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ansys中重要的后處理的案例

ANSYS處理的應力與屈服準則!
但這都不是重點,重點是它出現最常用的屈服準則,原因是它形式簡單,最容易放到計算去,跟簡單拉伸應力應變關系有直接的對照(在偏量表達式,mises stress 和effective plastic strain 那些奇怪的2/3、3/2就是為了和簡單拉伸關系對應)。在最常用的associate plasticity law,屈服面的函數也就是勢函數,所以mises stress在流動準則也很重要。因此在很多以微裂紋,孔洞為基礎的損傷力學,它和靜水壓一起可以作為損傷的參數。 后處理節點應力x、y、z方向應力和第一、二、三主應力就不介紹了,stress intensity(應力強度)是由第三強度理論得到的當量應力,其值為第一主應力減去第三主應力。Von Mises是一種屈服準則,屈服準則的值我們通常叫等效應力。Ansys后處理中"Von Mises Stress"我們習慣稱Mises等效應力,它遵循材料力學第四強度理論(形狀改變比能理論)。 第三強度理論認為最大剪應力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發生最大剪應力,材料沿著這個平面發生滑移,出現滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現塑性變形的現象,形式簡單,但結果偏于安全。第四強度理論認為,形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因,結果更符合實際。 一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應力。一般材料在外力作用下產生塑性變形,以流動形式破壞時,應該采用第三或第四強度理論。壓力容器上用第三強度理論(安全第一),其它多用第四強度理論。 此文來源網絡
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ANSYS處理的應力與屈服準則
但這都不是重點,重點是它出現最常用的屈服準則,原因是它形式簡單,最容易放到計算去,跟簡單拉伸應力應變關系有直接的對照(在偏量表達式,mises stress 和effective plastic strain 那些奇怪的2/3、3/2就是為了和簡單拉伸關系對應)。在最常用的associate plasticity law,屈服面的函數也就是勢函數,所以mises stress在流動準則也很重要。因此在很多以微裂紋,孔洞為基礎的損傷力學,它和靜水壓一起可以作為損傷的參數。 后處理節點應力x、y、z方向應力和第一、二、三主應力就不介紹了,stress intensity(應力強度)是由第三強度理論得到的當量應力,其值為第一主應力減去第三主應力。Von Mises是一種屈服準則,屈服準則的值我們通常叫等效應力。Ansys后處理中"Von Mises Stress"我們習慣稱Mises等效應力,它遵循材料力學第四強度理論(形狀改變比能理論)。 第三強度理論認為最大剪應力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發生最大剪應力,材料沿著這個平面發生滑移,出現滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現塑性變形的現象,形式簡單,但結果偏于安全。第四強度理論認為,形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因,結果更符合實際。 一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應力。一般材料在外力作用下產生塑性變形,以流動形式破壞時,應該采用第三或第四強度理論。壓力容器上用第三強度理論(安全第一),其它多用第四強度理論。 文章來源: CAE仿真之家
