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Ansys Lumerical | 單行載流子光電探測器仿真方法
綜述
在本例中,我們將研究混合硅基光電探測器的各項性能。單行載流子(uni-traveling carrier,UTC)光電探測器(PD)由InP/InGaAs制成,其通過漸變耦合的方式與硅波導(dǎo)相連。在本次仿真中,F(xiàn)DTD模塊將分析光電探測器的光學(xué)響應(yīng),CHARGE模塊將分析器件的電學(xué)特性。
背景
光電探測器的主要作用是將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,以解碼出加載到光信道上編碼的信息。因此我們可以使用Lumerical的光學(xué)和電學(xué)求解器對此類器件進行精確模擬和優(yōu)化。首先采用時域有限差分(FDTD)方法模擬了光電探測器的光學(xué)特性,計算光學(xué)吸收功率可以得出電子-空穴對的局部產(chǎn)生率。然后,將光學(xué)仿真求得的電子空穴對產(chǎn)生速率導(dǎo)入電學(xué)仿真(CHARGE)中用于求解的連續(xù)性方程。
對于高速光電二極管,通過將吸收層與收集層解耦,可以使用單行載流子(UTC)設(shè)計來優(yōu)化渡越時間響應(yīng)[1]。在傳統(tǒng)的PIN結(jié)構(gòu)中,載流子是在本征區(qū)中光生的,在本征區(qū)中,強場將載流子分離以產(chǎn)生光電流。載流子的速度通常是有限的,并且在大多數(shù)常見的材料(如鍺)中空穴比電子慢,這會導(dǎo)致延遲和不對稱響應(yīng)。通過結(jié)合窄帶隙和寬帶隙半導(dǎo)體,可以隔離單個載流子類型(通常是電子),使得器件的光響應(yīng)僅取決于這些載流子的傳輸。然而,與PIN光電二極管相比,UTC的能帶結(jié)構(gòu)要求通常需要III-V材料來實現(xiàn),這使得在與硅基光子系統(tǒng)集成時面臨額外的挑戰(zhàn)。
本例中光電探測器是基于集成在硅基光子系統(tǒng)上的InP/InGaAs混合波導(dǎo)光電二極管所設(shè)計的[2]。其包括100nm厚的InP鍵合/匹配層、250nm厚的GaAs吸收體和700nm厚的In P本征收集層。材料堆疊和相關(guān)的帶結(jié)構(gòu)如下圖所示。測量了長度為25um、50um和150um的光電探測器[2]。
展開 免費線上研討會 | Ansys Lumerical 的光電器件仿真
七月福利
武漢宇熠作為 Ansys 中國區(qū)指定官方代理,長期致力于促進光機電行業(yè)的技術(shù)發(fā)展,同時也非常重視相關(guān)人才的培養(yǎng)。為此,我們決定于2023年7月17日下午15:00-16:00,舉辦一場免費線上研討會,誠邀各位光電同行們積極參與、分享交流。
研討會大綱
1. Ansys Lumerical 軟件介紹
2. FDTD、CHARGE、INTERCONNECT 三大模塊介紹
3. Ansys Lumerical 光電器件設(shè)計流程
4. 光電器件設(shè)計實例:垂直光電探測器
5. 其他光電器件舉例
研討會信息
主題:Ansys Lumerical 的光電器件仿真
時間:2023年7月17日(15:00-16:00)
地點:騰訊會議(317-470-702)
主辦方:武漢宇熠科技有限公司
如您對本次研討會有興趣,可掃描下方二維碼報名(名額有限,額滿即止。)
(317-470-702)
另外,我們針對本次研討會創(chuàng)建了交流群,歡迎聯(lián)系工作人員申請進群!
