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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys模態操作的視頻教程
盛水容器濕模態分析_ANSYS Workbench19.0版本_無聲操作版本
Workbench18.2以后有關濕模態是通過Modal Acoustics實現,而并不再需要act插件來實現,今天就盛水容器的濕模態分析的一個案例,說明如何實現
¥15 6分鐘 161播放
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Workbench零件自由模態分析——AnsysWorkbench模態分析
誒藍科技和你一起進行模態分析,一起操作,一起完成模態分析并對結果進行講解。 ?后續誒藍科技還會陸續上傳AnsysWorkbench模態分析的課程。包括單零件體、裝配體等,包括自由模態、約束模態、有預應力的模態分析等,進行詳細的講解。歡迎大家持續關注。 ?
¥10.99 2小時42分鐘 1611播放
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ansys模態操作的實例教程
Discovery Live 模態分析操作過程培訓,Discovery Live可以通過模態分析,快捷方便的得到產品的固有振動屬性,并實時逼真地展示結構的振動規律,為產品設計提供合理的分析依據,本視頻完整的介紹了該分析操作流程及結果。視頻地址:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzEzODQ4Mg==&mid=2651802080&idx=4&sn=9e5c8110367863ec5249007bb92d2534&chksm=bd2570bd8a52f9ab36f2f0828df1803bc5346c88088339ea4bd2885128fad0fd480f669deb1f&scene=21#wechat_redirect
展開 視頻簡介
Discovery Live可以通過模態分析,快捷方便的得到產品的固有振動屬性,并實時逼真地展示結構的振動規律,為產品設計提供合理的分析依據,本視頻完整的介紹了該分析操作流程及結果。
來源于:Ansys
自由模態:
1.創建材料,編輯材料,彈性模量E,泊松比NU,密度;
2.創建屬性,編輯厚度T;
3.創建一個components,再自動創建屬性;
4.創建comp name:spot,選綠色,no card image, no property.
5.打焊點 SPOT,type選擇ace(shell);
6.創建component,name=RBE2,顏色:藍色,no card,no property.
7.進行二保焊rigids
8.創建模態,loadcol name:M card:EIGRL ND:10
9.創建analysis,loadsteps name: M type:normalmodes method(struct):M
10.創建control cards, sol:analysis(normal
modes) ,PARAM:AUTOSPC(自動約束)、POST(輸出控制)
GLOBAL_OUTPUT_REQUEST:DISPLACEMENT,ESE
展開 瞬態分析包括直接瞬態和模態瞬態,直接瞬態分析通過直接施加時間歷程載荷,為了保證計算精度需要一定的計算步長,但隨著模型規模的增大及計算時間的延長,需要大量的計算時間以及數據空間存儲計算結果。雖然直接瞬態分析可以考察結構的實際響應,最大應力發生的時間等。因此需要根據實際情況選擇使用直接瞬態法。另一種瞬態法為模態瞬態,結構的動態響應特性通過模態表示,只需要計算出結構所需要的模態,瞬態響應的計算則相對很快,大多數的情況下模態瞬態較直接瞬態的計算時間少。當然,模態瞬態計算還需要考慮模態截斷、求解頻率等問題。
本文主要簡單介紹一下模態瞬態疲勞分析操作流程,FE求解軟件使用nastran,疲勞分析軟件使用Ncode和Femfat兩種方式來實現。
第一步:模態瞬態分析(SOL112)
支架底座兩個安裝點通過RBE2抓到一起,通過SPC1約束12456。激勵點施加隨時間變化的載荷。計算兩個工況,一個工況用于計算模態應力(op2文件),另一個工況用于計算瞬態模態位移時間歷程結果(pch文件)。
激勵點隨時間變化的Z向加速度載荷
通過加速度功率譜分析,可以發現激勵頻率主要集中在6-150Hz之間,因此如果結構的頻率也是在這個范圍之內,靜態載荷分析法是無法正確評估結構的疲勞響應。
模態瞬態分析求解設置,分析包含兩個工況,工況1用于計算模態應力,工況2生成模態位移時間歷程結果。
求解關鍵設置
1.特征值提取到300Hz(為保證結果精度,模態提取設置為2倍的激勵頻率):
2.計算時間60s,和激勵載荷時間一致。
展開 考慮不同情況下的模態分析
以一個簡單的beam梁為例子
1.一邊固定下的模態分析
前三階模態
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1 6.9815 1 1 1
2 43.627 1 2 2
3 121.59 1 3 3
2.

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模態分析介紹與案例(附帶完整建模及前后處理命令流)。模態分析的本質就是研究系統的自由振動特性,確定一個結構的固有頻率和振型。而固有頻率和振型是承受動態載荷結構設計的重要參數,所以,模態分可以作為其它動力學分析問題的起點。ansys的模態分析是線性分析,任何非線性特性,例如塑性,接觸單元等,即使定義了也將被忽略。
?它的主要用途:
(1)避免共振或使結構以特定頻率進行振動(例如橋梁設計),
本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
3、對有限元分析感興趣的工程師
你會得到什么:
1、學習引擎蓋三維模型的處理
2、學習模態分析步的建立
3、學習模態分析的邊界條件的施加
4、學習模態分析的載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench引擎蓋模態分析
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
<p>鋼筋采用link10單元,通過溫差法施加預應變</p><p>幾何模型</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com
案例描述
在電子產品的振動與可靠性設計中,PCB 的模態分析至關重要。它用于確定電路板的固有頻率和振型,從而預測其在動態載荷下是否會發生共振,導致焊點失效、元件開裂或信號異常。本次將使用一塊電路板的模型來演示電路板的自然頻率/模態的提取過程,通過這一標準流程,可以明確識別出板上的脆弱區域,并為優化布局、增加剛度或規避外部激勵頻率提供定量的工程依據。
分析目標
本案例旨在通過規范的有限元分析流程
[圖片]
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
本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
你會得到什么:
1、學習飛機機翼三維模型的處理
2、學習預應力模態分析步的建立
3、學習預應力模態分析的邊界條件的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 飛機機翼預應力模態分析。
本案例完整得提供了分析相關所有的分析文件
問題:
結構模態計算對評估噪聲、振動、沖擊、疲勞等動力學工況,有非常大的幫助指導作用。在某些結構(例如油箱)其內部包含大量液體,對結構模態會有顯著影響。本文對以簡化油箱案例對比幾種計算方式的不同,1.結構模態(無油液);2.分布質量等效油液;3,質量點等效油液;4,濕模態模擬油液;這里僅僅進行對比計算,至于準確性或最佳方法,還需要實驗驗證。
個人推薦,如果模型不是特別復雜,應采用方法
對于風扇葉片、螺旋槳類型的產品模態分析,往往采用循環對稱的方式來進行計算,這樣建立其中的一份,剩余的自動擴展計算就可以了,這樣可以極大的縮小網格數量,降低計算量。在ANSYS Workbench中如何設置操作設置循環對稱的方法呢?
在 ANSYS Workbench 中對風扇葉片、螺旋槳等循環對稱結構進行模態分析的步驟如下:
1. 幾何模型準備
創建基礎扇區,在
