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ansys后處理的功能的案例

ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前處理、求解器和處理性能改善!
湍流優化器的應用 后處理功能提升 后處理方面,增加了視角同步功能,可以從相同視角查看多個視圖,用于視覺對比;增加了一些新的渲染材料,改善了模型渲染的靈活性;可以輸出流線動畫等。 2022 R1版本的Fluent,增加了一個新的后處理分析工作界面作為Beta功能,使用Ensight后臺,圖形界面仍保持Fluent圖形對象模式,提供了瞬態結果后處理功能和案例對比功能,能夠按步執行瞬態結果文件并創建動畫,可以加載多個數據集并對比結果。 圖14. 后處理:視圖對比和后處理界面 總結 除了上述功能之外,ANSYS Fluent 2022 R1在旋轉機械仿真流程、燃燒、多相流模型等方面也有重要的改進,本文不再一一詳述,這些功能改進無疑帶來了更全面的性能、更高效的仿真流程和更強的可靠性。 ANSYS 2022R1新功能培訓 關注安世亞太服務號 獲取最新大咖慧培訓信息 課程亮點 專題包含:ANSYS Mechanial、Fluent、SPEOS、Maxwell、HFSS 新功能技術介紹,涵蓋結構、流體、光學、高頻、低頻5大部分內容。
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ANSYS CFD-Post強大處理功能簡介
CFD仿真的工程師在FLUENT后處理的時候,經常會遇到如下問題: 1、工程師在做產品設計過程中,需要反復對系列工況(改變邊界條件,如速度邊界等)或相似工況(模型尺寸參數發生改變等)進行同步對比,從而篩選出最佳設計方案:傳統的方法是需要手動調整兩次計算結果的圖形位置,但是工程師很難手動控制讓兩種工況的空間位置完全一致。 2、在對多工況進行設計時,經常需要處理多工況的仿真計算結果:如計算0.8馬赫數、0.9馬赫數、1.0馬赫數、1.2馬赫數4種工況,傳統的方法需要4次提取4種工況的云圖、切面圖、矢量圖、流線圖等,如果工況越多,后處理的工作量就越大,工程師在后處理過程中實際做了大量的后處理重復工作,如取剖面,提取后處理圖片或數據等。 下面簡單介紹一下CFDPOST如何實現多工況對比分析,通過該同步對比功能,可以實現多工況的后處理流程共享:只后處理一種工況就可以實現同類數十種工況的后處理(在CFDPOST中最多可同步讀入70種工況): 1.先讀入第1種工況計算結果并進行后處理(該工況后處理,其它工況通過同步可以共享該工況的后處理) 2.讀入第2種工況計算結果(讀入時勾選“keep……”,否則工況將被替換) 3.選擇鎖住按鈕同步共享之前的后處理即可以實現對多工況的同步對比分析或者共享第一種工況的所有后處理流程!
