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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys建模操作的視頻教程
鋼絞線建模(GUI操作)
7絲鋼絞線精細化(三維實體)建模過程,純建模,文字敘述可見 https://www.yqgqt.org.cn/post/1928465,看懂完全無需購買此視頻!
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Flotherm基本建模和后處理操作
本系列視頻演示了Flotherm的一些基本操作,涵蓋幾何建模、模型設定和后處理分析。 加入QQ群熱設計-熱仿真在線:534420352,獲取課程答疑,免費參加定期舉行的各種技術討論、案例分析活動。
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ansys建模操作的實例教程
Abaqus纖維復合材料蜂窩板落錘沖擊仿真模型
內插0厚度cohesive單元以模擬分層
模擬過程采用puck子程序,有錄制整個建模操作視頻,可贈送復合材料層合板快速建模插件及蜂窩建模插件!
cae ¥20
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內插0厚度cohesive單元以模擬分層
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模擬過程采用puck子程序,有錄制整個建模操作視頻,可贈送復合材料層合板快速建模插件及蜂窩建模插件!
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cae,inp文件及ODB文件,操作視頻(注意:并未含puck子程序,僅作學習參考)
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展開 不過為了讓一些剛接觸的小伙伴更容易理解,我們再嘮叨一遍:
CATIA軟件里內置了一套自動化對象,好比某MOBA游戲的英雄;
我們平常用鼠標鍵盤,可以操縱軟件建模(控制英雄走路或釋放技能);
與游戲外掛/宏類似,CATIA也可以被程序腳本控制,讓軟件自動執行某些動作。
綜合以上內容,簡單說,這種用程序代碼代替鼠標鍵盤,控制軟件進行自動建模的方式,就叫做基于Automation(或者叫自動化對象)的二次開發。
這些自動化對象,能聽懂的程序語言不止一種,小編之前也都發過。除了軟件自帶的VBA,還有比如:
用VS VB.Net做CATIA二次開發
C#環境下的CATIA Automation二次開發
PYTHON-圣誕福利-小編寫的書
今天這篇文章,我們來介紹一個python中用于catia automation開發的庫——pycatia。
提示:閱讀這篇文章的內容,需要各位看官有VBA和Python的基礎。如果沒有,建議先看一下上面鏈接的文章。
關于這個庫,Github鏈接如下。
https://github.com/evereux/pycatia
根據作者本人的說法:做這個庫的初衷是為了用python實現測量功能(詳見我上面第三個鏈接里那本書第七章內容)。后來不斷地完善,截止到小編發這篇文章,已經更新到0.5.8版本,幾乎涵蓋了CATIA常用模塊的API。
和小編寫的書中純com開發不同的是,使用這個庫,你可以擁有屬性和方法的自動聯想,提高程序編寫的效率。
展開 ANSYS Maxwell 是業界領先的電磁場仿真軟件,用于電機、作動器、電感、變壓器、磁性元器件等各種機電產品開發的電磁場仿真工具。運用Maxwell可以精確地表征機電組件的非線性、瞬態運動及其對驅動電路和控制系統設計的影響。
通過利用 Maxwell 先進的電磁場求解器并將其無縫連接到集成電路和系統模擬技術,在構建硬件原型之前就能了解機電系統的性能,求解對象的電磁場分布可以直觀地顯示出來,具有自動計算電磁力、力矩、電感、電容等設計參數的功能,仿真結果可以方便地與實驗結果進行對比。
ANSYS Maxwell 具有直觀易用的GUI、自動自適應網格剖分求解器,確保穩定、高精度的求解,初學者也能與軟件使用專家一樣,用簡單的操作得到精確的仿真結果。本文將通過一個案例介紹 Maxwell 直接參數化建模的方法。
來源于:Ansys
展開 鋼絞線精細化建模以7絲鋼絞線為例
1.幾何參數:鋼絲直徑5mm,鋼絞線長度1000mm,扭矩取14D(D鋼絞線直徑)210mm。
2.鋼絲圓心坐標:C1(0,0)、C2(0,5)、C3(4.330127,2.5)、C4(4.330127,-2.5)、C5(0,-5)、C6(-4.330127,-2.5)、C7(-4.330127,2.5)
3.GUI操作
1#鋼絲(中心通長,單位:mm)
(1)創建部件選項
(2)為實體拉伸繪制截面草圖
圓心坐標C1(0,0),圓周上一點可輸入(0,2.5)。
指定深度:1000
Part-1完成
2#鋼絲
(1) 創建部件選項
(2)為實體拉伸繪制截面草圖
中心點(0,0)
