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ansys熱分析焊縫的案例

ANSYS Mechanical聯(lián)合ANSYS nCode DesignLife 在實(shí)體焊縫疲勞分析
引言:ANSYS nCode DesigenLife具有強(qiáng)大的焊縫疲勞分析能力,由于分析過程的復(fù)雜性, ANSYS Workbench工作平臺(tái)預(yù)定義7類nCode DesignLife疲勞分析模塊并不包括對(duì)于焊縫疲勞的相關(guān)分析,需要間接完成。 ANSYS nCode DesigenLife焊縫疲勞分析能夠?qū)Ρ”诮Y(jié)構(gòu)進(jìn)行,同時(shí)也能夠基于非薄壁結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)體焊縫疲勞模擬,如圖1所示。 實(shí)體焊縫疲勞分析,基于結(jié)構(gòu)應(yīng)力法,對(duì)于實(shí)體網(wǎng)格建立的焊縫分析具有相當(dāng)?shù)钠者m性,相對(duì)于熱點(diǎn)應(yīng)力法,無需對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行強(qiáng)制控制。 限于篇幅,本文僅對(duì)實(shí)體焊縫疲勞分析一般流程進(jìn)行概述。 ① 基于“DesignLife theory”對(duì)實(shí)體焊縫疲勞分析方法進(jìn)行概述; ② 基于ANSYS Mechanical創(chuàng)建有限元求解; ③ 基于nCode Weldline創(chuàng)建實(shí)體焊縫信息; ④ 基于ANSYS nCode DesignLife進(jìn)行實(shí)體焊縫疲勞求解引擎求解。 圖1 一、實(shí)體焊縫模型創(chuàng)建準(zhǔn)則 1、ANSYS nCode DesignLife實(shí)體焊縫分析方法 ANSYS nCode DesignLife實(shí)體焊縫分析理論中對(duì)于實(shí)體焊縫評(píng)估采用結(jié)構(gòu)應(yīng)力法,與熱點(diǎn)應(yīng)力法(距離焊趾表面一定距離的兩點(diǎn)或三點(diǎn),進(jìn)行線性或二次插值計(jì)算來確定焊趾處的熱點(diǎn)應(yīng)力值,如圖2所示)相比較,結(jié)構(gòu)應(yīng)力法對(duì)于網(wǎng)格無需特殊考慮,對(duì)網(wǎng)格敏感程度相對(duì)較低。 圖二 結(jié)構(gòu)應(yīng)力法滿足平衡條件并可以采用結(jié)構(gòu)力學(xué)的方法進(jìn)行計(jì)算,結(jié)構(gòu)應(yīng)力是膜應(yīng)力和彎曲應(yīng)力之和。結(jié)構(gòu)應(yīng)力法需要用戶自定義“Stress Classification Lines (SCL)”應(yīng)力等級(jí)線去確定膜應(yīng)力和彎曲應(yīng)力。
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ANSYS Mechanical聯(lián)合ANSYS nCode DesignLife 在實(shí)體焊縫疲勞分析
作者 | 付穌昇 安世中德結(jié)構(gòu)仿真咨詢專家 首發(fā) | 仿真秀(ID:fangzhenxiu2018) 引言:ANSYS nCode DesigenLife具有強(qiáng)大的焊縫疲勞分析能力,由于分析過程的復(fù)雜性, ANSYS Workbench工作平臺(tái)預(yù)定義7類nCode DesignLife疲勞分析模塊并不包括對(duì)于焊縫疲勞的相關(guān)分析,需要間接完成。 ANSYS nCode DesigenLife焊縫疲勞分析能夠?qū)Ρ”诮Y(jié)構(gòu)進(jìn)行,同時(shí)也能夠基于非薄壁結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)體焊縫疲勞模擬,如圖1所示。 實(shí)體焊縫疲勞分析,基于結(jié)構(gòu)應(yīng)力法,對(duì)于實(shí)體網(wǎng)格建立的焊縫分析具有相當(dāng)?shù)钠者m性,相對(duì)于熱點(diǎn)應(yīng)力法,無需對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行強(qiáng)制控制。 限于篇幅,本文僅對(duì)實(shí)體焊縫疲勞分析一般流程進(jìn)行概述。 ① 基于“DesignLife theory”對(duì)實(shí)體焊縫疲勞分析方法進(jìn)行概述; ② 基于ANSYS Mechanical創(chuàng)建有限元求解; ③ 基于nCode Weldline創(chuàng)建實(shí)體焊縫信息; ④ 基于ANSYS nCode DesignLife進(jìn)行實(shí)體焊縫疲勞求解引擎求解。 圖1 一、實(shí)體焊縫模型創(chuàng)建準(zhǔn)則 1、ANSYS nCode DesignLife實(shí)體焊縫分析方法 ANSYS nCode DesignLife實(shí)體焊縫分析理論中對(duì)于實(shí)體焊縫評(píng)估采用結(jié)構(gòu)應(yīng)力法,與熱點(diǎn)應(yīng)力法(距離焊趾表面一定距離的兩點(diǎn)或三點(diǎn),進(jìn)行線性或二次插值計(jì)算來確定焊趾處的熱點(diǎn)應(yīng)力值,如圖2所示)相比較,結(jié)構(gòu)應(yīng)力法對(duì)于網(wǎng)格無需特殊考慮,對(duì)網(wǎng)格敏感程度相對(duì)較低。
