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登錄ansys對稱實例的案例
【ansys電磁實例-基礎】Workbench 計算二維軸對稱結構電場的視頻
原帖子鏈接見http://forums.caenet.cn/showtopic-538877.aspx
實例篇:真●循環對稱結構分析 ¥2
分析具有對稱結構的零部件的時候,我們采取的通用做法一般是對對稱面施加相應的Symmetry/Anisymmetry/Encastre約束,這樣子雖然沒有錯,但是對稱面之間的力值傳遞沒有,與實際情況多少會有些出入,那么有沒有什么好的方法?
采用循環對稱分析,重編inp文件!
Step-1:導入幾何零部件、建立簡單的材料屬性
Step-2:中間輪緣要與兩側的結構連為一體
在connector中,建立tie連接,將兩側的結構耦合
Step-3:將兩側的循環對稱面也施加相關的tie約束
由于施加了tie約束,因此節點之間可以傳遞相應的力與位移,不會像普通的約束那樣造成剛度過大
Step-4:這里,我們做一個簡單的離心力分析
首先,對心部結構施加固定約束
然后對整體結構施加200rpm的旋轉速度
這里,輸入表達式 “2*pi*200/60” 即可,因為pi實際在abaqus中為內建的常量
Step-5:劃分網格
這個不難
Step-6:輸出inp文件,對其進行修改
這里,我們用ultraEdit打開進行編輯
先建立一個對稱循環坐標系
然后對之前對稱面的tie連接進行修改
Step-7:提交作業并做出后處理顯示
展開 UG NX10編程實例教程,對稱固定盤殼(特殊圓角處理)
圖形分析:該造型外形結構簡單,主要為抽殼即可,主要特點在垂直細節及r3圓角制作,此處圓角比較特殊,錐面和垂直面,直接利用邊倒圓無法正常導出,只能采用面倒圓和拉伸來完成,前者由于操作局限性只能做出單側圓角,而且做鏡像特征也不方便,相比后者也較麻煩,所以就采用后者。
圓錐,根據圖形標注,圓錐向下創建,主要考慮殼體頂側固定座的造型,留出基準面
抽殼,設置厚度刪除底面即可。
墊塊,選擇基準面作為放置平面,依據參考設置參數,寬度一欄設置為一個長一些的數據,如果根據圖形計算這個墊塊的y方向數據不能直接得出,可以采用反向修改
共線操作實現中間對齊;垂直定位設置表達式,注意添加反向負號。
測量距離,量取下圖中位置,可以利用面上點,量取環面上的點,根據這個數據來反向修改上一個操作中30距離
雙擊墊塊特征,修改30為11或者12進行調整,直到這個多余墊塊沒有多余即可
圓角,采用測量半長方式,選擇棱邊
拔模,相切面拔模,選擇拔模面所夾方向的矢量為拔模方向,添加角度
孔,捕捉圓心,設置參數
圓弧,三點,選擇上表面為繪制平面,相切相切和半徑
拉伸,相交處截至選擇勾選,直接選擇封閉區域進行垂直方向拉伸求和。
展開 UG NX10實例教程——正方圓周對稱體(以對角點連線為中心圓周陣列)
正方體,以絕對0點放置正方體,設置參數
抽殼,設置厚度為e,根據圖形可知,三面厚度應該相同,所以利用抽殼完成等厚
圓柱體,點構造器,以一側厚度棱邊端點為參考點,沿矢量進行偏置
確定后,調整方向,設置參數,求差,該圓弧槽在體內部,只能利用圓柱體求差完成缺口
腔體,矩形,選擇側面,短邊為參考,設置正好的參數
定位時,選擇共線操作,實現對齊,利用垂直完成20標注
確定后,返回類型選擇界面,再選擇圓柱形,選擇內測表面,設置正好的參數
定位時,選擇點到線上,實現圓心到棱邊上,再利用垂直,設置短棱邊與圓心距離為10,即圓半徑
陣列特征,選擇三個特征,進行圓周,360度陣列3個,這個操作的要點時矢量選擇
打開矢量構造器,2點,第一個點直接捕捉即可
第二個點選擇交點,將短棱邊和對稱側棱邊找交點,確定后,即可完成繞對角線陣列的特征
圓角,不能直接添加三個棱邊這樣做出的圓角不符合造型特征,只能先添加兩個棱邊
