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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys顯示對(duì)稱結(jié)構(gòu)的視頻教程
基于ANSYS Workbench如何實(shí)現(xiàn)對(duì)稱模型及結(jié)果的擴(kuò)展顯示仿真計(jì)算分析
基于ANSYS Workbench如何實(shí)現(xiàn)對(duì)稱模型及結(jié)果的擴(kuò)展顯示仿真計(jì)算分析
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基于ANSYS Workbench下平面對(duì)稱結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用
基于ANSYS Workbench下平面對(duì)稱結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用
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ANSYS-WorkBench基礎(chǔ)教程 拉伸試件的準(zhǔn)靜態(tài)過程+對(duì)稱結(jié)構(gòu)分析
本課程主要講解了workbench通過對(duì)稱建模的方式對(duì)拉伸試件的準(zhǔn)靜態(tài)過程進(jìn)行分析,并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行擴(kuò)展顯示。
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ansys顯示對(duì)稱結(jié)構(gòu)的實(shí)例教程
對(duì)于三維實(shí)體,往往會(huì)遇到取對(duì)稱單元開展計(jì)算的情況。我們需要對(duì)實(shí)體設(shè)置邊界,此外在做結(jié)果顯示的時(shí)候也希望能對(duì)結(jié)果進(jìn)行顯示,能完整顯示實(shí)體的結(jié)果云圖,而非對(duì)稱單元的結(jié)果云圖。以下操作基于Workbench進(jìn)行。
首先對(duì)Workbench進(jìn)行設(shè)置。Workbench暫時(shí)默認(rèn)無法對(duì)模型進(jìn)行擴(kuò)展顯示,如果需要擴(kuò)展顯示整體模型,還需進(jìn)行手動(dòng)設(shè)置。打開Workbench,在主界面中依次選擇工具(Tool)->選項(xiàng)(Option)->外觀(Appearance),勾選試用版選項(xiàng)(Beta Options)的復(fù)選框,如圖 1所示。
圖 1 在Workbench中打開對(duì)稱擴(kuò)展顯示設(shè)置操作
1 鏡像對(duì)稱設(shè)置及結(jié)果擴(kuò)展顯示
對(duì)于鏡像對(duì)稱實(shí)體,現(xiàn)有案例如圖 2所示。該模型由兩個(gè)同軸同高的半圓筒組成。
圖 2 鏡像對(duì)稱實(shí)體案例
首先設(shè)置對(duì)稱邊界。從Workbench進(jìn)入mechanical界面。項(xiàng)目樹中默認(rèn)不顯示對(duì)稱邊界選項(xiàng),需要手動(dòng)添加。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中的“模型”起始級(jí),再點(diǎn)擊功能區(qū)中的“模型->對(duì)稱”,添加對(duì)稱邊界選項(xiàng)。界面操作如圖 3所示。
圖 3 Workbench Mechanical添加對(duì)稱邊界選項(xiàng)
添加對(duì)稱類型。本案例是鏡像對(duì)稱實(shí)體,需要添加對(duì)稱區(qū)域(鏡像對(duì)稱)。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中的“對(duì)稱”,在功能區(qū)中點(diǎn)擊“對(duì)稱區(qū)域”添加。界面操作如圖 4所示。
圖 4 Workbench Mechanical添加對(duì)稱區(qū)域操作
添加對(duì)稱邊界。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中的“模型->對(duì)稱->對(duì)稱區(qū)域”,在詳細(xì)信息框中進(jìn)行詳細(xì)設(shè)置。選擇對(duì)稱面,選擇一個(gè)或多個(gè)在同一對(duì)稱面上的平面特征即可。
