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登錄ansys 跌落仿真模塊的案例
基于ANSYS workbench-Explicit Dynamics模塊電路板跌落顯示動力學(xué)分析簡例
基于ANSYS workbench-Explicit Dynamics模塊電路板跌落顯示動力學(xué)分析簡例
本實例為顯示動力學(xué)分析簡化實例,與實際工程項目相差甚遠,請不要直接用于工程應(yīng)用以及論文撰寫,僅僅以此方法介紹ANSYS workbench-Explicit Dynamics的一個跌落分析的應(yīng)用。
轉(zhuǎn)載請注明出處以及作者:CAE夢想很偉大
本實例為某簡易電路板結(jié)構(gòu),現(xiàn)在對其進行跌落分析。對焊點和接觸建立失效準則,模擬跌落過程中焊點和接觸失效。
1.分析模塊定義:
2.材料屬性定義:
選擇【Explicit Materials】材料庫中的CONC-35MPA;選擇【General Non-linear Materials】材料庫中的Aluminum Alloy NL;創(chuàng)建自定義材料PCB,材料屬性設(shè)置項如圖所示。
3.創(chuàng)建幾何:
4.建立綁定接觸對、焊點以及Body Interactions:
其中綁定接觸和焊點需要建立正應(yīng)力和剪切應(yīng)力極限用于失效分析。
5.求解設(shè)置:
分析時間0.005s
設(shè)置初始速度-5m/s
地面剛性全約束
6.結(jié)果后處理
可以看出PowerConnector20以及powerdiss.123都已經(jīng)脫離PCB,焊點以及接觸均已失效,本例結(jié)束。
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電子產(chǎn)品、電動工具以及包裝類產(chǎn)品在實際使用過程中會存在意外跌落風(fēng)險,跌落后產(chǎn)品功能是否正常、產(chǎn)品外觀是否損壞嚴重、內(nèi)部連接是否失效等等這些都給設(shè)計提出了重大挑戰(zhàn),采用有限元分析對該工況進行仿真已成為工程師快速了解產(chǎn)品性能和洞悉產(chǎn)品失效機理的常用方法。
本課程主要介紹采用顯式動力學(xué)分析軟件Ansys LS-Dyna對產(chǎn)品跌落進行仿真的基本流程以及仿真中需要注意的一些要點。
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本課程主要介紹采用顯式動力學(xué)分析軟件Ansys LS-Dyna對產(chǎn)品跌落進行仿真的基本流程以及仿真中需要注意的一些要點。
01、培訓(xùn)目標
1.掌握如何使用Ansys LS-Dyna軟件對產(chǎn)品沖擊/跌落工況進行仿真分析;
2.理解LS-Dyna關(guān)鍵字并對關(guān)鍵字進行編輯;
3.學(xué)習(xí)Ansys Workbench環(huán)境對LS-Dyna進行前處理以及LS-Prepost對LS-Dyna進行后處理。
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干貨視頻 | Ansys LS-Dyna結(jié)構(gòu)沖擊跌落仿真應(yīng)用培訓(xùn)
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ansys模塊化仿真系列文章(一)梁單元截面特性標準生成
開篇點題,不說廢話,直接給出生成梁單元的手動操作方式和模塊化命令流。
手動操作
介紹一下標準化生產(chǎn)梁單元截面特性,便于后續(xù)的梁單元建模和仿真。
1,CAD做成sat文件:首先生成面域
2,file導(dǎo)入ACIS
3,定義單元,劃分網(wǎng)格
ET,1,plane82 !添加單元類型plane82
LSEL,all !選擇所有線段
LESIZE,all,10 !設(shè)定網(wǎng)格尺寸,根據(jù)具體圖形尺寸進行調(diào)整
MSHAPE,0,2D !采用四邊形網(wǎng)格單元
MSHKEY,0 !采用自由網(wǎng)格
AMESH,ALL !劃分網(wǎng)格
4,截面寫出-界面操作
section->beam->write
5,截面寫入-界面操作
section->beam->read->plot
模塊化命令流
! 模塊化寫出截面命令流
finish
/clear
/prep7
str1 = 'name'
~SATIN,'name','sat',,SURFACES,0
*get,a_count,area,,count ! 獲得面號
/facet,normal ! 面顯示正常
allsel
ET,1,plane82 !添加單元類型plane82
LSEL,all !選擇所有線段
LESIZE,all,12 !設(shè)定網(wǎng)格尺寸,根據(jù)具體圖形尺寸進行調(diào)整
MSHAPE,0,2D !采用四邊形網(wǎng)格單元
MSHKEY,0 !采用自由網(wǎng)格
AMESH,ALL !
