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登錄sw仿真和ansys的案例
吊艙掛載應(yīng)力分析SW和ansys分析對比
吊艙由吊艙架1和吊艙架2支撐掛載。吊艙架1和吊艙架2分別由8顆和4顆M3螺釘固定,螺釘由中心盤內(nèi)向外鎖緊。下圖為吊艙架的整體圖示。
SW simulation靜應(yīng)力分析
吊艙掛載后的吊艙架應(yīng)力分析模型。材質(zhì)選擇鋁合金6063-T6,密度為2700kg/m^3。
彈性模量:6.9e+10N/m^2。泊松比0.33 屈服強度2.15e+8N/m^2
①如下圖12個孔位為吊艙架的固定孔位,吊艙架1和吊艙架2設(shè)定接合面。
②吊艙重量為0.69Kg,轉(zhuǎn)換為重力為0.69kg*G(取9.8N/kg)=6.76N。如圖中4個孔位處懸掛吊艙。(選擇總數(shù),而非按條目)
③網(wǎng)格化后,運行應(yīng)力分析得下圖結(jié)果。紅色處為最大形變量結(jié)果,形變量為1.740e-02mm。
綜上所述支架強度足夠。
ANSYS靜應(yīng)力分析結(jié)果,材質(zhì)選擇了鋁合金密度2770kg/m^3。Poisson's ratio:0.33 bulk modulus:6.9608e+10Pa
計算總變形量1.9195e-2mm。
變形量云圖一致,均是頂部型變量最大。
材料:
向下的力:
限制位移固定工件。
展開 基于SW Simulation, Hypermesh和Meshfree的有限元仿真以及結(jié)果對比
從VonMises應(yīng)力來看, MeshFree和SolidWorks Simulation結(jié)果相近,而且Solidwork隨著網(wǎng)格密度的增加,其最大應(yīng)力值不斷逼近8Mpa,如下圖所示:
基本可以判定HyperMesh結(jié)果顯示設(shè)置可能需要改進(jìn),本文暫時不向這個方向研究了.
3. MeshFree易學(xué)易用,簡單的操作就能得出精確結(jié)果,是一款非常優(yōu)秀的有限元仿真軟件.
ANSYS SpaceClaim 仿真建模和CAE仿真、CFD仿真模型處理知識總結(jié)
億圖腦圖MindMaster可以將紛繁復(fù)雜的想法、知識和信息,如學(xué)習(xí)筆記、會議紀(jì)要、項目需求等簡化成一張張清晰的思維導(dǎo)圖,以結(jié)構(gòu)化有序化的方式呈現(xiàn),提高歸納、學(xué)習(xí)和記憶的效率,方便展示和講解。
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展開 ANSYS Workbench 和 ANSYS 聯(lián)合仿真
圖 3 更新 Mechanical APDL
打開 ANSYS:右鍵單擊 Mechanical APDL 下的 Analysis ,選擇 Edit in Mechanical APDL,如圖 4 。
圖 4 打開ANSYS
讀入 ANSYS Workbench 的運算結(jié)果和模型:進(jìn)入 ANSYS 工作界面后,界面是沒有任何模型及運算結(jié)果的,General Postproc - Read Results 下沒有 Polt Results 結(jié)果,點擊左上角 RESUME_DB ,如圖 5。
