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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys凸輪仿真的視頻教程
凸輪+搖桿機構的Workbench動力學仿真,視頻免費無聲音,操作細致,提供附件(需購買)練習。
凸輪+搖桿機構的Workbench動力學仿真,得到了整個傳動機構的動力學特性,視頻免費無聲音,操作細致,提供附件(需購買)練習。
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ansys凸輪仿真的實例教程
您可以積極為此項目做出貢獻:教程 |使用 ANSYS CFX 進行凸輪泵 CFD 仿真。協作并分享您的見解。
使用 ANSYS CFX 項目進行凸輪泵 CFD 仿真
要觀看完整教程,請參閱視頻(右側)。本教程所需的網格文件已附后。還附有 pdf 格式的深入文本教程可供下載。本瞬態 CFD 教程分步演示如何使用 ANSYS CFX 模擬流經凸輪泵的流量
一、零件建模
1.凸輪
1)點擊【插入】–【曲線】–【通過XYZ點的曲線】,點擊【瀏覽】找到Text Files類型的文件,單擊確定,創建凸輪的理論廓線。
點擊確定后得到如下的曲線。
2)通過等距實體命令創建凸輪的實際廓線。
3)對凸輪的實際廓線進行對稱拉伸。
完成。
2.機架
3.擺桿
4.滾子
二、零件裝配
1.添加機架和擺桿,將兩個零件的進行同軸心配合以及端面添加重合配合。
2.添加滾子。同樣采用同軸心配合和端面進行配合,如下圖。
3.添加凸輪。采用同樣的配合方法。
4.將凸輪和滾子之間添加一個相切配合。
完成。
三、仿真
點擊【運動算例1】,添加馬達。
馬達的參數如下圖所示。
點擊計算運動算例,整個機構就動起來了~
來源:機械時代網
展開 仿真
仿真12秒,100步,進行運動學仿真。
7. 后處理
按F8進入到后處理器。
(1)查看運動學仿真的動畫。
(2)查看推桿的運動規律。
可見,推桿的運動規律與輸入一致。這證明凸輪的輪廓設計是正確的。
(3)查看壓力角。
可見,最大的壓力角為25度左右。一般直動推桿的許用壓力角為30度,所以這里壓力角是滿足要求的。
【總結】
ADAMS2014提供了一套完善的工具用于創建凸輪機構,只要預先確定了一些基本參數,在輸入推桿的運動規律后,就可以方便的創建出凸輪機構,并給出壓力角。實際上,它能夠計算的參數還有很多,限于篇幅,不再贅述。
來源:宋博士的博客,版權歸作者所有。
展開 基于ANSYS Workebench2025R2 凸輪結構旋轉運動
結構模型
請教各位專家:ansys可以分析凸輪的動力特性嗎?

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ansys凸輪仿真的最新內容
形狀記憶合金(SMA)能夠在發生大變形后不產生殘余應變(偽彈性),并且可以通過溫度變化從大變形中恢復(形狀記憶效應)。偽彈性和形狀記憶效應使其特別適用于航空航天、生物醫學和結構工程等領域。本仿真模擬了將形狀記憶合金用作脊柱間隔器的過程。
目標
熟悉形狀記憶合金
理解考慮熱效應的形狀記憶合金建模流程
建模步驟
1. 在 ANSYS Workbench 中創建靜力結構系統
從智能手機的熱交互、緊湊外殼內的高功率電路板散熱,到極端天氣下的工業設備耐候性等復雜現實場景,通過熱仿真技術,工程師能夠精準預測設計在不同溫度場景下的行為,深刻理解熱能如何影響產品的效率、可靠性與安全性,從而在研發早期快速調整設計方案,實現產品的最佳性能表現。
Ansys應用類系列網絡研討會——熱仿真系列專題已上線,將重點介紹 Ansys 多款求解器矩陣在電子散熱、電熱耦合及復雜熱管理問題中的實際應用
<p><img src="https://img.jishulink.com/202605/imgs/5e1e1e2be4c642fab32c219dc0e0bfde"></p><p><strong>時間:</strong>2026年5月19日(周二),13:30-18:00</p><p><strong>地點:</strong>武漢</p><p><strong>費用:</strong>免費(報名需審核
<p>Ansys 持續幫助工程師更高效地解決復雜結構設計與可靠性挑戰,加速產品創新與研發迭代。在2026 R1 新版本中,結構系列產品在效率、精度與工程可信度方面進一步增強:Mechanical 帶來更高效的網格變形與 GPU 感知資源預測能力,LS-DYNA 強化電池熱仿真與多物理場分析,Motion 提升系統級動力學性能,而 Sherlock、Forming 等工具也在電子可靠性與成形分析領域實現全面升級
概述
液壓千斤頂利用液壓動力,以遠高于輸入力的力來舉升重物。本仿真使用流體靜壓單元對液壓千斤頂進行建模,并闡述體積模量的概念。實際應用中,液壓千斤頂通常使用油作為液體,油的高體積模量使得加載過程中液體體積幾乎保持不變。
目標
理解體積模量的影響
熟悉流體靜壓單元的使用
步驟
1. 打開 Ansys Workbench,創建一個"靜力結構"分析。檢查單位設置。
5月19日16:00,Ansys官方『揭秘電弧仿真:Ansys最新技術與應用案例』研討會將基于Fluent、Maxwell講解電弧仿真多物理場聯合分析,建立從原理方法到工程案例的完整實踐流程。感興趣的下滑預約學習??
時間:5月19日(星期二),16:00-17:00
內容簡介:
隨著電力設備向高容量、高可靠性發展,電弧仿真已成為設計與驗證階段的關鍵技術之一。本次線上研討會將聚焦
概述
流固耦合問題在工程應用中十分常見。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內部,并承受各種載荷,例如輪胎、氣墊鞋和流體容器。靜水壓流體單元非常適合此類應用。本文介紹了對囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進行定義。
目標
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應的流體體積與壓力之間的關系
樹脂轉注成型(Resin Transfer Molding,RTM)是一種先進的復合材料成型制程,通常透過將纖維布含浸樹脂來生產高性能復合材料零件。RTM能夠生產具備高質量、復雜幾何形狀,以及尺寸精度、機械性能良好且一致的零部件。
Moldex3D RTM可以讓使用者在Studio上依照現場纖維布之鋪排來進行立體網格設計,也能從外部前處理軟件如Rhino、Hypermesh等輸入。Studio
今日16:00,Ansys官方『Ansys高校系列專題:方程式賽車的智能化仿真設計』研討會研討會將基于Mechanical、Fluent、Discovery講解賽車結構與熱流體核心仿真,建立從概念驗證到詳細分析的完整研發流程。感興趣的下滑預約學習??
時間:5月13日(星期三),16:00-17:00
內容簡介:
1、基于Ansys Mechanical、Fluent、Discovery
從 PCB 到 Sign-off,端到端全自動 DDR 驗證平臺。以流程自動化為核心,大幅加速仿真設置、規避常見錯誤、高效調度仿真任務,并輸出全面且高價值的仿真結果。
信號完整性(SI)對于高速電子設計十分關鍵,可確保高速數據和雙倍數據速率(DDR)存儲器接口實現準確可靠的傳輸。隨著人工智能、高性能計算、云服務器與智能終端持續發展,DDR內存接口正朝著更高速率、更高帶寬和更嚴苛可靠性的方向發展

