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登錄ansys對(duì)圓柱進(jìn)行對(duì)稱(chēng)
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys對(duì)圓柱進(jìn)行對(duì)稱(chēng)的視頻教程
abaqus圓柱形熱源情況下土體進(jìn)行固結(jié)
半徑為0.1604 m,高度為2.5 m的圓柱狀熱源被埋在半徑和高度均等于10 m的圓柱狀土壤中。實(shí)際上,土壤的圓柱形體積代表了圍繞熱源的無(wú)限介質(zhì)。重力被忽略了。由于邊界條件(下面將詳細(xì)討論),問(wèn)題基本上是一維的,唯一的梯度是在徑向方向上。分析的目的是預(yù)測(cè)整個(gè)土壤質(zhì)量,特別是熱源附近的孔隙壓力和溫度隨時(shí)間的變化。
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基于ANSYS Workbench下平面對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用
基于ANSYS Workbench下平面對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)的求解應(yīng)用
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ansys對(duì)圓柱進(jìn)行對(duì)稱(chēng)的實(shí)例教程
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直接看效果演示
這是待對(duì)稱(chēng)的模型
這是對(duì)稱(chēng)后的模型,會(huì)出現(xiàn)對(duì)稱(chēng)線(xiàn),非常影響后期出圖的效果
這個(gè)是設(shè)置后的對(duì)稱(chēng)模型,效果非常好
問(wèn)題:
仿真過(guò)程中有時(shí)會(huì)遇到要求提取圓柱面在受力變形后的圓柱度。若此時(shí)圓柱面有剛體偏移等,就無(wú)法直接在workbench界面中通過(guò)創(chuàng)建圓柱坐標(biāo)系而讀取圓柱度信息。
解決方案:
通過(guò)apdl后處理命令,提取待評(píng)估圓柱面的幾何信息和變形信息。利用matlab強(qiáng)大的優(yōu)化計(jì)算功能,評(píng)估圓柱面在變形后的圓柱度。
matlab評(píng)估圓柱度大致過(guò)程為,根據(jù)圓柱面節(jié)點(diǎn),確定中心軸線(xiàn),測(cè)量每個(gè)節(jié)點(diǎn)到中心軸線(xiàn)的距離,獲得最大、最小距離差,即為圓柱度。
? 依據(jù)初始圓柱面確定中心點(diǎn)O,作為圓柱面的初始中心點(diǎn);
? 以中心點(diǎn)O,計(jì)算O點(diǎn)到壁面的最小距離點(diǎn)A;
? 參考O、A點(diǎn)篩選合適的點(diǎn)B,要求點(diǎn)B盡可能在圓柱面軸線(xiàn)垂直的法平面附近,且∠BOA近似90°;(要求圓柱面圓周方向大于25個(gè)節(jié)點(diǎn),軸向大于20層節(jié)點(diǎn))
? 以O(shè)、A、B三個(gè)點(diǎn)為平面,提取法向向量,作為圓柱面的初始軸線(xiàn);
? 根據(jù)初始中心點(diǎn)和初始軸線(xiàn),結(jié)合圓柱度定義,構(gòu)建目標(biāo)函數(shù);
? 利用matlab的優(yōu)化極值功能,優(yōu)化和中心點(diǎn)和軸線(xiàn)方向,使得目標(biāo)函數(shù)獲得極小值。此時(shí)中心點(diǎn)和軸線(xiàn)方向即為變形后所有節(jié)點(diǎn)的理想圓柱中心線(xiàn);
操作方法:
首先,需要利用APDL后處理命令,在仿真模型計(jì)算后,提取待評(píng)估圓柱面的幾何信息和變形信息。
1、 在named Selection中選擇要評(píng)估的圓柱面,并命名為cyFace1、cyFace2、cyFace3…等。每個(gè)圓柱面單獨(dú)命名。
2、 在求解Solution下插入Command命令,將附錄1的APDL命令復(fù)制進(jìn)來(lái)。并根據(jù)上一步補(bǔ)創(chuàng)建的cyFace數(shù)量,在command的屬性欄A(yíng)RG1內(nèi),填寫(xiě)數(shù)值。
3、 求解計(jì)算。計(jì)算完成后會(huì)在對(duì)應(yīng)的目錄文件夾下生產(chǎn)cyFace#.txt文檔。
