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Abaqus穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析的幾種方法
Abaqus穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析包含以下三種方法:
直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(Steady-stats dynamics,Direct)
模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(Steady-stats dynamics,Modal)
子空間穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(Steady-stats dynamics,Subspace)
① 直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)
在直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析中,系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)諧波響應(yīng)是通過對模型的原始方程直接積分計(jì)算出來的。
當(dāng)系統(tǒng)具有以下特征時(shí),不能提取特征模態(tài),則可用直接法進(jìn)行穩(wěn)態(tài)響應(yīng)分析:
l 存在非對稱剛度;
l 包含模態(tài)阻尼以外的其他形式阻尼;
l 必須考慮粘彈性材料特性(具有頻變特性)。
進(jìn)行直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析不需要提取系統(tǒng)的特征模態(tài),而是在每個(gè)頻率點(diǎn)對整個(gè)模型進(jìn)行復(fù)雜的積分運(yùn)算。因此,對于具有大阻尼和頻變特性的模型,應(yīng)用直接法求解比模態(tài)分析法精確,但耗時(shí)較多。
② 模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析
模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析方法是基于模態(tài)疊加法求解系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。在求解模態(tài)穩(wěn)態(tài)響應(yīng)之前必須先提取無阻尼的特征模態(tài),通過變換使系統(tǒng)解藕,得到一組用模態(tài)坐標(biāo)表示的單自由度運(yùn)動(dòng)方程。求解各個(gè)單自由度運(yùn)動(dòng)方程得到系統(tǒng)在模態(tài)坐標(biāo)下的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)后,通過變換最后獲得系統(tǒng)在物理坐標(biāo)下的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。
模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析具有以下特點(diǎn):
l 分析速度快,耗時(shí)最少(相比直接法和子空間法);
l 計(jì)算精度低于直接法和子空間法;
l 不適于分析具有大阻尼特征的模型;
l 不適于分析具有粘彈材料(頻變特性)的模型。
另外需要注意,使用基于模態(tài)的分析方法時(shí),用戶必須確定需要保留的特征模態(tài),以確保用這些模態(tài)能夠精確描述系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特征。
③ 子空間穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析
與模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析不同,子空間穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析是將運(yùn)動(dòng)方程投影到一組特征模態(tài)上再進(jìn)行求解。
展開 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)臨界轉(zhuǎn)速及穩(wěn)態(tài)分析的理論背景
附件文檔提供了samcef中轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)臨界轉(zhuǎn)速計(jì)算及穩(wěn)態(tài)分析的理論背景,對于求解器計(jì)算時(shí)用到的不同算法也進(jìn)行了簡要區(qū)分。 詳細(xì)見附件。
轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)臨界轉(zhuǎn)速及穩(wěn)態(tài)分析的理論背景.pdf
淺談Abaqus穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析的幾種方法
Abaqus穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析包含以下三種方法:
直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(Steady-stats dynamics,Direct)
模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(Steady-stats dynamics,Modal)
子空間穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析(Steady-stats dynamics,Subspace)
① 直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)
