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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys仿真膠粘的視頻教程
ANSYS高頻電磁仿真中仿真傳輸線特征阻抗的三種方法
ANSYS高頻電磁仿真中仿真傳輸線特性阻抗的三種方法: 1、傳統的driver terminal+插值法寬帶掃描; 2、Q2D提取傳輸線結構的橫截面; 3、HFSS transient,使用瞬態求解器的TDR功能
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ansys仿真膠粘的實例教程
問題:
最近遇到一個仿真項目:一個光滑薄板粘貼在基板上,要求評估膠粘凝固后平面的變形量。作為一位結構仿真工程師,關于膠粘凝固過程的仿真——膠水由液態變為固態,似乎和結構仿真沒什么關系,自己也不知道如何進行計算。所以就查詢了deepseek和豆包,然后就知道了ansys官方已經針對該問題設計了一個ACT插件專門用于模擬膠粘凝固過程的仿真: ACCS Ansys Composite Cure Simulation (收費插件,人窮志短買不起,哎!)
然后就查詢了一些關于膠粘過程的論文,其中“車身制造用鋁合金-鋼膠接接頭固化變形及固化失效機理研究-朱曉搏”寫的比較詳細,指出膠粘過程大致階段如下,詳細內容請參考原文。
? 第一階段:從開始加熱起始直至溫度升高到膠層的凝膠點結束。在這一階段中,膠層為粘流態,表現為高粘度的流體。
? 第二階段從膠粘劑凝膠開始,經歷整個保溫階段至溫度下降到玻璃化溫度為止。整個階段,膠層處于高彈態。這一階段是整個固化過程中膠層屬性最為復雜的階段。包括膠層固化反應收縮和溫度、膠層狀態等多方面因素共同影響。
? 第三階段由玻璃化溫度開始直至膠層溫度冷卻至室溫。在此階段中,膠層完全固化,處在玻璃態,其物理屬性只與溫度相關。在此狀態下,膠層的鏈段被凍結,變形能力很小,具有較高的模量。
這里結合當前工作需求和實際狀態,以上述論文中的膠粘凝固過程為基礎,嘗試了一個偷懶的仿真方式。其中論文中的第一階段,膠層為流體狀態,結構變形應力,不予考慮;論文中的第二階段,這里只考慮膠層的固化反應體積收縮,其余不考慮。同時該階段膠層材料的物理屬性由固化后屬性按比例衰減估計;論文中的第三階段則為降溫體積收縮過程。所以,本文針對膠粘固化過程的仿真變為兩個階段。
展開 由3M研究科學家講授的Ansys學習中心課程幫助工程師開發創新型膠帶與膠粘產品設計,同時杜絕材料浪費
仿真可幫助工程師在分析高級聚合材料時顯著提高可持續性并驗證工程決策。工程師往往難以獲得膠帶與膠粘劑方面的準確工程數據,進而有效地開展仿真,由此造成了過度材料浪費和冗長的原型開發周期,從而阻礙可持續發展進程。為了應對這一挑戰,3M與Ansys合作打造了一項工業材料建模培訓計劃,向工程師講授如何開展膠帶和結構膠粘劑建模,優化膠粘劑和接頭設計,減少浪費,并提高生產效率。此外,3M還向Ansys用戶提供膠帶和膠粘劑產品經過驗證的FE材料模型。
3M工業膠粘劑與膠帶事業部結構膠粘劑副總裁Rebecca Miller表示:“3M與Ansys共同打造了業界開拓性的學習環境,旨在培育當前和未來的工程人員利用強大的材料科學和數字工程解決方案提高生產力,贏得市場競爭,并顯著改善環境可持續性。通過該培訓計劃,工程師將學習相關核心原理與流程,以克服高度復雜的工程挑戰。”
該計劃的第一階段包括三門膠粘劑建模與仿真的工業級課程,這些課程現已在Ansys學習中心(ALH)開放。ALH是一項由Ansys支持的學習和發展計劃,提供各種垂直領域的數字工程解決方案培訓與應用資源。這三門課程結合了3M研究科學家和工程師提供的點播培訓與講師輔導培訓內容,該計劃將向所有ALH用戶開放。該系列課程將有望在后期擴展為一個指導性學習計劃,涵蓋多項關鍵的材料建模工程師技能,并將成為一個可獲認證的計劃,與材料行業的認證流程實現集成。
Ansys學習中心是一個點播式知識門戶。
展開 由3M研究科學家講授的Ansys學習中心課程幫助工程師開發創新型膠帶與膠粘產品設計,同時杜絕材料浪費
仿真可幫助工程師在分析高級聚合材料時顯著提高可持續性并驗證工程決策。工程師往往難以獲得膠帶與膠粘劑方面的準確工程數據,進而有效地開展仿真,由此造成了過度材料浪費和冗長的原型開發周期,從而阻礙可持續發展進程。為了應對這一挑戰,3M與Ansys合作打造了一項工業材料建模培訓計劃,向工程師講授如何開展膠帶和結構膠粘劑建模,優化膠粘劑和接頭設計,減少浪費,并提高生產效率。此外,3M還向Ansys用戶提供膠帶和膠粘劑產品經過驗證的FE材料模型。
