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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys計(jì)算電動(dòng)力的視頻教程
ansysworkbench汽車空氣動(dòng)力學(xué)計(jì)算
ansysworkbench汽車空氣動(dòng)力學(xué)計(jì)算
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基于ANSYS的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的仿真分析計(jì)算
基于ANSYS的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的仿真分析計(jì)算
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基于ANSYS轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)仿真分析計(jì)算
基于ANSYS轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)仿真分析計(jì)算
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ansys計(jì)算電動(dòng)力的實(shí)例教程
Ansys Electric電仿真根據(jù)焦耳熱計(jì)算功率
一 分析背景
Ansys Electric在分析一個(gè)電熱時(shí),想得到某個(gè)地方的發(fā)熱功率。
但是打開(kāi)后處理如下:
并沒(méi)有我們想要的結(jié)果。
那么這里就要想一想了:
1. Commands 方式。焦耳熱Joule Heat * Volume計(jì)算
2. 其他方法,我不知道。有可能user defined result也能實(shí)現(xiàn),有可能。
所以我就說(shuō)說(shuō)第一種。
1 模型描述一根塊狀導(dǎo)體,尺寸:20*20*200mm,兩端電壓0.01V,計(jì)算導(dǎo)體通入此電流時(shí)的溫度。
建立enclose空氣域距導(dǎo)體外均為50mm。
2 首先使用electeic電流傳到模塊。材料我使用了默認(rèn)的結(jié)構(gòu)鋼和空氣,空氣電阻率設(shè)成了1e10.
3 網(wǎng)格。設(shè)置邊長(zhǎng)10mm,六面體。上一張截面圖吧
4 邊界
導(dǎo)體兩端面一個(gè)加0。01V,一個(gè)加0V,空氣最外表面加0V
5 電流傳導(dǎo)計(jì)算結(jié)果。電位和電流密度
6 在electric模塊的solution上右鍵-transfer data to new 選擇static-state thermal。默認(rèn)會(huì)把模型,網(wǎng)格連起來(lái),并把結(jié)果連到set那里
7 進(jìn)入熱分析里的set
在導(dǎo)體外表面加對(duì)流系數(shù)20,環(huán)境溫度22度。外表面加輻射,輻射率1,環(huán)境輻射,環(huán)境溫度22度
8 溫度計(jì)算結(jié)果
展開(kāi) 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)是固體力學(xué)的一個(gè)重要分支,已主要研究旋轉(zhuǎn)機(jī)械的「轉(zhuǎn)子一支承」,系統(tǒng)在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的振動(dòng)、平衡和穩(wěn)定性問(wèn)題,其主要研究?jī)?nèi)容有兒個(gè)方面:臨界轉(zhuǎn)速、動(dòng)力響應(yīng)、穩(wěn)定性、動(dòng)平衡技術(shù)和支承設(shè)計(jì)。在旋轉(zhuǎn)機(jī)械研究設(shè)計(jì)中,轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的性能分析是極其重要的一個(gè)方面。
傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)分析采用傳遞矩陣方法進(jìn)行,由于將大量的結(jié)構(gòu)信急簡(jiǎn)化為極為簡(jiǎn)單的集中質(zhì)量一梁模型,不能確保模型的完整性和分析的準(zhǔn)確度;而有限元在處理轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)問(wèn)題時(shí),可以很好地兼顧模型的完整性和計(jì)算的效率,但多年來(lái)轉(zhuǎn)子的「陀螺效應(yīng)」一直是制約轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)有限元分析的「瓶頸」問(wèn)題。ANSYS很好地解決了動(dòng)力特性分析中「陀螺效應(yīng)」影響的問(wèn)題,而且陀螺效應(yīng)的考慮不受計(jì)算模型上的限制,使得轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)有限元分析變得簡(jiǎn)單高效。
ANSYS中的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算.pdf
展開(kāi) 問(wèn)題描述與問(wèn)題分析
為什么用顯示動(dòng)力學(xué)模塊不用瞬態(tài)結(jié)構(gòu)模塊?