展開(kāi) 該問(wèn)題提出了在圓柱熱源周?chē)娘柡屯寥乐泄探Y(jié)的解決方案。布克和薩維維杜(Booker and Savvidou,1985)對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了研究,它代表了埋在飽和土壤中的放射性廢物罐問(wèn)題的理想化。由于來(lái)自罐的熱輻射而發(fā)生的溫度變化導(dǎo)致孔隙水的膨脹量大于土壤中孔隙的膨脹量,導(dǎo)致熱源周?chē)目紫秹毫υ黾印.a(chǎn)生的孔隙壓力梯度將孔隙流體驅(qū)離熱源,導(dǎo)致孔隙壓力隨時(shí)間消散。Booker和Savvidou開(kāi)發(fā)了一種針對(duì)點(diǎn)熱源深埋在飽和土壤中的基本問(wèn)題的分析解決方案。隨后,他們使用該分析解決方案得出了圓柱熱源周?chē)探Y(jié)問(wèn)題的近似解決方案。此問(wèn)題為Abaqus中耦合的熱固結(jié)能力提供了驗(yàn)證。飽和土壤的分析需要耦合應(yīng)力擴(kuò)散方程的解,Abaqus中使用的公式在《 Abaqus理論指南》第2.8節(jié)“多孔介質(zhì)分析”中有詳細(xì)描述。熱固結(jié)能力還可以與應(yīng)力擴(kuò)散方程完全耦合地求解傳熱方程(同時(shí)考慮傳導(dǎo)和對(duì)流效應(yīng)),從而模擬孔隙壓力對(duì)孔隙流體和管道內(nèi)溫度場(chǎng)的影響。土壤,反之亦然。
定義幾何形狀和材料特性的參數(shù)的數(shù)值是基于Lewis和Schrefler(2000)對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行的參數(shù)研究中給出的細(xì)節(jié)。
問(wèn)題描述
問(wèn)題設(shè)置如圖1.15.7-1所示。半徑為0.1604 m,高度為2.5 m的圓柱狀熱源被埋在半徑和高度均等于10 m的圓柱狀土壤中。實(shí)際上,土壤的圓柱形體積代表了圍繞熱源的無(wú)限介質(zhì)。重力被忽略了。由于邊界條件(下面將詳細(xì)討論),問(wèn)題基本上是一維的,唯一的梯度是在徑向方向上。分析的目的是預(yù)測(cè)整個(gè)土壤質(zhì)量,特別是熱源附近的孔隙壓力和溫度隨時(shí)間的變化。
幾何和模型
利用垂直方向的對(duì)稱(chēng)性,僅對(duì)問(wèn)題的一半進(jìn)行建模。使用三維和軸對(duì)稱(chēng)耦合的溫度-孔壓力元件都可以解決此問(wèn)題。為了呈現(xiàn)結(jié)果,選擇了三維元素類(lèi)型C3D8RPT。
展開(kāi) 圓柱電池(cylindrical cell)技術(shù)成熟,成本低,單體一致性較好,在新能源車(chē)中得到廣泛應(yīng)用。最具代表性的車(chē)型,特斯拉 Model3,總共有 4416 顆 21700 型圓柱電池單體。
Model3 的電池包拆解圖
圓柱電芯單體是由多層材料組成,每個(gè)電芯在半徑方向和高度方向?qū)嵝阅懿顒e較大。在電池包熱仿真模型中,不太可能對(duì)單個(gè)電芯進(jìn)行詳細(xì)建模,通常簡(jiǎn)化為均勻的固體,要求定義各向異性的熱屬性。如果手動(dòng)來(lái)定義,那么數(shù)百個(gè)電芯都要?jiǎng)?chuàng)建各自的圓柱坐標(biāo)系 (RTZ),頗為麻煩。
圓柱電芯拆解圖
使用 SimLab 實(shí)現(xiàn)
圓柱電芯的熱屬性批量定義
在 Altair SimLab? 中不僅可以處理復(fù)雜的裝配體 CFD 網(wǎng)格,而且可以利用 Python 腳本輕松實(shí)現(xiàn)圓柱電芯的熱屬性批量定義。
展開(kāi) 
ansys對(duì)圓柱進(jìn)行對(duì)稱(chēng)的相關(guān)專(zhuān)題、標(biāo)簽、搜索
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ansys對(duì)圓柱進(jìn)行對(duì)稱(chēng)的最新內(nèi)容
本文展示了環(huán)肋圓柱體的非線(xiàn)性屈曲分析模擬。該問(wèn)題說(shuō)明了如何進(jìn)行線(xiàn)性特征值屈曲分析,以便為數(shù)值模型引入初始缺陷。之所以需要引入幾何缺陷,是因?yàn)閷?duì)于完美對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題,數(shù)值上不會(huì)出現(xiàn)非對(duì)稱(chēng)屈曲。
目標(biāo)
熟悉線(xiàn)性特征值屈曲分析
熟悉非線(xiàn)性屈曲分析
步驟
靜力結(jié)構(gòu)分析
1、創(chuàng)建一個(gè)靜力結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)。
2、定義鋁合金材料。該鋁材的楊氏模量為71000MPa,泊松比為
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簡(jiǎn)介
