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ansys 計(jì)算示例的案例

簡(jiǎn)便DIC計(jì)算變形示例
今天分享兩個(gè)利用簡(jiǎn)便DIC工具計(jì)算位移分布的算例 算例1:圓孔鑄件拉拔 本示例計(jì)算一個(gè)帶圓形孔洞的長(zhǎng)方形鑄件在拉伸荷載下的變形,圖片處理完后的文件夾里面的內(nèi)容如下, 下面劃分網(wǎng)格,變形分析區(qū)域是一個(gè)多連通區(qū)域,在用矩形工具劃分完網(wǎng)格后(間隔20pixel),為了圓孔周圍獲得較高精度的分析精度,圓孔周邊可以添加一些點(diǎn), 計(jì)算過(guò)程大概不到1min,這與設(shè)備性能相關(guān)。分析完成后,制作位移云圖視頻,一切完成后文件夾中內(nèi)容如下 這個(gè)算例中,散斑的質(zhì)量很高,相關(guān)系數(shù)計(jì)算的峰值明顯,因此計(jì)算結(jié)果非常準(zhǔn)確。 算例2:砂-混凝土剪切 算例2是一個(gè)混凝土與砂土直剪試驗(yàn),利用DIC計(jì)算砂土的位移場(chǎng)。經(jīng)過(guò)旋轉(zhuǎn)校正后的圖像混凝土-砂土的分界面幾乎是完全垂直的,劃分網(wǎng)格后進(jìn)行計(jì)算。 直接上結(jié)果,砂土類材料,網(wǎng)格點(diǎn)絕對(duì)不是越密越好,仔細(xì)看視頻的話,可以看到砂土顆粒有大的旋轉(zhuǎn)變形,還有小顆粒砂礫從大顆粒砂形成的骨架中間跌落的現(xiàn)象,因此,適當(dāng)?shù)拇志W(wǎng)格能夠獲得比較好的效果。
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[VirtualLab] 如何使用C#模塊及其示例(計(jì)算兩個(gè)場(chǎng)之間的偏差)
根據(jù)麥克斯韋方程,所有其他電磁分量可以根據(jù)需要從這兩個(gè)計(jì)算得出。 - HarmonicFieldsSet → 用于對(duì)ComplexAmpltiude的多個(gè)實(shí)例進(jìn)行分組的對(duì)象類型。 例如,一個(gè)多色場(chǎng),每個(gè)光譜采樣將包含一個(gè)ComplexAmpltiude。 - DataArray2D → 包含在2D支持集上定義一個(gè)或多個(gè)一般復(fù)數(shù)函數(shù)的離散值。 可以等距或非等距地采樣這些值。 函數(shù)及其支持集的維度可供用戶自由定義。 同樣,還存在數(shù)據(jù)陣列的1D版本。 3. Module 的采樣與運(yùn)行 編寫計(jì)算兩個(gè)場(chǎng)之間標(biāo)準(zhǔn)差的C#模塊 1. 標(biāo)準(zhǔn)偏差 給定兩個(gè)采樣在x,y平面上定義的復(fù)函數(shù)f和g,g相對(duì)于f的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差定義為: (1) 絕對(duì)偏差的計(jì)算具有相同的表達(dá)式,但沒(méi)有歸一化常數(shù)。 有時(shí),有趣的是允許將復(fù)常數(shù)與個(gè)g(x,y)相乘,以使偏差值最小化。這使我們可以僅比較兩個(gè)函數(shù)的形狀,而不關(guān)注比例。正如我們?cè)?em>示例中所使用的,在VirtualLab中實(shí)現(xiàn)的用于計(jì)算偏差的函數(shù)(我們將在整個(gè)示例中使用)允許兩種可能性(有和沒(méi)有縮放)。該函數(shù)自動(dòng)傳遞復(fù)數(shù)常數(shù)的值,使誤差最小化。 2. 如何找到Module 3. 測(cè)試代碼 4. Module 的編譯與運(yùn)行 5.