展開 ANSYS Workbench模塊中對(duì)于電場的計(jì)算現(xiàn)在只能計(jì)算電流傳導(dǎo)場。今天為大家貢獻(xiàn)一個(gè)自己制作的二維軸對(duì)稱結(jié)構(gòu)的電場計(jì)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(xué)習(xí)。希望大家可以提出寶貴的批評(píng)意見。(其實(shí)本人對(duì)于經(jīng)典模塊較為熟悉,但是由于本人只會(huì)APDL不用GUI,導(dǎo)致了無法錄制視頻。所以只能貼一個(gè)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(jié)構(gòu)上為內(nèi)外雙層金屬圓環(huán),內(nèi)層的環(huán)為1000V高電位,外層環(huán)為0V地電位。完整的三維模型圖見2樓”三維結(jié)構(gòu)“
由于模型軸對(duì)稱,載荷軸對(duì)稱,因此可以簡化為二維軸對(duì)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(jì)算中由于網(wǎng)格不一定嚴(yán)格規(guī)整,計(jì)算精度也許會(huì)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(dǎo)入之前的sat文件。
在導(dǎo)入workbench中之后進(jìn)行了簡單的處理。二維軸對(duì)稱計(jì)算的時(shí)候一定要注意,模型對(duì)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(shí),由于金屬是等電位的,內(nèi)部沒有電流流過,所以可以不建立實(shí)體模型,有外輪廓就可以了。所以最后的二維模型其實(shí)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(dāng)初隨手畫的。電場計(jì)算的時(shí)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(dāng)然,這個(gè)具體的尺寸有興趣的朋友們可以去驗(yàn)證一下的。
2 材料參數(shù):
添加材料“air”,定義電阻率1e20。
3 網(wǎng)格
圓環(huán)的部分,尤其是內(nèi)層圓環(huán)的部分網(wǎng)格要平滑,因?yàn)楦唠娢坏募饨切螤顣?huì)造成電場集中。
展開 1:算電場應(yīng)該知道電場是忌諱尖角的,所以對(duì)于圖紙中有可能造成電場集中的部位都應(yīng)該有倒角,有的時(shí)候結(jié)構(gòu)圖紙不一定會(huì)標(biāo)明,但是自己心中應(yīng)該清楚。
2 :建模時(shí),相鄰的金屬可以整體建模;對(duì)于裝配圖紙中的螺栓連接位置,如果連接的兩側(cè)都是金屬,而且螺栓不太大,那么可以直接和相連接的金屬建成整體;
3:模型中有均壓罩時(shí),均壓罩內(nèi)側(cè)的電場會(huì)很小,這個(gè)部位的結(jié)構(gòu)可以適當(dāng)簡化,一些小尺寸的結(jié)構(gòu)適當(dāng)可以忽略。同時(shí),如果分析者根據(jù)經(jīng)驗(yàn)可以判斷出模型大致電場分布,在等位線較稀疏的部位也可以做簡化;
4: 模型中承受高電位的部件的形狀對(duì)于電場分布由較大作用,需要謹(jǐn)慎處理,嚴(yán)格避免尖角。
5:電場計(jì)算中,金屬為等勢(shì)體,因此可以不建模,但是個(gè)人呢感覺云圖出來后黑乎乎的一團(tuán)甚是不好看,因此一般就會(huì)建出來。這樣做還有一個(gè)好處,就是加載方便。因?yàn)槿绻考饘俚脑挘┘痈叩洼d荷的時(shí)候就要把羅闊邊挨個(gè)全選出來,這對(duì)于復(fù)雜的工程模型是很頭疼的一件事,但是如果建立了金屬,就可以直接選擇面,或者選擇面上衣服的線,面上依附的節(jié)點(diǎn),這樣不管是面加載,線加載還是節(jié)點(diǎn)加載都很方便。
6 :能算二維就不算三維。
網(wǎng)格:
個(gè)人對(duì)于網(wǎng)格劃分甚是不熟練,這里就不多說;有一條很重要,就是長強(qiáng)大的地方網(wǎng)格一定要夠細(xì),而且質(zhì)量要好。計(jì)算完檢查一下最大場強(qiáng)發(fā)生的位置,如果此處是一個(gè)畸形單元,那么由此產(chǎn)生的E不用說也是沒有意義的,而最大場強(qiáng)又是電場計(jì)算中比較關(guān)注的方面,所以需要注意。
加載:
電場中加載比較簡單,總體上有高電位、低電位、懸浮電位;用D命令加載即可;懸浮電位需要耦合所有節(jié)點(diǎn)電位自由度;
求解:
個(gè)人對(duì)于差值之類的數(shù)值問題不是甚懂,一般使用默認(rèn)求解器。
下面附上一個(gè)初級(jí)的簡單小例子的命令流
模型描述:
軸對(duì)稱模型,左側(cè)為導(dǎo)體,右側(cè)為介質(zhì);