圓角,過濾器切換到單條曲線,選擇一個棱邊,進行圓角,請看下圖中圓角才符合圖形結構
斜角制作道理相同,如果直接選擇三個棱邊,交角處的形態不符合要求。
展開 
1/2、1/4、1/8對稱模型在矩形柱單軸壓縮實例中應用探討
當有限元模型中材料、幾何沿某一平面正對稱時,沿該平面對稱建模是實現節省計算資源,高質量網格劃分的有效途徑。文中將以具有沿xy、xz、yz平面對稱的矩形柱單軸壓縮實例,闡述以1/2、1/4、1/8對稱模型代替完整模型在有限元分析中遇到的問題。
NX10實例教程——軸承支撐底座(對稱特征中關聯添加以及差異細節調整)
斜角,5這側斜角,選擇底側棱邊,一個距離由于和上面的距離是同一個可以采用表達式引用,另一個小一些的距離,需要采用表達式來完成,另一對稱側直接引用
直線,點偏置以中間圓弧圓心作為參考點,設置偏置距離,確定后,找到x方向,繪制一個任意長度直線,不要超過內槽即可。
鏡像曲線,以中間基準面把直線鏡像一份
圓弧,選擇上表面,三點,直接捕捉首尾端點,中點先采取點點方式,再切換半徑
直線,直接連接兩個點即可
回轉,選擇上面的直線繪制的封閉區域,繞圓柱軸心進行回轉,角度任意,不求和
角度設置,參考下圖,在實體內部即可,不可產生缺口
鏡像幾何體,把左右半體再一次進行鏡像
求和,求成一個整體,進行孔添加
孔,點構造器,兩點之間,直接捕捉兩個對稱點即可
確定后,按照相同方法再一次添加另一個點,確定完成孔造型
設為偏置,由于12偏置,將已有的多余圓弧面作為要修改的面,rg圓弧面作為固定,這個都是依據12的偏置來進行的修改,也可以使用半徑尺寸,那樣還需要進行數值計算,相比之下前者比較方便。
展開 ANSYS workbench 循環對稱壓力容器靜力分析 ¥10
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、學習壓力容器的三維模型處理
2、學習線性靜結構分析步的建立
3、學習壓力容器分析的載荷施加
4、學習壓力容器對稱循環約束的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 壓力容器分析。
本案例完整得提供了分析相關所有分析文件。
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ANSYS Workbench周期對稱模型的模態分析方法 ¥10
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 DesignModeler 或外部 CAD 軟件中,僅建模一個完整扇區(例如單個葉片及其對應的輪轂部分)。
確保扇區的兩個邊界(起始面和終止面)與旋轉對稱軸形成的角度為 360°/n(n 為葉片總數)。例如,對于 6 葉片風扇,單個扇區角度為 60°。
定義坐標系,在 DM 中創建全局坐標系,確保 Z 軸與旋轉對稱軸重合(即葉片繞 Z 軸旋轉)。
2. 循環對稱設置(Modal 模塊)
導入幾何到 Modal 分析系統,將扇區模型拖入 Modal 分析系統的 Geometry 模塊。
進入 Mesh 模塊,激活循環對稱:右鍵點擊 Mesh → Insert → Cyclic Symmetry。
選擇循環對稱類型:
Full Cyclic:適用于所有葉片完全相同的結構。
定義循環對稱邊界
Source Face:選擇扇區的起始面(例如 0° 位置的面)。
Target Face:選擇扇區的終止面(例如 60° 位置的面)。
Axis Definition:選擇局部坐標系的 Z 軸作為旋轉對稱軸。
3. 網格劃分優化
網格控制,對葉片邊緣、輪轂等關鍵區域使用更精細的網格(如 Sizing 或 Inflation)。
展開 在ansys中怎么施加對稱載荷
比如一個圓柱體如圖所示怎施加對稱載荷呢?