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展開 Ansys 仿真技術(shù)賦能AI與數(shù)據(jù)中心高速光電互連(附免費參會名額)
</p><p><br></p><p><strong>15:50-16:30 光電收發(fā)一體模塊封裝的設(shè)計和實現(xiàn)</strong></p><p><strong>演講嘉賓:</strong>汪云亮 | 華工中央研究院高級工程師</p><p><strong>內(nèi)容簡介:</strong>在400G/800G高速光模塊需求激增與CPO(共封裝光學(xué))技術(shù)變革的雙重驅(qū)動下,光電收發(fā)模塊的封裝設(shè)計正成為影響系統(tǒng)性能、成本及可靠性的核心戰(zhàn)場。將分享通過優(yōu)化封裝設(shè)計,并通過光電鏈路系統(tǒng)仿真,優(yōu)化光電系統(tǒng)以滿足系統(tǒng)指標。</p><p><br></p><p><strong>16:30-17:10 從Wafer到CPO到DataCenter: 為結(jié)構(gòu)可靠性保駕護航</strong></p><p><strong>演講嘉賓:</strong>徐志敏 | Ansys應(yīng)用工程師主管</p><p><strong>內(nèi)容簡介:</strong> 在數(shù)據(jù)中心性能需求飆升的當(dāng)下,晶圓制造、CPO 集成及服務(wù)器產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),其結(jié)構(gòu)可靠性至關(guān)重要。晶圓制造中的翹曲、CPO 封裝熱應(yīng)力可靠性問題,以及服務(wù)器自身結(jié)構(gòu)可靠性問題及運行產(chǎn)生的噪音等,都是行業(yè)亟待攻克的難題。</p><p>Ansys 憑借強大的工程仿真技術(shù),為全鏈條提供保障。針對晶圓制造,Ansys 可精準預(yù)測生產(chǎn)工藝中的應(yīng)力形變,提升良品率;面對 CPO 熱應(yīng)力可靠性問題,Ansys能夠解決封裝翹曲、焊球熱力疲勞等一系列難題;Ansys在數(shù)據(jù)中心場景中,利用流體力學(xué)與結(jié)構(gòu)力學(xué)仿真,優(yōu)化服務(wù)器產(chǎn)品的振動特性,降低噪音,有效提升客戶滿意度。
展開 EastFDTD 光電領(lǐng)域的仿真案例
仿真案例涵蓋:
1. 激光發(fā)射過程(增益材料的應(yīng)用)
2. 雙穩(wěn)態(tài)現(xiàn)象仿真(非線性材料的應(yīng)用)
3. 光子晶體色散曲線
4. Chiral材料應(yīng)用
5. 本征模式計算
6. 電磁力計算
7. OLED出光效率計算
光電仿真案例.pdf

Lumerical 單行載流子光電探測器仿真方法
綜述
在本例中,我們將研究混合硅基光電探測器的各項性能。單行載流子(uni-traveling carrier,UTC)光電探測器(PD)由InP/InGaAs制成,其通過漸變耦合的方式與硅波導(dǎo)相連。在本次仿真中,F(xiàn)DTD模塊將分析光電探測器的光學(xué)響應(yīng),CHARGE模塊將分析器件的電學(xué)特性。
背景
光電探測器的主要作用是將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,以解碼出加載到光信道上編碼的信息。因此我們可以使用Lumerical的光學(xué)和電學(xué)求解器對此類器件進行精確模擬和優(yōu)化。首先采用時域有限差分(FDTD)方法模擬了光電探測器的光學(xué)特性,計算光學(xué)吸收功率可以得出電子-空穴對的局部產(chǎn)生率。然后,將光學(xué)仿真求得的電子空穴對產(chǎn)生速率導(dǎo)入電學(xué)仿真(CHARGE)中用于求解的連續(xù)性方程。
對于高速光電二極管,通過將吸收層與收集層解耦,可以使用單行載流子(UTC)設(shè)計來優(yōu)化渡越時間響應(yīng)[1]。在傳統(tǒng)的PIN結(jié)構(gòu)中,載流子是在本征區(qū)中光生的,在本征區(qū)中,強場將載流子分離以產(chǎn)生光電流。
展開 COMSOL光電和HFSS+CST天線仿真案例培訓(xùn)
10.2 參數(shù)化掃描
10.3 數(shù)據(jù)后處理
