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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys氣體仿真的視頻教程
基于Fluent的冷噴涂Laval噴嘴氣體動(dòng)力學(xué)仿真
這一期視頻主要講解了基于Fluent的冷噴涂Laval噴嘴的氣體動(dòng)力學(xué)仿真模擬方法。分別建立冷噴涂拉瓦爾噴嘴的二維和三維計(jì)算模型,通過(guò)ICEM對(duì)模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)網(wǎng)格劃分,然后基于FLUENT對(duì)噴嘴進(jìn)行氣體動(dòng)力學(xué)模擬。分析了噴嘴內(nèi)部流場(chǎng)氣壓和氣流速度分布以及不同直徑的金屬顆粒在噴嘴中的速度和溫度變化曲線(xiàn)。
¥499 2小時(shí)45分鐘 1759播放
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ANSYS聲學(xué)仿真模塊簡(jiǎn)介(濕模態(tài)仿真流程)
講解新版本標(biāo)準(zhǔn)聲學(xué)模塊及老版本聲學(xué)插件安裝、加載方法;通過(guò)一個(gè)具體的實(shí)例講解濕模態(tài)仿真基本流程。
¥9.9 23分鐘 2031播放
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ansys氣體仿真的實(shí)例教程
對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)支持;
3.能夠熟練使用Fluent、ANSYS、Gambit軟件,熟悉其他主流CFD分析軟件。
4.ANSYS或者Gambit對(duì)模擬風(fēng)場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
5.熟悉計(jì)算流體力學(xué)的各種數(shù)值算法;流體力學(xué)、熱力學(xué)基礎(chǔ)扎實(shí);熟練使用至少一種編程語(yǔ)言。
6.編寫(xiě)分析結(jié)果報(bào)告,做出相關(guān)優(yōu)化改進(jìn);具有良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神, 能適應(yīng)出差。
男生、碩士?jī)?yōu)先,工作地點(diǎn):大慶,薪酬面議。
有意者請(qǐng)電聯(lián)15845826084或?qū)€(gè)人簡(jiǎn)歷發(fā)至liyue1118@126.com
Flow Simulator仿真結(jié)果和NREL(美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室)代碼對(duì)比:
氫氣溫度、壓力和質(zhì)量隨時(shí)間的變化
5
氦氣的充放過(guò)程對(duì)標(biāo)案例
模擬氦氣從高壓罐(0.19升)通過(guò)節(jié)流閥流入低壓罐(0.658升)。初始時(shí)刻氣體和罐體為室溫,氣體在壓差下流動(dòng),最終達(dá)到氣壓平衡。
在氣體快速膨脹過(guò)程中,罐體內(nèi)氣體流速相對(duì)較低,但是閥門(mén)附近氣流可能達(dá)到音速。氣體的傳熱可分為2個(gè)階段,第一個(gè)階段由于焦耳-湯姆遜效應(yīng)氣體急速膨脹降溫,儲(chǔ)氣罐固體向內(nèi)部氣體傳熱。第二階段罐體內(nèi)的氣流形成自然對(duì)流,溫度逐步升高,最終和環(huán)境一致達(dá)到熱平衡。
搭建一維CFD模型模擬氣體充放過(guò)程, Generic Fixed Volume模擬固定容積的罐體,Orifice模擬孔板,采用真實(shí)氣體模擬氦氣的熱力學(xué)狀態(tài)變化。
展開(kāi) 一種情況是液體(或氣體)包含在固體中,在固體上施加各種載荷,例如輪胎、充氣鞋和流體容器。靜壓流體元件非常適合這種應(yīng)用。介紹了一種模擬氣囊式氣鞋的方法。鞋內(nèi)的空氣遵循理想氣體定律。這些靜壓流體元件是通過(guò)Ansys機(jī)械中的命令行定義的。
北京維禹特科技發(fā)展有限公司招聘CFD仿真工程師,要求:
1.能夠?qū)捰突どa(chǎn)裝置的3D模型進(jìn)行風(fēng)場(chǎng)模擬,建立風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù);現(xiàn)場(chǎng)密封點(diǎn)發(fā)生泄漏時(shí),能夠通過(guò)風(fēng)場(chǎng)中采樣點(diǎn)的泄漏數(shù)值,模擬進(jìn)行溯源工作,找到大致具體的泄漏位置;
2.對(duì)石油煉化企業(yè)的VOCs無(wú)組織排放有所了解,有能夠根據(jù)流體力學(xué)和CFD知識(shí)解決VOCs現(xiàn)場(chǎng)布置采樣點(diǎn)的能力。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)支持;
3.能夠熟練使用Fluent、ANSYS、Gambit軟件,熟悉其他主流CFD分析軟件。
4.ANSYS或者Gambit對(duì)模擬風(fēng)場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