ANSYS Workbench Mechanical 設置對稱邊界及結果擴展顯示
對于三維實體,往往會遇到取對稱單元開展計算的情況。我們需要對實體設置邊界,此外在做結果顯示的時候也希望能對結果進行顯示,能完整顯示實體的結果云圖,而非對稱單元的結果云圖。以下操作基于Workbench進行。
首先對Workbench進行設置。Workbench暫時默認無法對模型進行擴展顯示,如果需要擴展顯示整體模型,還需進行手動設置。打開Workbench,在主界面中依次選擇工具(Tool)->選項(Option)->外觀(Appearance),勾選試用版選項(Beta Options)的復選框,如圖 1所示。
圖 1 在Workbench中打開對稱擴展顯示設置操作
1 鏡像對稱設置及結果擴展顯示
對于鏡像對稱實體,現有案例如圖 2所示。該模型由兩個同軸同高的半圓筒組成。
圖 2 鏡像對稱實體案例
首先設置對稱邊界。從Workbench進入mechanical界面。項目樹中默認不顯示對稱邊界選項,需要手動添加。點擊項目樹中的“模型”起始級,再點擊功能區中的“模型->對稱”,添加對稱邊界選項。界面操作如圖 3所示。
圖 3 Workbench Mechanical添加對稱邊界選項
添加對稱類型。本案例是鏡像對稱實體,需要添加對稱區域(鏡像對稱)。點擊項目樹中的“對稱”,在功能區中點擊“對稱區域”添加。界面操作如圖 4所示。
圖 4 Workbench Mechanical添加對稱區域操作
添加對稱邊界。點擊項目樹中的“模型->對稱->對稱區域”,在詳細信息框中進行詳細設置。選擇對稱面,選擇一個或多個在同一對稱面上的平面特征即可。
展開 ANSYS Workbench模型對稱簡化計算及節點結果導出方法
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實例介紹
如果模型本身結構是對稱的,同時它的約束與外載也是對稱分布的,那么我們可以對模型進行對稱簡化,一方面可以提升計算效率,另一方面也方便我們進行邊界條件的加載。在本實例中,一個圓柱形的薄壁筒體在圓筒長度的中間處受到力F的擠壓,如圖1所示需要計算力F作用點在徑向的位移。薄壁圓筒的兩端是自由邊,由于模型結構、約束與外載都是對稱的,所以可以將模型簡化為一個八分之一的殼單元模型。

ansys流固耦合分析與工程實例 附ANSYS流固耦合分析與工程實例下載
下載地址:ANSYS流固耦合分析與工程實例
hypermesh-ansys聯合仿真-2D軸對稱橡膠密封分析 ¥3
密封結構為環形軸對稱,蓋板將黑色橡膠圈壓向底部的帶槽基座上,靠橡膠變形回彈與上蓋板和下基座之間的接觸壓力(密封應力)來阻止流體穿過密封界面。蓋板和基座材質都是結構鋼,彈性模量為210000MPa,泊松比為0.3;橡膠圈材質為邵氏硬度75度的EPDM橡膠。本文采用單位制為mm,N,t,s,MPa。
通過hypermesh建立有限元模型設置求解控制輸入到ANSYS進行求解:
ANSYS Workbench 計算二維軸對稱結構電場的視頻
ANSYS Workbench模塊中對于電場的計算現在只能計算電流傳導場。今天為大家貢獻一個自己制作的二維軸對稱結構的電場計算視頻,為大家提供參考。 模型也比較簡單,初入門的朋友們可以用來學習。希望大家可以提出寶貴的批評意見。(其實本人對于經典模塊較為熟悉,但是由于本人只會APDL不用GUI,導致了無法錄制視頻。所以只能貼一個WB版本的了。)
1 模型:
模型為來自于靜電除塵中裝置中的帶電部分。結構上為內外雙層金屬圓環,內層的環為1000V高電位,外層環為0V地電位。完整的三維模型圖見2樓”三維結構“
由于模型軸對稱,載荷軸對稱,因此可以簡化為二維軸對稱問題的求解。一般三維問題嫩郭建華成二維問題,則瑩盡量簡化。三維計算中由于網格不一定嚴格規整,計算精度也許會降低。
模型是用AutoCAD建立,然后生成面域,輸出為SAT格式的文件。
然后打開workbench,把Electrica模塊拖拽過來,導入之前的sat文件。
在導入workbench中之后進行了簡單的處理。二維軸對稱計算的時候一定要注意,模型對稱軸必須是Y軸,而且模型必須全部在X的正半軸才可以。同時,由于金屬是等電位的,內部沒有電流流過,所以可以不建立實體模型,有外輪廓就可以了。所以最后的二維模型其實就只有空氣了。
見2樓”二維模型“
視頻里我的空氣建立的有些大了,當初隨手畫的。電場計算的時候空氣域一定要建立的足夠大才可以保證電場的精度的,本人一般建立為5-8倍的最大外徑,當然,這個具體的尺寸有興趣的朋友們可以去驗證一下的。
2 材料參數:
添加材料“air”,定義電阻率1e20。
3 網格
圓環的部分,尤其是內層圓環的部分網格要平滑,因為高電位的尖角形狀會造成電場集中。
展開 Ansys 平面問題、桿問題、梁問題、空間問題、軸對稱問題
大家 來分享啊
平面問題、桿問題、梁問題、空間問題、軸對稱問題各種實例分析
桿問題實例.pdf
空間問題實例.pdf
梁問題實例.pdf
平面問題實例.pdf
軸對稱問題實例.pdf