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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys自動步長關掉的視頻教程
Hypermesh+LS-DYNA教程——顯式動力學
前處理:hypermesh;求解計算:ANSYS APDL;后處理:Hyperview 第一講:單軸拉伸仿真 介紹了考慮應變速率影響的MAT_24號材料的使用方法、載荷和邊界條件的設置。 第二講:單次沖擊 講解了接觸中的剛度算法、節點穿透處理,時間步長的單元特征尺寸選擇,小型重啟動的使用方法。采用GB/T 28046標準中的50g6ms半正弦沖擊波進行沖擊分析。
¥300 5小時15分鐘 4346播放
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不同雷諾數下圓柱繞流計算對比分析
1.ansys meshing結構網格劃分過程,如何控制邊界尺寸; 2.fluent通用瞬態仿真過程,時間步長設置方法、自動保存輸出動畫方法; 3.cfd-post動畫輸出; 4.圓柱繞流理論與不同雷諾數結果對比。
¥18 25分鐘 44播放
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核心技術原理
基于拉格朗日方程與牛頓 - 歐拉方程,采用變步長剛性積分算法 + 稀疏矩陣技術,高效求解大規模非線性動力學方程;支持剛柔耦合、非線性接觸、摩擦、疲勞、振動等多物理場耦合分析,兼顧計算精度與效率。
二、核心優勢
1.
然而,當模型(例如諧振器)引入微小的光時延時,Spectre的自適應時間步長可能難以收斂,因此,在某些情況下,用戶可能不得不切換到固定時間步長,從而喪失自適應時間步長的優勢。
Optical delay: INTERCONNECT的典型時間步長在0.1ps到1ps之間,這既能準確捕捉模型的光延遲,又能保持較高的仿真性能。
Ansys Forming新版本中新功能模塊,包括:自動報告,合邊模擬,全工序回彈補償,穩健性分析介紹;5. Ansys Forming前處理功能模塊以及功能增強介紹;6. Ansys Forming后處理功能模塊及功能增強介紹;7. Ansys Forming求解功能及功能增強介紹。
其他有關數字孿生、基于模型的系統工程(MBSE)和數字工程的更新包括:
Ansys CoSim,一款全新的分布式協同仿真產品,通過協調的工作流程連接多個系統級工具,使每個子系統都能在其原生環境中運行,同時無縫交換數據。其同步算法支持獨立的時間步長,以實現快速、準確的多物理場驗證,從而提高互操作性,并在系統仿真、MBSE和自動駕駛開發中加速系統級分析。
穩態熱分析
o 核心求解器為 ANSYS Mechanical,適合快速驗證熱設計可行性,常作為瞬態或耦合分析的前置步驟。
o 輻射僅支持表面輻射(角系數計算),無法考慮氣體介質的輻射吸收 / 發射。
2. 瞬態熱分析
o 需設置合理時間步長(如用自動時間步控制收斂),避免溫度突變導致結果振蕩。
o 支持材料熱導率、比熱容隨溫度變化,適配高溫合金、復合材料等非線性場景。
a.在“分析設置(Analysis Settings)/步驟控制(Step Controls)”下,設置“步驟數(Number of Steps)=2”,因為施加了螺栓預緊力(Bolt Pretension);
b.將“自動時間步長(Auto Time Stepping)”設置為“開(On)”,并按“子步 (Substeps)”定義,初始子步=10,最小子步=10,最大子步=100。
一期一會 | 什么是顯式動力學?6個月前
Ansys全新推出【Simulation Topics】系列專題,邀您一起探索仿真世界。本專題將以“一期一會”的形式,攜手各領域專家,圍繞Ansys全產品線的技術優勢,帶您深入解析流體、結構、電子設計及電磁仿真、光學、光子學、半導體、自動駕駛、汽車、聲學、航空航天、材料等多個關鍵領域,讓復雜的專業知識觸手可及。
DesignLife自動加載分析流程。該流程使用一組連接的模塊來執行疲勞計算。
c. 結構計算ANSYS結果文件(.rst文件)被加載在Simulation_Input 中。
d. 創建一個與材料、材料名稱和部件名稱相關的材料列表文件,并將其加載到Bill_of_Material_Input中。
e.
第2個載荷步程序自動設置的信息如下:
初始子步數量為5,載荷步的分析時間為1s,因此初始的時間步長為0.2s。
第2個載荷步的第1個分析子步,經過25次計算迭代后,還不收斂。程序進行自動二分,將時間步長除以2,變為0.1s。
自動二分是一種用于解決非線性分析過程中收斂困難的策略。當收斂失敗發生在某個子步中,程序會自動減小時間步長,通常是前一個步長的一半左右。
設定自動時間步長、強制階躍荷載輸入,并采用PCG迭代求解器以提升求解速度。
(4)慣性力施加與求解循環
使用ACEL命令在每個時間步中施加地震加速度(X/Y/Z方向),通過循環控制結構響應的積分計算,并以等效慣性力的形式參與系統平衡方程的求解,模擬結構在整個地震作用過程中的動力響應。