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ANSYS Workbench有限元分析處理功能詳講
模型顯示設置: (a)無線框:無單元及幾何邊框顯示; (b)顯示未變形線框:未變形前的模型邊界與變形云圖同時顯示; (c)顯示未變形模型:未變形前的模型幾何與變形云圖同時顯示 (d)顯示單元:云圖中顯示單元。 除了上述幾個常用的功能外,還有其他,比如比例縮放功能,此功能可以人工設置變形的比例,支持手動輸入比例值。還有動畫功能,通過此功能可以查看結果的動畫顯示,而且可以將動畫保存。 切片結果查看 上述提到的截斷面顯示實際上就是應用切片查看功能,查看任意截斷面上的結果。選擇該功能,在圖形窗口中沿某一方向畫一直線,這時模型就會沿該直線指定的面切開,這時可以輕松觀察截斷面上的結果云圖。對于模型較復雜,或者模型有內部結構,從外側很難看到內部結果時,我們就可以采用這個切片結果查看功能。還有一點需要說明的是,該功能不僅應用在后處理中,在幾何處理或網格劃分時也可以使用。 在Section Planes編輯器中,可以對已經創建的截斷面進行管理,比如創建、刪除等。活動切面是指按照當前選中的切面,沿切面的法向活動該切面,進行實時的動態的觀察。單元顯示是指是否顯示當前截斷面上的完整單元。 圖2 Section Planes編輯器 注釋標記功能 在Workbench后處理模塊中,除了可以查看各種常規云圖,動畫等結果外,注釋標記功能也會經常用到,注釋標記功能可以對當前結果進行實時標記,方便同時對云圖和結果數值進行查看與比對。 在ANSYS R18版本中,針對注釋標記功能進行了一定的改進,可以支持對已經做好的注釋位置進行拖動,防止注釋放置在云圖中時,影響對云圖的查看。
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下午直播 | 結構仿真更高效:Ansys Mechanical 2021 R1 新功能Ⅲ—— 動力學、處理及整體效率全面提升
線性動力學、水動力學分析功能更加完善; 子模型技術操作性更加靈活; 耦合場分析支持更多類型; 后處理功能豐富性進一步擴展。 新版本的Ansys Mechanical為您提供更多可選的仿真功能,助您便捷的解決工程問題并獲得更高的效率。
ansys后處理的功能圖1
MeshWorks強大的處理功能
MeshWorks 后處理器可為各級用戶從用戶體驗和易用性的角度來提供快速和加速的流程效果。我們的后處理功能采用 “ 工業級 ” 設計,因此生成的模型能夠支持包含設計制造工藝的研發。使用 MeshWorks 后處理器,用戶可以繞開 CAD ,直接在有限元層面提出和研究設計解決方案,從而節省了傳統設計周期中的大量反復溝通協調時間。最終,支持用戶在極短時間內完成設計變更和方案改進。與競爭對手相比,用戶可以在更短的時間內改進原始設計。MeshWorks 中的每項功能都高度自動化和快速化。用戶完全可以從 CAD 層面開始,在 FE 層面找到解決方案。 后處理模塊 ? MeshWorks不但擁有強大的前處理功能,同時擁有一個多學科后處理器,用于查看和發布分析結果。后處理器的眾多內置功能幫助改進完善設計。 ? MeshWorks中的后處理模塊提供了豐富的工業標準后處理功能,如動畫、云圖、切面視圖和ISO繪制結果等功能。 ? 同時還配備了一個易于使用的圖形表格模塊。 ? 利用MeshWorks后處理器中的強大工具,設計人員可以對模型及影響效果進行全面研究。 熱點提取功能 MeshWorks后處理器得出的結果對設計優化過程有直接影響。后處理器的熱點提取器(HotSpot Extractor)功能可提供設計修改輸入,從而進行設計優化。 ? 利用這些輸入,用戶可以對結構形狀進行修改,從而實現快速的設計迭代。 ? MeshWorks后處理器的所有處理過程都是高度自動化的,例如,熱點提取功能可以自動檢測分析模型中的熱點區域,并將所有熱點區域疊加到原模型中。
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MeshWorks強大的處理功能
The post-processing phase begins when we start the investigation of the results obtained at the end of the analyses. MeshWorks includes a multidisciplinary post-processor for viewing and publishing analysis results. It enables the loading and viewing of result files obtained from various solvers. Click here to know more about MeshWorks post-processing module: https://depusa.com/meshworks/modules/post-processing/ 若您想咨詢MeshWorks軟件購買事宜,請下方掃碼或聯系18665820511或Meng_L@depusa.com。
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paraview的處理的腳本功能
paraview的后處理的腳本功能 這次我們通過paraview的軌跡跟蹤功能,記錄所操作的步驟,然后再來詳細的分析記錄下來的腳本的含義。 本次處理的結果是paraview中的演示結果文件disk_out_ref.ex2,處理的操作為打開該文件,對該模型切塊,再對該結果中心處的畫流線,然后對該流行生成流管,再對該流管生成矢量曲線。 最終結果如下圖所示: 下面是跟蹤獲得的腳本文件: ####從paraview模塊中導入simple模塊 from paraview.simple import * ####使在使用Show函數時自動設置視角功能失效 paraview.simple.
