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ansys把線對稱的案例

如何去除LS-PrePost軟件對模型進行對稱處理而出現的對稱 ¥30
直接看效果演示 這是待對稱的模型 這是對稱后的模型,會出現對稱線,非常影響后期出圖的效果 這個是設置后的對稱模型,效果非常好
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。 ?
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)。
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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把線對稱圖1
ANSYS Workbench Mechanical 設置對稱邊界及結果擴展顯示
在本案例中,對稱面可參考全局坐標系進行設置,因此在坐標系選項中默認選擇全局坐標系。設置對稱,即選擇與對稱面垂直的坐標軸。界面操作如圖 5所示。 圖 5 Workbench Mechanical添加對稱邊界操作 添加顯示擴展。若希望在結果計算完成后,顯示完整的實體,而非一個鏡像對稱單元,需要添加顯示擴展。點擊項目樹中“模型->對稱”,在詳細信息框中將“重復數量”設置為2,“類型”默認為笛卡爾,“方法”為一半。由于該案例的對稱是X軸,需要調節“ΔX”,及兩個鏡像對稱單元的距離,此處設置為1e-5m。界面操作如圖 6所示。至此,完成對稱區域的設置。 圖 6 Workbench Mechanical添加鏡像對稱顯示擴展界面操作 設置完成后,結果圖像自動切換為擴展顯示。該案例的顯示結果如圖 7所示。 (a) 內圓筒溫度分布 (b) 外圓筒溫度分布 圖 7 鏡像設置完成擴展顯示后的計算結果云圖 2 循環對稱設置及結果擴展顯示 對于循環對稱實體,現有案例如圖 8所示。該模型由兩個同軸同高的四分之一圓筒組成,該圓筒在θ=60°處被切開。 圖 8 循環對稱實體案例 循環對稱模型設置對稱邊界時也需要先手動添加對稱邊界選項,其操作與鏡像對稱操作一致。 添加對稱類型時選擇添加“循環區域”。點擊項目樹中的“對稱”,在功能區中點擊“循環區域”添加。界面操作如圖 9所示。 圖 9 Workbench Mechanical添加循環區域操作 創建循環對稱參考坐標系。
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ANSYS Workbench模型對稱簡化計算及節點結果導出方法
(8)右鍵單擊模型樹節點上已經插入的對稱工具Symmetry,選擇Insert→Symmetry Region。 (9)由于使用了八分之一對稱模型,所以模型一共有3個對稱面,在Details of Symmetry Region中選擇模型中的其中一條對稱邊,同時確定該對稱面的法向為全局坐標系的X軸,如圖4所示。 圖4 對稱面法向X軸 (10)使用同樣的方式,新建兩個Symmetry Region,確定模型的另外兩個對稱面,分別為Y軸法向,如圖5所示,以及Z軸法向,如圖6所示。 圖5 對稱面法向Z軸 圖6 對稱面法向Y軸 (11)右鍵單擊模型樹節點Static Structural,選擇Insert→Force,在模型頂點加載一個豎直向下,即-Y方向的外載荷25N,整體模型中外載荷F=100N,由于使用了對稱模型,外載荷為整體載荷的四分之一,如圖7所示。 圖7 模型外載荷 (12)右鍵單擊模型樹節點Solution,選擇Solve進行計算。 (13)使用Solution→Insert→Directional Deformation,插入一個模型的沿Y方向的變形結果,右鍵點擊Directional Deformation,選擇Evaluate All Results,得到模型沿Y軸方向,即豎直方向的變形量,最大為0.0377mm,位于外載荷加載位置,如圖8所示。 圖8 模型X方向變形 (14)左鍵單擊模型樹節點Symmetry,發現有對稱模型的擴展顯示功能,如圖9所示。
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ANSYS中的L2TAN命令——生成與兩條相切的
1.命令格式 L2TAN, NL1, NL2 其中, NL1:第一條的線號,該兩端的關鍵點號分別為P1、P2。若為負,則P1為該條的第2個點。如果NL1=P,則激活圖形拾取功能,忽略命令的其它內容 NL2:第二條的線號,該兩端的關鍵點號分別為P3、P4。若為負,則P3為該條的第2個點。 2.操作路徑 Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Lines> Lines> Tan to 2 Lines 3.實例 輸入命令: /PREP7 K,1,0,1,0 K,2,1,0,0 K,3,2,1,0 K,4,5,1,0 K,5,6,0,0 K,6,7,1,0 LARC,1,3,2,1.5 LARC,4,6,5,1.5 L2TAN,1,2 則生成的圖形如圖1所示 圖1 生成的圖線 4.參考資料 ANSYS HELP 15.0
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ANSYS中的LDIV命令——把一條劃分為多段
2.操作路徑 Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Line into 2 Ln's Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Line into N Ln's 如圖1所示 Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Lines w/ Options 如圖2所示 圖1 將劃分為N等份 圖2 劃分多條 3.實例 輸入命令: /PREP7 K,1,0,0,0 K,2,2,0,0 K,3,1,0,0 LSTR,1,2 LDIV,1,0,3 K,4,1.5,1,0 LDIV,2,0,4 LDIV,1,0.5,,3 則生成的圖線如圖3所示 圖3 生成的 4.參考資料 ANSYS HELP 15.0