5.熟悉計(jì)算流體力學(xué)的各種數(shù)值算法;流體力學(xué)、熱力學(xué)基礎(chǔ)扎實(shí);熟練使用至少一種編程語(yǔ)言。
6.編寫(xiě)分析結(jié)果報(bào)告,做出相關(guān)優(yōu)化改進(jìn); 具有良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神, 能適應(yīng)出差。
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展開(kāi) Comsol的惰性氣體柱聲聚焦仿真 ¥2500
</span></p><p><span style="color: rgb(0, 16, 0);"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 16, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 16, 0); background-color: transparent;"> 此次使用comsol壓力聲學(xué)模塊對(duì)惰性氣體柱進(jìn)行參數(shù)掃描,分別掃描柱間隔、等效聲學(xué)聚焦透鏡的寬度,分析幾何尺寸對(duì)聚焦的影響。動(dòng)圖如下:</span></p><p><br></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%"><img title="聲聚焦.gif" style="max-width:760px;" alt="聲聚焦.gif" src="https://img.jishulink.com/upload/202101/bc2e2526ad02491d968f5b2a847e0130.gif" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202101/bc2e2526ad02491d968f5b2a847e0130_cdn.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202101/bc2e2526ad02491d968f5b2a847e0130_cdn.gif?
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Ansys | 基于熱效應(yīng)的形狀記憶合金脊柱間隔器仿真分析2小時(shí)前
形狀記憶合金(SMA)能夠在發(fā)生大變形后不產(chǎn)生殘余應(yīng)變(偽彈性),并且可以通過(guò)溫度變化從大變形中恢復(fù)(形狀記憶效應(yīng))。偽彈性和形狀記憶效應(yīng)使其特別適用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)和結(jié)構(gòu)工程等領(lǐng)域。本仿真模擬了將形狀記憶合金用作脊柱間隔器的過(guò)程。
目標(biāo)
熟悉形狀記憶合金
理解考慮熱效應(yīng)的形狀記憶合金建模流程
建模步驟
1. 在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
從智能手機(jī)的熱交互、緊湊外殼內(nèi)的高功率電路板散熱,到極端天氣下的工業(yè)設(shè)備耐候性等復(fù)雜現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景,通過(guò)熱仿真技術(shù),工程師能夠精準(zhǔn)預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)在不同溫度場(chǎng)景下的行為,深刻理解熱能如何影響產(chǎn)品的效率、可靠性與安全性,從而在研發(fā)早期快速調(diào)整設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最佳性能表現(xiàn)。
Ansys應(yīng)用類(lèi)系列網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)——熱仿真系列專(zhuān)題已上線(xiàn),將重點(diǎn)介紹 Ansys 多款求解器矩陣在電子散熱、電熱耦合及復(fù)雜熱管理問(wèn)題中的實(shí)際應(yīng)用
<p><img src="https://img.jishulink.com/202605/imgs/5e1e1e2be4c642fab32c219dc0e0bfde"></p><p><strong>時(shí)間:</strong>2026年5月19日(周二),13:30-18:00</p><p><strong>地點(diǎn):</strong>武漢</p><p><strong>費(fèi)用:</strong>免費(fèi)(報(bào)名需審核