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如何使用C#模塊及其示例(計(jì)算兩個(gè)場(chǎng)之間的偏差)
根據(jù)麥克斯韋方程,所有其他電磁分量可以根據(jù)需要從這兩個(gè)計(jì)算得出。 - ComplexAmplitude → - VL_GUI.SelectOpenField() → 提示用戶選擇ComplexAmplitude類型的打開(kāi)文檔。 其他文檔類型也有類似的選項(xiàng)。 - VL_GUI.ShowDocument() → 顯示實(shí)現(xiàn)接口IDocument的任何類的圖形。一個(gè)例子是ComplexAmplitude或HarmonicFieldsSet。 - VL_GUI.WriteToMessagesTab() 或 WriteLineToMessagesTab() → 在“消息”選項(xiàng)卡中顯示字符串。 第一個(gè)變量不包括回車。 用戶可以使用string內(nèi)的特殊字符 n在任何位置手動(dòng)添加返回。 - VL_GUI.AskForDouble() → 提示用戶輸入一個(gè)double參數(shù)值。也可使用int和Complex。 ? 特別重要的是,要熟悉VirtualLab中可用的不同數(shù)據(jù)類型,以及如何讀入和顯示它們。一些有用的例子:
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如何使用C#模塊及其示例(計(jì)算兩個(gè)場(chǎng)之間的偏差)
根據(jù)麥克斯韋方程,所有其他電磁分量可以根據(jù)需要從這兩個(gè)計(jì)算得出。 - HarmonicFieldsSet → 用于對(duì)ComplexAmpltiude的多個(gè)實(shí)例進(jìn)行分組的對(duì)象類型。 例如,一個(gè)多色場(chǎng),每個(gè)光譜采樣將包含一個(gè)ComplexAmpltiude。 - DataArray2D → 包含在2D支持集上定義一個(gè)或多個(gè)一般復(fù)數(shù)函數(shù)的離散值。 可以等距或非等距地采樣這些值。 函數(shù)及其支持集的維度可供用戶自由定義。 同樣,還存在數(shù)據(jù)陣列的1D版本。 3. Module 的采樣與運(yùn)行 編寫計(jì)算兩個(gè)場(chǎng)之間標(biāo)準(zhǔn)差的C#模塊 1. 標(biāo)準(zhǔn)偏差 給定兩個(gè)采樣在x,y平面上定義的復(fù)函數(shù)f和g,g相對(duì)于f的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差定義為: (1) 絕對(duì)偏差的計(jì)算具有相同的表達(dá)式,但沒(méi)有歸一化常數(shù)。 有時(shí),有趣的是允許將復(fù)常數(shù)與個(gè)g(x,y)相乘,以使偏差值最小化。這使我們可以僅比較兩個(gè)函數(shù)的形狀,而不關(guān)注比例。正如我們?cè)?em>示例中所使用的,在VirtualLab中實(shí)現(xiàn)的用于計(jì)算偏差的函數(shù)(我們將在整個(gè)示例中使用)允許兩種可能性(有和沒(méi)有縮放)。該函數(shù)自動(dòng)傳遞復(fù)數(shù)常數(shù)的值,使誤差最小化。 2. 如何找到Module 3. 測(cè)試代碼 4. Module 的編譯與運(yùn)行 5.