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4/28 Ansys nCode DesignLife焊縫疲勞分析詳解
內(nèi)容簡(jiǎn)介 首先,介紹焊縫疲勞行為特點(diǎn);進(jìn)而,說明焊縫疲勞分析的名義應(yīng)力法(如:BS7608)和結(jié)構(gòu)應(yīng)力法(如:Volvo (Shell單元)& ASME (Solid單元)基本原理,在Ansys系列軟件中的實(shí)現(xiàn)流程及案例;最后,介紹Ansys Mechanical 近年在處理焊縫建模的功能改進(jìn)以及在Mechanical UI下調(diào)用nCode DesignLife開展焊縫疲勞分析的方法、流程及案例。 面向受眾 重型機(jī)械、風(fēng)電、汽車(零部件)、航空航天、造船、橋梁、電子信息、海洋鉆探及高層建筑等行業(yè)需要對(duì)焊縫結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度及疲勞分析的仿真工程師,相關(guān)科研人員及高校師生。
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ANSYS APDL分析--換膨脹分析(附命令流)
1.項(xiàng)目背景 蒸汽發(fā)生器排污交換器充分利用余熱、完成熱量轉(zhuǎn)換的試驗(yàn)裝置,求結(jié)構(gòu)完整性有著至關(guān)重要的意義,而高溫下軸向的膨脹是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失效的主要原因之一,因而計(jì)算器膨脹量至關(guān)重要。 2.項(xiàng)目目的 利用ANSYS軟件,建立蒸汽發(fā)生器排污換器梁?jiǎn)卧S模型,對(duì)其在設(shè)計(jì)溫度下的膨脹量進(jìn)行計(jì)算,為后續(xù)驗(yàn)證換器裝置的結(jié)構(gòu)完整性提供依據(jù)。 3.理論計(jì)算 膨脹量理論計(jì)算公式: ?L=α??T?L 其中:α為膨脹系數(shù),△T為溫差,L為管道計(jì)算長(zhǎng)度 在本實(shí)例中,溫差△T:管側(cè)為310℃;殼側(cè)為268℃ α:12e-6 mm/mm·℃; L:管側(cè)為1500mm;殼側(cè)為800mm 計(jì)算得軸向膨脹量: ?L=310?12e-6?1500+268?12e-6?800=8.153mm 4.計(jì)算輸入 膨脹分析時(shí),僅需要加溫度載荷,同時(shí)將框架底部固定約束即可。
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ansys熱分析焊縫圖1
基于ANSYS的某焊接件兩焊縫在順序焊接過程中的分析(生死單元應(yīng)用案例)
網(wǎng)格單元 本實(shí)例中順序焊接分為如下步驟: 第一步0-1秒:右側(cè)焊接穩(wěn)態(tài)分析(殺死左焊縫,施加右焊縫溫度和焊接件參考溫度) 第二步1-100秒:相變分析(刪除溫度載荷,施加對(duì)流傳導(dǎo)) 第三步100-1000秒:右側(cè)焊縫凝固分析 第四步1000-1001秒:激活左側(cè)焊縫單元進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析(施加左焊縫溫度) 第五步1001-1100秒:左焊縫相變分析 第六步1100-2000秒:左側(cè)焊縫凝固分析 第七步:結(jié)果后處理 ANSYS命令流: FINISH /FILNAME,Exercise ! 定義隱式熱分析文件名 /PREP7 ! 進(jìn)入前處理器 ET,1,SOLID70 ! 選擇8節(jié)點(diǎn)實(shí)體熱分析單元 MP,KXX,1,.5e-3 MP,C,1,.2 MP,DENS,1,.2833 MPTEMP,1,0,2643,2750,2875,3000 MPDATA,ENTH,1,1,0,128.1,163.8,174.2,184.6 ! 定義右焊縫材料物理性能 MP,KXX,2,.5e-3 MP,C,2,.2 MP,DENS,2,.2833 MP,KXX,3,0.5e-3 ! 定義兩塊鋼板的物理性能 MP,C,3,.2 MP,DENS,3,.2833 MPTEMP,1,0,2643,2750,2875,3000 MPDATA,ENTH,3,1,0,128.1,163.8,174.2,184.6 !
