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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys顯示對稱面的視頻教程
基于ANSYS Workbench如何實(shí)現(xiàn)對稱模型及結(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顯示對稱面的實(shí)例教程
在本案例中,對稱面可參考全局坐標(biāo)系進(jìn)行設(shè)置,因此在坐標(biāo)系選項(xiàng)中默認(rèn)選擇全局坐標(biāo)系。設(shè)置對稱法線,即選擇與對稱面垂直的坐標(biāo)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(kuò)展。若希望在結(jié)果計(jì)算完成后,顯示完整的實(shí)體,而非一個(gè)鏡像對稱單元,需要添加顯示擴(kuò)展。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中“模型->對稱”,在詳細(xì)信息框中將“重復(fù)數(shù)量”設(shè)置為2,“類型”默認(rèn)為笛卡爾,“方法”為一半。由于該案例的對稱法線是X軸,需要調(diào)節(jié)“ΔX”,及兩個(gè)鏡像對稱單元的距離,此處設(shè)置為1e-5m。界面操作如圖 6所示。至此,完成對稱區(qū)域的設(shè)置。
圖 6 Workbench Mechanical添加鏡像對稱顯示擴(kuò)展界面操作
設(shè)置完成后,結(jié)果圖像自動(dòng)切換為擴(kuò)展顯示。該案例的顯示結(jié)果如圖 7所示。
(a) 內(nèi)圓筒溫度分布
(b) 外圓筒溫度分布
圖 7 鏡像設(shè)置完成擴(kuò)展顯示后的計(jì)算結(jié)果云圖
2 循環(huán)對稱設(shè)置及結(jié)果擴(kuò)展顯示
對于循環(huán)對稱實(shí)體,現(xiàn)有案例如圖 8所示。該模型由兩個(gè)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(huán)對稱實(shí)體案例
循環(huán)對稱模型設(shè)置對稱邊界時(shí)也需要先手動(dòng)添加對稱邊界選項(xiàng),其操作與鏡像對稱操作一致。
添加對稱類型時(shí)選擇添加“循環(huán)區(qū)域”。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中的“對稱”,在功能區(qū)中點(diǎn)擊“循環(huán)區(qū)域”添加。界面操作如圖 9所示。
圖 9 Workbench Mechanical添加循環(huán)區(qū)域操作
創(chuàng)建循環(huán)對稱參考坐標(biāo)系。
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Ansys Fluent 所具有的嵌套網(wǎng)格功能也極大提升了瞬態(tài)運(yùn)動(dòng)類型問題的分析效率。
在面對復(fù)雜流動(dòng)及傳熱傳質(zhì)分析問題的過程中,Ansys Fluent 的非耦合隱式算法、耦合顯示算法及耦合隱式算法可以應(yīng)對各種求解需求。
該仿真基于二維軸對稱模型進(jìn)行求解,在查看結(jié)果時(shí),通過對稱擴(kuò)展功能繞Y軸旋轉(zhuǎn)擴(kuò)展顯示為三維效果。O 型圈變形后的總位移云圖如圖 3 所示。
圖3. 總位移云圖
總結(jié)
本仿真展示了O型圈密封的過程原理。仿真中使用了超彈性材料和大變形設(shè)置。此示例還演示了如何應(yīng)用軸對稱分析來簡化仿真過程。
正如預(yù)期的那樣,在這種情況下,波前映射在中心顯示一個(gè)峰值,類似于本文凸面鏡部分中顯示的 Zygo 測量,因?yàn)閮烧叨佳赝环较蛴^察波前,從物面到像面。
根據(jù)這個(gè)雙凸透鏡的實(shí)驗(yàn),我們可以得出結(jié)論,OpticStudio 生成的 YYY.DAT 數(shù)據(jù)文件可以直接貼在鏡頭的前表面,而倒置和翻轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)文件可以用于鏡頭的后表面。
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表面的干涉儀數(shù)據(jù)包含不規(guī)則度的相關(guān)信息,包括旋轉(zhuǎn)對稱不規(guī)則性 (RSI)、用于確定中空間頻率的斜率誤差以及其他表面形狀制造誤差。這些制造誤差取決于在球面或非球面上進(jìn)行的拋光類型,可以是傳統(tǒng)的瀝青拋光、高速拋光以及磁流變拋光 (MRF)。
</span></p><p><br></p><p>導(dǎo)入模型,并抑制一半的對稱部分。抑制后半部分模型如圖 1 所示。
建模細(xì)節(jié)說明</strong></p><p class="ql-align-justify"> 文獻(xiàn)建立的有限元模型中,層合板尺寸為 150 mm × 100 mm,厚度 4 mm,鋪層方案包括對稱與非對稱序列;沖頭質(zhì)量 2 kg,直徑 16 mm,沖擊能量 25 J(初速 5 m/s)。
6.2 施加載荷
饋線載荷:
Insert → Force
選擇套筒內(nèi)表面 → 大小:2000 N → 方向:沿 Y 負(fù)向
螺釘預(yù)緊力(墊圈區(qū)域):
Insert → Force
選擇墊圈作用面(圓環(huán)區(qū)域) → 大小:900 N → 方向:沿 Y 負(fù)向
步驟 7:求解設(shè)置
點(diǎn)擊Analysis Settings
開啟Large
固定底板的底面,并對頂板頂面施加位移。使其向下移動(dòng) 6mm,并在平移方向移動(dòng)1mm。
11、運(yùn)行仿真并查看結(jié)果。圓柱柱體的變形形狀如圖4所示。最大穩(wěn)定化能量隨時(shí)間的值為1.9×1041.9×104mJ,僅占最大應(yīng)變能6.1×1056.1×105 mJ的2.9%。反力-時(shí)間曲線(圖 5)顯示了峰值力的大小,該峰值對應(yīng)于屈曲載荷。
圖 4.
其中,光柵波導(dǎo)因能通過出瞳擴(kuò)孔器(EPE)實(shí)現(xiàn)大視場、大眼球盒,成為近眼AR顯示的主流技術(shù)方案。但在實(shí)際應(yīng)用中,光柵波導(dǎo)的出瞳擴(kuò)展過程中,未衍射光的能量會(huì)逐漸衰減,導(dǎo)致眼動(dòng)范圍內(nèi)的空間照度均勻性變差——用戶眼球轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),虛擬圖像的亮度會(huì)出現(xiàn)明顯波動(dòng),嚴(yán)重影響視覺體驗(yàn)。
為解決這一問題,行業(yè)內(nèi)先后提出多種優(yōu)化方案:如對稱雙目波導(dǎo)系統(tǒng)、分區(qū)域設(shè)計(jì)衍射效率光柵、考慮多視場的衍射效率優(yōu)化等。
在Zemax中創(chuàng)新設(shè)計(jì)單棒鏡-三膠合-單棒鏡新型對稱結(jié)構(gòu),替代傳統(tǒng)Hopkins三膠合棒透鏡:高折射率棒鏡保證光線長距離傳播,低-高-低折射率三膠合透鏡消除殘余色差;通過TOTR、RAID等操作數(shù)控制棒鏡長度、光線遠(yuǎn)心度,5組棒鏡串聯(lián)實(shí)現(xiàn)長工作距離,垂軸放大倍率-1,有效抑制彌散。