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ansys 計(jì)算示例圖1
ANSYS Fluent 示例教程(中英對(duì)照1) ¥29
Ansys Fluent 示例教程(中英對(duì)照1)》共包含7個(gè)示例,包含操作過(guò)程和模型文件。《Ansys Fluent Tutorial Guide》中共27個(gè)英文示例,在學(xué)習(xí)過(guò)程中將其翻譯為中文,由于內(nèi)容過(guò)多計(jì)劃分為3個(gè)文件。 跟市面的書(shū)籍相比,這套示例教程的特點(diǎn)如下: 1、示例涵蓋范圍廣,包含了Fluent 2020R2的大部分功能; 2、示例由淺入深,步驟非常詳細(xì); 3、由于是軟件自帶教程,示例中參數(shù)設(shè)置講解清楚,可以做到“知其所以然”。 教程部分內(nèi)容: ANSYS Fluent Tutorial Guide 2020R2(ZS).pdf
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Ansys Zemax | 多邊形掃描儀設(shè)計(jì)示例
點(diǎn)擊圖片查看培訓(xùn)詳情 點(diǎn)擊圖片查看培訓(xùn)詳情 相關(guān)閱讀 - 編程 Ansys Zemax | 模擬 AR 系統(tǒng)中的全息光波導(dǎo):第一部分 Ansys Zemax | 室內(nèi)照明案例分享1 :照度分布的模擬 Ansys Zemax | 如何使用漸暈系數(shù) Ansys Zemax | 抬頭顯示器設(shè)計(jì):從 OpticStudio 至 SPEOS Ansys Zemax | HUD 設(shè)計(jì)實(shí)例 Ansys Lumerical | 針對(duì) Grating coupler 的仿真分析方法 歡迎掃碼添加宇熠工作人員微信, 進(jìn)入 zemax 微信交流群。 一起來(lái)學(xué)習(xí)光學(xué)設(shè)計(jì)吧! 掃碼邀您入群 如果您對(duì)產(chǎn)品感興趣,或需要技術(shù)支持,歡迎致電垂詢! 電話:027-87878386 郵箱:market@ueotek.com 武漢宇熠科技是 ANSYS 光電產(chǎn)品中國(guó)區(qū)官方指定代理商,提供 Ansys Zemax、Ansys Lumerical、Ansys Speos 等光電軟件產(chǎn)品的培訓(xùn)、銷售、技術(shù)支持、二次開(kāi)發(fā)、解決方案及這些軟件相關(guān)全方位定制服務(wù)。(點(diǎn)擊查看:全新服務(wù)!從光學(xué)設(shè)計(jì)到打樣生產(chǎn)的整套解決方案) 有關(guān)以上軟件,您可以點(diǎn)擊文末“閱讀原文”了解更多信息,或致電垂詢武漢宇熠工作人員: 銷售熱線:027-87878386 咨詢郵箱:sales@ueotek.com
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【分析示例】電池正極制備過(guò)程(壓延)中的壓力和孔隙率計(jì)算
VSOP-PS是J-OCTA的模擬器之一,它使用離散元法(DEM, Discrete Element Method)計(jì)算薄膜形成過(guò)程中的壓力和孔隙率,同時(shí)考慮到固體顆粒之間的接觸。在材料模型中,根據(jù)之前的研究,使用了6種活性材料和1種粘合劑表征不同直徑的顆粒。壓縮計(jì)算通過(guò)在封閉區(qū)域填充顆粒,然后降低上壁來(lái)實(shí)現(xiàn)。從計(jì)算區(qū)域的體積中減去顆粒的體積即可得到孔隙率。與之前的研究一樣,壓力和孔隙率之間的關(guān)系是通過(guò)壓縮到最大壓力,然后向上拉伸上壁得到的。 圖1. 使用J-OCTA的RVE模型構(gòu)建的初始顆粒結(jié)構(gòu) 二、結(jié)果 圖2顯示了拉伸過(guò)程中上壁所受壓力與孔隙率之間的關(guān)系。VSOP-PS 的結(jié)果(藍(lán)色圓圈)與前人的實(shí)驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果接近。 本文介紹了使用VSOP-PS對(duì)固體和粉末材料的接觸(摩擦)進(jìn)行離散元法計(jì)算,如果您感興趣,請(qǐng)聯(lián)系我們。 圖2. 在拉伸過(guò)程中上壁壓力和孔隙率之間的關(guān)系 (轉(zhuǎn)載自:J-Octa官網(wǎng)) (文章來(lái)源:轉(zhuǎn)載自J-Octa官網(wǎng)) 相關(guān)鏈接:https://www.anscos.com/jocta.html 如需更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系: 全國(guó)熱線:400 633 6258 官方郵箱:info@anscos.com
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手把手教你如何用ANSYS CFX仿真流場(chǎng),以混合器示例