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ansys18.2焊接過程分析瞬態(tài)分析應(yīng)力分析 ¥8.88
ansys18.2焊接過程分析 移動(dòng)熱源通過插件實(shí)現(xiàn)
ANSYS燈具散熱殼穩(wěn)態(tài)分析-主分析文件
在200℃及以上的導(dǎo)率是170W/m^2*K。 環(huán)境一: 設(shè)定環(huán)境溫度40℃,自然對(duì)流系數(shù)25W/m^2*℃。自然散熱面是去掉內(nèi)側(cè)面的所有外側(cè)面。 發(fā)熱量在10個(gè)小燈珠區(qū)域,總計(jì)設(shè)為500W。對(duì)流只設(shè)置在外表面。對(duì)流系數(shù)25W/m^2*℃。 劃分網(wǎng)格,求解最高溫度。 初始溫度Initial temperature溫度設(shè)為22℃或者40℃結(jié)果最高溫度是130℃。 按照氣體強(qiáng)制對(duì)流設(shè)置參數(shù)80W/m^2*℃,結(jié)果最高溫度在75℃。 強(qiáng)制對(duì)流,發(fā)熱功率20W,最高溫度54℃。 自然對(duì)流,發(fā)熱功率20W,最高溫度76℃。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 結(jié)構(gòu)二: 散熱貼緊面厚度從1.5mm增長(zhǎng)到3慢慢厚,得出的計(jì)算結(jié)果。 最高溫度143℃(溫度增長(zhǎng)13℃)。 設(shè)置氣體強(qiáng)制對(duì)流系數(shù)80W/m^2*℃,最高溫度為85℃。
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基于ANSYS WORKBENCH的結(jié)構(gòu)耦合分析之摩擦生案例(附:源文件和視頻教程)
目前,ANSYS Workbench 中還不能直接完成所有的直接耦合場(chǎng)分析,但Workbench提供了添加命令流的方法,可以幫助用戶完成此類耦合分析項(xiàng)目,對(duì)于熟悉APDL語言的使用者而言,可以融合Workbench平臺(tái)和APDL的優(yōu)勢(shì)完成數(shù)值分析。 本篇文章講解,如何在ANSYS WORBENCH環(huán)境通過插入命令流的方式來改變單元類型以完成結(jié)構(gòu)耦合分析(以兩個(gè)2D矩形塊摩擦生為例來進(jìn)行講解) 01 問題描述 在一個(gè)定塊上,有一個(gè)滑塊。在滑塊頂面上施加一垂直于表面指向定塊的10MPa的分布力系。現(xiàn)在滑塊在定塊表面上滑行3.75mm,欲求解因摩擦而產(chǎn)生的熱量,并計(jì)算滑塊和定塊內(nèi)部的溫度分布和應(yīng)力分布。 定塊的尺寸:寬5mm,高1.25mm,厚1mm 滑塊的尺寸:寬1.25mm,高1.5mm,厚1mm 02 問題分析 關(guān)鍵技術(shù)分析: 此問題屬于摩擦生,不能夠使用載荷傳遞法,而只能使用直接耦合法。這就是說,只能用一個(gè)耦合單元來計(jì)算摩擦生問題。 解決該問題的基本思路如下: (1)使用瞬態(tài)結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析系統(tǒng) (2)在該系統(tǒng)中更改單元為PLANE223,它是一個(gè)耦合單元,可以完成多種耦合分析,這里使用其結(jié)構(gòu)-熱分析功能。 (3)定義兩個(gè)載荷步,第一步將動(dòng)塊移動(dòng)到指定位置,第二步保持最終位置,以獲得平衡解。 (4)在求解設(shè)置中,關(guān)閉結(jié)構(gòu)分析的慣性部分,而只做靜力學(xué)結(jié)構(gòu)分析,但是對(duì)于熱分析仍舊做瞬態(tài)熱分析。 (5)由于使用了瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析,結(jié)果中默認(rèn)是沒有溫度可以直接從界面中得到的。需要自定義結(jié)果,提取溫度。
