頭部為半球形。該模型的試驗在蘭利8英尺跨聲速風洞中進行。風洞試驗段截面為2.44 m×2.44 m的正方形,馬赫數范圍為0.20~1.30。研究人員開展了外X形模型的測力試驗,獲得了力和力矩特性曲線。本文以該外X形外形為測試算例,檢驗SU2對于復雜外形流場的模擬能力。 圖 2 某外X形模型風洞試驗照片 表 1某外X形模型幾何和流場參數 計算網格 本次計算所采用的網格為非結構網格,網格單元約為405萬,網格點約為102萬。模型表面為三角形網格,邊界層區域采用三棱柱,空間區域采用四面體網格填充。模型周圍及尾流區網格適當加密以捕捉空間渦結構。
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壓力容器管口強度分析軟件(NSAS 4.0)正式發布
通用仿真工具,已經難以適應當今產品快速迭代優化速度,行業仿真工具快捷與專業極大提高了企業數字化設計效率,希格瑪仿真NSAS軟件作為壓力容器管口強度分析行業軟件,已經在國內各大設計院、制造廠使用,為滿足客戶提出的新需求,2022年十一月,NSAS軟件發布新V4.0版本,主要新增兩類設備耳座和凸緣;根據客戶反饋優化迭代了后處理和報告輸出功能,對于原有兩類基礎庫材料庫與法蘭墊片庫做了更新;同時還對軟件整體進行了優化和迭代。 圖一 NSAS V4.0 圖形界面 NSAS在V4.0版本更新功能: 1. 耳座計算模型 提供A、AN、B、BN、NBT五類耳座計算模型,其中A、AN不帶蓋板,B、BN帶蓋板;NBT型為NB/T 47065.3-2018 《容器支座 第3部分:耳式支座》中標準耳座模型,支持A、B、C三類耳座模型計算。支持自動選擇危險截面進行應力線性化處理及評定,自動生成耳座計算報告。 圖二 耳座分析 2. 凸緣計算模型: 根據凸緣模型的受力情況,考慮墊片、螺栓連接對凸緣的受力影響,將螺栓預緊載荷與墊片密封壓力載荷進行等效處理,實現凸緣模型的受力分析。 圖三 凸緣分析 3. 后處理優化 更新后的后處理功能,提升了計算結果的加載速度與穩定性;優化了顯示樣式,使結果顯示風格更接近通用軟件;優化線性化路徑截面樣式,支持查看截面網格情況。 圖四 截面網格及結果 4. 報告生成 優化報告自動生成底層程序邏輯,支持同時選擇更多的模型生成計算報告,提升生成報告的速度。 圖五 模型的報告 5. 材料庫 新增ASME Ⅷ-1 2019和ASME Ⅷ-2 2019中的所用材料;同時新增了材料特性查詢模塊。
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