采用ANSYS_WB的顯示動(dòng)力學(xué)模塊模擬臺(tái)球碰撞問(wèn)題,對(duì)于臺(tái)球碰撞屬于短時(shí)間接觸,計(jì)算所需要的時(shí)間步長(zhǎng)足夠小才能捕捉到短時(shí)間的接觸過(guò)程,并且我們希望每個(gè)時(shí)間步計(jì)算應(yīng)該足夠快,不然硬件吃不消的。
理論上ANSYS_WB 中
瞬態(tài)結(jié)構(gòu)模塊
和
顯示動(dòng)力學(xué)模塊
都可以模擬這樣一個(gè)臺(tái)球碰撞過(guò)程,但是
瞬態(tài)結(jié)構(gòu)模塊是采用隱式積分算法
,隱式積分可以使得時(shí)間步長(zhǎng)很大,但每個(gè)時(shí)間步需要多次迭代才能達(dá)到收斂,時(shí)間步過(guò)多,計(jì)算時(shí)間將非常大,
顯示動(dòng)力學(xué)模塊采用顯示積分
,時(shí)間步可以非常小足以捕捉瞬間碰撞行為,且不需要在每個(gè)時(shí)間步上進(jìn)行剛度矩陣總裝,每個(gè)時(shí)間步計(jì)算非常快。因此這里采用顯示動(dòng)力學(xué)模塊進(jìn)行模擬。
有感興趣的朋友們
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計(jì)算結(jié)果
教程:Step by Step
建模:
采用ANSYS自帶的建模軟件進(jìn)行建模,不做介紹。
計(jì)算模塊建立:
拖動(dòng)Explicit Dynamics模塊到WB工作區(qū)域(左邊是我已經(jīng)計(jì)算完的模塊,拖到一個(gè)獨(dú)立的區(qū)域了)。
材料定義:
雙擊Engineering Data,建立新材料,選擇各向同性材料,輸入密度,模量,泊松比。
模型導(dǎo)入:采用ANSYS自帶的建模軟件進(jìn)行建模,并導(dǎo)入顯示動(dòng)力學(xué)計(jì)算模塊中。
展開(kāi) http://blog.sina.com.cn/s/blog_62b4519d01011tf5.html
ansys 14.0中對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算進(jìn)行了加強(qiáng),主要在轉(zhuǎn)子建模(梁?jiǎn)卧治鲈O(shè)置,坎貝爾圖繪制等方面進(jìn)行了加強(qiáng),使得ansys在進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算的過(guò)程中更為簡(jiǎn)單,使得計(jì)算更為友好。
雖然在14版本中ansys的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算更為簡(jiǎn)單,但是相對(duì)于samcef等軟件在操作方面還是有一定的差距。另一方面對(duì)于習(xí)慣使用命令流的人來(lái)說(shuō),上述上述改善基本等于沒(méi)有效果。并且對(duì)于復(fù)雜轉(zhuǎn)子,比如各段材料屬性不同,軸承的建模等還是需要借助命令流來(lái)實(shí)現(xiàn)。
1. 轉(zhuǎn)子建模的加強(qiáng),直接通過(guò)txt文件導(dǎo)入,轉(zhuǎn)子模型
4. 借助“critspeedmap”命令繪制臨界轉(zhuǎn)速隨軸承剛度變化關(guān)系圖
展開(kāi) 
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ansys計(jì)算電動(dòng)力的最新內(nèi)容
Ansys Electric電仿真根據(jù)焦耳熱計(jì)算功率
一 分析背景
Ansys Electric在分析一個(gè)電熱時(shí),想得到某個(gè)地方的發(fā)熱功率。
但是打開(kāi)后處理如下:
并沒(méi)有我們想要的結(jié)果。
那么這里就要想一想了:
1. Commands 方式。焦耳熱Joule Heat * Volume計(jì)算
2. 其他方法,我不知道。有可能user defined
問(wèn)題描述與問(wèn)題分析
為什么用顯示動(dòng)力學(xué)模塊不用瞬態(tài)結(jié)構(gòu)模塊?
