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登錄ansys中如何對稱復制
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys中如何對稱復制的視頻教程
如何通過ansys的apdl命令流添加爆破模擬中的邊界條件
如何通過ansys的apdl命令流添加爆破模擬中的邊界條件,僅需要幾行命令流即可實現無反射條件和位移約束條件的添加,無需在lspp中操作
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ansys中如何對稱復制的實例教程
比如一個圓柱體如圖所示怎施加對稱載荷呢?
本文摘自微信公眾號:CST電磁兼容性仿真
如果對CST電磁兼容性仿真感興趣的朋友可以關注或者掃描我的微信公眾號二維碼
在CST電磁兼容性仿真3D建模的過程中我們經常會遇到需要在CST微波工作室建立多個尺寸,端口,材料一樣的大型復雜的3D模型,比如下圖,
這是英飛凌的一款IGBT總成模塊,很多高壓電驅動產品都用的這一款IGBT模塊。相信很多做高壓電驅動硬件設計的小伙伴們都用過它或者都見過這個IGBT總成模塊,它的內部結構由三個一模一樣的上下橋結構的IGBT模塊組成。
當我們建立好第一個IGBT模塊并且把所有的端口都加上去之后,還需要建立第二個和第三個模型,可能有的小伙伴是這樣做的:
(1)重復之前的操作,一個一個建立其他兩個模型和端口。
(2)分別復制兩個模型,再調整間距,再一個一個設置端口。
(3)建立加復制好三個模型,一個模型一個模型的建立端口。
那么怎么去等間距的復制模型將它們排列到IGBT總成模塊上呢?
這里需要用到CST的Tranform功能。復制模型都很簡單,相信大家都會用。我們把第一個建立好的模型命名為U模塊,還需要復制兩個模型分別為V模塊和W模塊。
第一步:設置定位點。IGBT總成模塊的機構件包括結構,散熱片,塑料支架等可以直接CAD導進來的。先把U模塊放進去,設置定位點初始點和終點,如圖,這里設置定位點的意思是可以將需要復制的模塊坐標跟初始點的坐標一起平移到終點的坐標位置。
第二步選中U模塊和U模塊所有的端口,如圖
第三步:打開Tranform功能
(1)選擇Translate,代表平移。
(2)勾選復制,代表我要復制,不勾選就意味著U模塊直接移動到指定位置。
(3)Repetition factor設置2,代表我要復制兩次。
展開 1.命令格式
LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE
其中,
ITIME:復制產生線的次數(包含原本的這組線),必須大于1。
NL1, NL2, NINC:待復制/移動線的線號,復制/移動從NL1到NL2(默認等于NL1),增量為NINC(默認為1)的所有線。如果NL1=ALL,則忽略NL2與NINC的值,復制所有[LSEL]選擇的線。如果NL1=P,則激活圖形拾取功能,忽略命令剩余內容,使用鼠標操作。當然NL1也可以是組件名,這時忽略NL2與NINC的值。
DX, DY, DZ:在激活坐標系中復制線上關鍵點的X、Y、Z坐標增量(圓柱坐標系是DR,Dθ,DZ;球坐標系是DR,Dθ,Dφ)。
KINC:復制產生線上關鍵點的編號增量。如果KINC=0,則使用允許使用的最小關鍵點號。
NOELEM:是否復制節點和單元選項,可取如下值
0—如果線上附屬節點和單元,則一同復制
1—不復制附屬在線上的節點和單元
IMOVE:是否保留原來的線(關鍵點移動還是復制),有如下選型:
0—復制線,原來的線保留
1—移動線到新位置,且關鍵點號不變,忽略ITIME,KINC和NOELEM的值
注:由給定線通過復制或移動,生成另外的線以及與它們相關的關鍵點和網格。生成線的MAT、TYPE、REAL和ESYS等屬性與原線相同,并與當前的屬性設置無關。
展開 如何實現元件從一個庫復制到另外一個庫中?
