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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys15的拓撲功能的視頻教程
Ansys 增材制造和拓撲優化 2020 R2 新功能介紹
Ansys 2020 R2拓撲優化和增材制造相關的新功能也與時俱進,為您更復雜的設計和更高精尖的研發提供軟件保證。
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ansys15的拓撲功能的實例教程
ANSYS Workbench 拓撲優化新功能案例分享
作者:大龍貓 fwz0703@163.com
ANSYS最新版的拓撲優化功能又有了新的進步,設置的條件選項方法的不同,導致的結果的不同,下面查看其中幾個案例導致的不同形狀結果
1.約束中的subtype設置為housing
設置方法如圖所示,選擇類型housing即可,下方選擇相應的保留面,如圖所示。
模型中端蓋的孔收到側向力的作用,固定底面的螺釘孔,優化的結果可以看到默認為中間鏤空的方式,而如果選擇內表面不去除就可以得到完整的內表面模型。
另外一個模型為中間圓孔收到旋轉扭矩的作用,還有向下的壓力,固定底面四個角的位置,得到的結果如圖所示,根據實際情況控制中間鏤空或者填充
2.約束中的subtype設置為pull out direction,選項為stamping
設置方法如圖所示,選擇類型為stamping即可,下方選擇pull out的方向,如圖所示。
模型的約束條件同上,得到的結果如圖所示。四個側面出現凹陷,但是保留內部的圓弧面
3.約束中的subtype設置為pull out direction,選項為no-hole
設置方法如圖所示,選擇類型為no-hole即可,下方選擇方向,如圖所示。
模型的約束條件為三個個螺釘孔固定,優化的結果可以看到默認的為中間鏤空的效果,而添加去除孔的效果后其中間用薄平面填充
4.約束中的subtype設置為圓周對稱方式,選項為4個
設置方法如圖所示,選擇類型cyclic Repetition即可,下方選擇方向和中心軸的方向,如圖所示。
展開 今日15:30,Ansys官方『Ansys SPH產品功能更新及仿真應用』研討會將介紹 Ansys SPH 產品的功能更新及仿真應用實踐。感興趣的下滑預約學習??
時間:4月29日(星期三),15:30-16:30
內容簡介:
SPH(光滑粒子流體動力學)是一種拉格朗日無網格方法,Ansys SPH產品由于沒有網格約束的限制,在許多模擬場景中更加靈活,尤其擅長模擬復雜自由液面情景(如飛濺和噴淋)以及涉及運動物體的應用場景。2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。
講師:
張琪 | Ansys 高級應用工程師
張琪,哈爾濱工程大學船舶與海洋工程專業碩士學位,從事流體仿真工作10年+,專注于空調熱管理、油冷電機等行業應用。
形式:線上
費用:免費
掃碼立即報名
(web: https://s.jishulink.com/ISjv3C)
- -THE END- -
技術鄰簡介:
技術鄰,是一家深耕工科制造業領域逾二十年的專業技術平臺。
我們的服務覆蓋力學、機械、材料、航空、交通運輸、電子電氣、通信、化工、能源、船舶、冶金、建筑土木、水利測繪等眾多專業方向。以CAE仿真為特色和入口,在結構、流體、電磁、熱動力學、工藝、聲、光及加工工藝等領域,擁有深厚的專家資源和項目經驗。累計幫助1200+企業解決制造業研發困擾,100萬+工程師提升專業能力。
面向企業:我們提供精準的項目導航培訓、深度的項目技術分析與高效的項目二次開發服務,致力于成為企業研發創新路上最可靠的技術智庫與實戰伙伴,助力企業研發能力提升。
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隨著增材制造以及拓撲優化概念日益深入人心,其應用也愈發復雜。Ansys 2020 R2拓撲優化和增材制造相關的新功能也與時俱進,為您更復雜的設計和更高精尖的研發提供軟件保證。
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誠摯邀請 | Ansys年度盛會即將拉開帷幕!
『2020 Ansys Innovation大會』即將于2020年9月17日-18日舉辦,這是Ansys傾力打造的全國CAE行業最具影響力的年度盛會,旨在為企業高管、工程師、研發和制造等專業人士打造一個交流仿真經驗、了解前沿工程技術和工程仿真變革趨勢的優質平臺。為了讓廣大觀眾能夠安全且便捷地參會,本次大會將全程采取線上虛擬發布的形式,無需繁瑣的出行,成功報名后即可免費參加!大會官方網站現已正式上線,更多大會相關內容都可在這一站式獲取,為獲得更好的虛擬體驗,建議大家前往電腦端瀏覽站點。
Ansys Innovation大會官方網站鏈接:https://aic2020.ansys.com.cn/
(請將此鏈接復制至電腦端打開以獲得最佳線上體驗)
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展開 Ansys 2022 R1新版本中Speos繼續推動創新,為光學工程師提供準確、高性能的模擬能力,新版本所提供的強大功能,加快了模擬速度提高了模擬精度,并擴展與其他Ansys產品的互操作性。
3月15日,Ansys 2022 R1新品發布系列中將上線『Ansys Speos 2022 R1 新功能介紹』網絡研討會,歡迎大家預約本次活動。
Ansys Speos 2022 R1主要亮點
1. 提高效率
Light Field,一種新的Ansys文件格式,便于存儲和共享光學系統內子結構的預計算中間模擬結果,以縮短模擬時間,并允許供應商及其客戶之間共享黑盒,以提高性能和IP保護
面光學屬性插件功能允許使用C++或Python編寫的自定義光學表面模型。新模型允許使用第三方材料描述和來自其他Ansys工具(如Lumerical FDTD)的數據
其他效率提高,包括預設管理器、用戶體驗增強,以及加快CATIA項目的導入
2. Speos GPU加速
Speos現在提供GPU計算,顯著提高模擬性能(Benchmarks顯示平均加速140倍至260倍),準確度無損失,速度穩定,前所未有的性價比
Speos Live Preview,GPU加速預覽,提供100%逼真的模擬結果
3. 自動駕駛傳感器
新的后處理可以更好地模擬動態場景效果,如滾動快門和運動模糊
4.