C2(0,5)圓心坐標C2(0,5),圓周上一點可輸入(0,2.5)。
指定深度:1000,輸入捻距:210
Part-2完成
裝配整體
ps:不建議GUI建模,練手或者模型個數較少無所謂,如果控制變量為捻距、長度、鋼絲尺寸等,多個模型建模非常考驗心態。
展開 Samcef中FAST建模步驟同Bladed中類似,但參數不同,結果也有一定差別。建模操作視頻連接如下:
百度網盤:http://pan.baidu.com/s/1o65kI5k
優酷:http://www.youku.com/v/upload

ansys建模操作的相關專題、標簽、搜索
ansys建模操作的最新內容
<h3>==1.制動盤及制動片參數化建模==2.標準直齒圓柱齒輪參數化建模==3.水杯參數化建模==</h3><h3>apdl建模案例,包含完整建模腳本及命令注釋,可直接復制至軟件中生成模型。</h3><h3>標準直齒圓柱齒輪建模,根據漸開線原理繪制齒面,建立齒輪模型,</h3><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
概要
本文介紹了如何在 OpticStudio 中對具有一定角度斜切端面的接收光纖進行建模并仿真其耦合效率。斜切光纖面和光纖模態傾斜補償角可以使用坐標間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來引入。正確設置傾斜角以表示斜切光纖端面對于獲得準確的耦合效率結果至關重要。本文討論了設置系統的三種不同方法,用戶可以根據自己的偏好進行選擇。
主要內容
了解斜切光纖的幾何形狀
發布日期:2026年3月26日
場景:某主機廠仿真工程師需要完成一款新車型前車門的側面碰撞結構強度仿真,評估車門內板、防撞梁在側碰工況下的應力分布與變形量,為結構優化提供數據支撐。
工具鏈:CAxWorks.PreSys 2026R1(前處理 + 后處理) + Ansys Mechanical(求解器)
操作工程師:李工,CAE仿真工程師
概述
這篇文章介紹了在OpticStudio中建模混合模式系統的基本流程,混合模式的意思是在一個系統中同時使用了序列模式表面和非序列模式物體。混合模式將把非序列透鏡組插入到序列模式中,本文將介紹插入的具體方法和輸出端口的參數定義方式。最后提及一些常見錯誤和注意事項。
引言
OpticStudio支持兩種不同的光線追跡模式——序列模式和非序列模式。雖然二者差異很大,但我們經常需要將它們結合起來使用
1.1. 概述
本案例展示了一個基于 ANSYS APDL 的聯方型網殼結構精細建模與自動化分析過程。模型采用全參數化建模思路,通過少量參數輸入即可自動生成可計算模型,并完成振動模態分析與自動出圖。該模型適用于快速建立空間網殼結構、進行振型特性分析等多種場景。
圖1-1 實際圖1
1.1. 案例概述
本案例展示了一個基于 ANSYS APDL 的超大跨懸索橋有限元建模案例,背景工程為一假想工程,主跨長度超過1000米。模型采用“魚骨梁法”(Fish-bone Model)對懸索橋的結構受力與剛度進行合理簡化與模擬,并在整體上考慮了幾何非線性效應。通過對主纜、吊索、加勁梁等關鍵結構體系的建模,模型能夠較準確地反映懸索橋在彈性階段的受力特征和整體變形規律。
該模型經過驗證
技術鄰Ansys熱應力培訓區別于普通課程“只教軟件操作”,以“解決問題+傳授方法”為核心,實現“結果可驗證+技能可遷移”,學員獨立完成仿真且結果合格的比例超90%,遠超行業平均水平。
企業與工程師選擇Ansys熱應力課程,本質是選擇“一套能解決自己實際問題的解決方案”,而非“單純的軟件操作教程”。當前市場上的普通課程普遍陷入“重操作、輕落地”的誤區,導致學員“學完會點按鈕,遇事卻卡殼”;而技術鄰
本案例展示了一個基于 ANSYS APDL 的肋環型網殼結構精細建模與分析過程。模型采用純參數化方式定義,通過輸入少量幾何參數即可自動生成可計算模型,并支持自動出圖功能。案例適用于從事空間結構建模、穩定性分析以及二次開發研究的工程技術人員與科研人員。
模型的核心特點是實現了幾何參數與單元類型的高度可控化,能夠根據用戶輸入的矢高、環數、徑數自動生成肋環型網殼結構的有限元模型
1.1. 案例概述
本案例展示了一個基于 ANSYS APDL 的超大跨鋼管混凝土拱橋有限元建模與分析過程。橋梁主跨超過 400 米,模型采用雙單元法(Double-Element Method),以簡化且合理的方式模擬鋼管混凝土拱橋在彈性階段的整體受力與剛度特性。模型經過充分驗證,可一次性完成恒載分析并順利收斂,結果穩定可靠,可作為工程參考和教學示例的基礎模型。
該案例提供了完整的可運行文件
現代光學系統的優化通常涉及大量參數。 這導致了任務充滿挑戰并且對數值計算要求高。 對于這種情況,除了VirtualLab Fusion提供的參數優化功能外,我們還提供了與專用優化軟件ANSYS optiSLang的接口,因此可以將其幾種高級優化算法直接應用于您的光學系統。 使用optiSLang Bridge(需要單獨的optiSLang許可證),您可以直接訪問下坡單純形法(downhill simplex