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ANSYS workbench 芯片瞬態(tài)分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 你會(huì)得到什么: 1、學(xué)習(xí)芯片的三維模型處理 2、學(xué)習(xí)芯片瞬態(tài)熱分析步的建立 3、學(xué)習(xí)芯片瞬態(tài)熱分析的載荷施加 4、學(xué)習(xí)芯片瞬態(tài)的施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020R2. 案例介紹了ANSYS workbench 芯片瞬態(tài)熱分析。 本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
ANSYS穩(wěn)態(tài)分析
燈殼散熱,相同參數(shù)ANSYS計(jì)算。選用AL材料,對(duì)流系數(shù)是曲線值。而SW中導(dǎo)率是170W/m^2*K 發(fā)熱量在10個(gè)小燈珠區(qū)域,總計(jì)設(shè)為500W。對(duì)流只設(shè)置在外表面。對(duì)流系數(shù)25W/m^2*℃。 初始溫度Initial temperature溫度設(shè)為22℃結(jié)果,最高溫度是130℃。 初始溫度Initial temperature溫度設(shè)為40℃結(jié)果依然是最高溫度130℃。 SW中近似條件下,最高溫度122℃。熱量總數(shù)500W。 SW中近似條件下,最高溫度122℃。熱量按條目是50W。
ansys 分析
因此在電源線外線尼龍內(nèi)側(cè)增加電輔,保證電源線大于-20℃。 本文通過仿真分析電線輔需要的電加熱功率。在-26℃環(huán)溫,主線不通電情況下,自然對(duì)流換系數(shù)為(5~10) W/(m2.K) (無外界通風(fēng)干擾)范圍內(nèi)電加熱最高溫度不超過80℃;銅芯最低溫度不低于-20℃。 本文包括以下內(nèi)容 1、穩(wěn)態(tài)計(jì)算需要的電加熱功率 2、瞬態(tài)計(jì)算斷電后溫度降低過程 3、瞬態(tài)計(jì)算靜置后溫度升高過程 圖1-1 升溫過程 圖1-2 放過程 圖1-3 穩(wěn)態(tài) 圖1-4 計(jì)算案例 二、計(jì)算過程 2.1 結(jié)構(gòu)和網(wǎng)格 如圖2-1所示是電線加熱示意圖,整體處于1mm厚度的尼龍PA6保護(hù)下,主線有1.8mm絕緣層PVC保護(hù),銅芯與絕緣層之間尚有距離,認(rèn)為是空氣。由于實(shí)際情況電加熱與主線會(huì)有接觸,因此模型設(shè)置也有部分接觸,如圖2-1所示。 材料參數(shù)見表1. 圖2-1 模型示意圖 圖2-2 網(wǎng)格 2.2 穩(wěn)態(tài)熱分析 首先輸入邊界條件, 圖2-3 steady-state thermal→insert→convection輸入自然對(duì)流換系數(shù) 圖2-4 首先輸入5W/(m^2.K),環(huán)境溫度為-26℃ 圖2-5 再輸入電加熱量64961W/m^3 圖2-6 結(jié)果處理,顯示溫度分布圖和流分布圖 圖2-7 最終狀態(tài)并點(diǎn)擊solve進(jìn)行計(jì)算 2.2 瞬態(tài)熱分析 靜置開啟電加熱初始溫度為-26℃ 斷電后開啟電加熱初始溫度假設(shè)為30℃ 首先是靜置開啟電加熱設(shè)置 圖2-8 設(shè)置初始溫度-26℃ 圖2-9 設(shè)置計(jì)算時(shí)長(zhǎng)為15000s 其余設(shè)置類似穩(wěn)態(tài)熱分析 圖2-10 設(shè)置最終結(jié)果圖 同樣的設(shè)置斷電后開啟電加熱,初始溫度為30℃。
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ansys熱分析焊縫圖2
ANSYS Workbench Mechanical 輻射傳熱分析方法操作
如果是初次生成角系數(shù)文件,可插入命令: VFOPT, NEW, file0, vf, C:/Users/Documents/ANSYS, BINA,1, 該命令生成的角系數(shù)文件雖然會(huì)變小,但使用串行方法計(jì)算角系數(shù),速度較慢。如果希望并行求解角系數(shù)的同時(shí)壓縮產(chǎn)生的角系數(shù)文件,則可插入命令: VFOPT, OFF, file0, vf, C:/Users/Documents/ANSYS, BINA,1, 讀取角系數(shù)文件正常使用VFOPT命令讀入即可。 3 求解及后處理 完成以上設(shè)置后,點(diǎn)擊求解得到結(jié)果。在Solution下插入temperature分支,在設(shè)置框中選擇需要顯示溫度的幾何體,然后右鍵點(diǎn)擊temperature,點(diǎn)擊Retrieve This Result生成溫度分布云圖,操作如圖 7所示。 圖 7 選擇需要的幾何體生成溫度分布云圖 生成的結(jié)果如圖 8所示,整體較為合理。 (a) 小圓柱溫度分布 (b) 圓臺(tái)筒溫度分布 圖 8 穩(wěn)態(tài)模塊輻射案例分析溫度分布