采用ANSYS_WB的顯示動(dòng)力學(xué)模塊模擬臺(tái)球碰撞問(wèn)題,對(duì)于臺(tái)球碰撞屬于短時(shí)間接觸,計(jì)算所需要的時(shí)間步長(zhǎng)足夠小才能捕捉到短時(shí)間的接觸過(guò)程,并且我們希望每個(gè)時(shí)間步計(jì)算應(yīng)該足夠快,不然硬件吃不消的。
理論上ANSYS_WB 中
瞬態(tài)結(jié)構(gòu)模塊
一、給方法解決以下關(guān)鍵問(wèn)題:
1、仿真分析結(jié)果主要在于經(jīng)驗(yàn)積累,12年以上工程應(yīng)用專家?guī)愦鹨山饣?2、有效掌握ANSYS CFX流體動(dòng)力學(xué)計(jì)算及工程應(yīng)用+實(shí)操模型訓(xùn)練
3、所有實(shí)例緊緊圍ANSYS CFX流體動(dòng)力學(xué)計(jì)算及工程應(yīng)用方法為核心目標(biāo),進(jìn)行實(shí)操模擬訓(xùn)練
二、21個(gè)實(shí)例模型貼近工程實(shí)戰(zhàn)操作:
案例01:T型管流動(dòng)混合計(jì)算
案例02:機(jī)翼外流場(chǎng)計(jì)算
案例03
http://blog.sina.com.cn/s/blog_62b4519d01011tf5.html
ansys 14.0中對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算進(jìn)行了加強(qiáng),主要在轉(zhuǎn)子建模(梁?jiǎn)卧治鲈O(shè)置,坎貝爾圖繪制等方面進(jìn)行了加強(qiáng),使得ansys在進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算的過(guò)程中更為簡(jiǎn)單,使得計(jì)算更為友好。
雖然在14版本中ansys的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)計(jì)算更為簡(jiǎn)單,但是相對(duì)于samcef等軟件在操作方面還是有一定的差距
1 模型描述一根塊狀導(dǎo)體,尺寸:20*20*200mm,兩端電壓0.01V,計(jì)算導(dǎo)體通入此電流時(shí)的溫度。
建立enclose空氣域距導(dǎo)體外均為50mm。
2 首先使用electeic電流傳到模塊。材料我使用了默認(rèn)的結(jié)構(gòu)鋼和空氣,空氣電阻率設(shè)成了1e10.
3 網(wǎng)格。設(shè)置邊長(zhǎng)10mm,六面體。上一張截面圖吧
4 邊界
導(dǎo)體兩端面一個(gè)加0。01V,一個(gè)加0V,空氣最外表面加0V
轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)是固體力學(xué)的一個(gè)重要分支,已主要研究旋轉(zhuǎn)機(jī)械的「轉(zhuǎn)子一支承」,系統(tǒng)在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的振動(dòng)、平衡和穩(wěn)定性問(wèn)題,其主要研究?jī)?nèi)容有兒個(gè)方面:臨界轉(zhuǎn)速、動(dòng)力響應(yīng)、穩(wěn)定性、動(dòng)平衡技術(shù)和支承設(shè)計(jì)。在旋轉(zhuǎn)機(jī)械研究設(shè)計(jì)中,轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的性能分析是極其重要的一個(gè)方面。
傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)分析采用傳遞矩陣方法進(jìn)行,由于將大量的結(jié)構(gòu)信急簡(jiǎn)化為極為簡(jiǎn)單的集中質(zhì)量一梁模型,不能確保模型的完整性和分析的準(zhǔn)確度;而有限元在處理轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)問(wèn)題時(shí)
最近看到安世亞太的雷先華寫的一篇文章,介紹了ANSYS轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的計(jì)算功能.較有啟發(fā)性.
轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)是固體力學(xué)的一個(gè)重要分支,已主要研究旋轉(zhuǎn)機(jī)械的「轉(zhuǎn)子一支承」,系統(tǒng)在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的振動(dòng)、平衡和穩(wěn)定性問(wèn)題,其主要研究?jī)?nèi)容有兒個(gè)方面 :臨界轉(zhuǎn)速、動(dòng)力響應(yīng)、穩(wěn)定性、動(dòng)平衡技術(shù)和支承設(shè)計(jì)。在旋轉(zhuǎn)機(jī)械研究設(shè)計(jì)中,轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的性能分析是極其重要的一個(gè)方面。
傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)分析采用傳遞矩陣方法進(jìn)行,由于將大量的結(jié)構(gòu)信急簡(jiǎn)化為極為簡(jiǎn)單的集中質(zhì)量一梁模型
作者:雷先華(安世亞太)
前言:
轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)是固體力學(xué)的一個(gè)重要分支,已主要研究旋轉(zhuǎn)機(jī)械的「轉(zhuǎn)子一支承」,系統(tǒng)在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的振動(dòng)、平衡和穩(wěn)定性問(wèn)題,其主要研究?jī)?nèi)容有兒個(gè)方面:臨界轉(zhuǎn)速、動(dòng)力響應(yīng)、穩(wěn)定性、動(dòng)平衡技術(shù)和支承設(shè)計(jì)。在旋轉(zhuǎn)機(jī)械研究設(shè)計(jì)中,轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的性能分析是極其重要的一個(gè)方面。
傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)分析采用傳遞矩陣方法進(jìn)行,由于將大量的結(jié)構(gòu)信急簡(jiǎn)化為極為簡(jiǎn)單的集中質(zhì)量一梁模型