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登錄ansys自帶的案例
給初學者ansys入門教程---如何充分利用ansys自帶的help
學習ansys,假設說手里只有軟件,沒有任何的中文圖書(其實很多的中文圖書
就是完全的翻譯ansys自帶的HELP,而且有些翻譯的質量實在是不敢恭維,這里僅說利用ansys自帶的HELP).那么我建議以下的這種學習方式,假設你已經有了基本的有限元知識.簡易教程中用的是d版ansys9.0sp1.
1,養成良好的習慣,每一次的工作都建一個文件夾,并取一個文件名,
參看圖1.AVI?;蛘邊⒖碆asic Guide | Chapter 1. Getting Started with ANSYS | 1.2. Building a Model
2,首先完成help里面的tutorials,里面有結構學的,電磁學的,
熱學的,還有流體學的等近十類指南,選擇其中的一種或者是兩種來做,比如說
你是做結構學的,當然就選擇結構學的啦,一步步按著指導做下去,以此來熟悉anays的圖形操作(GUI).
學ansys還是要熟悉GUI操作的,每運行一次GUI操作會在ansys的工作目錄里面生成一個.LOG文件,適當處理就會得到一個命令流文件,然后可以導入該命令流,就相當于重復了上面的GUI操作(再加入適當的APDL控制語句,就可以以小做大,這是后話,這里先不提)。
3,看Basic Analysis Guide,建模,加負載,計算,通用后處理,時間后處理的基本用法這里都有了。
4,熟悉了基本的操作之后,以后就要看一點命令流了,畢竟命令流效率高,速度快,而且最主要的,ansys高手都在用.Verification Manual,里面給出了264個例子,這是我們的好幫手,一定要熟悉,當然還是要選擇自己熟悉的來做。比如說我是做動力學分析的,就選擇一個動力的例子來做。這些我覺得是非常非常有用的。
展開 ansys軟件自帶命令流匯總
傾情奉獻,漫漫的學習ansys過程中,把ansys軟件自帶的help文檔中的命令流文件全部搜集了,并做了很多注釋說明,提供到這里共大家參考與研究,共同提供ansys有限元軟件的操作與認知能力??!
命令流主要包括:
結構
熱學
流體
電磁(低頻電磁)
接觸
基本分析過程
高級分析過程
耦合
看到每個附件就知道是哪個分類了
結構部分的命令流文件
結構部分的命令流文件.rar
熱學分析的命令流文件
熱學分析的命令流文件.rar
耦合場計算的命令流分析
耦合場計算的命令流分析.rar
低頻電磁場分析的命令流文件
低頻電磁場分析的命令流文件.rar
多體動力學,高級分析,基本分析,接觸分析,流體分析
多體動力學,高級分析,基本分析,接觸分析,流體分析.rar
展開 如何用ANSYS_WB做一桿斯諾克,采用顯示動力學模塊計算臺球碰撞問題,私信郵箱獲取計算文件。
采用ANSYS_WB的顯示動力學模塊模擬臺球碰撞問題,對于臺球碰撞屬于短時間接觸,計算所需要的時間步長足夠小才能捕捉到短時間的接觸過程,并且我們希望每個時間步計算應該足夠快,不然硬件吃不消的。
理論上ANSYS_WB 中
瞬態結構模塊
和
顯示動力學模塊
都可以模擬這樣一個臺球碰撞過程,但是
瞬態結構模塊是采用隱式積分算法
,隱式積分可以使得時間步長很大,但每個時間步需要多次迭代才能達到收斂,時間步過多,計算時間將非常大,
顯示動力學模塊采用顯示積分
,時間步可以非常小足以捕捉瞬間碰撞行為,且不需要在每個時間步上進行剛度矩陣總裝,每個時間步計算非??臁R虼诉@里采用顯示動力學模塊進行模擬。
有感興趣的朋友們
私信郵箱獲取計算文件
哦,創作不易,歡迎大家點贊轉發支持筆者。
