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登錄ansys 極限狀態(tài)的案例
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì): 第二章(極限狀態(tài)設(shè)計(jì))
當(dāng)整個(gè)結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)的一部分超過(guò)某一特定狀態(tài)而不能滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的某一功能要求時(shí),則此特定狀態(tài)稱為該功能的極限狀態(tài)。
12.結(jié)構(gòu)的極限狀態(tài)分為如下三類: (1) 承載能力極限狀態(tài);(2) 正常使用極限狀態(tài);(3) “破壞—安全”極限狀態(tài). 承載能力極限狀態(tài)對(duì)應(yīng)于結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)構(gòu)件達(dá)到最大承載能力或不適于繼續(xù)承載的變形或變位的狀態(tài)。正常使用極限狀態(tài)對(duì)應(yīng)于結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)構(gòu)件達(dá)到正常使用或耐久性的某項(xiàng)限值的狀態(tài)。“破壞—安全”極限狀態(tài)又稱為條件極限狀態(tài)。超過(guò)這種極限狀態(tài)而導(dǎo)致的破壞,是指允許結(jié)構(gòu)物發(fā)生局部損壞,而對(duì)已發(fā)生局部破壞結(jié)構(gòu)的其余部分,應(yīng)該具有適當(dāng)?shù)目煽慷龋芾^續(xù)承受降低了的設(shè)計(jì)荷載。
13. 延性破壞系指結(jié)構(gòu)構(gòu)件有明顯變形或其它預(yù)兆的破壞; 脆性破壞系指結(jié)構(gòu)構(gòu)件無(wú)明顯變形或其它預(yù)兆的破壞。
14. 我國(guó)公路橋涵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算方法原理采用的是近似概率極限狀態(tài)設(shè)計(jì)法,并以可靠指標(biāo)β來(lái)度量結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的可靠度水平。具體設(shè)計(jì)計(jì)算方法是基于近似概率極限狀態(tài)設(shè)計(jì)法的實(shí)用計(jì)算法,計(jì)算表達(dá)式采用帶有多項(xiàng)分項(xiàng)系數(shù)的工程力學(xué)計(jì)算表達(dá)式,方便了設(shè)計(jì)計(jì)算。應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)承載能力和正常使用兩類極限狀態(tài)的各項(xiàng)要求。
15. 公路橋涵承載能力極限狀態(tài)是對(duì)應(yīng)于橋涵結(jié)構(gòu)及構(gòu)件達(dá)到最大承載能力或出現(xiàn)不適于繼續(xù)承載的變形或變位的狀態(tài)。
16. 安全等級(jí)與結(jié)構(gòu)重要性系數(shù). 公路橋涵進(jìn)行持久狀況承載能力極限狀態(tài)設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)橋涵結(jié)構(gòu)破壞所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度,劃分為三個(gè)安全等級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)計(jì)算上,采用結(jié)構(gòu)重要性系數(shù) γ0 表達(dá)不同的安全等級(jí)。
17. 結(jié)構(gòu)構(gòu)件承載能力極限狀態(tài)設(shè)計(jì)的原則是作用組合(基本組合)的效應(yīng)設(shè)計(jì)值必須小于或等于結(jié)構(gòu)抗力的設(shè)計(jì)值.
18. 公路橋涵的持久狀態(tài)設(shè)計(jì)按承載能力極限狀態(tài)的要求,對(duì)構(gòu)件進(jìn)行承載力及穩(wěn)定計(jì)算,必要時(shí)還應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)的傾覆和滑移進(jìn)行驗(yàn)算。
19.
