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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys中如何縮放比例的視頻教程
如何通過ansys的apdl命令流添加爆破模擬中的邊界條件
如何通過ansys的apdl命令流添加爆破模擬中的邊界條件,僅需要幾行命令流即可實現無反射條件和位移約束條件的添加,無需在lspp中操作
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ansys中如何縮放比例的實例教程
CAD中有縮放(SC)命令來進行圖形的尺寸縮放,但縮放命令只能進行等比縮放,即X、Y各個軸向上的縮放比例相等。有些情況下,我們希望圖形沿不同軸向按不同比例縮放,如果遇到這種情況怎么辦呢?
方法有以下兩種:
一、如果圖形簡單,需要X或Y單方向調整尺寸可以使用拉伸(S)命令
拉伸命令就是將圖形被框選選定的頂點等特殊點按指定方向移動,從而達到修改圖形尺寸的目的。拉伸的方向和尺寸可以通過輸入坐標或指定目標點來確定,拉伸可以將圖形沿X或Y軸軸向拉長或縮短,也可以沿其他方向進行縮放變動。因此,在某些情況下拉伸可以滿足不等比例縮放的需要,其中圓、橢圓等一些圖形是無法被局部拉伸的。如下案例為正方形水平往右拉伸100的前后對比
拉伸前及拉伸選定的框選區域如下圖
水平向右拉伸100后的結果
二、將不等比例縮放的圖形做成圖塊,調整圖塊各向比例。
這種方法是實現真正的非等比縮放最直接的方法,步驟如下:
1、用圖塊B命令將圖形創建為圖塊。
2、用快捷鍵i插入剛創建的圖塊,并在插入對話框中設置各軸向比例,如下圖所示。此步也可選定塊通過特性面板(CTRL+1)中修改圖塊各軸向的比例。
定義的塊如下圖
插入塊時的比例設置圖
定義的塊和修改比例插入后的對比圖
特性面板(CTRL+1)修改方法如下
3、如果需要圖形變回分解、可編輯狀態的話,需要炸開X圖塊。
如果此圖塊的創建僅是為了縮放其他地方不會再進行此塊的插入,最好用PU命令將這些臨時定義的圖塊清理掉。
對圖塊進行不等比縮放,不僅會帶來圖形外觀的變化,一些圖形數據也會發生變化,例如炸開這樣的圖塊,圓會變成橢圓,如上圖中圓和橢圓所示。
展開 總結
在CAD中使用縮放命令時,確定基點位置的方法多樣。根據圖形的幾何中心確定基點能保證圖形對稱縮放;依據圖形的特征點確定基點可滿足特定的位置和形狀變化需求;而根據設計需求自定義基點則能實現特殊的創意效果。在實際繪圖過程中,要根據具體的圖形和設計要求,靈活選擇合適的基點確定方法,以達到精準的縮放效果,提高繪圖質量和效率。
主題
在CAD繪圖過程中經常會遇到圖形中已知一長度A要縮放至長度為B,當然,已知這兩長度可以計算出比例因子即B/A,但是有時口算算不出來還得借助計算器算很麻煩,遇到這種比例值不好計算的情況,可以用以下方法直接縮放:
如圖中67X50的矩形要進行整體縮放,將長度67放大至123長,寬度方向等矩形整體隨著同時縮放,計算縮放比例因子為123/67,可見口算很不方便,那就利用參照來縮放嘍。
操作步驟見下圖
此處不用輸入比例因子直接選擇參照R
分別選擇67直線的兩個端點即可
來自CAD教程AutoCAD
展開 1.命令格式
LSSCALE,NL1, NL2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM, IMOVE
其中,
NL1, NL2, NINC:待縮放的線號,從NL1到NL2(默認等于NL1),增量為NINC(默認為1)的所有線。若NL1=ALL,則忽略NL2與NINC的內容,縮放所有的線。如果NL1=P,則激活圖形拾取功能,忽略命令的其它內容。當然,NL1也可以是組件名。
RX, RY, RZ:激活坐標系中X、Y、Z點坐標的縮放因子(圓柱坐標系是RR、Rθ、RZ,球坐標系是RR、Rθ、Rφ)。需要注意的是,Rθ和Rφ縮放因子是角度偏移。例如:在圓柱坐標系中,若RR、Rθ、RZ的值分別是(1.5、10、3),則意味著在徑向方向縮放特定點1.5倍,在Z軸方向縮放特定點3倍,而在圓周方向偏轉10度。零、空或負的縮放因子被認為是1。
KINC:新關鍵點的編號增量,若等于0,則使用系統允許的最小關鍵點號。
展開 1.引論
經常使用Ansys、Abaqus等一系列有限元分析軟件進行計算、學習的學生或工程師們都會知道在有限元分析建模與計算中剛度矩陣與質量矩陣的重要性。但是由于軟件的黑盒性質,大家往往在實際使用十分成熟的商業化軟件的過程中慢慢忽視了有限元及其衍生出的商業軟件背后的原理與方法。
這時,不管是在學習中還是在工程應用中往往都會遇到一個同樣的問題,那么就是如何將Ansys APDL運行中的產生的各種數據(例如:剛度矩陣、質量矩陣)導出成為我們熟悉的形式或文件格式,從而為我們所用,所分析。
因此我決定寫下此篇文章來幫助很多實際工作或學習中需要用到此類技能的同學、同事們,讓大家更了解Ansys APDL背后的工作原理與數據導出方式。