展開 圖2 施加約束與載荷
5.3 拓撲優化設置
根據需要設置拓撲優化的各個選項,主要包括:
a)優化目標/優化區域:圓筒外表面;
b)排除區域/非優化區域:靜力分析中施加載荷及約束的位置;
c)優化約束條件:最大等效應力小于10000psi;質量不少于現結構的50%;
d)優化目標函數:結構質量。
圖3 拓撲優化設置
5.4 拓撲優化后的結構
拓撲優化后的結構如下圖所示,在結果顯示中可以看到,相對于原結構保留了58%的質量。將優化后的模型使用SCDM打開,可以清楚的看到優化后的結構。
圖4 拓撲優化后結果
5.5 拓撲優化后結果分析驗證
ANSYS中可以實現直接將優化后結果導入新的分析中,進行優化后的結構分析,驗證優化后結構是否滿足要求,如下圖所示。
圖5 優化后結構分析流程
下圖中左側為優化前模型的計算結果,右側為優化后模型的計算結果,通過對比可以發現,優化后結構等效應力滿足要求。
圖6 優化前后應力與位移結果對比
6 ANSYS Mechanical拓撲優化功能的優勢
ANSYS Mechanical R18.0 提供新的基于物理設計優化技術,針對結構領域的新拓撲優化系統,可以實現如下功能:
a)連接到Static Structural or Modal 模塊;
b)定義優化目標和約束;
c)發現優化后的幾何模型;
d)檢查優化后的幾何模型。
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時間:4月29日(星期三),15:30-16:30
內容簡介:
SPH(光滑粒子流體動力學)是一種拉格朗日無網格方法,Ansys SPH產品由于沒有網格約束的限制,在許多模擬場景中更加靈活,尤其擅長模擬復雜自由液面情景
Ansys Mechanical,Ansys機械工程分析軟件,是Ansys平臺下的結構力學分析核心分析模塊;Ansys Mechanical Embedded nCode DesignLife 是一款集成在Ansys Mechanical 中的高級疲勞分析軟件,主要用于產品的耐久性分析和計算,是一款較為先進的一款疲勞測試工具。它是一個面向過程的,基于有限元的疲勞分析包,可識別危險點位置并計算疲勞壽命
產品概念設計初期,單純的憑借經驗以及想象對零部件進行設計往往是不夠的,在適當約束條件下,如果能充分利用“拓撲優化技術”進行分析,并結合豐富的產品設計經驗,可以設計出更能滿足產品結構技術方案、工藝要求以及更質輕質優的產品。
拓撲優化(topology optimization)是一種根據給定的負載情況、約束條件和性能指標,在給定的區域內對材料分布進行優化的數學方法,將區域離散成足夠多的子區域
ANSYS Workbench 拓撲優化新功能案例分享
作者:大龍貓 fwz0703@163.com
ANSYS最新版的拓撲優化功能又有了新的進步,設置的條件選項方法的不同,導致的結果的不同,下面查看其中幾個案例導致的不同形狀結果
1.約束中的subtype設置為housing
設置方法如圖所示,選擇類型housing即可,下方選擇相應的保留面,如圖所示。
Ansys 2022 R1新版本中Speos繼續推動創新,為光學工程師提供準確、高性能的模擬能力,新版本所提供的強大功能,加快了模擬速度提高了模擬精度,并擴展與其他Ansys產品的互操作性。
3月15日,Ansys 2022 R1新品發布系列中將上線『Ansys Speos 2022 R1 新功能介紹』網絡研討會,歡迎大家預約本次活動。
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▼▼▼2020 Ansys網絡研討會有獎反饋
時間:8月25日 16:00
培訓內容:
本次研討會將帶來拓撲優化新功能以及增材制造新功能的詳細介紹:
拓撲優化新功能:
適用于更復雜問題的優化區域、幾何約束設置
提升優化性能
更簡便地優化驗證流程
適用于制造生產的尺寸控制增材制造新功能:
統一區域創建多種支撐
1 引言
結構優化方法的研究分為三個方面:結構尺寸優化(Sizing Optimization)、結構形狀優化(Shape Optimization)和結構拓撲優化(Topology Optimization)。目前,尺寸優化和形狀優化的理論和實際基本成熟,而拓撲優化的理論和計算比較復雜