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ansys 對稱結(jié)構(gòu)

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07

ansys 對稱結(jié)構(gòu)的視頻教程

基于ANSYS Workbench下平面對稱結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用
基于ANSYS Workbench下平面對稱結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用

基于ANSYS Workbench下平面對稱結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用

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ANSYS-WorkBench基礎(chǔ)教程 拉伸試件的準靜態(tài)過程+對稱結(jié)構(gòu)分析
ANSYS-WorkBench基礎(chǔ)教程 拉伸試件的準靜態(tài)過程+對稱結(jié)構(gòu)分析

本課程主要講解了workbench通過對稱建模的方式對拉伸試件的準靜態(tài)過程進行分析,并對分析結(jié)果進行擴展顯示。

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workbench 對稱平板結(jié)構(gòu)分析
workbench 對稱平板結(jié)構(gòu)分析

對稱結(jié)構(gòu)對稱及邊界對稱)平板進行結(jié)構(gòu)分析,為對稱模型的分析提供簡化方法。

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ansys 對稱結(jié)構(gòu)圖1

ansys 對稱結(jié)構(gòu)的實例教程

ANSYS Workbench模塊中對于電場的計算現(xiàn)在只能計算電流傳導(dǎo)場。今天為大家貢獻一個自己制作的二維軸對稱結(jié)構(gòu)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(xué)習。希望大家可以提出寶貴的批評意見。(其實本人對于經(jīng)典模塊較為熟悉,但是由于本人只會APDL不用GUI,導(dǎo)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(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(wǎng)格不一定嚴格規(guī)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(dǎo)入之前的sat文件。 在導(dǎo)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(nèi)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(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,因為高電位的尖角形狀會造成電場集中。
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定義周期對稱分析選項 ASEL,S,LOC,Y,0 !選擇低角度組件 CM,CYCLIC_M01L,AREA !定義低角度組件 ASEL,S,LOC,Y,60 !選擇高角度組件 CM,CYCLIC_M01h,AREA !定義高角度組件 ALLSEL CYCLIC,6,60,1,'CYCLIC' !指定周期對稱分析選項 !對盤扇區(qū)進行網(wǎng)格劃分 ESIZE,3 !全局單元尺寸 !連接多于面和線 CMSEL,S,HOLEVOL !擇組件HOLEVOL VSEL,R,LOC,Y,21,30 !選擇均壓孔一側(cè)的體 ASLV,S !所有關(guān)聯(lián)于體的面 WPCSYS,-1,0 !作平面與總體笛卡兒坐標系對齊 wprot,30 wpoff,200 !作平面原點移至均壓孔圓心位置 CSWPLA,11,1 !在工作平面原點創(chuàng)建柱坐標系,并激活 ASEL,U,LOC,Z,264.1 !去除均壓孔上表面 ASEL,U,LOC,Z,258.7 !去除均壓孔下表面 ASEL,U,LOC,X,9.9,1.1,0.1 !去除均壓孔側(cè)表面 CSYS,1 !活坐標系轉(zhuǎn)換至總體柱坐標系 ASEL,U,LOC,Y,30 !去除剖分均壓孔的面 ACCAT,ALL !孔一側(cè)體的三個側(cè)面連接 LSLA,S !聯(lián)于選擇的面的線 LSEL,R,LOC,Z,264.1 !選擇均壓孔上表面邊界線 LCCAT,ALL !線連接在一起 LSLA,S LSEL,R,LOC,Z,258.7 !選擇均壓孔下表面邊界線 LCCAT,ALL !線連接在一起 !生成網(wǎng)格 TYPE,1 MSHAPE,0,3D !對體用六面體單元劃分網(wǎng)格 VSEL,S,LOC,Y,0,21 !選擇均壓孔一側(cè)的體 VSWEEP,ALL !掃掠形式生成網(wǎng)格 VSEL,S,LOC,Y,21,30 !