在直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析中,系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)諧波響應(yīng)是通過對模型的原始方程直接積分計(jì)算出來的。
當(dāng)系統(tǒng)具有以下特征時(shí),不能提取特征模態(tài),則可用直接法進(jìn)行穩(wěn)態(tài)響應(yīng)分析:
l存在非對稱剛度;
l包含模態(tài)阻尼以外的其他形式阻尼;
l必須考慮粘彈性材料特性(具有頻變特性)。
進(jìn)行直接穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析不需要提取系統(tǒng)的特征模態(tài),而是在每個(gè)頻率點(diǎn)對整個(gè)模型進(jìn)行復(fù)雜的積分運(yùn)算。因此,對于具有大阻尼和頻變特性的模型,應(yīng)用直接法求解比模態(tài)分析法精確,但耗時(shí)較多。
② 模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析
模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析方法是基于模態(tài)疊加法求解系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。在求解模態(tài)穩(wěn)態(tài)響應(yīng)之前必須先提取無阻尼的特征模態(tài),通過變換使系統(tǒng)解藕,得到一組用模態(tài)坐標(biāo)表示的單自由度運(yùn)動(dòng)方程。求解各個(gè)單自由度運(yùn)動(dòng)方程得到系統(tǒng)在模態(tài)坐標(biāo)下的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)后,通過變換最后獲得系統(tǒng)在物理坐標(biāo)下的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。
模態(tài)穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析具有以下特點(diǎn):
l分析速度快,耗時(shí)最少(相比直接法和子空間法);
l計(jì)算精度低于直接法和子空間法;
l不適于分析具有大阻尼特征的模型;
l不適于分析具有粘彈材料(頻變特性)的模型。
另外需要注意,使用基于模態(tài)的分析方法時(shí),用戶必須確定需要保留的特征模態(tài),以確保用這些模態(tài)能夠精確描述系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特征。
③ 子空間穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析
與模態(tài)動(dòng)力學(xué)分析不同,子空間穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)分析是將運(yùn)動(dòng)方程投影到一組特征模態(tài)上再進(jìn)行求解。
展開 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)ansys仿真流程方法 坎貝爾圖 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué) 臨界轉(zhuǎn)速 軸承
轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)ansys仿真流程方法
工程中的回轉(zhuǎn)機(jī)械,如渦輪機(jī)、電機(jī)等,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)經(jīng)常由于轉(zhuǎn)軸的彈性轉(zhuǎn)子偏心而發(fā)生橫向彎曲振動(dòng)。當(dāng)轉(zhuǎn)速增至某個(gè)特定值時(shí),振幅會(huì)突然加大,振動(dòng)異常激烈,當(dāng)轉(zhuǎn)速超過這個(gè)特定值時(shí),振幅又會(huì)很快減小。使轉(zhuǎn)子發(fā)生激烈振動(dòng)的特定轉(zhuǎn)速稱為臨界轉(zhuǎn)速。工程師要做的就是查找轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的臨界轉(zhuǎn)速,從而將系統(tǒng)修改轉(zhuǎn)速或者添加一定的支撐,來避開臨界轉(zhuǎn)速。
要獲取臨界轉(zhuǎn)速,那么ansys軟件就可以根據(jù)模型來計(jì)算臨界轉(zhuǎn)速。理論狀態(tài)下轉(zhuǎn)子系統(tǒng)包括:轉(zhuǎn)軸、轉(zhuǎn)軸上的圓盤、兩側(cè)軸承以及不平衡的質(zhì)量,如圖所示。
那么如何進(jìn)行坎貝爾圖的計(jì)算和提取呢?在ANSYS軟件中有三種方法來計(jì)算臨界轉(zhuǎn)速,如下所示:
第一種為梁單元方法,建立一根軸線,不同的位置給定不同的半徑和質(zhì)量點(diǎn)來計(jì)算。
第二種為三維實(shí)體方法,建立完整的三維模型,模型是軸對稱模型,所以默認(rèn)的模型是完全的不偏心的,所以需要添加偏心的質(zhì)量點(diǎn)。
第三種為ANSYS workbench中新功能,概念模型,建立二維的截面模型來代替三維模型,計(jì)算量能夠顯著的減少,加快計(jì)算速度,但是結(jié)果并沒有差別。
本次流程以第三種方式來展示仿真分析的流程方法,基本操作過程三種近似相同。分析模塊是采用模態(tài)分析來進(jìn)行的。
1.模型的建立
首先要將三維模型進(jìn)行處理,將三維模型切割,提取中間的截面,如圖所示。
打開workbench中的模態(tài)分析模塊,設(shè)置對稱選項(xiàng),如下圖所示。默認(rèn)的模型不會(huì)出現(xiàn)對稱的設(shè)置,需要選中model狀態(tài)下插入對稱、接觸、遠(yuǎn)端點(diǎn)等選項(xiàng).
設(shè)置好之后在對稱目錄下插入General Axisymmetric,該方法是ANSYS獨(dú)有的一種簡化方法,可以使用二維平面表示三維物體,簡化計(jì)算量.