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ANSYS處理的應力與屈服準則
但這都不是重點,重點是它出現最常用的屈服準則,原因是它形式簡單,最容易放到計算去,跟簡單拉伸應力應變關系有直接的對照(在偏量表達式,mises stress 和effective plastic strain 那些奇怪的2/3、3/2就是為了和簡單拉伸關系對應)。在最常用的associate plasticity law,屈服面的函數也就是勢函數,所以mises stress在流動準則也很重要。因此在很多以微裂紋,孔洞為基礎的損傷力學,它和靜水壓一起可以作為損傷的參數。 后處理節點應力x、y、z方向應力和第一、二、三主應力就不介紹了,stress intensity(應力強度)是由第三強度理論得到的當量應力,其值為第一主應力減去第三主應力。Von Mises是一種屈服準則,屈服準則的值我們通常叫等效應力。Ansys后處理中"Von Mises Stress"我們習慣稱Mises等效應力,它遵循材料力學第四強度理論(形狀改變比能理論)。 第三強度理論認為最大剪應力是引起流動破壞的主要原因,如低碳鋼拉伸時在與軸線成45度的截面上發生最大剪應力,材料沿著這個平面發生滑移,出現滑移線。這一理論比較好的解釋了塑性材料出現塑性變形的現象,形式簡單,但結果偏于安全。第四強度理論認為,形狀改變比能是引起材料流動破壞的主要原因,結果更符合實際。 一般脆性材料,鑄鐵、石料、混凝土,多用第一強度理論。考察絕對值最大的主應力。一般材料在外力作用下產生塑性變形,以流動形式破壞時,應該采用第三或第四強度理論。壓力容器上用第三強度理論(安全第一),其它多用第四強度理論。 文章來源:CAE愛聯盟
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焊前預熱與焊處理到底有多重要
焊前預熱 焊前預熱及焊處理對于保證焊接質量非常重要重要構件的焊接、合金鋼的焊接及厚部件的焊接,都要求在焊前必須預熱。焊前預熱的主要作用如下: (1)預熱能減緩焊的冷卻速度,有利于焊縫金屬擴散氫的逸出,避免產生氫致裂紋。同時也減少焊縫及熱影響區的淬硬程度,提高了焊接接頭的抗裂性。 (2)預熱可降低焊接應力。均勻地局部預熱或整體預熱,可以減少焊接區域被焊工件之間的溫度差(也稱為溫度梯度)。這樣,一方面降低了焊接應力,另一方面,降低了焊接應變速率,有利于避免產生焊接裂紋。 (3)預熱可以降低焊接結構的拘束度,對降低角接接頭的拘束度尤為明顯,隨著預熱溫度的提高,裂紋發生率下降。 預熱溫度和層間溫度的選擇不僅與鋼材和焊條的化學成分有關,還與焊接結構的剛性、焊接方法、環境溫度等有關,應綜合考慮這些因素確定。另外,預熱溫度在鋼材板厚方向的均勻性和在焊縫區域的均勻性,對降低焊接應力有著重要的影響。局部預熱的寬度,應根據被焊工件的拘束度情況而定,一般應為焊縫區周圍各三倍壁厚,且不得少于150-200毫米。如果預熱不均勻,不但不減少焊接應力,反而會出現增大焊接應力的情況。 焊處理處理的目的有三個:消氫、消除焊接應力、改善焊縫組織和綜合性能。 焊消氫處理,是指在焊接完成以后,焊縫尚未冷卻至100℃以下時,進行的低溫熱處理。一般規范為加熱到200~350℃,保溫2-6小時。焊消氫處理的主要作用是加快焊縫及熱影響區氫的逸出,對于防止低合金鋼焊接時產生焊接裂紋的效果極為顯著。 在焊接過程,由于加熱和冷卻的不均勻性,以及構件本身產生拘束或外加拘束,在焊接工作結束,在構件總會產生焊接應力。
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ansys中重要的后處理圖1
焊前預熱與焊處理到底有多重要???
