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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys 防止穿透網格的視頻教程
Ansys Icepak熱仿真軟件——網格劃分教程
據不完全統計,網格劃分問題占Icepak問題總數的80%以上。可以說掌握了網格劃分,就掌握了Icepak的核心。但目前即便是官方的關于各個網格劃分設定細節的資料也極為罕見。 本教程直接穿透到底,詳細介紹、演示各個網格設定的具體意義和效果。 異形體的網格劃分更是難中之難,本課程一步一步演示了一個具有復雜異形體的CAD文件的簡化、導入、劃分網格、優化網格的過程。 期望對讀者有所幫助。
¥599 6小時47分鐘 4037播放
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(課程)ANSYS/ls-dyna建筑結構延時拆除爆破倒塌模擬
2025.1.17-重新更新k文件,重新設置了接觸方式,解決倒塌穿透問題。 1.演示如何通過CAD完成建筑結構三維模型的建立,可視化、靈活的建模方法可用于結構更為復雜的建筑模型。 2.講解CAD三維模型導入ANSYS的方式,如何將構建網格連通,實現整體模型共節點操作。 3.講解建筑樓層復雜的模型如何簡化建模,利用對稱性去映射、復制模型,減少網格劃分的難度。
¥69 1小時36分鐘 588播放
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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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熱門點播 | Ansys Mechanical 2026 R1新功能介紹
重點介紹了Ansys Mechanical 2026 R1功能更新亮點,圍繞“自動化、穩健性與多求解器協同”持續增強核心能力,在網格生成、可靠性分析及先進建模技術方面實現系統性提升。點擊觀看
在第一部分文章:《Ansys Zemax | 在 OpticStudio 中將干涉儀數據附加到光學表面 – 第一部分中》,我們演示了如何根據表面形狀和方向將干涉測量數據導入 OpticStudio,本部分文章我們將引入更多的實例演示。
在掌握了實驗對象的這些細節后,該團隊開始為他們的模型提供有效的有限元(FE)網格信息。
通過堆疊腫瘤的T2w-MRI切片,該團隊為模型構建了基礎點云,然后將其轉換為.STL文件(與3D打印中使用的文件類型相同),從而實現了3D體積網格劃分。
為了改善網格基礎并防止潛在的收斂問題,該團隊接下來對模型的幾何結構進行了平滑處理。
圖3(a)互補錐形結構的電場演化;(b)yz平面在不同位置的模場分布;(c)互補錐結構長度 Lt 和硅倒錐尖寬度Wtip對耦合損耗的關系;(d)互補錐形結構內TE和TM模式的模場分布
仿真驗證:多工具協同保障設計可靠性
研究采用Ansys Lumerical軟件,分階段完成仿真優化:
1、12D-FDTD仿真:優化GRIN透鏡,設置網格精度50nm×50nm×20nm,邊界為PML,光源為模式光源
<strong>Ansys全新推出【Simulation Topics】系列專題,邀您一起探索仿真世界。</strong>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。
系統內存:384GB DDR5 4800 R.ECC
容量巨大: 384GB內存可以輕松應對超大規模模型、復雜網格和瞬態仿真,避免因內存不足而使用硬盤交換區,導致速度急劇下降。
ECC功能: 對于需要長時間運行的科學計算至關重要,能防止因內存位錯誤導致的計算結果錯誤或系統崩潰。
12通道: 為96核的CPU提供了極其寬闊的數據通路,確保每個核心都能高效地訪問內存,避免了性能瓶頸。
CAD隨機多邊形插件2D專業版7個月前
插件可控制多邊形之間的最小間距參數,且可自動優化避免多邊形中出現小邊,有效保證隨機多邊形模型在有限元網格劃分時的單元質量。注意,最小間距參數應大于0,且應遠小于最小多邊形的尺寸,將最小間距參數設置為0時可實現多邊形跨過模型邊界的效果。
傳統網格法 CFD 需要簡化模型,網格質量優化等操作耗費大量人工時間。LBM 方法“無網格”的特點,最大程度保留原始 CAD 特征,允許部件穿透、干涉,STL 三角形面僅用于定義壁面形狀,無須高質量面網格。
傳統網格法 CFD 需要簡化模型,網格質量優化等操作耗費大量人工時間。LBM 方法“無網格”的特點,最大程度保留原始 CAD 特征,允許部件穿透、干涉,STL 三角形面僅用于定義壁面形狀,無須高質量面網格。
2.2 穩健的瞬態高精度求解
LBM 方法是天然弱可壓縮求解,全顯式時間推進方法,不存在隱式迭代發散的問題。LES 大渦模擬準確捕捉流動細節。
此外,耦合仿真中還通過添加自適應網格關鍵字,模擬熱風加熱過程中的焊腳受力晃動現象,為后期的匹配驗證提供了途徑。