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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
3d模型導入ansys的視頻教程
數字孿生與有限元性能孿生——代理模型實時預測(Unity3D、Ansys、Abaqus)
有視頻講解和源碼,視頻30分鐘,源碼包括Python代碼(網格預處理和網格節點應力插值方法)、unity可視化搭建代碼和ansys結果文件。 購買課程的同學留言 郵箱 找我要資料,如果不能及時回復,可以咨詢客服聯系我,一般2-3天會登錄一次賬號。
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3d模型導入ansys的實例教程
Ansys HFSS 3D Layout可以導入外部的PCB文件進行仿真,當整個模型比較復雜的時候,為了提高仿真效率,會對PCB進行切割,本文講述在Ansys HFSS 3D Layout中導入PCB及切割的方法。
1、導入Allegro版圖文件為例:點擊菜單File-Import-Cadence APD/Allegro/Sip,然后選中需要導入的.brd文件,點擊確定。
2、出現如下界面,選擇需要導入的網絡,其中Setup ports選項不用勾選,點擊OK。
3、接下來對導入的PCB進行切割:點擊菜單Layout-Cutout,然后選擇需要保留的網絡。
4、一般來說,需要保留的信號網絡只需選中Include,要保留的電源地網絡需同時勾選Clip at extents。
5、點擊Auto Generate Extent,自動生成切割邊界。可以調整Expansion和Corner style來控制extent的大小和拐角形狀。
Extent的生成規則是,會將僅勾選了include網絡全部包含在內,在上圖點擊OK后,會在Layout Edit界面上生成extent的形狀供查看和返回上一層界面,若沒有問題再次點擊OK,就會開始切割,切割后的PCB會保留所有僅勾選了include的網絡,和extent內的電源地網絡,然后單獨生成一個Ansys HFSS 3D Layout Design。
6、除了按照net進行切割,還可以按照指定區域進行切割。點擊菜單Draw-Primitive-Rectangle,在要切割的區域繪制矩形,點擊Layout-Cutout,出現如下菜單,取消選擇Filter geometry by net,點擊OK。
展開 HFSS建PCB模型還是比較麻煩的,要一層一層疊,有時候被坐標繞糊涂了。有沒有更簡便快捷的方法呢?
答案肯定是有的!
從SIWave里面將整個PCB導入HFSS即可。
SIWave設置好疊層;
選中3D導出屬性;
紅框中的√去掉
4.Selected Nets 欄勾選要導出的網絡,如果沒有打勾導出到HFSS的視圖就沒有此網絡;
導出到HFSS后,需要在HFSS中添加SMA三維模型,此時要準確將SMA對準Pad上就需要定位坐標。
獲取坐標
Point1 -141.605000,96.520000
Point2 -103.505000,96.520000
2.HFSS里以point1和point2分別創建兩個坐標系
3.導入stp,分別在point1和point2坐標系下導入。沿X軸旋轉-90°。
完成建模,對材料屬性賦值等操作即可完成相應仿真。
文章來源: 高頻高速研究中心
展開 3D打印模型導入CAE軟件
下面這個模型是一個3D打印模型,網上很多的3D打印網站均可以下載,其格式后綴為STL,STL 文件由多個三角形面片的定義組成,每個三角形面片的定義包括三角形各個定點的三維坐標及三角形面片的法矢量。
圖1
很多用于復雜表面的模型用CAE軟件很難建立,往往需要借助其他的三維建模軟件,甚至還可以借助三維掃描得到模型。
對于佛像的CAE分析,常見的是自重分析,因為發生過不少佛像坍塌的現象。
不管是ANSYS還是Abaqus抑或Workbench均不可以直接導入STL格式的文件,在此可以借助HyperMesh,導入STL格式的文件是通過導入Solver Deck而非Geometry,如下所示:
圖2
STL文件直接在HyperMesh導進來后如下所示:綠呼呼的一大片,只能看到大概輪廓,放大局部可以發現都是三角形的網格組成的。
圖3
在這里可以選擇直接輸出,輸出為Abaqus能夠識別的inp后綴的文件。
之后打開Abaqus,選擇import Model,選擇從HyperMesh導出的inp文件,即可導入模型。
導進來的模型是Orphan mesh模型,具有單元和節點,沒有幾何信息,看看Abaqus中的模型如下,導進來的模型的默認單元類型為shell,很有意思。
圖4
Abaqus中可以通過孤立的單元生成曲面,在Part模塊下的Geometry Edit下面,如下所示,通過單元的表面生成face,密密麻麻的單元可以一一生成表面,如果考慮整體生成的話,曲面復雜的時候會遇到一定的問題。
圖5
同樣的,也可以在Workbench中導入此模型,需要先拖出一個Finite Element Modeler,然后如下,選擇前面在HyperMesh中導出的inp文件即可導入模型。
展開 abbr_NSYS, ANSYS-ICEM CFD, ANSYS WORKBENCH,ANSYS-CFX,的模型導入問題總結.part1.rar
abbr_NSYS, ANSYS-ICEM CFD, ANSYS WORKBENCH,ANSYS-CFX,的模型導入問題總結.part2.rar
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abbr_NSYS, ANSYS-ICEM CFD, ANSYS WORKBENCH,ANSYS-CFX,的模型導入問題總結.part4.rar
展開 1 引言
在《Fracman讀取FLAC3D生成的離散斷裂網絡(DFN)模型》中顯示了FLAC3D生成的DFN模型導入到Fracman的步驟。不過,對于大多數真實的研究項目,首先在Fracman中產生和細化DFN模型,然后把DFN模型導入到FLAC3D或3DEC,建立數值模型,這種轉換過程更有實際意義。不過建立DFN模型是一項非常麻煩的工作,需要反復調試,力求模擬的DFN與實測數值最大可能地接近,這已經超出了本文的范圍,這個筆記僅簡要討論了由Fracman到FLAC3D的轉換過程。
2 Fracman產生DFN
為了在Fracman中產生一個DFN模型,首先需要設置模型的范圍,這個設置類似于FLAC3D的語句model domain extent -500 500,然后用隨機幾何方法產生DFN模型。在《離散斷裂網絡DFN模型總結》中曾經總結了16種這樣的DFN模型,不過大多數模型沒有經過現場驗證。Fracman目前只包含了三種DFN產生方法:
(1) Enhanced Baecher Model
(2) Nearest Neig hbor Model
(3) Levy-Lee Fractal Model
其中,Baecher模型作過相對詳細的討論《離散斷裂網絡DFN模型---Baecher Model》。Baecher模型(Baecher, Lanney and Einstein, 1978) 是一個最早發展的離散斷裂模型。在這個模型中,斷裂中心均勻地位于空間中,使用泊松過程生成具有給定半徑和方向的圓盤形斷裂。 而增強的Baecher模型對Baecher模型進行了擴展,提供了對斷裂終點和更普遍的斷裂形狀的規定。增強的Baecher模型利用了最初生成的具有三至十六個邊的多邊形的斷裂形狀。
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考慮到APDL中網格劃分功能并不是十分完善,需要借助HyperMesh軟件進行網格劃分。那么如何將模型從ANSYS的APDL中導入到HyperMesh中呢