焊前預熱 焊前預熱及焊處理對于保證焊接質量非常重要重要構件的焊接、合金鋼的焊接及厚部件的焊接,都要求在焊前必須預熱。焊前預熱的主要作用如下: (1)預熱能減緩焊的冷卻速度,有利于焊縫金屬擴散氫的逸出,避免產生氫致裂紋。同時也減少焊縫及熱影響區的淬硬程度,提高了焊接接頭的抗裂性。 (2)預熱可降低焊接應力。均勻地局部預熱或整體預熱,可以減少焊接區域被焊工件之間的溫度差(也稱為溫度梯度)。這樣,一方面降低了焊接應力,另一方面,降低了焊接應變速率,有利于避免產生焊接裂紋。 (3)預熱可以降低焊接結構的拘束度,對降低角接接頭的拘束度尤為明顯,隨著預熱溫度的提高,裂紋發生率下降。 預熱溫度和層間溫度的選擇不僅與鋼材和焊條的化學成分有關,還與焊接結構的剛性、焊接方法、環境溫度等有關,應綜合考慮這些因素確定。另外,預熱溫度在鋼材板厚方向的均勻性和在焊縫區域的均勻性,對降低焊接應力有著重要的影響。局部預熱的寬度,應根據被焊工件的拘束度情況而定,一般應為焊縫區周圍各三倍壁厚,且不得少于150-200毫米。如果預熱不均勻,不但不減少焊接應力,反而會出現增大焊接應力的情況。 2焊處理處理的目的有三個:消氫、消除焊接應力、改善焊縫組織和綜合性能。 焊消氫處理,是指在焊接完成以后,焊縫尚未冷卻至100℃以下時,進行的低溫熱處理。一般規范為加熱到200~350℃,保溫2-6小時。焊消氫處理的主要作用是加快焊縫及熱影響區氫的逸出,對于防止低合金鋼焊接時產生焊接裂紋的效果極為顯著。 在焊接過程,由于加熱和冷卻的不均勻性,以及構件本身產生拘束或外加拘束,在焊接工作結束,在構件總會產生焊接應力。
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ANSYS處理如何顯示力流的矢量圖
今天我忽然又想起來這個事兒,所以我決定寫下這篇小文第一時間分享給他,歲數大了,腦子不夠用了,咳咳咳。 在ANSYS后處理中,我們最常調用的是各種方向的應力云圖,這里還是結合一個簡單的例子來說吧: /PREP7 ET,1,plane42 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,3.45e4 MPDATA,PRXY,1,,0.3 rectng,0,5,0,10 esize,1 amesh,all finish /solu allsel,all nsel,s,loc,y,0 d,all,all allsel,all nsel,s,loc,y,10 nsel,r,loc,x,5 f,all,fx,100 allsel,all solve 然后在/post1 后處理中,用plnsol,s,1查看第一主應力的云圖,如下圖所示,當然還可以查看其他項目的云圖,就不贅述了。 還可以顯示等值線,這只需要在PlotCtrls>Device Options>Vector mode(wireframe)選項里勾選就可以了,而關于等值線的控制,也只需在PlotCtrls>Style>Contours下面的菜單設置即可,非常方便。 當然了,今天要提到的是另外一種并不怎么常見的圖示,即能顯示力流方向的矢量圖。
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ANSYS處理將數據以輸出到txt文本應用案例 ¥10
ANSYS后處理將數據以輸出到txt文本中,用到的主要命令為do循環、get命令; 循環命令*DO,Par,IVAL,FVAL,INC Par循環變量的名稱,可以定義為i,j等 IVAL, Par循環變量的初始值 FVAL, Par循環變量的終止值 INC循環變量的增長步長,缺省值為1 例子1:*do,i,1,100 *********************************************************************************************************************** 獲取命令*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Par變量的名稱,將獲取的值存到變量去 Entity,獲取的對象類型可以為node、element、area等 ENTNUM為對象的ID號 Item1可以為單元表選項smic等 IT1NUM可以為單元表選項smic對應的輸出序號,對于梁單元可以用來輸出載荷或應力 例子1統計完單元數量賦值給變量number:*GET, number, ELEM,0,count 例子2提取單元最大的ID號賦值給變量number:*GET, number,ELEM,0,NUM,MAX ********************************************************************************************************************** 數組定義命令*DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3,CSYSID Par數組的名稱 Type