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Ansys線上直播回看】Ansys電子產(chǎn)品可靠性分析解決方案
『點(diǎn)擊觀看直播回放』 根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),電子產(chǎn)品的失效有55% 是跟溫度相關(guān)的,因此可靠性分析對(duì)于電子產(chǎn)品來說至關(guān)重要。如何準(zhǔn)確地獲取溫度是可靠性分析的前提,Ansys Icepak 的多物理場(chǎng)解決方案具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。 此次網(wǎng)絡(luò)直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會(huì)后我們也陸續(xù)收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)直播錄播內(nèi)容,供大家回看學(xué)習(xí)。 ▼▼▼2020 Ansys網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)有獎(jiǎng)反饋 - 可免費(fèi)獲取本場(chǎng)錄播和講解資料,參與者均可獲得千元培訓(xùn)券及技術(shù)鄰金幣獎(jiǎng)勵(lì)! ▼▼▼“更多Ansys近期專題研討會(huì)” - 歡迎掃碼報(bào)名參加! 『或點(diǎn)擊此處進(jìn)入報(bào)名通道』 立即提交作品參加Ansys“仿真的藝術(shù)”圖片作品大賽 為紀(jì)念公司成立50周年,Ansys于近期推出全新“仿真的藝術(shù)”圖片作品大賽,讓您有機(jī)會(huì)充分發(fā)揮自身超強(qiáng)的建模能力,開展巧奪天工的設(shè)計(jì),并展示您精彩的作品。歡迎提交采用Ansys仿真解決方案制作的設(shè)計(jì)作品,可選擇的參賽仿真設(shè)計(jì)主題有16類,涵蓋主要物理領(lǐng)域和新興技術(shù)。 『或點(diǎn)擊此處進(jìn)入報(bào)名通道』
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Ansys 案例研究 | 茶壺的分析
<h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 192, 0);">概述</strong></h2><p>在本例中,我們將對(duì)茶壺進(jìn)行熱分析,展示鋼材料和瓷材料在穩(wěn)態(tài)及瞬態(tài)分析中的溫度分布情況。</p><h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 192, 0);">目標(biāo)</strong></h2><p>對(duì)鋼制和瓷制茶壺進(jìn)行穩(wěn)態(tài)與瞬態(tài)熱分析。</p><h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 192, 0);">建模步驟</strong></h2><p>打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建"穩(wěn)態(tài)熱分析系統(tǒng)"(Steady State Thermal System)。</p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">為部件定義材料屬性。此處僅使用鋼和瓷進(jìn)行演示,但應(yīng)使用正確的材料屬性。</span></p><p><br></p><p>導(dǎo)入模型,并抑制一半的對(duì)稱部分。抑制后半部分模型如圖 1 所示。
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Ansys 分析
剛剛報(bào)道 做點(diǎn)貢獻(xiàn) 熱分析.part01.rar 熱分析.part03.rar 熱分析.part04.rar 熱分析.part05.rar