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ansys怎么對(duì)稱計(jì)算

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

ansys怎么對(duì)稱計(jì)算的視頻教程

基于ANSYS二維軸對(duì)稱螺紋連接仿真分析計(jì)算
基于ANSYS二維軸對(duì)稱螺紋連接仿真分析計(jì)算

基于ANSYS二維軸對(duì)稱螺紋連接仿真分析計(jì)算

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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

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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ansys怎么對(duì)稱計(jì)算圖1

ansys怎么對(duì)稱計(jì)算的實(shí)例教程

0 1 實(shí)例介紹 如果模型本身結(jié)構(gòu)是對(duì)稱的,同時(shí)它的約束與外載也是對(duì)稱分布的,那么我們可以對(duì)模型進(jìn)行對(duì)稱簡(jiǎn)化,一方面可以提升計(jì)算效率,另一方面也方便我們進(jìn)行邊界條件的加載。在本實(shí)例中,一個(gè)圓柱形的薄壁筒體在圓筒長(zhǎng)度的中間處受到力F的擠壓,如圖1所示需要計(jì)算力F作用點(diǎn)在徑向的位移。薄壁圓筒的兩端是自由邊,由于模型結(jié)構(gòu)、約束與外載都是對(duì)稱的,所以可以將模型簡(jiǎn)化為一個(gè)八分之一的殼單元模型。
ANSYS Workbench模塊中對(duì)于電場(chǎng)的計(jì)算現(xiàn)在只能計(jì)算電流傳導(dǎo)場(chǎng)。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(chǎng)計(jì)算視頻,為大家提供參考。 模型也比較簡(jiǎn)單,初入門(mén)的朋友們可以用來(lái)學(xué)習(xí)。希望大家可以提出寶貴的批評(píng)意見(jiàn)。(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(wú)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(lái)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(jiàn)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(jiǎn)化為二維軸對(duì)稱問(wèn)題的求解。一般三維問(wèn)題嫩郭建華成二維問(wèn)題,則瑩盡量簡(jiǎn)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(kāi)workbench,把Electrica模塊拖拽過(guò)來(lái),導(dǎo)入之前的sat文件。 在導(dǎo)入workbench中之后進(jìn)行了簡(jiǎn)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(méi)有電流流過(guò),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(jiàn)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(huà)的。電場(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)集中。
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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(chǎng)域,靜電場(chǎng)?電流傳導(dǎo)場(chǎng)?暫態(tài)場(chǎng)?不同的場(chǎng)域?qū)?yīng)不同的單元,選對(duì)單元類型很重要。不過(guò)電場(chǎng)計(jì)算中的plane230真真是一個(gè)萬(wàn)能單元,上面三個(gè)場(chǎng)全都可以計(jì)算。 材料定義時(shí),要根據(jù)不同的場(chǎng)域定義不同的材料屬性,靜電場(chǎng)計(jì)算要定義介電常數(shù),電流傳導(dǎo)場(chǎng)計(jì)算要定義電阻率,暫態(tài)場(chǎng)計(jì)算要同時(shí)定義以上兩種。 建模: 建模在電場(chǎng)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。所謂是磨刀不誤砍柴工,對(duì)圖紙真正了解了,知道了該怎么去仿,可以為以后節(jié)省很多時(shí)間,省的算完一遍發(fā)現(xiàn)問(wèn)題還要再修改。 1:算電場(chǎng)應(yīng)該知道電場(chǎng)是忌諱尖角的,所以對(duì)于圖紙中有可能造成電場(chǎng)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(chǎng)會(huì)很小,這個(gè)部位的結(jié)構(gòu)可以適當(dāng)簡(jiǎn)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(chǎng)分布,在等位線較稀疏的部位也可以做簡(jiǎn)化; 4: 模型中承受高電位的部件的形狀對(duì)于電場(chǎng)分布由較大作用,需要謹(jǐn)慎處理,嚴(yán)格避免尖角。 5:電場(chǎng)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(jué)云圖出來(lái)后黑乎乎的一團(tuán)甚是不好看,因此一般就會(huì)建出來(lái)。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(lái),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。
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比如一個(gè)圓柱體如圖所示怎施加對(duì)稱載荷呢?
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(chǎng)域,靜電場(chǎng)?電流傳導(dǎo)場(chǎng)?暫態(tài)場(chǎng)?不同的場(chǎng)域?qū)?yīng)不同的單元,選對(duì)單元類型很重要。不過(guò)電場(chǎng)計(jì)算中的plane230真真是一個(gè)萬(wàn)能單元,上面三個(gè)場(chǎng)全都可以計(jì)算。 材料定義時(shí),要根據(jù)不同的場(chǎng)域定義不同的材料屬性,靜電場(chǎng)計(jì)算要定義介電常數(shù),電流傳導(dǎo)場(chǎng)計(jì)算要定義電阻率,暫態(tài)場(chǎng)計(jì)算要同時(shí)定義以上兩種。 建模: 建模在電場(chǎng)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。所謂是磨刀不誤砍柴工,對(duì)圖紙真正了解了,知道了該怎么去仿,可以為以后節(jié)省很多時(shí)間,省的算完一遍發(fā)現(xiàn)問(wèn)題還要再修改。 1:算電場(chǎng)應(yīng)該知道電場(chǎng)是忌諱尖角的,所以對(duì)于圖紙中有可能造成電場(chǎng)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(chǎng)會(huì)很小,這個(gè)部位的結(jié)構(gòu)可以適當(dāng)簡(jiǎn)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(chǎng)分布,在等位線較稀疏的部位也可以做簡(jiǎn)化; 4: 模型中承受高電位的部件的形狀對(duì)于電場(chǎng)分布由較大作用,需要謹(jǐn)慎處理,嚴(yán)格避免尖角。 5:電場(chǎng)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(jué)云圖出來(lái)后黑乎乎的一團(tuán)甚是不好看,因此一般就會(huì)建出來(lái)。這樣做還有一個(gè)好處,就是加載方便。因?yàn)槿绻考饘俚脑?,施加高低載荷的時(shí)候就要把羅闊邊挨個(gè)全選出來(lái),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。
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ansys怎么對(duì)稱計(jì)算圖2