計算結果
教程:Step by Step
建模:
采用ANSYS自帶的建模軟件進行建模,不做介紹。
計算模塊建立:
拖動Explicit Dynamics模塊到WB工作區域(左邊是我已經計算完的模塊,拖到一個獨立的區域了)。
材料定義:
雙擊Engineering Data,建立新材料,選擇各向同性材料,輸入密度,模量,泊松比。
模型導入:采用ANSYS自帶的建模軟件進行建模,并導入顯示動力學計算模塊中。
剛性體定義:將臺球和臺球桌面定義為剛性體
網格劃分:
相互作用定義:小球間接觸采用摩擦接觸。
展開 Solidworks進行三維建模并導入到ANSYS中的一些研究
采用三維CAD軟件軟件進行模型的建立,并導入到ANSYS中進行分析,已經成為了一種非常流行的方法,如何能夠準確,快速的進行模型的導入一直是人們關注的問題,本文介紹了采用Solidworks軟件進行三維建模并導入到ANSYS中的一些研究。
ANSYS軟件是一個功能強大的結構設計分析和結構優化軟件包,具有多物理場藕合的功能,允許在同一模型上進行各種各樣的荊合計算,如熱結構藕合,磁結構藕合,流體熱禍合等,可以用于進行結構的靜力分析、動力分析、結構的高度非線性分析、電磁分析、計算流體動力學分析、設計優化、彈性接觸分析等等。ANSYS設計數據訪問模塊(DDA)能夠使用戶將由CAD建立的模型轉換傳送到ANSYS軟件中,避免了不必要的重復建模工作。
1 ANSYS與Solidworks之間的數據轉換
使用ANSYS進行有限元分析時,技術人員在進行三維模型的建立過程中耗費了大量的時間與精力。由于ANSYS自帶的建模功能非常有限,只能建立一些結構簡單的模型。隨著ANSYS的應用日益廣泛,在很多時候需要對非常復雜的模型進行有限元模型的建立,其需要處理的模型也越來越復雜,ANSYS自帶的建模功能顯出很多的不足之處。
Solidworks作為一款三維CAD軟件,其擁有強大的參數化建模能力,可以建立非常復雜的實體模型。因此,如果充分利用Solidworks快速準確建模的特長,把在Solidworks建立好的模型導入到ANSYS中進行分析就可以很好地解決ANSYS建模能力的不足。現在,大多數的技術人員都是利用三維CAD軟件建模,通過ANSYS與三維CAD軟件之間的圖形接口將建立好的模型導入到ANSYS。了解ANSYS與Solidworks之間的導入接口,能有效提高模型質量,簡化分析工作,對CAE分析人員有著非常重要的意義。
展開 
ANSYS WORKBENCH 聯合 LS-DYNA仿真教程(一)
一、軟件準備與介紹
1.Workbench簡介
ANSYS Workbench是ANSYS公司提出的新一代協同仿真環境,解決產品研發過程中CAE軟件的異構問題。在Workbench中,仿真項目(Projects)中的各項任務以互相連接的圖形化方式清晰的表達出來,讓我們非常容易理解項目的工程意圖、輸入輸出關系、分析過程的狀態等。工具箱( Toolbox)中的分析系統( Analysis Systems)部分,包含了各種已預置好的分析類型、每一種分析類型都包含完成該分析所需的完整過程(如材料定義、幾何建模、網格生成、求解設置、求解、后處理等過程),按其順序一步一步往下執行即可完成相關的分析任務。
2.LS-DYNA 簡介
LS-DYNA是目前公認的最優秀的顯性動力分析有限元軟件,該軟件適合求解結構的非線性高速碰撞、爆炸等動態沖擊問題。LS-DYNA程序可以高效地處理幾何非線性、材料非線性、及接觸非線性。該程序使用Lagrange算法進行顯示結構動力分析,程序也兼有ALE和Euler算法、隱式分析功能、熱分析和流體-固體耦合分析功能、靜力分析功能。LS-DYNA程序具有豐富的材料庫、接觸算法,可以滿足大量科學與工程仿真分析的需要。目前LS-DYNA軟件廣泛應用于工程領域。