圖 5 讀入 ANSYS Workbench 的運算結(jié)果和模型
顯示 ANSYS Workbench 的運算結(jié)果和模型:單擊 General Postproc - Read Results 下 Last Set 或 Polt Results 即可看仿真結(jié)果,如圖 6。
圖 6 顯示 ANSYS Workbench 的運算結(jié)果和模型
此時即完成了 ANSYS 讀取 ANSYS Workbench 的結(jié)果操作。
特別說明:
有兩個方面我們要特別注意:一,在運算前就設(shè)置好 Save MAPDL db 功能,否則 ANSYS 中無法讀取 ANSYS Workbench 結(jié)果,還需重新計算,對于復(fù)雜結(jié)構(gòu)瞬態(tài)重新計算時間特別長;二,導(dǎo)入模型為網(wǎng)格模型,無法對模型進(jìn)行網(wǎng)格操作。
文章來源: ANSYS及ANSYS Workbench工程實戰(zhàn)
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>
CREO ANSYS Simulation 旋流分離器的穩(wěn)態(tài)仿真和瞬態(tài)仿真的區(qū)別
對于流體在旋流分離器內(nèi)的仿真工作,要根據(jù)實體工件設(shè)計目的而分別對待,制定不同的仿真模式。
如上圖,如果仿真目的是研究內(nèi)部流體所表現(xiàn)出來的速度、壓力。仿真模塊選擇“流動”即可。如果還要涉及湍能,物理模塊要增加“湍流”。使用穩(wěn)態(tài)較合適,穩(wěn)態(tài)模式主要研究流體達(dá)到穩(wěn)定的“常態(tài)”之后所表現(xiàn)出來的物理特性。不考慮流體達(dá)到穩(wěn)定之前的過程,即與時間無關(guān)。如上圖,旋流分離器內(nèi)的流體是穩(wěn)定的流動狀態(tài),無論何時,狀態(tài)一致。
如果仿真目的除了上述速度、壓力、湍能,還要考慮隨流體一同流動的“顆?!?,仿真模塊另外還要增加“粒子”,顆粒有多少種,粒子模塊就要增加多少個(注意,此粒子有具體質(zhì)量(密度&體積),與“流線”中無質(zhì)量的“粒子”有本質(zhì)的區(qū)別)。穩(wěn)態(tài)的仿真模式就不能勝任了,粒子(顆粒)在隨流體“流動”過程中,粒子或沉積或隨波逐流而去,粒子和流體域隨時產(chǎn)生變化(注意,“隨時”兩個字),時間延長則沉積越多,可供流體占用的空間越少,直到顆粒塞滿全部腔體。流體永遠(yuǎn)達(dá)不到常態(tài)的穩(wěn)定。所以仿真模式必須使用瞬態(tài)。瞬態(tài)仿真是建立在時間節(jié)點上的仿真,其仿真結(jié)果第一要素是時間。
瞬態(tài)仿真結(jié)果,假設(shè),自0開始,第0.1秒結(jié)果、第0.2秒結(jié)果,第0.3秒結(jié)果... ..第1秒......第3秒,共計30個結(jié)果連續(xù)在一起,形成時間連續(xù)的動畫,如上圖,就是30個粒子瞬態(tài)仿真結(jié)果。
那么,請問,如果我想獲得一個表達(dá)3秒種的,相對質(zhì)量高的動畫,應(yīng)該如何調(diào)整瞬態(tài)仿真呢?
