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ansys對稱結構圖的案例

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。
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ANSYS壓氣機輪 盤結構(周期對稱)分析-附命令流
定義分析類型為靜力分析(ANSYS缺省) !對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 !對鼓桶側面施加軸向約束 NSEL,S,LOC,Z,208.8 D,ALL,,,,,,UY,UZ ALLSEL EPLOT SAVE OMEGA,,,1191.11 !施加轉速 !對輪、盤邊緣施加集中力 NSEL,S,LOC,X,243.5 !選取輪 盤邊緣節點 *GET,NO_Nodes,NODE,,COUNT !得到節點數目 F,ALL,FX,628232/NO_Nodes/6 !對這些節點平均施加載荷 ALLSEL SAVE !保存模型數據庫 SOLVE !求解 FINISH !查看結果 /POST1 PLNSOL,U,X,2,1 !顯示徑向變形 PLNSOL,U,Y,2,1 !顯示周向變形 PLNSOL,U,Z,2,1 !顯示軸向變形 PLNSOL,U,SUM,2,1 !顯示總變形 PLNSOL,S,X,0,1 !顯示徑向應力 PLNSOL,S,Y,0,1 !顯示周向應力 PLNSOL,S,Z,0,1 !顯示軸向應力 PLNSOL,S,EQV,0,1 !顯示等效應力分布
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【原創經驗貼】利用ANSYS計算二維軸對稱結構電場
求解 solve 交流: /finish ET,1,plane121 MP,PREX,1,3 MP,PREX,2,2000 /solu solve 計算后得到的直流和交流下的結果雖然都和第二幅差不多,但是兩個場域的決定因素和控制方程是不一樣的。
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
ansys對稱結構圖圖1
肋環型網殼結構 ANSYS 參數化建模與自動出案例介紹 ¥19.89
文件可在 ANSYS APDL 中直接運行,修改參數后即可生成完整模型并執行計算與出。 1.7. 案例總結 肋環型網殼結構在空間結構體系中具有代表性,其幾何特征復雜、參數多、建模過程繁瑣。本案例通過 APDL 參數化編程方法,實現了從幾何定義、單元生成到結果出的自動化流程,大幅提升了建模效率與分析便捷性。 該模型既可作為快速驗證結構可行性的小工具,也可作為進一步進行屈曲分析、穩定性研究和二次開發的基礎模板。對于從事空間結構建模、科研分析或教學應用的用戶而言,本案例提供了一種簡潔、高效、可擴展的建模方案。
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Ansys Zemax | 如何使用ZOS-API分析全息結構條紋
自定義分析分為兩部分:第一部分是針對全息 1 和全息 2 表面的情況,第二部分是針對光學制造全息面的情況。前者使用純粹的幾何關系處理,但后者需要打開構造文件和執行真正考慮構造光學元件的光線追跡。 為了計算光學制造全息 1 或 2 表面形式的全息條紋,我們可以簡單地追跡從這兩種全息圖結構到全息表面的光線,并檢查它們的相對路徑長度,以找到干涉。在自定義分析中,這種計算類似于基于路徑長度差的干涉方法。 對于條紋密度,這種計算是基于全息表面上給定點上構造光向量(光線方向余弦)的差值和構造光束波長的差值。在自由空間中,干涉如下描述: 在該表達式中, Λ 為條紋間距(密度的倒數), r o 和 r r 是構造光向量, f 是條紋面的正交方向。如所示,其中紅色虛線表示自由空間中的干涉條紋: 然而,OpticStudio 將全息建模為薄膜,代表除了在全息表面的平面上,在任何地方都不能有條紋。我們可以使用表面法線來考慮表面輪廓: f' 處于薄膜平面內,所以 σ 是我們關心的值(即全息表面平面內的條紋間距),取這個值的倒數就可以得到條紋密度。需要注意的是,所有這些計算都是純局部的,因為確定在任何給定位置的條紋密度的計算是在整個全息表面的點網格上執行的。 計算全息 1 和全息 2 表面的全息條紋頻率 在使用全息 1 和 2 表面的情況下,構造光源被定義為 XYZ 坐標中的點,在構造點和全息表面之間的光線路徑中沒有光學干涉。
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聯方型網殼結構 ANSYS 參數化建模與自動出 ¥14.9
概述 本案例展示了一個基于 ANSYS APDL 的聯方型網殼結構精細建模與自動化分析過程。模型采用全參數化建模思路,通過少量參數輸入即可自動生成可計算模型,并完成振動模態分析與自動出。該模型適用于快速建立空間網殼結構、進行振型特性分析等多種場景。 1-1 實際1 1-2 實際2 模型中,經線與緯線桿件可自定義采用 BEAM4 或 LINK8 單元,用戶可根據精度與計算需求自由切換。輸入參數包括矢高、環數、徑數等幾何控制量,修改后模型會自動更新。模型還支持自動生成結果圖形與可視化輸出,并配套有輔助動與教學視頻,幫助用戶理解模型構建與運行過程。 1-3 振動模態 1.2. 建模思路與功能設計 聯方型網殼結構是一種常用于屋蓋與空間結構的高效受力體系,特點是桿件布置規律、整體剛度高。本案例通過 ANSYS APDL 參數化腳本實現自動化建模,采用經、緯桿交織的空間幾何布局構建聯方形網格結構。 在腳本中,節點位置、單元連接、材料屬性與截面特性均通過參數化控制生成。用戶只需在開頭部分輸入矢高(決定網殼曲率)、環數(決定網殼分層)、徑數(決定分區數量),模型即可自動完成節點分布計算與單元劃分。 同時,腳本允許用戶選擇 單元類型(BEAM4 或 LINK8),以適配不同分析類型。 模型生成完成后,程序將自動執行求解步驟,并輸出幾何圖形、模態振型及結果云圖。 自動出功能可生成靜態圖形與模態變形,結合教學視頻或動展示,可直觀觀察網殼結構的動力學特征。 1.3.
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