CFX和Fluent都是ANSYS旗下專門用于流體力學(xué)仿真的兩個(gè)軟件。能夠同時(shí)被ANSYS保留下來(lái),他們?cè)诹黧w仿真方面是有其各自優(yōu)點(diǎn)的。由于Fluent的普及度和市場(chǎng)占有率非常大,是大哥大,這里就不介紹了。下面說(shuō)說(shuō)CFX的一些亮點(diǎn): CFX采用基于有限元的有限體積法,推出全隱式多網(wǎng)格耦合算法,計(jì)算的收斂性能和數(shù)值精確度非常優(yōu)越。而Fluent等大多數(shù)CFD軟件是采用單純的有限體積法。例如,對(duì)于六面體網(wǎng)格單元,CFX采用24點(diǎn)積分,而Fluent等采用6點(diǎn)積分。 CFX在湍流模型的應(yīng)用,也是業(yè)界領(lǐng)先的。 CFX的后處理功能比f(wàn)luent自帶的后處理器要好,有專門的cfd-post后處理器。當(dāng)然,現(xiàn)在fluent的計(jì)算結(jié)果也可以導(dǎo)入到cfd-post中進(jìn)行后處理。 CFX有專門的旋轉(zhuǎn)機(jī)械模塊,而fluent是沒(méi)有的,當(dāng)然,fluent也是可以計(jì)算的,只不過(guò)這方面CFX要比Fluent要方便很多。 雖然CFX和Fluent都是ANSYS的軟件,但是,F(xiàn)luent的學(xué)習(xí)資料多到滿大街都是,而CFX相對(duì)來(lái)說(shuō)少很多。兩者的軟件設(shè)置是有差異的。如果你有fluent基礎(chǔ),那么看完這篇你就馬上掌握了CFX的操作了。因?yàn)樗麄兊牟僮髁鞒潭际且粯樱簩?dǎo)入網(wǎng)格——設(shè)置計(jì)算域——設(shè)置邊界條件——求解控制——計(jì)算——后處理。但是設(shè)置界面有差異。 CFX軟件界面如下,基本上在軟件最上面按照紅色框子從左點(diǎn)到右操作,就可以完成整個(gè)設(shè)置。 下面用混合器的例子,老曾手把手教你如何使用CFX做流場(chǎng)仿真。兩個(gè)進(jìn)口,一個(gè)流入2m/s溫度315K熱水,一個(gè)流入2m/s溫度285K冷水,混合后在出口流出。 示例的網(wǎng)格文件在百度盤:https://pan.baidu.com/s/1qZ2fp5y ________________________________________ 1.
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智能計(jì)算時(shí)代的電子仿真--Ansys AEDT、Ansys Lumerical與智能計(jì)算相結(jié)合【6月11直播】
AI的大熱也使電子仿真進(jìn)入了智能計(jì)算時(shí)代,這一時(shí)代,計(jì)算不再局限于傳統(tǒng)的數(shù)值運(yùn)算,而是具備感知、學(xué)習(xí)、推理和決策能力,推動(dòng)各領(lǐng)域向智能化、自動(dòng)化、精準(zhǔn)化方向變革。 Ansys一系列電子仿真軟件也順應(yīng)時(shí)代與智能化計(jì)算相結(jié)合,AEDT和Lumerical分析工具可進(jìn)行高頻、低頻、電子散熱、光電等領(lǐng)域的仿真分析;Lumerical等產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計(jì)算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計(jì)。 6月11日,Ansys推出網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)『智能計(jì)算時(shí)代的Ansys仿真軟件-微電子應(yīng)用』,了解智能計(jì)算時(shí)代的電子仿真,下方預(yù)約了解學(xué)習(xí)?? 時(shí)間:6月11日(星期三),16:00-17:00 內(nèi)容簡(jiǎn)介:Ansys 的軟件家族中的AEDT和Lumerical分析工具,可以進(jìn)行高頻、低頻、電子散熱、光電等領(lǐng)域的仿真分析,具有廣泛的用途和廣大的用戶。Ansys AEDT產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計(jì)算方法,高效率的評(píng)估微電子器件的PI/SI等特征。AEDT產(chǎn)品也可以結(jié)合智能化計(jì)算方法,進(jìn)行高精度電學(xué)物性、熱學(xué)物性和力學(xué)物性的高精度計(jì)算。Lumerical等產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計(jì)算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計(jì)。本次講座將從PI/SI,高精度物性以及光子學(xué)等方面向用戶介紹Ansys產(chǎn)品與智能化計(jì)算的結(jié)合。 講師: 張國(guó)軍 | 中潤(rùn)漢泰資深Ansys產(chǎn)品工程師 資深Ansys產(chǎn)品工程師,智能化計(jì)算工程師,北京理工大學(xué)碩士。在經(jīng)典仿真與智能化計(jì)算方面有較多經(jīng)驗(yàn)積累,參與眾多汽車、國(guó)防項(xiàng)目的仿真咨詢和深度開(kāi)發(fā)。