ansys怎么對(duì)稱計(jì)算的最新內(nèi)容

簡(jiǎn)介 Zemax OpticStudio在公差分析方面有完整的功能,過(guò)程也有清楚的數(shù)學(xué)說(shuō)明,但與公差分析的目標(biāo)相比 (最終要知道良率或敏感度),其執(zhí)行過(guò)程卻有龐大的細(xì)節(jié)。 這篇文章將整理幾個(gè)常用的確認(rèn)細(xì)節(jié)的方法,不同的情境有不同的方法,共有以下主題: 當(dāng)我們說(shuō) “計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)” 時(shí),Zemax OpticStudio做了什么 簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)種類 說(shuō)明衍射MTF平均/子午
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(chǎng)域,靜電場(chǎng)?電流傳導(dǎo)場(chǎng)?暫態(tài)場(chǎng)?不同的場(chǎng)域?qū)?yīng)不同的單元,選對(duì)單元類型很重要。不過(guò)電場(chǎng)計(jì)算中的plane230真真是一個(gè)萬(wàn)能單元,上面三個(gè)場(chǎng)全都可以計(jì)算。 材料定義時(shí),要根據(jù)不同的場(chǎng)域定義不同的材料屬性,靜電場(chǎng)計(jì)算要定義介電常數(shù),電流傳導(dǎo)場(chǎng)計(jì)算要定義電阻率,暫態(tài)場(chǎng)計(jì)算要同時(shí)定義以上兩種。 建模: 建模在電場(chǎng)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
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(chǎng)域,靜電場(chǎng)?電流傳導(dǎo)場(chǎng)?暫態(tài)場(chǎng)?不同的場(chǎng)域?qū)?yīng)不同的單元,選對(duì)單元類型很重要。不過(guò)電場(chǎng)計(jì)算中的plane230真真是一個(gè)萬(wàn)能單元,上面三個(gè)場(chǎng)全都可以計(jì)算。 材料定義時(shí),要根據(jù)不同的場(chǎng)域定義不同的材料屬性,靜電場(chǎng)計(jì)算要定義介電常數(shù),電流傳導(dǎo)場(chǎng)計(jì)算要定義電阻率,暫態(tài)場(chǎng)計(jì)算要同時(shí)定義以上兩種。 建模: 建模在電場(chǎng)計(jì)算中尤為重要,拿到圖紙不要著急建模
比如一個(gè)圓柱體如圖所示怎施加對(duì)稱載荷呢?
ANSYS Workbench模塊中對(duì)于電場(chǎng)的計(jì)算現(xiàn)在只能計(jì)算電流傳導(dǎo)場(chǎng)。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(chǎng)計(jì)算視頻,為大家提供參考。 模型也比較簡(jiǎn)單,初入門(mén)的朋友們可以用來(lái)學(xué)習(xí)。希望大家可以提出寶貴的批評(píng)意見(jiàn)。(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(wú)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(lái)自于靜電除塵中裝置中的帶電部分
小弟做風(fēng)扇葉片的循環(huán)對(duì)稱模態(tài)分析,計(jì)算結(jié)果如下: SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE HRM-INDEX 1 232.29 1 1 1 0 2 421.05 1 2 2