10.4 工作列表設(shè)置
11 頻率選擇表面的仿真方法——掌握CST 頻率選擇表面仿真方法
實例操作:CST 有源可調(diào)諧頻率選擇表面仿真
v CST天線仿真總結(jié):
1.CST天線仿真與HFSS的區(qū)別及優(yōu)勢
2.CST天線仿真的步驟
3.CST天線仿真的技巧
時間地點:
Comsol光電培訓(xùn)班:
2021年3月27日-3月28日 在線直播(授課兩天)
2021年4月10日-4月11日 在線直播(授課兩天)
天線設(shè)計仿真培訓(xùn)班:
2021年4月10日——4月11日 在線直播(授課兩天)
2021年4月17日——4月18日 在線直播(授課兩天)
報名費用:
Comsol光電培訓(xùn)班:
每人¥3900元(含報名費、培訓(xùn)費、資料費)
優(yōu)惠一:3月15日前匯款可享受200元優(yōu)惠(僅限前八名);
天線設(shè)計培訓(xùn)班:
每人¥3900元(含報名費、培訓(xùn)費、資料費)
優(yōu)惠一:3月25日前匯款可享受200元優(yōu)惠(僅限前八名);
優(yōu)惠二:
展開 利用Lumerical 有效實現(xiàn)太陽能電池光電特性仿真
太陽能電池仿真研究可為光伏產(chǎn)品的研發(fā)節(jié)約成本,縮短研發(fā)周期,并預(yù)測產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)換效率與光電輸出特性。目前各大高校與科研機構(gòu)在太陽能電池仿真領(lǐng)域主要運用的商業(yè)軟件有COMSOL多物理場耦合軟件、AFORS-HET、Rsoft以及Silvaco等。本案以Lumerical 軟件為例,介紹利用FDTD與DEVICE模塊實現(xiàn)可見光波段典型硅光太陽能電池的光電特性仿真。
1、 構(gòu)建光學(xué)吸收模型
建立合適的邊界條件和光源設(shè)置,搭建典型的硅平板太陽能電池結(jié)構(gòu)在正向太陽光的照射下光吸收模型。
二、計算載流子產(chǎn)生率G
FDTD模塊可以利用上述物理學(xué)公式,腳本編程計算出電池內(nèi)部空間分布的載流子產(chǎn)生率。
載流子產(chǎn)生率在平板電池中表現(xiàn)為上層值較大,底部值較小,說明入射光大部分被電池上層吸收,能夠穿透電池到達電池底部被半導(dǎo)體耦合吸收的入射光是極少數(shù)。
三、搭建電學(xué)仿真模型
DEVICE模塊為后續(xù)電學(xué)仿真提供了高效快捷的電學(xué)特性計算途徑。在電學(xué)仿真模塊中需要考慮電池窗口層材料,金屬電極材料,歐姆接觸,摻雜與復(fù)合等因素。
通過優(yōu)化電池電學(xué)參數(shù)可以有效提高電池的光電轉(zhuǎn)換效率。但是考慮到電池實際處于的物理環(huán)境,電學(xué)仿真比純光學(xué)仿真計算結(jié)果更加接近實際的電池工作效率。
4、 導(dǎo)入載流子產(chǎn)生率至電學(xué)模塊
載流子產(chǎn)生率是連接電池光學(xué)模塊和電學(xué)模塊的橋梁。將波長積分計算得到的載流子產(chǎn)生率導(dǎo)入DEVICE模塊可以繼續(xù)仿真計算電池電學(xué)特性。
DEVICE模塊為用戶提供了友好方便的載流子產(chǎn)生率導(dǎo)入界面,用戶可以使用FDTD模塊計算得出的G數(shù)據(jù)集載入控件窗口,并可以針對偏振光或非偏振光設(shè)置修正系數(shù)。
展開 光電產(chǎn)品仿真技術(shù)研討會
光學(xué)組件在工業(yè)設(shè)計上的要求越趨嚴苛,質(zhì)量好的光學(xué)設(shè)計除了在開模前進行許多光學(xué)軟件評估之外,后續(xù)包含打樣開模的成型影響、裝配造成的擠壓變形,熱組件造成的熱膨脹變形、模塊點膠后膠體溫濕度膨脹影響,以及產(chǎn)品跌落的強度仿真等,都是光學(xué)產(chǎn)品在各環(huán)節(jié)上注重的工藝過程。
CYBERNET基于大量光學(xué)客戶的設(shè)計需求,通過ANSYS仿真技術(shù)結(jié)合各光學(xué)軟件作耦合,可在產(chǎn)品發(fā)生失效之前預(yù)測各環(huán)節(jié)造成光學(xué)質(zhì)量失效的成因,進而提升光學(xué)產(chǎn)品設(shè)計的質(zhì)量。
Ansys Lumerical | 光子集成電路光電元件設(shè)計