當然,在社區中早就有大佬回答過了這個問題,并給大家制作了相應的提取矩陣軟件,其軟件具備了簡單、便捷的操作方式,讓很多想要提取剛度矩陣與質量矩陣的同僚們受益,那么我為什么還要寫一篇這樣的文章重新提起這樣一個話題呢?這就又回到了我開頭所說的“原理與方法”,我在此更希望面對想要進一步學習了解軟件背后機理的群體,并在此基礎上保留教學的簡潔性,提供導出矩陣與轉換、列式、求解的源代碼,使其既兼顧基本原理,又可以讓大家直接上手使用,非常的便捷,也避免了很多因為優化不完全導致的運行bug。
2.有限元軟件導出剛度矩陣與質量矩陣的方法
在使用APDL進行求解時,每次在求解完成后都會在工作路徑下生成一個.full文件,而這個文件十分關鍵,其正是剛度矩陣與質量矩陣的所在之處。
展開 
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在常規的結構仿真中,我們通常是“已知力,求變形”。但在實際工程中,往往遇到相反的情況:我們知道彈簧需要壓縮多少(比如 2cm),但想知道需要多大的力。
01 案例概述
物理場景:一個四圈半的鋼制彈簧,一端固定,另一端需要拉伸(或壓縮)2cm。
核心目標:求解彈簧達到該變形量時,端部需要施加的載荷大小。
02 軟件設置與詳細步驟
第一步:項目建立與幾何導入
打開
概要
在光學系統中選擇最優玻璃材料時,Conrady d-D以及模型玻璃等傳統的玻璃選擇方法提供的幫助有限。本文介紹了如何使用玻璃替換方法進行直接玻璃優化,以及在考慮玻璃的可用性、成本及耐候性等因素時,如何進一步嚴格挑選玻璃。
簡介
玻璃替換方法是OpticStudio中選擇玻璃最有效的方法。玻璃替換方法可直接修改玻璃類型,然后重新優化系統,以確定新的玻璃是否是更好的設計方案。
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概述
在OpticStudio中,使用多邊形物體 (Polygon Object, POB) 是創建用戶自定義幾何體的常用方法之一。本文介紹了如何創建多邊形物體、定義物體表面以及如何在非序列編輯器中使用該物體。
介紹
多邊形物體是由多個三角形或矩形面構成的三維空間幾何體,其中三角形或矩形面的頂點由一個ASCII文本文件定義。該文本文件包含有多行數據
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概述
在 OpticStudio 的序列模式中,您可以在不影響其他面的情況下使用虛擬面 (dummy surface) 和求解類型:拾取 (pickup) 在透鏡數據編輯器 (LDE) 及布局圖 (Layout) 中顯示系統的入瞳和出瞳。這篇文章介紹了如何在透鏡數據編輯器中使用 ZPL 宏和主光線高度 (Chief Ray Height) 求解厚度,以及如何在編輯器中隱藏虛擬面
在CAD里,縮放命令是常用的圖形編輯工具,而基點的選擇對于縮放效果起著關鍵作用。正確確定基點位置能讓我們精準地控制圖形縮放的方式和結果。接下來將詳細介紹確定基點位置的多種方法。
根據圖形的幾何中心確定基點
原理
很多情況下,以圖形的幾何中心為基點進行縮放,可以使圖形圍繞中心均勻地放大或縮小,保持圖形的對稱性。
操作步驟
對于規則圖形,如矩形、圓形等,可利用CAD
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概要
OpticStudio中的坐標間斷是非常靈活的。坐標間斷可用于傾斜或偏心任何光學表面,或光學表面組,圍繞任何軸點,而不干擾光學系統的其余部分。本文將利用坐標間斷來重新定義順序系統的光軸。
簡介
坐標間斷是一個非常通用的工具,可以用來傾斜或偏心一個或多個光學表面。它是非常有用的,能夠選擇光學表面將圍繞什么點旋轉或偏心,我們將在這篇文章中展示如何指定該點
在土木及水利設計中,截面內力是結構設計過程中極為重要的參數,也是結構穩定性的重要依據。本文重點介紹如何在Workbench平臺自定義截面并獲得相應截面的內力,并將其結果輸出。方法簡單,操作易上手!最終結果顯示如下:
具體步驟為:1、自定義創建截面,這里建議采用局部坐標系的方法建立截面位置;
材料力學中詳細列出了四種強度理論, 那么在workbench中如何將四種強度理論對應展示出來呢?
在ansys workbench中結果提供了默認的幾種應力結果,參考前面的文章,其實在結果中還可以插入自定義的結果來表達應力,因為所有的應力都是由三個方向的正應力和三個方向的切應力組成的,那么就可以通過自己編輯表達式的方法來加載了,可以分別提取四種強度理論對應的應力了
最近突然遇到一個有意思的問題,一時不知道如何操作,想著Ansys 應該比較容易實現,但是用了很長時間才找到一種方案(lll¬ω¬)。不知道大家是如何操作的。
已知:X坐標系和Y坐標系,和A點 相對Y坐標系的位置。查看A點相對X坐標系的位置,A點可以不是幾何點或網格節點。
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本文討論了衍射光學元件(DOE)和超透鏡(metalens)的設計過程。主要目的是為剛接觸這個課題的設計者提供一個起點,看看OpticStudio有哪些方法可使用。
對包括DOE/metalens在內的系統進行模擬和設計總是很棘手,沒有通用的方法來處理所有情況。設計師需要根據具體情況決定其設計策略。許多情況下設計過程中需要兩種不同的光學理論/算法來分別處理光束在自由空間和微觀結構中的傳播