3M工業膠粘劑與膠帶事業部結構膠粘劑副總裁Rebecca Miller表示:“3M與Ansys共同打造了業界開拓性的學習環境,旨在培育當前和未來的工程人員利用強大的材料科學和數字工程解決方案提高生產力,贏得市場競爭,并顯著改善環境可持續性。通過該培訓計劃,工程師將學習相關核心原理與流程,以克服高度復雜的工程挑戰。”
該計劃的第一階段包括三門膠粘劑建模與仿真的工業級課程,這些課程現已在Ansys學習中心(ALH)開放。ALH是一項由Ansys支持的學習和發展計劃,提供各種垂直領域的數字工程解決方案培訓與應用資源。這三門課程結合了3M研究科學家和工程師提供的點播培訓與講師輔導培訓內容,該計劃將向所有ALH用戶開放。該系列課程將有望在后期擴展為一個指導性學習計劃,涵蓋多項關鍵的材料建模工程師技能,并將成為一個可獲認證的計劃,與材料行業的認證流程實現集成。
Ansys學習中心是一個點播式知識門戶。它為Ansys客戶提供了持續學習課程,包括450個Ansys培訓課程、1200多個自主學習實踐研討會、每年由Ansys專家主講的400小時專題講座視頻以及200多個虛擬直播培訓活動。
展開 概述
本指導文檔旨在幫助新手使用?ANSYS Composite PrepPost(ACP)模塊進行復合材料的分析。本教程以機翼蒙皮為案例,結合本教程,您將學習如何創建復合材料模型、定義材料屬性、設置鋪層、進行網格劃分、施加載荷和邊界條件,并最終求解和分析結果。
2. 操作流程
2.1 幾何處理
1. 幾何導入與處理:
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雜結構,需將蒙皮和肋板分割為獨立的面或體,以便后續定義接觸關系和鋪層順序。在接觸區域(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 為了便于共節點識別或接觸定義,可在接觸區域生成輔助線或面,確保網格劃分時節點對齊,避免因網格不匹配導致計算錯誤。
2.2 材料定義
1. 在左側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,找到材料數據庫,對模型材料進行設置,添加碳纖維(Carbon Fiber 290)、環氧樹脂(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 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格劃分。
HyperMesh網格模型
為了方便在對應的鉸點上施加上面得到的Adams仿真分析得到的受力結果,在后臂的鉸座表面處均建立了點網格(MASS21),并與鉸座表面節點建立起剛性連接。定義點網格質量近似為0,這樣在點網格施加的力可以等效的傳遞到鉸座表面各節點處。
HyperMesh中建立的剛性連接
2.Ansys有限元模型
將HyperMesh建立的網格文件輸出為cdb格式并導入到Ansys中,在油缸鉸座位置設置約束,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
進行上述設置后,進行慣性釋放(Inertia Relif)后進行求解,得到后臂應力仿真分析結果。
后臂應力仿真分析結果
后臂斷裂位置與有限元結果對比
通過對比該公司現場問題斷臂的位置和有限元仿真結果,后臂出現裂縫和斷開位置均位于后臂的T型角處,與仿真應力最大位置一致。
后臂斷裂位置與有限元結果對比
下載地址:ANSYS和ADAMS聯合仿真步驟--剛柔混合模型建立
展開 
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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
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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。
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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
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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。
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