<p>Ansys 持續(xù)幫助工程師更高效地解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與可靠性挑戰(zhàn),加速產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)迭代。在2026 R1 新版本中,結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品在效率、精度與工程可信度方面進(jìn)一步增強(qiáng):Mechanical 帶來(lái)更高效的網(wǎng)格變形與 GPU 感知資源預(yù)測(cè)能力,LS-DYNA 強(qiáng)化電池?zé)岱抡媾c多物理場(chǎng)分析,Motion 提升系統(tǒng)級(jí)動(dòng)力學(xué)性能,而 Sherlock、Forming 等工具也在電子可靠性與成形分析領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面升級(jí)
概述
液壓千斤頂利用液壓動(dòng)力,以遠(yuǎn)高于輸入力的力來(lái)舉升重物。本仿真使用流體靜壓?jiǎn)卧獙?duì)液壓千斤頂進(jìn)行建模,并闡述體積模量的概念。實(shí)際應(yīng)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(guò)程中液體體積幾乎保持不變。
目標(biāo)
理解體積模量的影響
熟悉流體靜壓?jiǎn)卧氖褂?步驟
1. 打開(kāi) Ansys Workbench,創(chuàng)建一個(gè)"靜力結(jié)構(gòu)"分析。檢查單位設(shè)置。
5月19日16:00,Ansys官方『揭秘電弧仿真:Ansys最新技術(shù)與應(yīng)用案例』研討會(huì)將基于Fluent、Maxwell講解電弧仿真多物理場(chǎng)聯(lián)合分析,建立從原理方法到工程案例的完整實(shí)踐流程。感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)??
時(shí)間:5月19日(星期二),16:00-17:00
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
隨著電力設(shè)備向高容量、高可靠性發(fā)展,電弧仿真已成為設(shè)計(jì)與驗(yàn)證階段的關(guān)鍵技術(shù)之一。本次線(xiàn)上研討會(huì)將聚焦
概述
流固耦合問(wèn)題在工程應(yīng)用中十分常見(jiàn)。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內(nèi)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(lèi)應(yīng)用。本文介紹了對(duì)囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內(nèi)空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過(guò) ANSYS Mechanical 中的命令流進(jìn)行定義。
目標(biāo)
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(yīng)的流體體積與壓力之間的關(guān)系
樹(shù)脂轉(zhuǎn)注成型(Resin Transfer Molding,RTM)是一種先進(jìn)的復(fù)合材料成型制程,通常透過(guò)將纖維布含浸樹(shù)脂來(lái)生產(chǎn)高性能復(fù)合材料零件。RTM能夠生產(chǎn)具備高質(zhì)量、復(fù)雜幾何形狀,以及尺寸精度、機(jī)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(xiàn)場(chǎng)纖維布之鋪排來(lái)進(jìn)行立體網(wǎng)格設(shè)計(jì),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(zhuān)題:方程式賽車(chē)的智能化仿真設(shè)計(jì)』研討會(huì)研討會(huì)將基于Mechanical、Fluent、Discovery講解賽車(chē)結(jié)構(gòu)與熱流體核心仿真,建立從概念驗(yàn)證到詳細(xì)分析的完整研發(fā)流程。感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)??
時(shí)間:5月13日(星期三),16:00-17:00
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
1、基于Ansys Mechanical、Fluent、Discovery
從 PCB 到 Sign-off,端到端全自動(dòng) DDR 驗(yàn)證平臺(tái)。以流程自動(dòng)化為核心,大幅加速仿真設(shè)置、規(guī)避常見(jiàn)錯(cuò)誤、高效調(diào)度仿真任務(wù),并輸出全面且高價(jià)值的仿真結(jié)果。
信號(hào)完整性(SI)對(duì)于高速電子設(shè)計(jì)十分關(guān)鍵,可確保高速數(shù)據(jù)和雙倍數(shù)據(jù)速率(DDR)存儲(chǔ)器接口實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確可靠的傳輸。隨著人工智能、高性能計(jì)算、云服務(wù)器與智能終端持續(xù)發(fā)展,DDR內(nèi)存接口正朝著更高速率、更高帶寬和更嚴(yán)苛可靠性的方向發(fā)展