3.LS-prepost 簡介
LS-PrePost是LS-DYNA定制的前后處理軟件,支持ls-dyna的全部關鍵字。對命令流的處理有極大的簡化。
4.輔助計算軟件:LS-DYNA Program Manager
LS-dyna的獨立計算軟件,用來計算超大型的仿真,ansys自帶的LS-DYNA SOLVER 在計算大型模型的分析時經常會出現莫名其妙的錯誤。用該軟件可避免出現這一現象。
展開 形狀記憶合金的本構模型及有限元仿真 ¥30
SMA的有限元仿真:
常用的仿真軟件ANSYS和ABAQUS中包含了SMA的本構模型,采用基于Auricchio的多線性簡化模型,能簡單仿真基本的超彈性性能,但無法模擬預應變以及復雜且精確的本構模型,于是許多學者對SMA的數值模型進行開發,如基于有限應變的Jaber三維SMA本構模型、Lagoudas的統一本構模型等等。
ANSYS:
在ANSYS自帶的SMA本構模型中,采用四條折線模擬SMA的相變過程,,來模擬SMA的相變過程,該模型為基于Auricchio模型建立的簡化模型,采用該本構模型模擬SMA的超彈性性能時,只需輸入8個材料參數即可。
圖 1-4 ANSYS中SMA的本構模型
展開 基于ansys軟件的電機電磁場有限元分析
介紹了應用ANSYS自帶的APDL編程語言進行軟件開發,將該軟件應用于同步發電機空載磁場分析中,在電機的電磁場計算中實現了電機的自動旋轉、自動施加載荷的功能,使用、修改方便,并且計算速度快。通過對電磁場計算結果的后處理,得出了同步發電機的旋轉磁場波形和電壓波形。樣機測試結果驗證了分析結果的正確。
基于ansys軟件的電機電磁場有限元分析.doc
ANSYS中的粘彈性材料模擬
此時網上教程大多數都是建議瀝青混凝土采用粘彈性本構,并且用ANSYS自帶的粘彈性材料輸入功能如直接用自帶的廣義Maxwell模型、用prony級數模擬廣義Maxwell模型或Burgers 模型。但是結果并不理想,模型并沒有收斂,而且和只輸入彈性模量E以及泊松比u的彈性模型結果一樣,都是在相差不大的加載位移量下發散。那么對瀝青混凝土來說輸入粘彈性本構是一定的嗎,或者說什么時候瀝青混凝土輸入粘彈性本構才是合理的?材料模擬這一塊,采用合理的本構模型我覺得是非常重要的,而且需要根據實際情況來選擇。希望大家可以多多提出自己的想法。
『原創』可以代做ansys分析和相關的論文撰寫
本人是固體力學下的機械強結構度分析和數值模擬專業畢業的碩士,已經使用ansys多年。有豐富的理論基礎和扎實的應力能力!可以做以下幾個方面:
1.結構分析包括靜力學分析、動力學分析和非線性分析。
2.轉子動力學分析
3.結構的優化設計,在這方面采用自編基于遺傳算法和ansys自帶的算法為工具進行結構的優化設計??梢詢灮w積,頻率,承載方式等。還可以進行變分優化和拓撲優化。
4.與焊接相關的ansys模擬如殘余熱應力和焊接的過程的溫度場分析。
5.基于ansns下結構的隨機有限元分析。
6.可以利用ansys里面的APDL和UIDL聯合相關的二次開發模塊。
7.利用ansys/ls-dyan做顯示動力學分析。
8.混凝土的力學分析
9.結構的斷裂分析
展開 『原創』可以代做ansys分析和相關的論文撰寫
本人是固體力學下的機械強結構度分析和數值模擬專業畢業的碩士,已經使用ansys多年。有豐富的理論基礎和扎實的應力能力!可以做以下幾個方面:
1.結構分析包括靜力學分析、動力學分析和非線性分析。
2.轉子動力學分析
