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ansys測量的案例

Ansys案例研究 | 單軸拉伸試驗應變測量
步驟: 1、打開Ansys Workbench,創建一個“靜態結構”系統。 2、定義拉伸試驗樣品的材料屬性。本例中使用的是結構鋼。 3、導入模型,其外觀類似于圖 1 所示。 圖1 單軸拉伸試驗試樣 4、將材料分配給幾何體。 5、按照圖2所示,在試件上施加適當的約束條件。 圖2 樣品的邊界條件 6、按照圖2所示施加位移。 7、對模型進行網格劃分并運行仿真。繪制等效彈性應變(圖3)。 圖3 等效彈性應變圖 總結: 本案例說明了單軸拉伸試驗樣品中應變的測量方法。 如有疑問歡迎留言或私信!
Ansys Speos | 如何在Speos中創建和使用測量模板-XMP measurement template
概述 本文展示了如何創建XMP測量模板,以及如何創建和應用全局規則,Speos的仿真運算結果為*.XMP格式,內部包含光學仿真數據運算的結果信息。打開XMP仿真記過后,可以編輯使用template測量模板文件。通過使用全局規則的XMP測量模板,就可以在不同的項目中重復使用模板的測量項目,從而節省大量時間??梢岳萌忠巹t來創建XMP模板,這些模板可以幫助驗證模擬是否滿足內部或法規要求。 前提條件 第一次創建模板,需要XMP的模擬結果。 創建測量模板 步驟1:認識XMP結果中的測量工具 打開仿真創建的XMP結果文件。點擊Measure按鈕。它將打開一個新窗口,可以在其中創建測量內容并將其導出為模板。 單擊Add area按鈕來創建新的測量行,在測量行下,用戶可以選擇改變區域的形狀,區域的參數(區域中心和區域的整體高度和寬度),以及測量值(最大值,最小值,平均值等)。Threshold列可用于為特定測量設置要考慮的最小或最大閾值。 添加新區域測量行:首先單擊“Shape形狀”列,并點擊“add area or measure添加區域或測量”按鈕。 添加同一區新的測量項,首先單擊“measure測量”列并按“add area or measure添加區域或測量”按鈕。 形狀:當選擇形狀時,會出現一個下拉列表,顯示可供選擇進行測量的不同選項,包括使用矩形,圓形,線、點、折線等選項。 測量:當選擇測量時,會出現一個下拉列表,顯示不同的測量選項,如最大值,最小值,平均值,對比度等。 閾值:左下列顯示了最小和最大閾值選項,用戶可以在其中輸入值。 步驟2:全局規則應用 在本例中,創建了兩個區域,它們將用于全局規則。
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Ansys計劃于2027年實現減少15%碳排放量
Ansys致力于通過謹慎衡量資源使用情況,減少其現有業務對環境與氣候的影響 主要亮點 作為仿真軟件領域的領導者,Ansys通過旨在減少資源浪費的先進仿真技術,幫助用戶實現可持續發展目標 Ansys的環境戰略側重于總體減排和基于其全球基礎設施能源審計結果的項目實施 Ansys計劃通過測量、分析和減少資源使用,來減少其業務對環境和氣候的影響。目標是到2027年,與其2019年的基線相比,將scope 1和scope 2范疇的排放量減少15%。Ansys還通過仿真解決方案擴大其承諾范圍,幫助用戶最大限度地減少材料浪費、提高循環利用率、加速產品研發過程,并最大限度地減少物理原型制作。 Ansys的環境戰略側重于減少總體排放,并繼續實施能源審計項目,包括加強照明與現場可再生能源。這是其降低排放、減少環境影響并優化運營的更廣泛舉措中的一部分。 Ansys的環境戰略側重于減少總體排放,并繼續實施能源審計項目,包括加強照明與現場可再生能源,如太陽能電池板(圖為 Ansys 印度浦那廠區) Ansys在繼續推進其產品手印計劃(product handprint initiative)——記錄Ansys如何幫助客戶減少其對地球的影響。每個產品手印或應用案例,都反映了Ansys在特定領域的工作成果,包括半導體、能源、數字孿生和航空航天領域。通過其在線系列紀錄片 “拯救地球(Earth Rescue)” ,Ansys展示了富有遠見的客戶為應對氣候變化在解決方案創新方面所做的努力?!罢鹊厍颉?系列紀錄片的新劇集將于今年秋天發布。
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仿真案例|使用Ansys CFX提高真空吸塵抽風機效率
在對實際風機進行測量和仿真后,確定改進的設計目標。這些目標一般包括在相同的壓力和流量下實現更好的效率。以一個完整的新設計為目標時,進行全系統逆平均線設計,將葉輪、擴壓器和脫螺旋葉片視為一個單元,而非單獨的。此外,還考慮了風扇將在其中運行的系統,這樣風扇將與吸塵器的運行條件完美匹配。利用Ansys CFX對ITER風機進行CFD模擬計算,通過反向全系統平均線設計,使ITER風機的設計達到規范要求成為可能。通過這種方式,LSTM-Erlangen公司有可能將真空吸塵器風扇的效率提高10%以上。Ansys CFX的一個有價值的特性是power語法,它允許使用內聯Perl命令編寫后處理腳本。我們用這種方法獲得了驗證所需的機器內部流動的精確信息,并改進了逆全系統平均線設計。 ANSYS ICEM CFD網格生成 最后,通過仔細詳細的Ansys CFX模擬驗證和改進了設計,幾乎沒有構建昂貴原型的風險。 然后在LSTM-Erlangen的試驗臺上進行了實驗研究,并將研究結果與改進后的風機規格和CFD計算結果進行了比較。詳細的全系統仿真結果與試驗臺上的測量結果吻合得很好。 LSTM試驗臺測量ANSYS CFX仿真的比較 如果需要進一步開發,則進行修改。經過周密的設計和Ansys CFX的CFD驗證和改進,很少需要進行額外的修改。
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ansys測量圖1
仿真案例|提高真空吸塵抽風機效率
在對實際風機進行測量和仿真后,確定改進的設計目標。這些目標一般包括在相同的壓力和流量下實現更好的效率。以一個完整的新設計為目標時,進行全系統逆平均線設計,將葉輪、擴壓器和脫螺旋葉片視為一個單元,而非單獨的。此外,還考慮了風扇將在其中運行的系統,這樣風扇將與吸塵器的運行條件完美匹配。利用Ansys CFX對ITER風機進行CFD模擬計算,通過反向全系統平均線設計,使ITER風機的設計達到規范要求成為可能。通過這種方式,LSTM-Erlangen公司有可能將真空吸塵器風扇的效率提高10%以上。Ansys CFX的一個有價值的特性是power語法,它允許使用內聯Perl命令編寫后處理腳本。我們用這種方法獲得了驗證所需的機器內部流動的精確信息,并改進了逆全系統平均線設計。 ANSYS ICEM CFD網格生成 最后,通過仔細詳細的Ansys CFX模擬驗證和改進了設計,幾乎沒有構建昂貴原型的風險。 然后在LSTM-Erlangen的試驗臺上進行了實驗研究,并將研究結果與改進后的風機規格和CFD計算結果進行了比較。詳細的全系統仿真結果與試驗臺上的測量結果吻合得很好。 LSTM試驗臺測量ANSYS CFX仿真的比較 如果需要進一步開發,則進行修改。經過周密的設計和Ansys CFX的CFD驗證和改進,很少需要進行額外的修改。
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