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MatlabGUI界面調(diào)用Ansys計(jì)算并輸出計(jì)算結(jié)果
.*'},'File Selector'); strh = [Pnameh,Fnameh]; pathname = Pnameh; set(handles.text1,'String',strh); [temp1,temp2] = xlsread(strh); set(handles.uitable1,'Data',temp1); % Update handles structure guidata(hObject, handles); 為了讀取圖示方框中的數(shù)據(jù),并用到ANSYS的APDL文件中,需要字符串的讀取和合并,首先需要使用str2num函數(shù)把字符串轉(zhuǎn)換成數(shù)值,如果沒(méi)有輸入值時(shí),使用缺省值。 將兩個(gè)txt合并成test3.mac作為APDL語(yǔ)言開(kāi)始的參數(shù)定義,生成test3.mac之后再使用system函數(shù)調(diào)用ANSYS的求解器,并讀取test3.mac進(jìn)行計(jì)算計(jì)算之前,是不能生成圖片的,這時(shí)需要設(shè)置只有點(diǎn)擊“開(kāi)始重構(gòu)”按鈕之后,其他按鈕才可用。 點(diǎn)擊按鈕開(kāi)始計(jì)算之后,會(huì)分別輸出兩個(gè)名為residualstress.jpg和deformation.jpg的圖片,對(duì)應(yīng)的語(yǔ)句為 /image,save,'E:\GUIRStest\residualstress',jpg 設(shè)置當(dāng)點(diǎn)擊“生成殘余應(yīng)力云圖”和“生成角變形云圖”時(shí),會(huì)讀取圖片的路徑并使用imshow生成圖片。 至此,一個(gè)簡(jiǎn)易的MatlabGUI界面調(diào)用ANSYS計(jì)算并輸出圖片就完成了。
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Ansys Speos | 新型計(jì)算方法:使用 GPU 提升計(jì)算速率
前言 Speos 在2022R2版本中正式推出 GPU 計(jì)算功能,相比于 CPU 計(jì)算,相同HPC32配置,高性能顯卡在仿真計(jì)算中將會(huì)更顯計(jì)算優(yōu)勢(shì),在仿真數(shù)據(jù)量大、材料屬性復(fù)雜、光源種類多的條件下,Speos 視覺(jué)模擬會(huì)消耗更多仿真計(jì)算時(shí)間。當(dāng)模擬參數(shù)設(shè)置偏差,或者視野選擇不準(zhǔn)確,重新模擬耗費(fèi)的時(shí)間會(huì)很長(zhǎng),GPU 同樣提供實(shí)時(shí)預(yù)覽 preview 功能,快速檢查視覺(jué)模擬對(duì)參數(shù)設(shè)置和視野選擇的準(zhǔn)確性,通過(guò) GPU 持續(xù)渲染,得到從低精度到高精度的實(shí)時(shí)模擬效果,一旦發(fā)現(xiàn)模擬出現(xiàn)問(wèn)題可以隨時(shí)停止,修改參數(shù)后再重新模擬,提高了模擬效率,新版本發(fā)布中,GPU preview 同樣可以保存實(shí)時(shí)渲染結(jié)果為XMP。 GPU計(jì)算能力 1 - 打開(kāi)任意仿真,建立視覺(jué)模擬模型,與常規(guī)的亮度模擬相同,在 speos 中建立光源(包括環(huán)境光),探測(cè)器,零件材料,逆向模擬。 2 - 在file-speos option中,勾選顯卡選項(xiàng),會(huì)顯示32HPC運(yùn)算。顯卡性能越高在計(jì)算中越能體現(xiàn)計(jì)算速度。 3 - 點(diǎn)擊inverse/direct simulation,在tools中選擇GPU計(jì)算。 4 - GPU計(jì)算性能說(shuō)明,同樣對(duì)于108光線數(shù),相同光線數(shù)GPU A6000的計(jì)算速度相當(dāng)于CPU 600核左右,而仿真結(jié)果相同。 5 - GPU計(jì)算同樣支持Speos core的計(jì)算。
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ansys 計(jì)算示例圖2
Ansys Zemax | 公差的標(biāo)準(zhǔn)怎么計(jì)算的,如何確認(rèn)計(jì)算細(xì)節(jié)?