答:設計中很多東西是可以復用的,一般用于從其他原理圖的里面借鑒到需要的模型,這樣在繪制原理圖的時候就省去了大量的時間。直接復制過來就可以了,非常的方便。
1)把需要復制的原理圖庫打開,并且通過執行右下角命令“Panels-SCH Library”打開庫列表,在庫列表選擇點擊需要的器件,執行“Ctrl+C”命令進行復制。如圖2-58所示
2)打開需要粘貼的原理圖庫,同樣打開庫列表,在庫列表的空白處,單擊右鍵執行“粘貼”命令,如圖2-59所示。
圖2-58庫列表的復制
圖2-59 器件庫的粘貼
展開 首先,我們打開導出的矩陣:
從這個文件中我們可以看到第二行有五個數字,其對應的意義分別是:總行數、列指針個數、矩陣行索引總行數、矩陣元素數總行數、結點力向量總行數。
這些數據具體的意義與使用方法,都可以在下面的矩陣轉換文件”Transformer.m”中找出。
接下來我們直接打開matlab,將工作路徑設置為”Transformer.m”文件所在的路徑,
然后我們便可以開始使用矩陣提取m文件:Transformer.m,復制Stiffness_mat.dat文件(或者通過GUI導出的txt格式矩陣)的路徑,只需在matlab中輸入如下語句,便能直接得到我們想要的矩陣K1:
點擊K1
便可以看到最終的總剛度、質量矩陣了,其為大型稀疏矩陣,且為對稱矩陣。
到此,我們便成功通過Transformer.m函數完整提取出了我們想要的總剛度以及質量矩陣,整體過程十分簡單,易上手,不管你是要在工作還是學習中應用都有著不錯的可操作性,使用matlab中的m文件還會加深你對有限元程序設計的理解。
4.實戰應用與范例講解
接上一個矩陣的例子,其實際為Ansys中的一個應力集中問題模型所導出的剛度矩陣,那么我們如何來驗證其結果的準確性呢,這時我們就要用到結點力矩陣來進行驗證了,只要所解出來的位移與Ansys中可展示的結點位移相同,那么就證明我們的結果是準確無誤的。
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在常規的結構仿真中,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 軟件設置與詳細步驟
第一步:項目建立與幾何導入
打開
概要
在光學系統中選擇最優玻璃材料時,Conrady d-D以及模型玻璃等傳統的玻璃選擇方法提供的幫助有限。本文介紹了如何使用玻璃替換方法進行直接玻璃優化,以及在考慮玻璃的可用性、成本及耐候性等因素時,如何進一步嚴格挑選玻璃。
簡介
玻璃替換方法是OpticStudio中選擇玻璃最有效的方法。玻璃替換方法可直接修改玻璃類型,然后重新優化系統,以確定新的玻璃是否是更好的設計方案。
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概述
在OpticStudio中,使用多邊形物體 (Polygon Object, POB) 是創建用戶自定義幾何體的常用方法之一。本文介紹了如何創建多邊形物體、定義物體表面以及如何在非序列編輯器中使用該物體。
介紹
多邊形物體是由多個三角形或矩形面構成的三維空間幾何體,其中三角形或矩形面的頂點由一個ASCII文本文件定義。該文本文件包含有多行數據
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概述
在 OpticStudio 的序列模式中,您可以在不影響其他面的情況下使用虛擬面 (dummy surface) 和求解類型:拾取 (pickup) 在透鏡數據編輯器 (LDE) 及布局圖 (Layout) 中顯示系統的入瞳和出瞳。這篇文章介紹了如何在透鏡數據編輯器中使用 ZPL 宏和主光線高度 (Chief Ray Height) 求解厚度,以及如何在編輯器中隱藏虛擬面
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概要
OpticStudio中的坐標間斷是非常靈活的。坐標間斷可用于傾斜或偏心任何光學表面,或光學表面組,圍繞任何軸點,而不干擾光學系統的其余部分。本文將利用坐標間斷來重新定義順序系統的光軸。
簡介
坐標間斷是一個非常通用的工具,可以用來傾斜或偏心一個或多個光學表面。它是非常有用的,能夠選擇光學表面將圍繞什么點旋轉或偏心,我們將在這篇文章中展示如何指定該點
在土木及水利設計中,截面內力是結構設計過程中極為重要的參數,也是結構穩定性的重要依據。本文重點介紹如何在Workbench平臺自定義截面并獲得相應截面的內力,并將其結果輸出。方法簡單,操作易上手!最終結果顯示如下:
具體步驟為:1、自定義創建截面,這里建議采用局部坐標系的方法建立截面位置;
材料力學中詳細列出了四種強度理論, 那么在workbench中如何將四種強度理論對應展示出來呢?
在ansys workbench中結果提供了默認的幾種應力結果,參考前面的文章,其實在結果中還可以插入自定義的結果來表達應力,因為所有的應力都是由三個方向的正應力和三個方向的切應力組成的,那么就可以通過自己編輯表達式的方法來加載了,可以分別提取四種強度理論對應的應力了
最近突然遇到一個有意思的問題,一時不知道如何操作,想著Ansys 應該比較容易實現,但是用了很長時間才找到一種方案(lll¬ω¬)。不知道大家是如何操作的。
已知:X坐標系和Y坐標系,和A點 相對Y坐標系的位置。查看A點相對X坐標系的位置,A點可以不是幾何點或網格節點。
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本文討論了衍射光學元件(DOE)和超透鏡(metalens)的設計過程。主要目的是為剛接觸這個課題的設計者提供一個起點,看看OpticStudio有哪些方法可使用。
對包括DOE/metalens在內的系統進行模擬和設計總是很棘手,沒有通用的方法來處理所有情況。設計師需要根據具體情況決定其設計策略。許多情況下設計過程中需要兩種不同的光學理論/算法來分別處理光束在自由空間和微觀結構中的傳播
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本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設計真實的單色和消色差波片。它將演示如何使用雙折射材料,通過構建評價函數來計算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波片厚度的關系可視化。
雙折射材料和波片
常用大多數波片利用的是材料的雙折射特性。雙折射即材料的折射率取決于光的偏振方向和傳播方向。雙折射材料有很多種類型,然而單軸晶體型材料通常用于波片