表示二維軸對稱的操作方式的選項(xiàng)如下圖所示,設(shè)置坐標(biāo)和對稱軸及平面數(shù)量。
展開 
基于ANSYS APDL 轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)建模及動(dòng)力學(xué)分析,包括坎貝爾圖,瞬態(tài)分析等 ¥15
模型
坎貝爾圖
瞬態(tài)分析某點(diǎn)的軌跡圖
附件包括:轉(zhuǎn)子的建模文件zhu1,及轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)模態(tài)、考慮預(yù)應(yīng)力的轉(zhuǎn)子動(dòng)力及瞬肪分析的命令流doc文件。
ANSYS 動(dòng)力分析 (1) - 動(dòng)力學(xué)緒論
ANSYS 動(dòng)力分析 (1) - 動(dòng)力學(xué)緒論
第一章 動(dòng)力學(xué)緒論
內(nèi)容:
1. 動(dòng)力學(xué)分析的定義和目的
2. 動(dòng)力學(xué)分析的不同類型
3. 基本概念和術(shù)語
4. 動(dòng)力學(xué)分析的一個(gè)實(shí)例
第一節(jié) 定義和目的
什么是動(dòng)力學(xué)分析?? 動(dòng)力學(xué)分析是用來確定慣性(質(zhì)量效應(yīng))和阻尼起著重要作用時(shí)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件動(dòng)力學(xué)特性的技術(shù)。? “動(dòng)力學(xué)特性” 可能指的是下面的一種或幾種類型:– 振動(dòng)特性 - (結(jié)構(gòu)振動(dòng)方式和振動(dòng)頻率)– 隨時(shí)間變化載荷的效應(yīng)(例如:對結(jié)構(gòu)位移和應(yīng)力的效應(yīng))– 周期(振動(dòng))或隨機(jī)載荷的效應(yīng) 靜力分析也許能確保一個(gè)結(jié)構(gòu)可以承受穩(wěn)定載荷的條件,但這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,尤其在載荷隨時(shí)間變化時(shí)更是如此。 著名的美國塔科馬海峽吊橋(Galloping Gertie) 在 1940 年 11 月 7 日,也就是在它剛建成 4 個(gè)月后,受到風(fēng)速為 42 英里/小時(shí)的平穩(wěn)載荷時(shí)發(fā)生了倒塌。
? 動(dòng)力學(xué)分析通常分析下列物理現(xiàn)象:– 振動(dòng) - 如由于旋轉(zhuǎn)機(jī)械引起的振動(dòng)– 沖擊 - 如汽車碰撞,錘擊– 交變作用力 - 如各種曲軸以及其它回轉(zhuǎn)機(jī)械等– 地震載荷 - 如地震,沖擊波等– 隨機(jī)振動(dòng) - 如火箭發(fā)射,道路運(yùn)輸?shù)? 上述每一種情況都由一個(gè)特定的動(dòng)力學(xué)分析類型來處理 第二節(jié) 動(dòng)力學(xué)分析類型 請看下面的一些例子: – 汽車尾氣排氣管裝配體的固有頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)的固有頻率相同時(shí),工作中可能會(huì)被震散。怎樣才能避免這種結(jié)果呢?
展開 斯姆勒ANSYS裝配體剛?cè)狁詈戏治黾夹g(shù)講座:02-裝配體剛?cè)狁詈?em>動(dòng)力學(xué)分析-瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析技術(shù)
●主要內(nèi)容
裝配體剛體動(dòng)力學(xué)分析
裝配體剛?cè)狁詈?em>動(dòng)力學(xué)分析-瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析技術(shù)
裝配體剛?cè)狁詈?em>動(dòng)力學(xué)分析-超單元動(dòng)力學(xué)分析技術(shù)
裝配體剛?cè)狁詈?em>動(dòng)力學(xué)分析-靜力學(xué)工況分析技術(shù)
共四節(jié),平臺將免費(fèi)更新2節(jié)
●技術(shù)背景
工程中存在大量運(yùn)動(dòng)機(jī)械;
基于傳統(tǒng)的靜力學(xué)工況計(jì)算沒有考慮結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)效應(yīng),譬如沖擊,將造成較大的計(jì)算誤差;