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1:算電場應(yīng)該知道電場是忌諱尖角的,所以對于圖紙中有可能造成電場集中的部位都應(yīng)該有倒角,有的時候結(jié)構(gòu)圖紙不一定會標明,但是自己心中應(yīng)該清楚。 2 :建模時,相鄰的金屬可以整體建模;對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,均壓罩內(nèi)側(cè)的電場會很小,這個部位的結(jié)構(gòu)可以適當簡化,一些小尺寸的結(jié)構(gòu)適當可以忽略。同時,如果分析者根據(jù)經(jīng)驗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于電場分布由較大作用,需要謹慎處理,嚴格避免尖角。 5:電場計算中,金屬為等勢體,因此可以不建模,但是個人呢感覺云圖出來后黑乎乎的一團甚是不好看,因此一般就會建出來。這樣做還有一個好處,就是加載方便。因為如果部件金屬的話,施加高低載荷的時候就要把羅闊邊挨個全選出來,這對于復(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,這樣不管是面加載,線加載還是節(jié)點加載都很方便。 6 :能算二維就不算三維。 網(wǎng)格: 個人對于網(wǎng)格劃分甚是不熟練,這里就不多說;有一條很重要,就是長強大的地方網(wǎng)格一定要夠細,而且質(zhì)量要好。計算完檢查一下最大場強發(fā)生的位置,如果此處是一個畸形單元,那么由此產(chǎn)生的E不用說也是沒有意義的,而最大場強又是電場計算中比較關(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)點電位自由度; 求解: 個人對于差值之類的數(shù)值問題不是甚懂,一般使用默認求解器。 下面附上一個初級的簡單小例子的命令流 模型描述: 軸對稱模型,左側(cè)為導(dǎo)體,右側(cè)為介質(zhì); 交流電場:工程中需要計算的交流電場均為電準靜態(tài)場,可以使用靜電場的方法來求解。
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原帖子鏈接見http://forums.caenet.cn/showtopic-538877.aspx
對于葉輪機,螺旋槳,電機等這一類具有循環(huán)對稱結(jié)構(gòu)的機械來說,其建模分析應(yīng)充分利用此類結(jié)構(gòu)的特點—重復(fù)性和軸對稱性,只需通過對基本扇區(qū)的建模分析并對結(jié)果加以擴展即可得到整體結(jié)構(gòu)的結(jié)果。對于模型復(fù)雜、扇區(qū)較多的結(jié)構(gòu)利用循環(huán)對稱分析可以極大的降低計算規(guī)模,減少求解時間。 1.基本理論 通常結(jié)構(gòu)的動力學(xué)基本模型可以表示為: 式中M、C、K分別為結(jié)構(gòu)的質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣。 U代表各節(jié)點的位移,f為結(jié)構(gòu)的外力。 結(jié)構(gòu)的循環(huán)對稱邊界條件可表示為: ua,ub分別為低角度邊的基本扇區(qū)位移和復(fù)制扇區(qū)位移 Ua`,Ub`分別為高角度邊的基本扇區(qū)位移和復(fù)制扇區(qū)位移 k表示諧波指數(shù),α為扇區(qū)角度,N為扇區(qū)數(shù)量。 2.算例模型 模型的基本參數(shù)如下表所示: 材料參數(shù) 幾何參數(shù) 彈性模量 2E11 Pa 扇區(qū)數(shù)量 18 泊松比 0.3 葉片長度 1 m 密度 8000 kg/m3 葉片厚度 0.05 m 算例模型及模型的對稱邊界區(qū)域如左圖所示,擴展后的模型如右圖: 在實際操作中需保證對稱邊界上幾何體的一致和網(wǎng)格節(jié)點的一一對應(yīng)。設(shè)置好模型的邊界條件后還需要施加模型的轉(zhuǎn)速并先進行預(yù)應(yīng)力求解,本例施加的轉(zhuǎn)速為1500r/min。最后再進行常規(guī)的模態(tài)分析。 3.結(jié)果分析 由于分析對象是循環(huán)對稱結(jié)構(gòu),所以最終模態(tài)結(jié)果是按照節(jié)徑數(shù)排列的。
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ansys 對稱結(jié)構(gòu)圖2