交流電場:工程中需要計(jì)算的交流電場均為電準(zhǔn)靜態(tài)場,可以使用靜電場的方法來求解。
展開 定義分析類型為靜力分析(ANSYS缺省)
!對(duì)鼓桶上表面施加徑向約束
NSEL,S,LOC,X,237.5
NSEL,R,LOC,Z,220.3,208.8
D,ALL,,,,,,UX,UY
ALLSEL
!對(duì)鼓桶側(cè)面施加軸向約束
NSEL,S,LOC,Z,208.8
D,ALL,,,,,,UY,UZ
ALLSEL
EPLOT
SAVE
OMEGA,,,1191.11 !施加轉(zhuǎn)速
!對(duì)輪、盤邊緣施加集中力
NSEL,S,LOC,X,243.5 !選取輪 盤邊緣節(jié)點(diǎn)
*GET,NO_Nodes,NODE,,COUNT !得到節(jié)點(diǎn)數(shù)目
F,ALL,FX,628232/NO_Nodes/6 !對(duì)這些節(jié)點(diǎn)平均施加載荷
ALLSEL
SAVE !保存模型數(shù)據(jù)庫
SOLVE !求解
FINISH
!查看結(jié)果
/POST1
PLNSOL,U,X,2,1 !顯示徑向變形圖
PLNSOL,U,Y,2,1 !顯示周向變形圖
PLNSOL,U,Z,2,1 !顯示軸向變形圖
PLNSOL,U,SUM,2,1 !顯示總變形圖
PLNSOL,S,X,0,1 !顯示徑向應(yīng)力圖
PLNSOL,S,Y,0,1 !顯示周向應(yīng)力圖
PLNSOL,S,Z,0,1 !顯示軸向應(yīng)力圖
PLNSOL,S,EQV,0,1 !顯示等效應(yīng)力分布圖
展開 原帖子鏈接見http://forums.caenet.cn/showtopic-538877.aspx

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一、本期資料包含哪些內(nèi)容?
1. 建模(SCDM)和模型處理
2. 靜強(qiáng)度問題
3. 靜強(qiáng)度疲勞分析
4. 模塊的熱應(yīng)力問題
· 焦耳熱點(diǎn)檢測
· 焊球疲勞分析
· 焊球回流焊——板級(jí)翹曲分析
5. 面板顯示器動(dòng)力學(xué)問題
6. 面板顯示器跌落碰撞問題
7. 柔性O(shè)LED屏卷曲仿真
8. 面板顯示器拓?fù)鋬?yōu)化
9. 其它優(yōu)勢(shì)
· 電熱力可靠性耦合
對(duì)于三維實(shí)體,往往會(huì)遇到取對(duì)稱單元開展計(jì)算的情況。我們需要對(duì)實(shí)體設(shè)置邊界,此外在做結(jié)果顯示的時(shí)候也希望能對(duì)結(jié)果進(jìn)行顯示,能完整顯示實(shí)體的結(jié)果云圖,而非對(duì)稱單元的結(jié)果云圖。以下操作基于Workbench進(jìn)行。
首先對(duì)Workbench進(jìn)行設(shè)置。Workbench暫時(shí)默認(rèn)無法對(duì)模型進(jìn)行擴(kuò)展顯示,如果需要擴(kuò)展顯示整體模型,還需進(jìn)行手動(dòng)設(shè)置。打開Workbench,在主界面中依次選擇工具(Tool)-
一、問題描述
某型壓氣機(jī)輪 盤如圖1所示,其截面如圖2所示。盤上6個(gè)均壓孔均布。將葉片引起的離心效果均勻施加于輪、盤邊緣。
圖1 帶有均壓孔的壓氣機(jī)輪 盤
原帖子鏈接見http://forums.caenet.cn/showtopic-538877.aspx
一單元類型和材料屬性:
首先要了解自己計(jì)算什么樣的場域,靜電場?電流傳導(dǎo)場?暫態(tài)場?不同的場域?qū)?yīng)不同的單元,選對(duì)單元類型很重要。不過電場計(jì)算中的plane230真真是一個(gè)萬能單元,上面三個(gè)場全都可以計(jì)算。 材料定義時(shí),要根據(jù)不同的場域定義不同的材料屬性,靜電場計(jì)算要定義介電常數(shù),電流傳導(dǎo)場計(jì)算要定義電阻率,暫態(tài)場計(jì)算要同時(shí)定義以上兩種。
建模:
建模在電場計(jì)算中尤為重要,拿到圖紙不要著急建模,看懂圖紙很重要
ANSYS Workbench模塊中對(duì)于電場的計(jì)算現(xiàn)在只能計(jì)算電流傳導(dǎo)場。今天為大家貢獻(xiàn)一個(gè)自己制作的二維軸對(duì)稱結(jié)構(gòu)的電場計(jì)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(xué)習(xí)。希望大家可以提出寶貴的批評(píng)意見。(其實(shí)本人對(duì)于經(jīng)典模塊較為熟悉,但是由于本人只會(huì)APDL不用GUI,導(dǎo)致了無法錄制視頻。所以只能貼一個(gè)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