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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ANSYS加載不了函數(shù)的視頻教程
ANSYS表數(shù)組與函數(shù)加載
系統(tǒng)了介紹ANSYS表數(shù)組與函數(shù)加載的相關(guān)知識 微信公眾號ANSYS結(jié)構(gòu)院后臺回復(fù)關(guān)鍵詞【表數(shù)組】可獲取本課程相關(guān)資料~
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ANSYS加載不了函數(shù)的實例教程
問題:
Ansys Workbench的載荷加載形式有三種,constant/table/function。Constant是在載荷步內(nèi)給定恒定值;table形式較為便捷,可以在定義每個子步的載荷大小; function形式可以輸入以time/X/Y/Z為變量的簡單方程。
但是仍有某些形式的載荷較難輸入,例如分段復(fù)雜函數(shù)載荷等。
解決方法:
需要使用Ansys經(jīng)典界面的function功能編輯分段載荷獲得ADPL載荷命令;再利用Workbench中command的形式施加載荷。
操作方式:
1. Ansys經(jīng)典中function公式編輯器輸入分段函數(shù)。
在function頁卡中選著變量time,在Regime頁卡中逐個定義分段函數(shù);
定義完成后點擊保存,并輸入函數(shù)名“TEST3.func”
2. 再次點擊標(biāo)題欄的Parameters>Functions>Read From files>找到剛才保存的TEST3.func。并在Table Parameter Name中給編輯導(dǎo)入的分段函數(shù)命名PForce。此后分段函數(shù)即被公式編輯器編譯為表格數(shù)組形式,數(shù)組的名稱為:PForce。
3. 提取分段函數(shù)數(shù)值的ADPL命令形式,用于Workbench使用。
完成分段函數(shù)導(dǎo)入和命名后,在下拉列表中的File>List>Log file中可以查看經(jīng)典界面GUI操作對應(yīng)的ADPL命令。在這里可以將上述function公式編輯器導(dǎo)入的分段函數(shù)數(shù)組對應(yīng)ADPL命令顯示出來。(有時log file顯示不及時,再重復(fù)一次即可)
4. 在Workbench內(nèi)創(chuàng)建加載remote point點,并設(shè)定加載點的ADPL name為“LoadPoint“,用于加載。
展開 最近論壇里很多人問我,如何施加函數(shù)載荷。
我今天給大家奉獻的是任意函數(shù)加載的操作步驟詳解,手把手教大家操作自定義的函數(shù)加載。
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手把手教你ansys函數(shù)加載.doc

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ANSYS加載不了函數(shù)的最新內(nèi)容
4.1 多軟件模型數(shù)據(jù)導(dǎo)入
投影鏡頭導(dǎo)入:在Speos中調(diào)用光學(xué)設(shè)計交換組件,加載Zemax導(dǎo)出的.odx文件,匹配坐標(biāo)軸系統(tǒng),一鍵生成三維鏡頭模型,可直接查看鏡頭原始設(shè)計參數(shù)且不可篡改;
圖3:Speos光學(xué)設(shè)計導(dǎo)入界面
光柵模型導(dǎo)入:加載Lumerical輸出的.json光柵參數(shù)文件與.sop插件文件,為光波導(dǎo)耦合面賦予亞波長結(jié)構(gòu)表面屬性,同時配置紋理貼圖與尺寸參數(shù)
通過力學(xué)加載和溫度變化,模擬了變形過程和形狀恢復(fù)過程。
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2.【2024年三等獎】韓晗 | 康明斯,發(fā)動機結(jié)構(gòu)仿真全流程自動化:論文使用Python對Ansys進行二次開發(fā),在SpaceClaim中自動創(chuàng)建幾何模型,Mechanical中實現(xiàn)了發(fā)動機模型接觸創(chuàng)建、載荷加載以及自動處理模態(tài)、應(yīng)力、疲勞等結(jié)果,并自動寫成結(jié)果報告。通過實現(xiàn)模型前處理和結(jié)果后處理的自動化,可以明顯提升分析效率和準(zhǔn)確性。
實際應(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
熟悉流體靜壓單元的使用
步驟
1. 打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個"靜力結(jié)構(gòu)"分析。檢查單位設(shè)置。
2. 導(dǎo)入幾何模型(圖1)。大的綠色圓柱體截面積為 314 平方毫米,小的綠色圓柱體截面積為 0.78 平方毫米。
Zemax OpticStudio 的版本必須為 Ansys Zemax OpticStudio Premium 或 Ansys Zemax OpticStudio Enterprise。不支持 Legacy Zemax OpticStudio。Lease 和 Paid-Up 兩類 Ansys Zemax 許可證均可用于使用該工具。
結(jié)果顯示,模型能夠較好預(yù)測 25 ℃、148 ℃ 和 232 ℃ 下的歸一化剪切應(yīng)力-剪切應(yīng)變曲線,說明該硬化參數(shù)體系不僅適用于拉伸,也可以推廣到其他加載路徑。
文章還給出幾個有價值的結(jié)論。第一,溫度相關(guān)硬化參數(shù)可以較好預(yù)測 AA5754 在溫成形范圍內(nèi)的變形行為。第二,溫度對織構(gòu)演化的影響并不顯著,因此在未發(fā)生明顯動態(tài)回復(fù)或再結(jié)晶之前,室溫織構(gòu)演化規(guī)律可近似用于高溫模擬。
編寫UMAT的核心挑戰(zhàn)并不在于屈服函數(shù)的編碼,而在于推導(dǎo)高度復(fù)雜的“一致切線剛度矩陣”(Consistent Tangent Modulus)。隱式非線性求解嚴(yán)重依賴該矩陣進行牛頓迭代,如果切線剛度推導(dǎo)存在微小誤差,將導(dǎo)致模型在屈服點附近徹底喪失二次收斂性(Quadratic Convergence),陷入無盡的迭代發(fā)散死循環(huán)。
個人見解,不喜勿噴!
大家做CAE行業(yè)多年的小伙伴應(yīng)該發(fā)現(xiàn),做仿真的幾個步驟,材料、改模型、畫網(wǎng)格、加載條件、計算、結(jié)果。其中最耗時間的莫過于模型和網(wǎng)格兩大工程,當(dāng)然不同產(chǎn)品其比例不同。對于大多數(shù)的裝配體來說,模型修改成有限元可以接受的程度,考慮性能計算時間比,那么模型和網(wǎng)格部分占比就很大。
根據(jù)文獻結(jié)果,界面模型的選擇從加載初期即顯著影響位移和接觸時間,零厚度模型會因忽略界面實際厚度而低估最大位移,有限厚度模型則更能準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)實驗響應(yīng)。
,提供預(yù)測置信區(qū)間
中小規(guī)模數(shù)據(jù)集、需要不確定性量化、響應(yīng)面平滑
100-500樣本
PCE(多項式混沌展開)
正交多項式基函數(shù)展開,解析不確定性傳播
不確定性量化、靈敏度分析、輸入分布已知
與維度相關(guān)
關(guān)鍵洞察:DNN