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Ansys workbench處理查看某一截面的結果云圖 ¥15
背景描述: 本案例以ansys workbench中電-熱模塊為例,在前面電加熱結束以后,結果如圖所示: 溫度分布云圖 電勢分布云圖 文章目的: 為獲得通電圓柱體某一截面上的結果云圖,如電流、電勢和溫度等分布情況,我們需要在后處理中進行一系列操作,以方便調取相應結果,這里以獲取電壓和溫度分布云圖為例,結果如圖: 截面溫度分布云圖 截面電勢分布云圖 具體操作思路如下:
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Ansys Workbench處理,利用APDL命令提取繞圓柱坐標系的扭矩角度 ¥10
問題: 在有限元仿真有時需要提取某些結構的扭轉角度。Ansys workbench的結果后處理中可以設定圓柱坐標系,然后按圓柱坐標讀取Y軸的變形結果,再進行扭轉角度的換算。 本文這里將該過程利用APDL命令進行處理,避免一下步驟重復操作。 ? 每次要單獨記錄變形量, ? 還要測量關鍵節點到坐標系原點的距離, ? 將變形量和距離進行角度換算(弧度) ? 弧度角轉角度 APDL后處理命令功能介紹: 1. 在坐標系創建所需的圓柱坐標系,并在屬性ADPL name進行命名:aix (用戶隨意命名) 2. 在Named selection 定義需要查看的區域,并命名:load(用戶隨意命名) 3. 在后處理中插入command 命令,并將上述坐標系和NS的名稱修改。 4. 在command的結果屬性就會有最大/最小/平均扭轉角度。并且為了方便校核準確性還提供了沿圓柱坐標系Y軸的變形量。 并且,除了界面顯示的結果外,還會在WB的結果文件夾,顯示named Selection區域所有節點的編號/距離選定坐標系的距離/沿坐標系Y軸的變形量/換算的角度值等信息,以便進行其它數據處理
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處理ansys安裝許可證軟件運行第三項"FLEXLM not running"問題的方法
前面我安裝ansys14出現了一個問題,licence軟件最后一項一直顯示:FLEXLM:not running,按照百度上很多方法都試了,結果后來上網無意登錄一個賬號不行,提示我系統時間出錯,后來我就聯想到了我用UG5改了時間,我就馬上改對時間刪除了C盤下的licence文件夾(當然前提得先結束任務管理器相關程序才能刪除掉),然后再刪除開始菜單許可證那個文件夾,最后按照按照licence一樣重新安裝一次就能成功運行了。希望遇到同類問題的好友能得到幫助。
為什么處理器越來重要
這些手機也都成為了一時無二的爆款,這背后就是消費者對這些端Soc的認知度和認同度不斷上升。 如今,高通最新的端Soc——驍龍710甚至被許多廠家稱為“準旗艦”Soc,消費者對于這一最新的端Soc也會越來越肯定。 總結 相比集“萬千寵愛”于一身,一發布就自帶光環的旗艦處理器,處理器雖然低調了許多,但也在出貨量上占有優勢,承擔著提高芯片廠商和手機廠商利潤的重要任務。 而且隨著處理器的性能已經越來越強,擁有越來越多旗艦Soc的特性,產品力越來越優秀,在此前提下,消費者的認知度和認同度也會不斷上升。 當然,更優質的價格以及尚可接受的性能,對于廠商來說,處理器體現出的高性價比則自然更受到歡迎。 記得多年前,智能手機剛普及不久,在安卓生態瘋狂發展的階段,那時的處理器也都在瘋狂比拼,比拼的項目叫“核戰爭”。 隨后發展到一定階段時,又有人拋出過“性能過剩論”,認為手機的性能已經發展速度超過軟件的步伐。 而如今,手游的出現則給了這樣的論調一個有力的反擊:性能什么時候都不會過剩。 而在未來,當手機上AI、甚至AR的發展,對于手機性能的要求越來越重要時,處理器會進一步蠶食低端機市場(低端機在其它部分Cost down)。 尤其像華為這種既可以自己造處理器,又可以造終端的廠商,就算將來在華為/榮耀全系千元機中都上處理器打天下,也不是什么不可能的事。 畢竟,有技術就是可以為所欲為的。