展開(kāi) 復(fù)雜隱式極限狀態(tài)方程可靠性敏度分析新方法及其工程應(yīng)用
隱式極限狀態(tài)方程
復(fù)雜隱式極限狀態(tài)方程可靠性敏度分析新方法及其工程應(yīng)用.pdf
基于ANSYS Workbench 仿真分析液壓閥塊內(nèi)部油路極限壁厚
為得出不同材質(zhì)的液壓閥塊在極限壓力 42 MPa 的條件下的極限壁厚,針對(duì)液壓閥塊內(nèi)部進(jìn)行有限元分析,通過(guò) PROE 三維繪圖軟件進(jìn)行三維建模,導(dǎo)入有限元分析軟件 ANSYS Workbench 中,通過(guò)對(duì)液壓閥塊和內(nèi)部管路賦予一定的材料屬性和施加一定的邊界條件、載荷約束等,得出不同材質(zhì)的液壓閥塊在極限壓力 42 MPa 的條件下的極限壁厚。本次研究為液壓閥塊在極限壓力 42 MPa 的條件下選擇何種材質(zhì)提供了一定的理論依據(jù),并為液壓閥塊設(shè)計(jì)過(guò)程中液壓閥塊內(nèi)部油路間的壁厚間隙選擇提供了一定的技術(shù)保障。
關(guān)鍵詞:ANSYS Workbench;液壓閥塊;極限壁厚
引言
在液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中,液壓閥塊作為連接液壓閥(包括板式閥和插裝閥)與液壓系統(tǒng)的重要載體,其重要性不言而喻?,F(xiàn)代液壓系統(tǒng)隨著主機(jī)設(shè)備的進(jìn)步而日趨復(fù)雜,實(shí)際工程中許多液壓回路的閥塊都需要自行設(shè)計(jì),而液壓閥塊設(shè)計(jì)的合理與否,對(duì)液壓系統(tǒng)的制造、安裝乃至工作性能都有著很大的影響[1]。
液壓閥塊常見(jiàn)的材質(zhì)有:球墨鑄鐵、Q235-A 鋼、35# 鋼鍛件、45# 鋼鍛件、鋁合金、銅、不銹鋼等。在實(shí)際使用過(guò)程中怎樣選擇液壓閥塊的材質(zhì)是一個(gè)重要的問(wèn)題,選擇液壓閥塊材質(zhì)需要考慮的因素有很多,我們以最常規(guī)的必要條件“承壓大小”進(jìn)行分析:一般情況下,在不大于 21 MPa 的中低壓條件下可以選擇鋁合金作為液壓閥塊材質(zhì),在不大于 42 MPa 的條件下可以選擇 45# 鋼或球墨鑄鐵為液壓閥塊材質(zhì)。
我們知道鋁的密度為 2.75 g/cm3,45# 鋼的密度為7.85 g/cm3,同體積的 45# 鋼的重量約為鋁重量的 2.9倍。
展開(kāi) ANSYS求斜拉橋的極限承載力
命令流如下
finish$/clear$/filename,cablestayed bridge,1
/Title,The plastic anlysis of cable-stayed bridge
/replot
/prep7
et,1,link10$et,2,beam189$keyopt,2,7,1$et,3,beam54 !定義三種單元,主梁beam188,主塔beam54,拉索link10
mp,ex,1,2.05e11$mp,prxy,1,0.3
tb,bkin,1$tbdata,1,1.67e9,0.0 !定義拉索為BKIN,定義其彈性模量泊松比、屈服點(diǎn)
mp,ex,2,3.25e10$mp,prxy,2,0.17$mp,gxy,2,1.38e10
tb,bkin,2$tbdata,1,4e7,0.0 !定義主梁為BKIN,定義其彈性模量泊松比、屈服點(diǎn)
mp,ex,3,3.45e10$mp,prxy,3,0.17$mp,gxy,2,1.47e10
tb,bkin,3$tbdata,1,5e7,0.0 !定義主塔為BKIN,定義其彈性模量泊松比、屈服點(diǎn)
sectype,1,beam,mesh$secread,mybox,,,mesh
sectype,2,beam,i$secdata,5.28,5.28,4.6,0.6,0.6,2.7
r,1,0.0084,0.003315
展開(kāi) 
Ansys Zemax | 使用點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)的衍射極限成像系統(tǒng)的分辨率
其次 OPD 扇形圖顯示出0.25波量級(jí)的像差,并且該顯微鏡位于衍射極限的邊緣,這意味著它的衍射極限足以進(jìn)行諸如惠更斯 PSF 之類的分析,但它仍然存在一些幾何像差,這改變了系統(tǒng)的衍射極限性能。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),最大化視野和分辨率的顯微鏡設(shè)計(jì)往往屬于近衍射極限系統(tǒng)的類別,并且通常難以僅基于瑞利準(zhǔn)則進(jìn)行表征。
根據(jù)瑞利準(zhǔn)則,可以增加場(chǎng)的分離距離,并重新評(píng)估結(jié)果。我們已經(jīng)在圖 6 中完成了它,在物平面中分離了2.3 um。
圖 6 - 惠更斯 PSF 的結(jié)果,以及 PSF 截面與多重結(jié)構(gòu)中2.3 um的物平面 Y 場(chǎng)分離。通過(guò)增加點(diǎn)之間的間隔距離,PSF 開(kāi)始在圖像平面中分離,并且可以觀察到兩個(gè)不同的峰值。