展開 基于Ansys APDL及二次開發(fā)的模塊化仿真系列文章
DeepSeek等這些生成式AI助手出來之后,看似老舊的Ansys APDL因其具有可純命令流操作全仿真流程的優(yōu)勢,在某些領(lǐng)域又重獲新生。某些簡要分析可以一鍵生成,但筆者試驗后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前用deepseek生成的命令流事實上不能完全直接用于工業(yè)仿真,經(jīng)常生成一段不能直接用來分析的命令流,除非僅僅用來生成極為簡單的算例(可能是網(wǎng)上樣本不足的緣故吧)。大大影響使用者的工作效率,以及其對deepseek的信心。因此筆者打算總結(jié)之前用ansys apdl做仿真的8年間的經(jīng)驗,分享一些模塊化的命令流塊,與大家交流討論,為迎接后續(xù)deepseek等AI工具更進一步精準升級做好準備。
愿景
讓即使是入門者也能通過模塊化命令流快速組拼出一套能夠準確仿真的全套命令流,服務(wù)用戶,提高效率。
目標
開箱即用,模塊組裝,像做樂高一樣仿真。
分享的內(nèi)容
1,ansys的模塊化命令流,一個小模塊盡量獨立,解決一類問題。例如截面生成、文件讀寫、結(jié)果后處理等等。
2,基于python對ansys的二次開發(fā),例如如何封裝命令流為模塊化函數(shù)。
簡要介紹
APDL二次開發(fā)的技術(shù)定位與優(yōu)勢
1, 技術(shù)背景
ANSYS APDL(參數(shù)化設(shè)計語言)作為有限元分析的核心腳本工具,通過命令流實現(xiàn)從建模、求解到后處理的全程自動化。其模塊化開發(fā)能力可顯著提升復(fù)雜工程問題的仿真效率,尤其在參數(shù)化設(shè)計、多物理場耦合及批處理優(yōu)化中表現(xiàn)突出。
2, 開發(fā)優(yōu)勢
靈活性與復(fù)用性:支持宏命令(Macro)封裝常用操作,如材料定義、網(wǎng)格劃分等,實現(xiàn)“一次開發(fā),多次調(diào)用”。
展開 ANSYS Workbench 曲柄滑塊機構(gòu)多剛體動力學(xué)模塊仿真分析案例
例如:
Revolute:轉(zhuǎn)動副,只允許繞局部坐標Z軸轉(zhuǎn)動;
Spherical:球鉸副,允許三個方向的轉(zhuǎn)動,限制三個方向的平動;
Cylindrical:允許Z向平動及繞Z軸的轉(zhuǎn)動;
下面,我們通過曲柄連桿機構(gòu)的多剛體動力學(xué)模塊仿真分析,來學(xué)習(xí)一下workbench中運動副的應(yīng)用。
問題描述:如圖所示曲柄連桿機構(gòu),材料為結(jié)構(gòu)鋼,連桿1以6rad/s的速度轉(zhuǎn)動。
Ansys攜手蘋果為MagSafe模塊MFi研發(fā)人員開發(fā)首款云端RF安全性測試仿真解決方案
全新Ansys解決方案助力官方Made For iPhone (MFi)MagSafe模塊技術(shù)研發(fā)人員降低成本并加快認證進程
為研發(fā)人員提供簡化的認證流程至關(guān)重要,這有助于蘋果公司向其用戶提供日益豐富的解決方案和配件。Ansys可提供豐富的仿真專業(yè)技術(shù)和經(jīng)過全球驗證且值得信賴的RF仿真。一鍵式功能不僅可為研發(fā)人員提供簡單直觀的體驗,同時還能大幅節(jié)省成本,并顯著加速上市進程。
Ansys產(chǎn)品高級副總裁Shane Emswiler指出:“這款可擴展的云端解決方案采用Ansys黃金標準的HFSS電磁求解器,能夠支持研發(fā)人員簡化SAR、峰值平均電場分布和磁場分布的認證。該解決方案具有簡單直觀的界面,可自動化運行,能夠降低復(fù)雜性和加速結(jié)果生成,同時在流程的每一步都提供詳細的反饋,最終能夠生成符合標準、通過SAR認證、可用于FCC和ICN提交申請的數(shù)據(jù)報告。”
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