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善用Abaqus處理功能對Job進行診斷
圖4 Monitor窗口中的Warning信息 這時,點擊Result進入后處理模塊,在Display Group工具中就可以方便的查看這些警告節點或單元了,如圖5所示。激活高亮顯示選項,就可以在圖形窗口中高亮顯示這些節點,通過觀察這些節點的位置,判斷是否會對分析產生影響:如模型有初始間隙,設置的調整容差太小,造成Tie約束(或循環對稱約束)中從面的節點沒有找到主面,從而可能引起欠約束(剛體運動),這時候可以修改模型或者適當的增加容差來解決該問題;如調整容差過大,將不該調整的從面節點調整到主面上了,造成了單元的扭曲、質量低下等對求解造成影響;如某些面的邊定義了接觸又定義了位移邊界條件,造成了過約束;如某些單元忘記賦予了材料、截面屬性等,都可以利用該功能,快速地在圖形窗口中找到。 圖5 Display Group工具 總結:Abaqus后處理中提供了方便的可視化診斷手段,方便用戶快速地找到問題的所在,并據此作出修正方案,提高了模型的糾錯能力和糾錯效率。 內容來源:有限元在線
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Abaqus WCM模塊中完善的處理功能
該模塊中還具有專業完善的后處理功能,幫助分析結果的查看。 在Abaqus/CAE后處理顯示中,可以顯示容器的分析結果云圖等。但在實際分析中,我們需要查看壓力容器每一纏繞層的分析結果,WCM模塊配備后處理功能,可以顯示這些結果。 WCM模塊后處理功能,可以顯示壓力容器不同段、不同層的沿容器軸向的結果圖。此外還可以便捷的將不同層的結果放在一個視圖中,對比顯示。 文章轉自有限元在線博客,分享給大家學習交流
設計仿真 | MSC Nastran 新增功能:一步法傳遞路徑分析及處理
02 基于MSC Nastran傳遞路徑分析益處 MSC Nastran的單步傳遞路徑分析功能(TPA)簡化了多步驟仿真過程,是一個標準的MSC Nastran分析作業,它在一個分析中自動完成模型剖分,激勵側和接收側外部超單元定義、生成和裝配計算,支持自動模態部件綜合法(ACMS),用戶只需要準備一個輸入文件,即可完成傳遞路徑分析,作業完成,所有與 TPA 相關的結果都存儲在 HDF5 文件中,方便繪制和顯示,用戶可以利用Python語言讀取結果、編制后處理報告或結果評價。 03 傳遞路徑分析工作流程: 如下圖,說明了典型車身底盤系統中傳遞路徑分析( TPA) 分析的模型設置。車身/空腔子系統(接收或無源側)在懸置點或接口點連接到底盤/懸架/動力總成子系統(激勵側或有源側),其中源激勵(工作負載)從車輪/發動機支架進入車輛,并通過底盤/懸架/發動機支架進入界面點傳遞到車身/空腔。 執行模型分解,整個模型分為激勵側、被動側,定義標準的MSC Nastran求解文件,根據界面點、響應點定義,生成被動側單位激勵傳遞特性分析FRF/NTF,同時,將生成被動側外部超單元模型文件; 裝配被動側超單元模型,做整體分析,根據源激勵計算界面點處的節點力 Fi,并計算某些點處的響應Ui。 執行傳遞路徑分析(TPA),基于第一步中外部超單元模型和接收所有界面點處的節點力。使用路徑 i 的 FRF/NTF 和界面力 Fi (GPFORCE),計算路徑 i 的貢獻 Ui,并利用計算的單個路徑的貢獻合成總體響應,如圖 3-1 的公式所示。
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UG處理之利用預讀功能判斷輸出M10/M11鎖松軸指令