在 PIC 中,電光調(diào)制器和光電探測器是實現(xiàn)這些轉(zhuǎn)換的基本光電元件。
隨著對帶寬、功效和靈敏度的需求不斷增長,需要尖端的仿真技術(shù)將器件模型與制造工藝及其完整的多物理場行為聯(lián)系起來。將 Silvaco Victory Process 與 Ansys Lumerical 軟件相結(jié)合,實現(xiàn)支持 TCAD 的光子器件仿真,為設(shè)計師和工程師提供了必要的工具,可以完整準確地預(yù)測、分析和優(yōu)化光電器件的行為。
工作流概述
光子集成電路 (PIC) 的光電元件設(shè)計始于對物理結(jié)構(gòu)和摻雜分布的精確建模,這些結(jié)構(gòu)和摻雜分布定義了器件的光學(xué)和電學(xué)行為。目標是創(chuàng)建一個能夠反映制造后的器件的物理模型。設(shè)計流程從制造工藝的輸入開始:材料和掩模圖案與蝕刻、注入、退火和生長條件相結(jié)合。雖然結(jié)構(gòu)的幾何 CAD 模型可以作為早期設(shè)計探索的起點,但使用 Silvaco Victory Process 進行工藝仿真對于建立制造步驟和最終物理結(jié)構(gòu)之間的聯(lián)系是必不可少的。圖 1 說明了使用 Victory Process 輸入進行光子器件仿真的工作流程。
圖 1. Ansys Lumerical 光子器件仿真工作流程,其中采用 Silvaco Victory Process 的 TCAD 輸入
幾何效應(yīng)(例如受蝕刻影響的側(cè)壁角度和共形沉積的層界面)對于精確仿真光傳播非常重要 [1]。在光電器件中,注入分布的定義受制造工藝限制,對于包括調(diào)制效率、暗電流和相關(guān)探測器靈敏度以及帶寬在內(nèi)的品質(zhì)因素實現(xiàn)最佳性能取舍至關(guān)重要。在這里,Silvaco Victory Process 再次成為將這些特定行為與制造輸入聯(lián)系起來的必要條件。
一旦仿真了物理結(jié)構(gòu)(包括材料界面和摻雜分布),就可以輕松地將其從 Silvaco Victory Process 導(dǎo)出并導(dǎo)入 Ansys Lumerical 仿真工具。
展開 光電軟件產(chǎn)品更新 | Ansys Zemax 22.3版本內(nèi)容簡介
Ansys Zemax國內(nèi)可靠代理商
光研科技南京有限公司是國內(nèi)可靠的光學(xué)軟件和儀器光電供應(yīng)商,提供企業(yè)定制化上門培訓(xùn)服務(wù),承接各類光學(xué)設(shè)計項目,并有一系列自主編寫出版的光學(xué)設(shè)計書籍。
公司擁有一支高素質(zhì)、高水平、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的管理,銷售以及研發(fā)團隊,從成立到現(xiàn)在已經(jīng)為廣大企業(yè),研究所以及高校提供了很多優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù),是光電圈內(nèi)值得信賴的企業(yè)。
追光逐夢,研以致用!以用戶的需求為起點,為客戶提供有價值的光學(xué)產(chǎn)品和服務(wù)一直都是光研科技南京有限公司的宗旨。
公司官網(wǎng):http://wavelab-sci.com.cn/
新版咨詢與訂購聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:光研科技南京有限公司徐保平
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微信號:13627124798
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展開 雙層石墨烯/砷化鎵的等離子體共振光柵結(jié)構(gòu)光電探測器數(shù)值仿真 ¥500
</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202206/imgs/80019830f9304a1799118885f068db17.gif" alt="Untitled.gif"></p><p class="ql-align-center"><strong>圖1 電磁場仿真結(jié)果</strong></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202206/imgs/47ce638fc01b4bf3972ae6a3aec043ea.png" alt="Untitled2.png"></p><p class="ql-align-center"><strong>圖2 吸收率隨波長變化曲線</strong></p><p>感興趣的朋友可下載模型源文件,歡迎交流合作</p><p><br></p><p><br></p>