3.結構的優化設計,在這方面采用自編基于遺傳算法和ansys自帶的算法為工具進行結構的優化設計。可以優化體積,頻率,承載方式等。還可以進行變分優化和拓撲優化。
4.與焊接相關的ansys模擬如殘余熱應力和焊接的過程的溫度場分析。
5.基于ansns下結構的隨機有限元分析。
6.可以利用ansys里面的APDL和UIDL聯合相關的二次開發模塊。
7.利用ansys/ls-dyan做顯示動力學分析。
8.混凝土的力學分析
9.結構的斷裂分析
展開 ANSYS軟件安裝注意事項(自身經驗)
檢查計算機名稱,注意不要出現中文,否則ANSYS無法成功安裝;如果需要安裝不同版本的ANSYS,建議分別安裝在不同的盤符中;
如果使用和諧版本的,注意關閉所有殺毒軟件,包括微軟自帶的defender 軟件;包括軟件管家之類的電腦防護軟件;
如果在臺式機/筆記本上安裝,17.0及以上版本可以忽略許可證安裝,直接使用和諧文件替換完成安裝(服務器版本未知);無需安裝許可證管理軟件;
個人安裝過17.0及以上版本,其中18版本雖然可以打開workbench,但是未能成功使用APDL,因此建議選擇其他版本;
如果安裝成功,開始界面會出現ANSYS文件夾,隨后打開經典apdl界面驗證安裝成功與否;如果出現文件夾且安裝失敗,可以重新采用和諧文件替換刷新嘗試。
如果此前存在安裝失敗的情況,建議采用ANSYS自帶的uninstall程序卸載,然后清除一下注冊表;隨后再次進行安裝;
展開 
『原創』可以代做ansys分析和相關的論文撰寫
本人是固體力學下的機械強結構度分析和數值模擬專業畢業的碩士,已經使用ansys多年。有豐富的理論基礎和扎實的應力能力!可以做以下幾個方面:
1.結構分析包括靜力學分析、動力學分析和非線性分析。
2.轉子動力學分析
3.結構的優化設計,在這方面采用自編基于遺傳算法和ansys自帶的算法為工具進行結構的優化設計??梢詢灮w積,頻率,承載方式等。還可以進行變分優化和拓撲優化。
4.與焊接相關的ansys模擬如殘余熱應力和焊接的過程的溫度場分析。
5.基于ansns下結構的隨機有限元分析。
6.可以利用ansys里面的APDL和UIDL聯合相關的二次開發模塊。
7.利用ansys/ls-dyan做顯示動力學分析。
8.混凝土的力學分析
9.結構的斷裂分析
10 整車的碰撞分析
聯系方式:
zhc198111@163.com期待與您的的合作!
展開 COMSOL雙向流固耦合-豎板震蕩仿真
本案例是在ANSYS自帶案例的基礎上,利用COMSOL軟件進行仿真,只注重于方法的實現,沒有對于二者具體求解結果進行對比。
案例描述:
高1m,厚度0.06m的彈性板固定在底面上,在初始0.5s時間內,對板面施加100Pa的力,板子受力后彎曲。然后撤銷力,板子回彈不斷震蕩。四周是無風狀態。本案例仿真此豎板的受力運動過程引起附近空氣的震蕩,以及空氣阻力對板子運動狀態的影響。
材料參數:
物理場選擇:
本案例主要采用2D模型,物理場選擇層流、固體力學以及流固耦合多物理場。
載荷定義:
載荷定義主要是通過COMSOL軟件中自帶的分段函數實現。
求解難點:
非穩態模型求解模型的難點主要在于初始值的取值,準確的初始值取值有利于模型的收斂,加速求解過程。因此,第一步單獨求解固體力學,求解豎板單獨的震動情況;第二步整體求解,同時利用第一步求解結果作為第二步求解的初始值。
結果分析:
豎板震動以及空氣速度場分布
豎板頂點位移
由震動位移來看,由于空氣阻力的存在,豎板的震動是逐漸衰減的一個過程。
(通過此案例,ANSYS workbench和COMSOL軟件都能對雙向流固耦合進行很好的仿真,個人覺得COMSOL軟件界面較為友好,設置以及操作方面較為簡便,但如果針對工程模型而言,ANSYS的計算速度以及收斂行優勢將凸顯。)
