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登錄ansys柱坐標畫圓
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys柱坐標畫圓的實例教程
ANSYS 坐標系在建模時的活用---柱坐標
采用柱坐標極其方便地實現了圓周狀分布的多個圓孔.
銷孔局部測試
位移與Mises等效應力圖
FIG1.NASTRAN 位移
FIG2.NASTRAN 應力
FIG3.ANSYS 位移
FIG4.ANSYS 應力
testdis-nastran.jpg
testMises-nastran.jpg
testdis-ansys.jpg
testMises-ansys.jpg

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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。
綁定、無摩擦與摩擦接觸的對比分析1個月前
目標:
1、比較粘結、無摩擦和摩擦接觸
2、理解選擇正確接觸類型的重要性
步驟:
對梁柱節點建模,考慮梁與柱之間的摩擦接觸
1、打開Ansys Workbench,創建一個"靜力結構"分析,檢查單位。
2、導入幾何圖形(圖1)。
圖 1 螺栓螺紋模型的幾何形狀
對幾何模型進行網格劃分。
如果以往下的位移為橫坐標,加的力為縱坐標,那么畫出一條曲線大體如下:
力一開始隨著位移增加而增加,知道頂點A,當過了頂點再往下壓時,生活常識告訴我們不需要那么大的力也能往下壓了,此時力隨位移減小直到在水平位置的力變為0。
設置棱柱網格參數,然后從零件列表中選擇 Wind turbine 以在其上創建棱柱層。
最初計算 5-7 層的棱柱網格,然后從編輯網格菜單中創建更多層,方法是將每層拆分為 3 層,從而制作 15-21 個棱柱層用于邊界層捕獲。
重新分布棱柱網格,以便我們可以按正確的順序獲得棱柱網格。
使用棱柱單元平滑體積網格,但這次要非常小心。
通過網格劃分策略可以在接觸線上生成節點,提取接觸線上節點的坐標和各向位移,可以擬合出完整的接觸線的運動軌跡。由于提取接觸線上各節點在笛卡爾坐標系下的位移很難描述中心絲和側絲的相對運動狀態,因此提取接觸線上各節點在柱坐標下的運動位移,1+6鋼絲繩內部中心絲與側絲的相對運動主要通過周向相對位移和軸向相對位移體現。
所以使輪轂圓柱裝配面的有限元節點 X,Z方向的自由度得到約束(在全局柱 面坐標系中)。有限單元的節點都有一個坐標系與載荷方向對應,在通常情況下節 點坐標系與全局迪卡爾坐標系對應,必須首先用NROTAT命令轉換節點坐標到柱 面坐標系中,然后再在節點上加載位移約束。
設置好之后在對稱目錄下插入General Axisymmetric,該方法是ANSYS獨有的一種簡化方法,可以使用二維平面表示三維物體,簡化計算量.
表示二維軸對稱的操作方式的選項如下圖所示,設置坐標和對稱軸及平面數量。
設置得到的概念模型結果如下圖所示,可以看到有三個平面,相隔120°,劃分網格后的顯示結果如下圖所示,呈現三棱柱的效果。
03
網格圖
使用ANSYS MESH制作混合網格(六面體、三棱柱和四面體)。
說明:實際應用時需要進行網格無關性驗證,以便選取合適的網格數量(兼顧計算速度和計算質量)。
04
仿真基本設置
1 瞬態計算,并考慮重力影響。
2 使用標準KE湍流模型。
3 打開能量方程。
LS-OPT SRSM法
Adaptive Sampling
Updated metamodel
LS-OPT現在被Ansys收購后,也引入了Ansys OptiSLang的一些優勢算法。如Metamodel of Optimal Prognosis (MOP)。
注:最大值
右鍵功能取消:工具/選項/用戶系統配置/繪圖區域中不顯示快捷菜單
密碼設:工具/選項/打開和保存/下面的安全選項
對象捕捉設置:工具/草圖設置/對象捕捉——全部選擇
UCS圖標可見性:視圖/顯示/UCS圖標/(開/關)
相對坐標:前面加上@
相對直角坐標格式