運(yùn)動(dòng)機(jī)械存在不同的姿態(tài),計(jì)算所有的靜力學(xué)工況是不可能的,也很難確定其最不利工況;
ANSYS提供完整的動(dòng)力學(xué)求解方案,能夠高效準(zhǔn)確的計(jì)算運(yùn)動(dòng)機(jī)械的結(jié)構(gòu)響應(yīng)。
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技術(shù)專題:ANSYS裝配體剛?cè)狁詈戏治黾夹g(shù)
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展開 從ANSYS收購LS-DYNA談顯式動(dòng)力學(xué)軟件 附ANSYS_LS-DYNA動(dòng)力分析方法與工程實(shí)例下
4、 ANSYS Explicit STR瞬態(tài)非線性顯式動(dòng)力學(xué)快捷分析軟件
ANSYS Explicit STR是基于ANSYS Workbench仿真平臺環(huán)境的結(jié)構(gòu)高度非線性顯式動(dòng)力學(xué)分析軟件。可以求解二維、三維結(jié)構(gòu)的跌落、碰撞、材料成形等非線性動(dòng)力學(xué)問題。軟件功能成熟、齊全,可用于求解涉及材料非線性、幾何非線性、接觸非線性的動(dòng)力學(xué)各類問題。目前,ANSYS Explicit STR被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)的鳥撞分析、葉片包容性分析、產(chǎn)品的跌落分析、材料成型分析等。
采用ANSYS顯式動(dòng)力學(xué)產(chǎn)品,相當(dāng)于擁有了一整套高級的分析工具,能夠分析幾乎任何可仿真的問題。
FE求解器(Lagrange)是快速的、應(yīng)用廣泛的結(jié)構(gòu)求解器, 非常適合求解沖擊波、超壓問題。每個(gè)單元內(nèi)部,Lagrange能捕捉離散模型的材料點(diǎn),并且跟蹤力作用下的物質(zhì)變形,最終得到單元的變形。
Euler方法是材料在一個(gè)固定的網(wǎng)格中流動(dòng),非常適合于模擬固體的超大變形,以及流體、氣體的流動(dòng)。采用ANSYS理想Euler求解器,網(wǎng)格會(huì)自動(dòng)生成,不需要人工輸入控制。
任意Lagrange–Euler算法(ALE)繼承了Lagrange和Euler各自的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)去除它們的缺點(diǎn),適用于模擬材料的超大變形,同時(shí)關(guān)注高分辨率激波問題。光滑粒子流體動(dòng)力學(xué)(SPH)是一種無網(wǎng)格的方法,適用于模擬材料的破碎。例如,超高速撞擊、脆性材料的裂紋擴(kuò)展。
展開 基于ANSYS WORKBENCH的剛體動(dòng)力學(xué)-靜力學(xué)分析[轉(zhuǎn)]
按照以往的方法,是先使用多體動(dòng)力學(xué)軟件例如ADAMS進(jìn)行剛體動(dòng)力學(xué)分析,得到鉸鏈處的約束力,然后再在有限元軟件例如ANSYS中對感興趣的構(gòu)件劃分網(wǎng)格,并導(dǎo)入從ADAMS中得到的載荷,對之進(jìn)行強(qiáng)度分析。
ANSYS15.0提供了一套完善的解決方案,使得直接在WORKBENCH中就可以完成全過程。其方法如下:
1. 從工具箱中,拖拽一個(gè)剛體動(dòng)力學(xué)模板到項(xiàng)目示意圖中,然后按照正常步驟創(chuàng)建一個(gè)剛體動(dòng)力學(xué)分析,施加力,力偶等,然后插入所需要的求解結(jié)果物體。
2. 在圖形窗口中確定感興趣的時(shí)間點(diǎn)。
3. 選擇某個(gè)求解結(jié)果物體,然后在右鍵菜單中選擇export motion load,并指定一個(gè)載荷文件名。
4. 在項(xiàng)目示意圖中,拷貝一個(gè)rigid dynamics分析系統(tǒng)。并把它用static structural分析系統(tǒng)進(jìn)行取代。
5.編輯static structural分析系統(tǒng),壓制不需要的構(gòu)件,而只留下想分析其強(qiáng)度剛度的構(gòu)件。
6. 把該構(gòu)件的剛度行為從rigid改變成flexible.