隨著更大距離的分離,產(chǎn)生的 PSF 變得可區(qū)分?;莞?PSF 截面中的峰分離幾乎10 um,這與系統(tǒng)放大倍數(shù) (4X) 一致。當(dāng)我們說(shuō)“可區(qū)分”時(shí),它是對(duì)我們?cè)趫D 6 中看到的內(nèi)容的定性評(píng)估。但是,如果定義了在后處理方面應(yīng)如何分離峰,則可以使該標(biāo)準(zhǔn)更加客觀。例如,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可能是“我希望能夠用80% 的閾值并檢測(cè)兩個(gè)獨(dú)立的點(diǎn)”,在這種情況下,可以使用 OpticStudio 優(yōu)化峰值間距以對(duì)應(yīng)于最大相對(duì)輻照度的80% (這超出了本文的范圍)。
最后,我們還可以考慮探測(cè)器的物理像素大小,以獲得從顯微鏡看到的圖像。PSF 的半高全寬約為12um,我們假設(shè)的探測(cè)器的物理像素大小為6.5 um,這顯然違反了 Nyquist-Shanon 采樣定理,這是顯微鏡設(shè)計(jì)的另一個(gè)限制。圖7顯示了當(dāng)圖像采樣更改為32x32像素且圖像增量(物理像素大?。?.5 um時(shí)的惠更斯 PSF 結(jié)果。
圖 7 - 考慮探測(cè)器的物理像素大小時(shí),PSF 重疊。
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2025大賽優(yōu)秀作品 | 基于Ansys Mechanical-CFD雙向耦合的OLED屏幕孔區(qū)封裝不良改善及極限窄邊框設(shè)計(jì)
“Ansys 2025 全球仿真大會(huì)”仿真應(yīng)用大賽優(yōu)秀作品展示
本屆仿真應(yīng)用大賽最終評(píng)選出 30 篇 TOP 優(yōu)秀作品,分別榮獲一、二、三等獎(jiǎng)及行業(yè)最佳實(shí)踐獎(jiǎng)。近 200 位來(lái)自汽車、半導(dǎo)體、高科技、能源等行業(yè)的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創(chuàng)新實(shí)踐,充分展現(xiàn)了仿真技術(shù)的無(wú)限潛能。我們將陸續(xù)為大家分享獲獎(jiǎng)佳作,帶您一同領(lǐng)略仿真賦能創(chuàng)新的非凡力量,希望用戶能從中汲取靈感、啟迪思路。
作品名稱:基于Ansys Mechanical-CFD雙向耦合的OLED屏幕孔區(qū)封裝不良改善及極限窄邊框設(shè)計(jì)
作者: 黃世雄 | 綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司
關(guān)鍵詞:內(nèi)應(yīng)力,Ansys Mechanical-CFD雙向耦合,內(nèi)聚力,封裝失效,牛角PS
作者說(shuō)
利用Ansys工具,可做多項(xiàng)耦合設(shè)置條件,以符合實(shí)際多種不同狀況,此設(shè)置包含熱/內(nèi)聚力/內(nèi)應(yīng)力/結(jié)構(gòu)耦合,同類型不同的封裝不良可使用相同仿真方式,使用相同外力與內(nèi)應(yīng)力,優(yōu)化仿真方法。此仿真結(jié)果可以有效指導(dǎo)工程設(shè)計(jì)優(yōu)化、性能提升,成本控制等作用,具備推廣性形成的仿真方法論體系,具備知識(shí)封裝及集成性。
OLED屏在信賴性高溫高濕作用下,孔區(qū)封裝失效水氣進(jìn)入屏內(nèi)部造成屏顯示異常高發(fā),懷疑應(yīng)力對(duì)孔區(qū)影響,應(yīng)力集中使其發(fā)生GDSH不良,此應(yīng)力為破壞應(yīng)力,其中另一模型無(wú)封裝不良,以此應(yīng)力值為安全應(yīng)力值。利用Ansys Mechanical-CFD雙向熱固耦合仿真,配合Command方式寫(xiě)入內(nèi)應(yīng)力及導(dǎo)入測(cè)試內(nèi)聚力方式,在有效時(shí)間內(nèi)測(cè)試多組設(shè)計(jì)方案,最終優(yōu)化方案條件較安全應(yīng)力值低,后續(xù)可作為設(shè)計(jì)參考依據(jù),大幅節(jié)約了評(píng)估時(shí)間和成本。
展開(kāi) 35 Ansys Workbench工程應(yīng)用之——結(jié)構(gòu)非線性(下):狀態(tài)非線性(5)螺紋連接
參考文獻(xiàn):
[1]《機(jī)械設(shè)計(jì)》——濮良貴、紀(jì)名剛
[2]《Ansys Workbench有限元分析實(shí)例詳解》——周炬、蘇金英
[3] ANSYS 2022幫助文件
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Ansys Workbench工程應(yīng)用之——結(jié)構(gòu)非線性(下):狀態(tài)非線性(4)過(guò)盈配合
參考文獻(xiàn):
[1] ANSYS 2022幫助文件
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