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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。
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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
ansys把線對稱圖2
ANSYS壓氣機輪 盤結構(周期對稱)分析-附命令流
聯于選擇的面的 LSEL,R,LOC,Z,264.1 !選擇均壓孔上表面邊界 LCCAT,ALL !連接在一起 LSLA,S LSEL,R,LOC,Z,258.7 !選擇均壓孔下表面邊界 LCCAT,ALL !連接在一起 !生成網格 TYPE,1 MSHAPE,0,3D !對體用六面體單元劃分網格 VSEL,S,LOC,Y,0,21 !選擇均壓孔一側的體 VSWEEP,ALL !掃掠形式生成網格 VSEL,S,LOC,Y,21,30 !選擇均壓孔的一半包括輪 盤部分 VSEL,U,LOC,X,180,220 !從選擇集中去除均壓孔部分 VSWEEP,ALL !對這部分掃掠生成網格 CMSEL,S,HOLEVOL !選擇組件 VSEL,R,LOC,Y,21,30 !選擇均壓孔 VSWEEP,ALL !對其掃掠生成網格 VSEL,S,LOC,Y,0,30 !選擇扇區的一半 ASEL,S,ACCA !選擇連接面 ADELE,ALL !刪除之 LSEL,S,LCCA !選擇連接 LDELE,ALL !刪除之 CSYS,4 !激活坐標系轉換到當前工作平面,位于均壓孔圓心 VSYMM,Y,ALL,,,,0,0 !將選擇集中的體通過XZ平面鏡像生成均壓孔的另一半 ALLSEL !選擇所有 NUMMRG,ALL !用默認公差消除重復元素 NUMCMP,ALL !壓縮所有元素的編號 CSYS,1 NROTAT,ALL SAVE !加載并求解 /SOLU ANTYPE,STATIC !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 !
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【原創經驗貼】利用ANSYS計算二維軸對稱結構電場
同時,如果分析者根據經驗可以判斷出模型大致電場分布,在等位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,面上依附的節點,這樣不管是面加載,加載還是節點加載都很方便。 6 :能算二維就不算三維。 網格: 個人對于網格劃分甚是不熟練,這里就不多說;有一條很重要,就是長強大的地方網格一定要夠細,而且質量要好。計算完檢查一下最大場強發生的位置,如果此處是一個畸形單元,那么由此產生的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點電位自由度; 求解: 個人對于差值之類的數值問題不是甚懂,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,左側為導體,右側為介質; 交流電場:工程中需要計算的交流電場均為電準靜態場,可以使用靜電場的方法來求解。求解時只需要定義材料的介電常數; 直流電場:直流電場為電流傳導場,電壓和電阻成正比,只需要定義介質電阻率; 命令: 直流: /prep7 !定義單元和材料 et,1,plane230 mp,rvsx,1,1e10 mp,rvsx,2,2e-8 !建模 mat,2 rectng,0,0.1,0,2 mat,1 rectng,0.1,1,0,2 aglue,all !
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Ansys上直播回看】融合Ansys Lumerical 和Ansys SPEOS的全新設計流程
本次網絡研討會以抬頭顯示器(HUD)為例,介紹全新的設計流程,借助Ansys Lumerical內置的優化工具,能夠優化微結構參數,得到均勻的反射頻譜以及低光損耗,接下來把這些數據輸出給Ansys SPEOS,在SPEOS中整合不同光源及光學器件,實現整個光學系統的仿真,分析和評價現行設計的光學效果。 此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。 ▼▼▼2020 Ansys網絡研討會有獎反饋 ▼▼▼“更多Ansys近期專題研討會” - 歡迎掃碼報名參加! 『或點擊此處進入報名通道』
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利用ANSYS 命令流計算二維軸對稱電場(個人經驗貼)
同時,如果分析者根據經驗可以判斷出模型大致電場分布,在等位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,面上依附的節點,這樣不管是面加載,加載還是節點加載都很方便。 6 :能算二維就不算三維。 網格: 個人對于網格劃分甚是不熟練,這里就不多說;有一條很重要,就是長強大的地方網格一定要夠細,而且質量要好。計算完檢查一下最大場強發生的位置,如果此處是一個畸形單元,那么由此產生的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點電位自由度; 求解: 個人對于差值之類的數值問題不是甚懂,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,左側為導體,右側為介質; 交流電場:工程中需要計算的交流電場均為電準靜態場,可以使用靜電場的方法來求解。求解時只需要定義材料的介電常數; 直流電場:直流電場為電流傳導場,電壓和電阻成正比,只需要定義介質電阻率; 命令: 直流: /prep7 !定義單元和材料 et,1,plane230 mp,rvsx,1,1e10 mp,rvsx,2,2e-8 !建模 mat,2 rectng,0,0.1,0,2 mat,1 rectng,0.1,1,0,2 aglue,all !
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