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ansys中重要的后處理圖2
Workbench處理和Hyperview處理,提取一定取值范圍結果的設置
后處理過程,有時候我們獲取結構的結果數值,過小的數值我們不需要都顯示出來,如果想后處理結果云圖只顯示某一范圍的結果,如何設置呢? 1 .workbench設置方法 1)選擇capped isosurface 2)設置顯示范圍 2.hyperview設置方法 1)選擇下方value filter 2)設置顯示范圍apply。
模具設計:產品展開,工序的拆解才最重要
在模具設計,當一個產品零件展開,最重要的便是工序的如何拆解,拆解的方式有許多種,這將對后續的模具設計產生很大的影響。今天我們來看一些常見零件的工序的拆解。 首先來看一組關于抽牙的拆解,如下圖: 由上圖我們應該總結的經驗是,當外開距離抽牙孔位置比較近的時候,則必須先進行抽牙再切外形。打凸和抽牙差不多,如下圖: 與上面兩項類似的還有沖橋,來看圖片: 由上面的三張圖片可以看出,無論是抽牙,打凸還是沖橋,當其邊距一定且工序先于切邊時都會與切邊或者切外形產生沖突,當其中有一工序對后面的工序造成影響時,則當前的工序需要改進。在打凸時凸包時可能向下,打較大的凸包時要盡可能安排在第一工程沖壓,并且打凸與打凸附近的沖孔不要排在一個工程內,以避免孔位拉料,產生變形。 零基礎到模具設計精英 專業在線教學 更多學習資料加奉先老師QQ487209997 微信同號
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模具設計:產品展開,工序的拆解才最重要
在模具設計,當一個產品零件展開,最重要的便是工序的如何拆解,拆解的方式有許多種,這將對后續的模具設計產生很大的影響。今天我們來看一些常見零件的工序的拆解。 首先來看一組關于抽牙的拆解,如下圖: 由上圖我們應該總結的經驗是,當外開距離抽牙孔位置比較近的時候,則必須先進行抽牙再切外形。打凸和抽牙差不多,如下圖: 與上面兩項類似的還有沖橋,來看圖片: 由上面的三張圖片可以看出,無論是抽牙,打凸還是沖橋,當其邊距一定且工序先于切邊時都會與切邊或者切外形產生沖突,當其中有一工序對后面的工序造成影響時,則當前的工序需要改進。在打凸時凸包時可能向下,打較大的凸包時要盡可能安排在第一工程沖壓,并且打凸與打凸附近的沖孔不要排在一個工程內,以避免孔位拉料,產生變形。 從零基礎到設計精英 專業在線教學 (五金沖壓模具-含端子,彈片,拉伸,連續,PRESSCAD,汽車模具-含鈑金件,覆蓋件,PRESSUG,AF工藝分析等 ) 更多學習資料加湯姆老師微信tommujushejixuexi。
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【直播】如何借助工業設計軟件Evolve解決HyperMesh前處理的若干重要問題
Evolve助力HyperMesh 解決前處理中的若干重要問題 什么是Evolve? Evolve是Solidthinking的一個衍生模塊,Evolve的理念是希望設計師專注在推敲造型上,而非浪費更多精力在構建模型上。所以Evolve的歷史結構進程能夠讓設計師從傳統的建模過程釋放出來,僅基于一個模型快速獲得若干設計方案,自由發揮腦海的創造力。同時,Evolve逼真的即時渲染、穩定的輸入輸出等特征,都能幫助設計師提高工作效率。 課程內容 本次課程分為5個小節,分別是 1、Evolve基本操作 2、使用Evolve為HyperMesh創建曲線和曲面 3、使用Evolve為HyperMesh創建網格變形控制體 4、使用Evolve為HyperMesh創建拓撲優化設計空間 5、使用Evolve對拓撲優化進行快速幾何重構 課程受眾人員 HyperMesh用戶 有限元前處理/優化軟件用戶 各大相關專業人員 直播時間 7月24日晚7點! Altair南方區Hyperwoks技術經理,傾情奉獻! 干貨這么多,居然是免費!
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