ansys 對稱結(jié)構(gòu)的最新內(nèi)容

<p>Ansys 持續(xù)幫助工程師更高效地解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計與可靠性挑戰(zhàn),加速產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)迭代。在2026 R1 新版本中,結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品在效率、精度與工程可信度方面進一步增強:Mechanical 帶來更高效的網(wǎng)格變形與 GPU 感知資源預(yù)測能力,LS-DYNA 強化電池熱仿真與多物理場分析,Motion 提升系統(tǒng)級動力學(xué)性能,而 Sherlock、Forming 等工具也在電子可靠性與成形分析領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面升級
今日16:00,Ansys官方『Ansys 結(jié)構(gòu)輕量化優(yōu)化設(shè)計解決方案及案例分析』介紹Ansys Mechanical拓撲優(yōu)化仿真解決方案,以及輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計的工程案例分析,感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習?? 時間:5月12日(星期二),16:00-17:00 內(nèi)容簡介: 1. Ansys Mechanical 拓撲優(yōu)化仿真解決方案 2.輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計案例分析 講師:
<p class="ql-align-justify">Ansys 5月應(yīng)用系列線上研討會共10場,主題覆蓋AI+優(yōu)化、光學(xué)、電弧、熱管理、材料決策…等主題,希望幫助工程師深入掌握仿真能力的應(yīng)用價值,精彩內(nèi)容持續(xù)全年,歡迎大家報名參與!</p><p>歡迎加入直播交流聊,獲取專屬開播提醒、直播回放、直播PPT及完整日程實時更新,干貨不錯過!</p><p class="ql-align-center">
在常規(guī)的結(jié)構(gòu)仿真中,我們通常是“已知力,求變形”。但在實際工程中,往往遇到相反的情況:我們知道彈簧需要壓縮多少(比如 2cm),但想知道需要多大的力。 01 案例概述 物理場景:一個四圈半的鋼制彈簧,一端固定,另一端需要拉伸(或壓縮)2cm。 核心目標:求解彈簧達到該變形量時,端部需要施加的載荷大小。 02 軟件設(shè)置與詳細步驟 第一步:項目建立與幾何導(dǎo)入 打開
發(fā)布日期:2026年3月26日 場景:某主機廠仿真工程師需要完成一款新車型前車門的側(cè)面碰撞結(jié)構(gòu)強度仿真,評估車門內(nèi)板、防撞梁在側(cè)碰工況下的應(yīng)力分布與變形量,為結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。 工具鏈:CAxWorks.PreSys 2026R1(前處理 + 后處理) + Ansys Mechanical(求解器) 操作工程師:李工,CAE仿真工程師
概要 Zemax OpticStudio非序列模式的對象是3D實體,薄膜和散射模型是3D實體的表面特性。本文將從以下幾個方向解釋如何給非序列元件添加鍍膜和散射: 非序列對象中“Face number”的概念。 如何給不同的Face添加鍍膜以及散射模型。 從外部導(dǎo)入CAD結(jié)構(gòu)后的一些對鍍膜散射性質(zhì)的處理。 簡介 首先,非常感謝Sick AG公司Ingolf H?rsch
基于ANSYS Workebench2025R2 凸輪結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)運動 結(jié)構(gòu)模型
ANSYS Workbench 形貌優(yōu)化主要是針對薄殼結(jié)構(gòu)的強度,改變其表面形貌,如凸起,加強等。 原模型 整體變形為0.87mm。 質(zhì)量約束為100% 形貌優(yōu)化后,同質(zhì)量下,整體變形為
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 簡介 汽車照明行業(yè)在過去幾年中有了很大的發(fā)展,對復(fù)雜光學(xué)結(jié)構(gòu)的需求需要先進的設(shè)計能力。Speos 3D Texture是一個獨特的功能,允許在給定的身體表面以圖案的形式設(shè)計和模擬微紋理。它的優(yōu)點依賴于圖案(網(wǎng)格)的光學(xué)模擬模型,而不是使用實際的CAD幾何圖形。這樣就減少了計算時間和文件大小。