歡迎大家隨時交流,如果愿意分享相關案例,我們可以適當有償。
展開 技術精選案例第三期之#workbench#的精華內容
本期主題:workbench
自ANSYS 7.0開始,ANSYS公司推出了ANSYS經典版(Mechanical APDL)和ANSYS Workbench版兩個版本,并且目前均已開發至15.0版本。Workbench是ANSYS公司提出的協同仿真環境,解決企業產品研發過程中CAE軟件的異構問題。面對制造業信息化大潮、仿真軟件的百家爭鳴雙刃劍、企業智力資產的保留等各種工業需求,ANSYS公司提出的觀點是:保持核心技術多樣化的同時,建立協同仿真環境。
ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億
截取計算結果截圖 是每個CAEr都要做的事情
本文介紹了ANSYS WPRKBENCH 16.2中4種截圖的方法
并分別介紹了每種方式的優缺點和適用條件
還嘗試了最大能無錯誤的生成1.5億像素結果云圖的方式
以及對比了16.2和15.0之前版本 相同截圖功能在使用和效果上的異同點
基于Fluent與ANSYS workbench的齒輪箱熱固耦合溫度場仿真案例
本文為技術牛人——仿真小劉的大作,講解清晰,內容豐富!本例需要用到的模塊包括fluent模塊,其中又集成了ansys自帶的幾何處理與網格劃分工具。后面與fluent共享結果的是穩態熱分析模塊,以及靜力結構模塊,用來分析熱應力對結構的影響,如用來分析熱變形等……
一種齒輪結構化網格劃分方法
一般,結構化網格是指相對于非結構化網格而言的概念,指在網格的剖面上看去,任一個網格單元都可以通過類似行列數這樣的特定坐標來表征。對齒輪進行結構化網格劃分有許多優勢,如網格數目少、精度高、質量好等等,結構化網格可以在fluent中進行動網格的處理。
展開 基于Fluent與ANSYS workbench的齒輪箱熱固耦合溫度場仿真案例
圖3 流固熱耦合仿真流程
本例需要用到的模塊包括fluent模塊,其中又集成了ansys自帶的幾何處理與網格劃分工具。后面與fluent共享結果的是穩態熱分析模塊,以及靜力結構模塊,用來分析熱應力對結構的影響,如用來分析熱變形,限于篇幅本例不涉及。本例實際流程可以簡化如下,我個人喜歡拆分不同的模塊,這樣方便“故障隔離”:
圖4 流體仿真流程
一、模型簡化與網格劃分
由于復雜的三維結構會增加網格劃分的難度,會導致網格數目的無謂增加,加大計算量,因此對齒輪減速器三維模型進行簡化:殼體的凸臺、通孔、墊圈等予以去除;統一壁面厚度;滾動軸承結構在對應位置采取同心圓環來表示,方便施加熱流。這里的模型簡化工作是用SpaceClaim做的。簡化后的模型如圖所示:
圖5 簡化模型
圖6 仿真模型
這幅圖中可以看得更清楚,經過模型簡化后,流體部分的外輪廓線是比較簡潔的。注意這部分必須與齒輪箱貼合,這樣以后計算熱固耦合的時候,可以傳遞這個面上的溫度場數據,如下圖所示。這部分內容本帖中不涉及,本案例在流體外部用fluent的虛擬壁厚技術模擬一個殼體。
一些基礎幾何參數:
圖7 仿真模型與箱體示意圖
齒輪傳動的核心是齒輪副,對此不做任何簡化以保證計算結果精度。但是漸開線齒輪在現實中在節圓嚙合,那么兩齒輪中間的網格最小處趨近于0,無法劃分網格。目前通用的手段就是拉大中心距,只需將二齒輪中間拉大適當距離,保證有2-3層網格即可。這個改動的影響在可接受范圍內。
網格劃分采用ANSYS自帶 Meshing模塊,先壓制齒輪固體,再將齒輪齒形處進行一定細化,流體固體域分別劃分網格。
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