這篇文章將整理幾個(gè)常用的確認(rèn)細(xì)節(jié)的方法,不同的情境有不同的方法,共有以下主題: 當(dāng)我們說(shuō) “計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)” 時(shí),Zemax OpticStudio做了什么 簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)種類 說(shuō)明衍射MTF平均/子午/弧矢.的計(jì)算方式 使用 “SAVE” 公差操作數(shù)紀(jì)錄靈敏度靈敏度計(jì)算過(guò)程 利用蒙特卡羅蒙特卡羅存檔了解公差擾動(dòng)如何被執(zhí)行 如何列出所有蒙特卡羅蒙特卡羅檔案的隨機(jī)數(shù)參數(shù) 當(dāng)我們說(shuō) “計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)” 時(shí),OpticStudio做了什么 以下的敘述主要關(guān)乎標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算,不管我們是做靈敏度分析或是蒙特卡羅分析,都適用。 標(biāo)準(zhǔn) 首先我們要花一點(diǎn)時(shí)間說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)本身,才說(shuō)明優(yōu)化等其他動(dòng)作。在公差分析時(shí),我們所做的事情,就是重復(fù)擾動(dòng)指定參數(shù) (例如組件偏心、傾斜),并計(jì)算在該條件下的 “標(biāo)準(zhǔn)” 是多少,并與原始設(shè)計(jì)或規(guī)格相比分析。 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以是易懂的物理參數(shù),例如某個(gè)視場(chǎng) (Field)、某個(gè)波長(zhǎng)下的光斑半徑或子午 MTF。也可以是多個(gè)相似的參數(shù)用某種方式平均,例如子午 MTF與弧矢 MTF的平均,或是多個(gè)視場(chǎng)下的MTF平均 (通常是RMS)。甚至標(biāo)準(zhǔn)可以是經(jīng)由復(fù)雜計(jì)算而來(lái),不具實(shí)際物理意義。OpticStudio中有許多內(nèi)建的標(biāo)準(zhǔn),也提供完整的自定義功能讓用戶設(shè)計(jì)自定義標(biāo)準(zhǔn)。 (請(qǐng)參考本文章下面的 “簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)種類” ) 視場(chǎng) 另一個(gè)公差分析中常被混淆的觀念是視場(chǎng) (Field)。當(dāng)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí),如果視場(chǎng)字段選用Y-對(duì)稱或XY-對(duì)稱,事實(shí)上OpticStudio并非讀取使用者的Field設(shè)定。而是先找出最大視場(chǎng),然后乘以-1.0、-0.7、0.0、+0.7以及+1.0。若是Y-對(duì)稱,則共有Y方向的5個(gè)視場(chǎng),若是XY-對(duì)稱,則包含XY方向共有9個(gè)視場(chǎng)。
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ANSYS AQWA計(jì)算案例 | 海洋平臺(tái)波浪載荷的計(jì)算和傳遞
ANSYS系列產(chǎn)品主要專注于工程結(jié)構(gòu)的CAE仿真分析,通過(guò)仿真模擬來(lái)掌握海洋平臺(tái)等工程結(jié)構(gòu)的安全性、可靠性。采用ANSYS仿真,可以在設(shè)計(jì)階段就把設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)降低,并充分掌握海洋平臺(tái)在各種惡劣載荷條件下的響應(yīng)和工作狀態(tài)。 2 分析方法 波浪運(yùn)動(dòng)是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程,而通常結(jié)構(gòu)物強(qiáng)度計(jì)算校核需要得到確定的結(jié)果,所以需要采取一定的分析方法對(duì)波浪載荷進(jìn)行處理。目前規(guī)范中的使用方法主要是設(shè)計(jì)波方法。