這篇文章會(huì)說(shuō)明如何在 MATLAB 或 Python 中以 Zemax OpticStudio 應(yīng)用程式界面 (ZOS-API)處理光線(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)(Ray Database, ZRD)檔案,過(guò)程中我們將使用ZRDLoader.dll。本文提供了在 Matlab 中批次處理序列光線(xiàn)追跡(一般、歸一化、偏振或非偏振),以及在 Matlab 和 Python
概要
本文介紹了如何在 OpticStudio 中對(duì)具有一定角度斜切端面的接收光纖進(jìn)行建模并仿真其耦合效率。斜切光纖面和光纖模態(tài)傾斜補(bǔ)償角可以使用坐標(biāo)間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來(lái)引入。正確設(shè)置傾斜角以表示斜切光纖端面對(duì)于獲得準(zhǔn)確的耦合效率結(jié)果至關(guān)重要。本文討論了設(shè)置系統(tǒng)的三種不同方法,用戶(hù)可以根據(jù)自己的偏好進(jìn)行選擇。
主要內(nèi)容
了解斜切光纖的幾何形狀
時(shí)間:3月26日(周四),9:00-17:30
地點(diǎn):昆山
費(fèi)用:499元/人(如您是Ansys客戶(hù),請(qǐng)聯(lián)系A(chǔ)nsys客戶(hù)經(jīng)理或官方合作伙伴)
立即報(bào)名
3 月 26 日,「2026 Ansys 光學(xué)技術(shù)研討會(huì) – 汽車(chē)行業(yè)」即將在昆山舉辦,從產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),分享光學(xué)仿真在智能座艙、微納光學(xué)、車(chē)燈與整車(chē)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用,旨在幫助參會(huì)者更清晰地理解光學(xué)仿真如何貫通產(chǎn)品設(shè)計(jì)
本文原刊登于A(yíng)nsys.com:《Ansys AVxcelerate Sensors Software Leverages NI-RDMA for Hardware-in-the-loop (HiL) Testing》
作者:Lionel Bennes | Ansys高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理
編輯整理:劉宏鯤 | Ansys高級(jí)應(yīng)用工程師
原始設(shè)備制造商(OEM)和供應(yīng)商正在潛心研究、不懈努力地推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)
使用ANSYS Maxwell進(jìn)行RMxprt仿真:初學(xué)者逐步指南
發(fā)布時(shí)間:2025年7月
格式:MP4 | 視頻:h264,1280x720 | 音頻:AAC,44.1千赫,雙聲道
難度級(jí)別:所有級(jí)別
語(yǔ)言:英語(yǔ) | 時(shí)長(zhǎng):9課時(shí)(2小時(shí)20分鐘)
|大小:1.3GB
學(xué)習(xí)使用ANSYS
利用 ANSYS Fluent 動(dòng)態(tài)網(wǎng)格進(jìn)行渦輪泵仿真的方法
使用 ANSYS CFX 對(duì)離心泵內(nèi)的流動(dòng)進(jìn)行瞬態(tài)仿真。湍流模型采用 SST。同時(shí)包含 CFX 定義文件。
問(wèn)題:
在有限元仿真中有時(shí)需要提取某些結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)角度。Ansys workbench的結(jié)果后處理中可以設(shè)定圓柱坐標(biāo)系,然后按圓柱坐標(biāo)讀取Y軸的變形結(jié)果,再進(jìn)行扭轉(zhuǎn)角度的換算。
本文這里將該過(guò)程利用APDL命令進(jìn)行處理,避免一下步驟重復(fù)操作。
? 每次要單獨(dú)記錄變形量,
? 還要測(cè)量關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)到坐標(biāo)系原點(diǎn)的距離,
? 將變形量和距離進(jìn)行角度換算(弧度)
? 弧度角轉(zhuǎn)角度
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概要
雜散光分析是光學(xué)和機(jī)械裝配驗(yàn)證的重要步驟。本文演示了在非序列模式下使用過(guò)濾字符串功能的雜散光分析技術(shù),以及支持特性。
簡(jiǎn)介
在進(jìn)行雜散光分析時(shí),光學(xué)設(shè)計(jì)工程師可能會(huì)問(wèn)以下問(wèn)題:
從各種光學(xué)或機(jī)械表面反射產(chǎn)生的鬼影影響有多大?
反射超過(guò)四次的光線(xiàn)能傳遞多少能量?
隔板在限制探測(cè)器雜散光方面有多有效?