播放時長=仿真時長,幀頻=24幀。格式MP4或者GIF。有興趣的朋友可以一試,本文附件為模型文件。
剛才出去吃飯,五個籠包飽了。想起一件事,一個朋友說,能否在穩(wěn)態(tài)下仿真粒子的運動呢?手拿第六個籠包糾結(jié)了。五個籠包填飲肚皮,是我飯量的穩(wěn)定狀態(tài)。
展開 交流-ANSYS橡膠材料超彈性本構(gòu)模型和粘彈性性能仿真和試驗
交流-ANSYS橡膠材料超彈性本構(gòu)模型和粘彈性性能仿真和試驗
最近在搞橡膠這個方向,單軸拉伸試驗和動態(tài)DMA,研究橡膠次本構(gòu)模型
有研究橡膠超彈性。粘彈性性能的朋友可以聯(lián)系,互相交流學(xué)習(xí)、答疑。
Q254958758
ANSYS ACP 復(fù)合材料鋪層無人機結(jié)構(gòu)仿真,附帶詳細(xì)講解視頻和案例模型 ¥158
附帶詳細(xì)講解視頻和案例模型
復(fù)合材料因其高比強度、可設(shè)計性強等特點,在無人機輕量化結(jié)構(gòu)中應(yīng)用廣泛。本文基于ANSYS軟件平臺,詳細(xì)闡述復(fù)合材料無人機結(jié)構(gòu)仿真的全流程操作,涵蓋幾何處理、材料定義、鋪層設(shè)計、載荷施加及結(jié)果驗證等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過本文,用戶可系統(tǒng)掌握復(fù)合材料結(jié)構(gòu)仿真技術(shù),優(yōu)化無人機設(shè)計,確保結(jié)構(gòu)安全性與可靠性。
幾何模型預(yù)處理
抽殼處理(Shell Extraction)無人機結(jié)構(gòu)多為薄壁殼體,需將實體模型轉(zhuǎn)換為殼單元以提升計算效率。操作路徑:Geometry > 右鍵部件 > 選擇“抽殼”,輸入設(shè)計厚度(如0.2mm)。
注意事項:抽殼后需檢查面法向方向(Tools > 面法向),確保所有面外法向一致,避免后續(xù)分析中出現(xiàn)應(yīng)力方向錯誤。對于多曲面模型,抽殼可能導(dǎo)致局部厚度不均,需通過“偏置面”功能手動調(diào)整。
細(xì)節(jié)簡化,刪除非關(guān)鍵特征:移除直徑小于2mm的孔、倒角及裝飾性結(jié)構(gòu)(選中孔邊緣 > Delete)。
合并面:針對相鄰面片,使用“合并面”工具(Tools > 合并面)消除微小間隙或尖角。案例:機翼與機身連接處常存在微小面片,合并后可提升網(wǎng)格質(zhì)量。若模型關(guān)于XY平面對稱,可僅處理單側(cè)結(jié)構(gòu),再通過鏡像生成整體(Tools > 鏡像)。鏡像驗證:鏡像后需檢查對稱面是否完全貼合,避免因公差導(dǎo)致網(wǎng)格不連續(xù)。
刪除冗余部件,移除內(nèi)部支撐管、非承重連接件等,僅保留主承力結(jié)構(gòu)。示例:無人機起落架安裝座若與靜力分析無關(guān),可直接刪除以簡化模型。
接下來我們將進(jìn)行建模處理,首先打開軟件,主要工作是劃分網(wǎng)格并進(jìn)行命名。在這一過程中,添加的元素對分析并無實際影響,關(guān)鍵在于確保能夠進(jìn)行計算。相關(guān)屬性的設(shè)置將在后續(xù)的ACP階段進(jìn)行。
展開 基于ADAMS和ANSYS的動力學(xué)仿真分析
基于ADAMS和ANSYS的動力學(xué)仿真分析<BR><Font color=#FF0000><B>.PS.:</B>該帖附件于2006-09-11 14:05:52被IF_THEN評為3星級,為發(fā)貼者加分60。</Font><BR><Font color=#FF0000><B>點評:</B></Font>推薦!
基于ADAMS和ANSYS的動力學(xué)仿真分析.pdf
ansys和actran聯(lián)合仿真,有償
將ansys計算結(jié)果文件(rst格式)導(dǎo)入actran進(jìn)行外聲場計算,會的私聊,有償!