展開 
基于Lumerical掌握光電器件仿真的全流程設(shè)計,從基礎(chǔ)原理講解到復(fù)雜器件設(shè)計
Ansys Lumerical作為業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)解決方案,擁有完善的Component Level及Circuit Level仿真能力。FDTD被譽為微納光子器件仿真的黃金標準;MODE是面向平面光波導(dǎo)類器件開發(fā)的瑞士軍刀;CHARGE求解載流子的漂移擴散方程和泊松方程,能夠精確模擬半導(dǎo)體器件中的電學(xué)特性;HEAT則專注于器件熱效應(yīng)的分析,能夠準確計算電致發(fā)熱或光吸收引起的溫升;INTERCONNECT作為線路級仿真工具,可對整個光子集成電路系統(tǒng)進行時域及頻域分析。
該內(nèi)容涵蓋FDTD、MODE、CHARGE、HEAT、INTERCONNECT五大仿真工具,內(nèi)容覆蓋基礎(chǔ)原理講解到復(fù)雜器件設(shè)計。無源環(huán)節(jié)不僅包括功率分束器、起偏器、偏振旋轉(zhuǎn)分束器、濾波器等多種無源光子器件,還包含常用的逆向設(shè)計算法,適用于硅基、鈮酸鋰等多種材料體系,可有效助力學(xué)員掌握無源光子器件設(shè)計技能。有源環(huán)節(jié)不僅包括電相移器、微環(huán)調(diào)制器、馬赫曾德行波調(diào)制器、垂直光電探測器、熱調(diào)諧波導(dǎo)等多種有源光子器件,還包含波分復(fù)用、PAM4收發(fā)等完整的PIC系統(tǒng),可大大提升學(xué)員設(shè)計復(fù)雜光子集成電路系統(tǒng)的能力。
展開 “COMSOL軟件+多物理場耦合仿真”培訓(xùn)第十期:網(wǎng)格/流動傳熱/光電/力學(xué)/電磁場分析/經(jīng)典案例
各企事業(yè)單位、高等院校及科研院所:
COMSOL是一款大型的高級數(shù)值仿真軟件,廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域的科學(xué)研究以及工程計算,在多物理場耦合分析方面有其獨到的優(yōu)勢,因此被應(yīng)用于各個相關(guān)科研和產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域,在我國擁有非常廣闊的前景。多物理場耦合仿真分析是近年來應(yīng)用比較廣泛的有限元仿真分析方法,大大的縮短了產(chǎn)品研發(fā)周期,提高科研效率。為進一步推動高等院校、科研院所及企事業(yè)單位在COMSOL多物理耦合研究工作的開展,中科軟研(北京)科學(xué)技術(shù)中心(http://www.fzby.org.cn/)特邀一線專家共同舉辦COMSOL通用多物理場耦合仿真核心技術(shù)應(yīng)用與案例實戰(zhàn)在線培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)課程從幾何創(chuàng)建、交互式網(wǎng)格剖分技術(shù)、模型設(shè)定、后處理、多物理場模擬等方面進行了介紹,并結(jié)合實際案例進行了詳細的講解和具體的操作指導(dǎo)。由中科軟研(北京)科學(xué)技術(shù)中心主辦、北京富卓佰揚科技有限公司承辦。具體事宜如下:
1 培訓(xùn)目標
1、能夠利用COMSOL軟件進行具體項目和科研工作的開展;
2、對配套的專業(yè)多物理場仿真理論有較深的理解,并掌握軟件的使用。
3、通過原理解析、大量實例操作強化應(yīng)用,提升學(xué)員解決實際工程問題的能力。
4、建立學(xué)員微信群,學(xué)完后可以繼續(xù)在群里與主講老師、同學(xué)交流問題,鞏固學(xué)習(xí)內(nèi)容。
注:參加線上培訓(xùn),以后本人可以免費參加相同線上及線下課程,不限次數(shù)、學(xué)會為止!