設(shè)計(jì)波通常是簡(jiǎn)化的規(guī)則波,可以采用水動(dòng)力軟件直接計(jì)算波浪對(duì)平臺(tái)的載荷。 波浪載荷的傳遞,并不僅僅是載荷的施加,還需要考慮水動(dòng)力結(jié)構(gòu)的網(wǎng)格模型和強(qiáng)度校核模塊的網(wǎng)格模型的差異,包括單元類型的差異、單元位置和形狀的差異。在載荷傳遞的過(guò)程中,需要考慮網(wǎng)格的匹配。 3 波浪載荷計(jì)算與傳遞 一般來(lái)說(shuō),海洋平臺(tái)在海面上受到的與波浪相關(guān)的載荷包括靜水壓力、動(dòng)水壓力和運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的慣性載荷。其中,靜水壓力可以在ANSYS Mechanical中直接施加,但是動(dòng)水壓力和運(yùn)動(dòng)的慣性載荷需要采用水動(dòng)力軟件計(jì)算。采用ANSYS AQWQ可以方便的計(jì)算出波浪的動(dòng)水壓力以及海洋平臺(tái)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的慣性載荷。 在ANSYS系列軟件中,要將AQWA計(jì)算的波浪載荷傳遞給Mechanical進(jìn)行進(jìn)一步的強(qiáng)度校核,可以采用兩種方法: (1) 通過(guò)ANSYS AQWA-WAVE計(jì)算加載的APDL命令傳遞; (2)通過(guò)中間格式文件采用OC系列命令傳遞。 文章來(lái)源:安世亞太
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ansys之——計(jì)算結(jié)果重新導(dǎo)入ansys進(jìn)行后處理
號(hào)),僅施加初應(yīng)力計(jì)算,則結(jié)果是應(yīng)力基本為零(這是必然的),位移是向上的。顯然是觀察不到應(yīng)力的,則要想將計(jì)算后的應(yīng)力用ansys處理是達(dá)不到目的的。 3. 如果將xbl2.txt中問(wèn)題A處的!號(hào)去掉,即修改了邊界條件,這時(shí)計(jì)算能夠得到相同的應(yīng)力(與xbl1.txt比較),也可以觀察結(jié)果了,但位移又與xbl1.txt計(jì)算的不符合,這個(gè)問(wèn)題怎樣處理呢?
Ansys Workbench應(yīng)譜計(jì)算-小白案例 ¥10
Ansys Workbench應(yīng)譜計(jì)算-小白案例 假設(shè)分析一個(gè)簡(jiǎn)單的鋼結(jié)構(gòu)框架在地震作用下的響應(yīng)。案例參數(shù)如下: 結(jié)構(gòu)類型:鋼結(jié)構(gòu)框架 材料屬性: 彈性模量 E=2.1×1011?PaE=2.1×1011Pa 泊松比 ν=0.3ν=0.3 密度 ρ=7850?kg/m3ρ=7850kg/m3 幾何尺寸: 框架高度:3 m 框架寬度:4 m 梁和柱的截面:矩形截面,寬度 0.1 m,高度 0.2 m 反應(yīng)譜數(shù)據(jù): 反應(yīng)譜為地震加速度反應(yīng)譜,單位為 gg(重力加速度)。 反應(yīng)譜數(shù)據(jù)如下: 周期 (秒) 加速度 (g) 0.1 0.5 0.5 1.0 1.0 0.8 2.0 0.4 步驟如下: 1. 創(chuàng)建項(xiàng)目 打開(kāi)ANSYS Workbench。新建一個(gè)項(xiàng)目,拖入一個(gè) Modal 分析系統(tǒng)和一個(gè) Response Spectrum 分析系統(tǒng)。將 Response Spectrum 系統(tǒng)的“Setup”單元格拖放到 Modal 系統(tǒng)的“Solution”單元格上,建立連接。 2. 幾何模型 右擊 Modal 系統(tǒng)中的“Geometry”單元格,選擇“New DesignModeler Geometry”創(chuàng)建幾何模型。進(jìn)入 DesignModeler 后,首先檢查單位:Units(單位):在界面頂部選擇合適的單位(如 mm、m、inch)。如果單位不對(duì),可在 Tools → Options → Units 里更改。 1)選擇繪圖平面: 在 Tree Outline 里展開(kāi) XYPlane / YZPlane / XZPlane。
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