ANSYS系列高級培訓(xùn)(成都):ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計和仿真分析10月17日~18日
ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計和仿真分析
【2017年10月17-10月18號】
課程介紹:
經(jīng)過多年的發(fā)展和完善,國內(nèi)陣列天線領(lǐng)域呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢,如相控陣?yán)走_(dá)天線、汽車與無人機防撞雷達(dá)天線、移動通信5G天線等,尤其是近年來,國內(nèi)工藝水平提高,3mm陣列天線的需求與投入快速增長,陣列天線的設(shè)計指標(biāo)越來越嚴(yán)苛,設(shè)計空間越來越有限,而功能要求越來越多樣化,對天線設(shè)計師來說,無疑面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)
本次培訓(xùn)主要針對陣列天線的仿真思路與具體設(shè)計流程,從各類算法、高效建模技術(shù)、陣列仿真與饋電網(wǎng)格、天線布局與優(yōu)化等,進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。并著重介紹HFSS軟件在天線仿真方面的新功能與新技術(shù),HFSS 3D LAYOUT在微帶陣列天線中的高效仿真方法,以提升相關(guān)科技工作者的技術(shù)水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“陣列系統(tǒng)高級設(shè)計與仿真分析高級培訓(xùn)班”。
培訓(xùn)合格者發(fā)放ANSYS技術(shù)培訓(xùn)認(rèn)證證書。
展開 
仿真應(yīng)用 | Ansys HFSS 3D Layout中模型的導(dǎo)入和切割
Ansys HFSS 3D Layout可以導(dǎo)入外部的PCB文件進(jìn)行仿真,當(dāng)整個模型比較復(fù)雜的時候,為了提高仿真效率,會對PCB進(jìn)行切割,本文講述在Ansys HFSS 3D Layout中導(dǎo)入PCB及切割的方法。
1、導(dǎo)入Allegro版圖文件為例:點擊菜單File-Import-Cadence APD/Allegro/Sip,然后選中需要導(dǎo)入的.brd文件,點擊確定。
2、出現(xiàn)如下界面,選擇需要導(dǎo)入的網(wǎng)絡(luò),其中Setup ports選項不用勾選,點擊OK。
3、接下來對導(dǎo)入的PCB進(jìn)行切割:點擊菜單Layout-Cutout,然后選擇需要保留的網(wǎng)絡(luò)。
4、一般來說,需要保留的信號網(wǎng)絡(luò)只需選中Include,要保留的電源地網(wǎng)絡(luò)需同時勾選Clip at extents。
5、點擊Auto Generate Extent,自動生成切割邊界??梢哉{(diào)整Expansion和Corner style來控制extent的大小和拐角形狀。
Extent的生成規(guī)則是,會將僅勾選了include網(wǎng)絡(luò)全部包含在內(nèi),在上圖點擊OK后,會在Layout Edit界面上生成extent的形狀供查看和返回上一層界面,若沒有問題再次點擊OK,就會開始切割,切割后的PCB會保留所有僅勾選了include的網(wǎng)絡(luò),和extent內(nèi)的電源地網(wǎng)絡(luò),然后單獨生成一個Ansys HFSS 3D Layout Design。
6、除了按照net進(jìn)行切割,還可以按照指定區(qū)域進(jìn)行切割。點擊菜單Draw-Primitive-Rectangle,在要切割的區(qū)域繪制矩形,點擊Layout-Cutout,出現(xiàn)如下菜單,取消選擇Filter geometry by net,點擊OK。
展開 雜志下載 | Ansys Advantage:仿真為能源和可持續(xù)發(fā)展賦能
詳細(xì)了解利用仿真設(shè)計電池管理系統(tǒng)的四種方法,以應(yīng)對效率、安全性和可靠性方面的挑戰(zhàn)。
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Ansys Advantage 雜志:探究更多卓越工程仿真
Ansys Advantage雜志由Ansys官方出品,是一本屢獲殊榮的出版刊物。其刊登關(guān)于客戶如何運用工程仿真實現(xiàn)驅(qū)動的故事,了解各行業(yè)專家如何通過仿真提高產(chǎn)品開發(fā)效率,并降低成本創(chuàng)造更多附加值,面向工程師群體的豐富內(nèi)容展現(xiàn)了各規(guī)模類型企業(yè)在工程仿真領(lǐng)域的最佳實踐和創(chuàng)新成就。該雜志每期均有特定主題,以解決技術(shù)問題為核心,實時了解影響未來工程的行業(yè)發(fā)展趨勢。
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展開 ANSYS | 仿真流程和數(shù)據(jù)管理有什么用?