2 培訓(xùn)優(yōu)勢
1、報名繳費后提前獲取電子講義及模型,可提前預(yù)習(xí);全程錄制視頻,支持回放;
2、培訓(xùn)老師理論和工程經(jīng)驗豐富,我們會結(jié)合學(xué)員實際需求備課并補充相關(guān)內(nèi)容;
3、培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)老師留給學(xué)員手機和Email,提供技術(shù)支持,充分保證培訓(xùn)后出效果。
3 培訓(xùn)專家
中國科學(xué)院、清華大學(xué)、四川大學(xué)等科研機構(gòu)的高級專家。
展開 ANSYS ACP復(fù)合材料鋪層固定機翼蒙皮肋筋仿真,附講解視頻及模型文件 ¥98
概述
本指導(dǎo)文檔旨在幫助新手使用?ANSYS Composite PrepPost(ACP)模塊進行復(fù)合材料的分析。本教程以機翼蒙皮為案例,結(jié)合本教程,您將學(xué)習(xí)如何創(chuàng)建復(fù)合材料模型、定義材料屬性、設(shè)置鋪層、進行網(wǎng)格劃分、施加載荷和邊界條件,并最終求解和分析結(jié)果。
2. 操作流程
2.1 幾何處理
1. 幾何導(dǎo)入與處理:
o 在 SpaceClaim 或其他三維軟件(如CATIA、SolidWorks、Inventor等)中對幾何模型進行預(yù)處理,確保模型的完整性和準確性。
o 對于機翼蒙皮和肋板等復(fù)雜結(jié)構(gòu),需將蒙皮和肋板分割為獨立的面或體,以便后續(xù)定義接觸關(guān)系和鋪層順序。在接觸區(qū)域(如蒙皮與肋板的連接處),需進行精確的幾何分割,確保接觸面清晰且邊界明確。
o 為了便于共節(jié)點識別或接觸定義,可在接觸區(qū)域生成輔助線或面,確保網(wǎng)格劃分時節(jié)點對齊,避免因網(wǎng)格不匹配導(dǎo)致計算錯誤。
2.2 材料定義
1. 在左側(cè)Component Systems找到ACP模塊,拖拽到A模塊下Gometry下,這樣可以利用前面已有的模型。
2. 雙擊E模塊下的model,打開mechanical界面。
3. 在E模塊下雙擊Engenering Data,找到材料數(shù)據(jù)庫,對模型材料進行設(shè)置,添加碳纖維(Carbon Fiber 290)、環(huán)氧樹脂(Epoxy Carbon UD 230)和PVC Foa 60材料。
4. 定義材料的彈性模量、泊松比等屬性。
5. 回到mechanical界面,更新材料,確保材料屬性正確加載。
6.
展開 基于Adams與Ansys的噴漿機斷臂仿真分析 附ANSYS和ADAMS聯(lián)合仿真步驟--剛?cè)峄旌夏P?/span>
后臂各鉸點x、y、z方向受力情況
基于Ansys的后臂有限元模型建模及仿真
1.基于HyperMesh有限元模型前處理
為了獲得精度較高的網(wǎng)格,也方便定義后臂材料屬性。本案例中使用HyperMesh對后臂幾何體進行網(wǎng)格劃分。
HyperMesh網(wǎng)格模型
為了方便在對應(yīng)的鉸點上施加上面得到的Adams仿真分析得到的受力結(jié)果,在后臂的鉸座表面處均建立了點網(wǎng)格(MASS21),并與鉸座表面節(jié)點建立起剛性連接。定義點網(wǎng)格質(zhì)量近似為0,這樣在點網(wǎng)格施加的力可以等效的傳遞到鉸座表面各節(jié)點處。
HyperMesh中建立的剛性連接
2.Ansys有限元模型
將HyperMesh建立的網(wǎng)格文件輸出為cdb格式并導(dǎo)入到Ansys中,在油缸鉸座位置設(shè)置約束,并在鉸點處分別添加x、y、z方向的作用力。(注意:此時坐標系需要與Adams中是否保持一致)
Ansys 仿真模型
進行上述設(shè)置后,進行慣性釋放(Inertia Relif)后進行求解,得到后臂應(yīng)力仿真分析結(jié)果。
后臂應(yīng)力仿真分析結(jié)果
后臂斷裂位置與有限元結(jié)果對比
通過對比該公司現(xiàn)場問題斷臂的位置和有限元仿真結(jié)果,后臂出現(xiàn)裂縫和斷開位置均位于后臂的T型角處,與仿真應(yīng)力最大位置一致。
后臂斷裂位置與有限元結(jié)果對比
下載地址:ANSYS和ADAMS聯(lián)合仿真步驟--剛?cè)峄旌夏P徒?/span>
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