對一些多軸機定位加工時,為了提高加工時零件的剛性,一般會先把軸鎖住再進行切削加工,UG后處理網上流傳的一段代碼如下, global mom_operation_type if { $mom_operation_type == "Variable-axis Surface Contouring" } { MOM_output_literal "M11" } else { MOM_output_literal "M10" } 相信很多人玩爛了,優劣自有各自的評價。  在這里講一另一個比較流氓的鎖軸的方法,原理就是通過預讀前后的代碼,通過判斷前后地址的變化輸出松軸或鎖軸代碼,如果當前A軸角度與下一句程序的A軸角度一致,則保持鎖緊狀態,如果不同,則松開軸放飛它。 費話不多說,要用到的代碼如下:  mom_kin_read_ahead_next_motion 這個預讀開關,必須打開它才能預讀指令(如果你都沒叫我先看看后邊的,你就問我后面是啥,懶得理你)  如圖在程序頭添加定制命令如圖,  要鎖軸松軸,肯定要添加代碼,如圖添加塊   然后就可以用到mom_pos 和mom_nxt_pos這兩個變量了,如mom_pos(0),就是當前的X坐標值,mom_pos(3)就是第四軸數據,mom_nxt_pos(3)為下一個的第四軸數據,其它的類推,添加代碼如圖 為什么取值3位小數?如果不取整的話,可能第十位的不同也會導致判斷不一樣,再說咱的機床一般也就三位小數,程序如下 看起來很亂是不是?
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ansys后處理的功能圖2
ANSYS Mechanical 2022 新功能更新:前后處理
ANSYS Mechanical 2022 新功能更新第2期:前后處理。 老規矩,文末掃碼領取完整版學習資料哦~ 下面我們看看具體的更新內容: 一、通用前處理 外部數據的位置變換 接觸殼元素作用域 球鉸摩擦性能 梁-梁接觸 End Release釋放自由度 熱流表數據 Geometry Import 二、螺栓工具 孔檢測/連接創建(曲面體) 反力探測向導 三、網格 術語變化與行業一致 使用注釋高亮顯示焊接曲線 焊接網格:圖形的改進 焊接網格:使用工作表編輯編寫腳本和記錄 焊接網格:基于標準的HAZ命名選擇 重合焊縫 四、 通用網格更新 四面體的魯棒性改進 診斷工具 默認曲面網格器顯式物理優先=Adv.Front 設置網格縱橫比目標(顯式求解器優先) 實體單元特征檢測 六面體網格:模型分割少 六面體網格:分裂角 五、 后處理 Python Result 對用戶注釋和結果探測標簽的增強 加速動畫 文章篇幅有限 微信掃碼下方海報領取完整版學習資料
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ANSYS Workbench處理不給力?ANSYS APDL來幫你!
我們在workbench中進行仿真分析,可以進行一些常規的后處理操作,十分方便,但是對于一些涉及到比如單元、節點等的結果,在workbench中還是無法實現的,那么,我們就沒有辦法了嗎?當然不是,這個時候我們就要用到ANSYS APDL,只需要把我們workbench中的求解結果文件(file.rst),導入到APDL,則可以在APDL中進行結果后處理。 一、找到Workbench求解文件:其他路徑/.../.../工程名/dp0/SYS/MESH/file.rst 二、打開APDL,并在general postproc中,利用Data&file opts導入剛才找到的file.rst文件。 三、至此,可以進行相關的后處理了!
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做個調查,看大家對采用hypermesh前處理,ansys求解及處理是否感興趣
做個調查,看大家對采用hypermesh前處理ansys求解及后處理是否感興趣。如果有興趣,改天我有空做個專題,呵呵
ansys之——計算結果重新導入ansys進行處理
顯然是觀察不到應力的,則要想將計算的應力用ansys處理是達不到目的的。 3. 如果將xbl2.txt中問題A處的!號去掉,即修改了邊界條件,這時計算能夠得到相同的應力(與xbl1.txt比較),也可以觀察結果了,但位移又與xbl1.txt計算的不符合,這個問題怎樣處理呢?