隨著仿真工具在企業(yè)中的大規(guī)模、深入應(yīng)用,大量的業(yè)務(wù)過程數(shù)據(jù)和其他相關(guān)數(shù)據(jù)產(chǎn)生了,于是,如何管理數(shù)據(jù)以及實現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化,將成為未來企業(yè)部署仿真的重要關(guān)注方向。
功能完善的仿真流程和數(shù)據(jù)管理平臺,需要能夠?qū)崿F(xiàn)仿真流程的控制和管理、仿真結(jié)果數(shù)據(jù)可視化、多學(xué)科協(xié)同仿真和綜合優(yōu)化、平臺互通、決策支持等功能。
“Ansys Minerva 是實現(xiàn)仿真數(shù)據(jù)、知識管理,仿真業(yè)務(wù)展開以及協(xié)同的統(tǒng)一平臺環(huán)境。”
Minerva目前可實現(xiàn)保護(hù)關(guān)鍵仿真數(shù)據(jù),并為各地區(qū)職能部門仿真團(tuán)隊提供仿真流程和決策支持。可從本地和云端部署,并可為現(xiàn)有的工具和流程生態(tài)系統(tǒng)提供仿真和優(yōu)化。
Ansys Minerva提供的仿真流程和數(shù)據(jù)管理
決策支持
借助基于角色的可配置儀表板快速獲取活動和通知快照,以此收集洞見,支持組織作出決策。
展開 ANSYS Workbench 機械和電氣仿真分析
艱巨的設(shè)計挑戰(zhàn)
MCI 在機械和電氣方面面臨著極其艱巨的設(shè)計挑戰(zhàn)。從機械上來說,我們的目標(biāo)是最大限度地減小器件應(yīng)力,確保器件能支持成千上萬次接觸,同時給接觸接口提供足夠的力支持,也就是最大化接觸的儲存應(yīng)變能功能來提高力支持(最大化通行距離上積累的力),從而確保每次接觸都能實現(xiàn)電氣連接。從電氣角度來看,我們的目標(biāo)是確保信號傳輸?shù)耐暾浴;ヂ?lián)通常要在測試進(jìn)程中以極高的頻率工作,這就加大了電氣設(shè)計挑戰(zhàn)。機械和電氣設(shè)計要求通常會彼此沖突。
例如,互聯(lián)添加額外材料可改進(jìn)疲勞性能,但卻會成為輻射高頻信號的天線,向鄰近引腳或ATE 中的其它電路系統(tǒng)擴(kuò)散。
Rosenberger 是高頻和光纖技術(shù)領(lǐng)域連接器解決方案的全球領(lǐng)先制造商。公司工程師面臨著雙重挑戰(zhàn),一方面要讓開發(fā)的設(shè)計方案滿足客戶的高標(biāo)準(zhǔn)性能要求,另一方面又要滿足嚴(yán)格的開發(fā)時限要求。滿足單個產(chǎn)品的目標(biāo),往往需要幾十次迭代。Rosenberger 每年都要設(shè)計好幾十款新產(chǎn)品。構(gòu)建和測試原型產(chǎn)品需要兩三個月,其中大多數(shù)時間都花在了構(gòu)建掩膜這一復(fù)雜昂貴的工藝上面。采用構(gòu)建測試法評估數(shù)十次迭代所需的時間約為6 年,大大超出了新產(chǎn)品設(shè)計的正常時間安排(6 到8個星期)。
因此,Rosenberger 采用ANSYS Mechanical 和 ANSYS HFSS 仿真工具在ANSYS Workbench 環(huán)境中進(jìn)行設(shè)計迭代,滿足客戶的機械和電氣性能要求,同時確保足夠的穩(wěn)健性,以應(yīng)對制造變化的要求。由于能在統(tǒng)一環(huán)境中執(zhí)行完整的仿真進(jìn)程,這就降低了許可、培訓(xùn)和管理成本,同時也有望在未來針對電氣和機械屬性自動優(yōu)化設(shè)計。
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