7. 把網(wǎng)格求解器設(shè)置從ANSYS Rigid Dynamics改成ANSYS Mechanical
8. 刪除或者壓制所有在Rigid Dynamics分析中所使用的載荷。
9.選擇static structural分支,然后在其右鍵菜單匯總選擇Insert> Motion Loads....,從而導(dǎo)入前面文件中的載荷。
10.刪除原有的結(jié)果物體,添加新的應(yīng)力,變形等物體。
11. 求解得到此時(shí)刻構(gòu)件的變形。
展開 ansys結(jié)構(gòu)分析指南(下)ansys結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)
ansys結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)
ANSYS workbench聯(lián)合ANSYS/LS-dyna顯示動(dòng)力學(xué)分析
一個(gè)ANSYS workbench聯(lián)合ANSYS/LS-dyna顯示動(dòng)力學(xué)分析教程供新手參考吧!希望對大家有用!詳細(xì)請查看附件!如有問題,請大家指點(diǎn)!附件為模型及操作流程!
soda_can_filled_Parasolid.rar
ANSYS workbench聯(lián)合dyna顯示動(dòng)力學(xué)分析.part1.rar
ANSYS workbench聯(lián)合dyna顯示動(dòng)力學(xué)分析.part2.rar
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技術(shù)鄰?fù)扑]:
【視頻教程】ANSA教程系列(四)shell網(wǎng)格的批處理
ANSA在汽車網(wǎng)格模型中常用的檢查方式匯總
msc/patran nastran ansys abaqus三者比較
展開 
ANSYS Workbench連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)仿真 ¥19.89
</p><p>5 連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析</p><p>5.1 瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)基本理論</p><p>瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析是一種用于計(jì)算結(jié)構(gòu)在隨時(shí)間變化的載荷作用下的動(dòng)力學(xué)響應(yīng)的方法。在Ansys中,這種技術(shù)可以用來計(jì)算結(jié)構(gòu)在穩(wěn)態(tài)載荷、瞬態(tài)載荷和簡諧載荷下的位移、應(yīng)變和應(yīng)力隨時(shí)間的變化。在進(jìn)行瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析時(shí),需要考慮慣性力和阻尼的影響,這些因素與載荷和時(shí)間的相關(guān)性有關(guān)。如果不考慮慣性力和阻尼,則可以使用靜力學(xué)分析來代替瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析。對于線性結(jié)構(gòu),它的瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)平衡方程如下:</p><p><br></p><p>在Ansys有限元分析軟件中,式共有三種求解方法分別為:完全法、模態(tài)疊加法和縮減法。完全法和縮減法采用直接積分求解瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)平衡方程。而模態(tài)疊加法則使用坐標(biāo)轉(zhuǎn)換解耦后開始求解。</p><p><br></p><p>5.1.1 模態(tài)疊加法</p><p>針對模態(tài)疊加法,式中的可寫為:</p><p><br></p><p>式中:</p><p>為節(jié)點(diǎn)力隨時(shí)間變化量;</p><p>為關(guān)于矢量載荷的比例因子;</p><p>是在模態(tài)分析中的矢量載荷。</p><p>利用模態(tài)坐標(biāo)表示節(jié)點(diǎn)位移可通過下式得到:</p><p><br></p><p>式中,是第階模態(tài)振型;</p><p>是所要提取的模態(tài)數(shù)量。</p><p>根據(jù)式可得利用模態(tài)疊加法計(jì)算瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)問題首先需要進(jìn)行模態(tài)分析,因?yàn)樵诠?jié)點(diǎn)位移中包含了模態(tài)振型。
展開 ANSYS workbench軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)瞬態(tài)動(dòng)力學(xué) ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
3、對有限元分析感興趣的工程師
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)軸輥的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)非線性接觸相關(guān)的接觸設(shè)置
3、學(xué)習(xí)非線性瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析步的建立
4、學(xué)習(xí)軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)非線性接觸分析的載荷施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
?
ANSYS workbench錐齒輪嚙合瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析 附ANSYS Workbench 下載
下載地址:ANSYS Workbench 15.0完全自學(xué)一本通
ANSYS workbench摩擦盤熱結(jié)構(gòu)耦合動(dòng)力學(xué) ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
3、對有限元分析感興趣的工程師
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)摩擦盤的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)摩擦盤熱結(jié)構(gòu)耦合接觸相關(guān)的接觸設(shè)置
3、學(xué)習(xí)熱結(jié)構(gòu)耦合動(dòng)力學(xué)分析步的建立
4、學(xué)習(xí)摩擦盤熱結(jié)構(gòu)耦合接觸分析的載荷施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 摩擦盤熱結(jié)構(gòu)耦合動(dòng)力學(xué)分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
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