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ansys云圖計算的案例

進階篇——ANSYS CFX計算結果來通過Tecplot 繪制云圖/流線圖 ¥25
使用的軟件版本為 ANSYS 2021 R1; 3.實現從BladeGen創建水泵模型,TurboGrid劃分網格,CFX完成數值計算,最后在實現導出結果到Tecplot繪制云圖/流線圖 4.額外說明,本文創建的模型及相關參數設置可能并不嚴謹,僅作為流程和方法來學習 Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果中已經介紹了將CFX計算結果導入到Tecplot的方法,但是有時由于計算文件太大,導入到Tecplot后導致文件很大,如果只是出一部分云圖以及流線圖就會白白占用硬盤空間,本篇就是提供了一個解決這個問題的途徑 一、BladeGen創建水泵模型 二、TurboGrid劃分網格 最終結果如下 獲取全部內容及源文件見附件 上一篇:Tecplot 繪制流線圖新——ANSYS CFX/Fluent計算結果 下一篇:Tecplot 實驗數據繪制云圖
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Gaussian 計算靜電云圖確定吸附位點
計算背景: 利用高分子有機物等活性材料對有毒分子、原子、離子在真空、水溶液、有機溶液等環境下吸附,已是當今環境科學、礦物學、土壤化學等學科領域研究的熱點。但如何確定最佳吸附位點以計算其吸附能就顯得尤為重要。 現階段多數物質的吸附均依據粒子間的靜電吸附靠近,從而得到進一步的穩定吸附。如何確定活性材料的吸附位點難以從常規測試中得到,EDS測試難以識別具有相同元素的不同吸附位點,因此通過計算機模擬計算化學物質的靜電勢來確定吸附位點以及計算結合能是一個非常好的選擇。 主要步驟: (1) 利用GaussView或其他軟件繪制出待計算物質的分子模型(以陽離子樹脂為例); (2) 選擇合適的泛函、基組以及溶劑環境進行結構優化,同時務必記得要保留chk文件(要不然結果中沒有靜電勢) (3) 使用GaussView打開計算完成后的chk/fchk/fch文件,右鍵Results→Surface/Contours… 在Cube Available一欄中選擇Cube Action→New Cube 結果計算完畢后在Surfaces Available中選擇New Mapped Surface,在彈出窗口中選擇ESP,點擊ok,依據體系原子個數和電腦顯卡能力不同,等待幾秒到幾分鐘不等。(MO和Dencity可能需要依據需求進行修改) (4) 對結果的可視化方式進行合適修改后,一個漂亮的靜電勢圖片就出來了,依據上方的比例尺可以看出紅色是負電,藍色是正電,比例尺極值數值可以修改,圖片顏色也會相應變化。
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fluent在計算迭代中顯示云圖的技巧
fluent在計算迭代中顯示云圖的技巧 使用fluent進行流體計算時,通過實時顯示流體計算云圖可以很好地判斷計算模型內部的流動與換熱,本文通過一個例子來說明這個技巧。下圖是一個航空發動機燃氣渦輪葉片常用到的冷卻氣膜孔的簡化模型。 網格劃分如下圖 在迭代計算前,可以在樹狀菜單欄中選擇calculation activities工具,在Execute Commands中的create/edit 中添加一段如下圖 所示的代碼就可以實現每一步計算迭代同步顯示壓力云圖的功能 計算的結果可以參照下圖
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只需兩步教你如何通過建立的對稱模型顯示整體模型的計算云圖
如若上述條件都是對稱的,那么我們就可以通過僅僅建立對稱的模型來進行應力分析求解—1/2模型,1/4模型,1/8模型,……甚至1/n模型,特別對于很大的模型,經過對稱簡化后的模型在前處理中可以通過較少的步驟將模型建立出來,在后處理中則既可以大大縮減網格劃分的時間和網格節點數量同時可較好的保證網格的質量,又可以在求解過程中占用較少的電腦內存,既能保證求解精度又大大減少了需要的計算時間。 建立的對稱模型完成求解后,計算云圖往往也僅僅顯示在所建立的模型上(如下圖),但有時候通過對稱模型的云圖并不能很直觀的看到變形的結果或變化趨勢,這時候我們往往更想通過整體模型的云圖對模型全局的變化趨勢有更直觀的了解和判斷,那么在workbench中該如何實現呢? 只需要兩步就能搞定如何通過建立的對稱模型顯示全局整體模型的計算云圖 第一步:在Tools菜單下,選擇Options選項,之后操作見下圖將Beta Options前面勾選上,然后點擊OK確認; 第二步:在Mechanical中選擇model后則在工具欄中會出現“Symmetry”功能,然后插入此功能選項,在Details of Symmetry中進行如下設置便可實現全局模型計算結果的云圖,同時網格模型也顯示出全局網格。
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ansys云圖計算圖1
ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示
ANSYS經典后處理中結果云圖顯示是非常簡單,也是非常常用的功能。結果云圖通常都是論文圖片的重要組成部分,本文介紹一下 ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示 ,供讀者參考,軟件版本 ANSYS19.0 。 一、如何顯示3D模型某一截面的應力分布? 把工作平面移到你關心的那個截面位置,保證工作平面(X-Y面)與你所要看的那個平面重合。水平主菜單PLOTCTRLS>Style>Hiden line option,然后在Hiden line option窗口中的Type of plot中選擇Section選項,在Cutting plane中選擇Work plane,再點擊APPLY即可。效果如下: 二、簡化對稱模型按完整模型顯示 我們常常可以根據結構和載荷的對稱性,建立整體結構的 1/2、 1/4甚至 1/8模型,這樣做可以大大減小計算量。如果我們想在出圖時顯示完整模型,應該怎么做呢?菜單路徑如下: PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>Periodic/Cyclic Symmetry Expansion 彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。 三、軸對稱平面模型按3D顯示 軸對稱平面模型與對稱模型是類似的,也可以按 3D顯示,其實都是/ EXPAND命令操作,具體方法如下: PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>2D Axi-Symmnetric 彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。 完結 文章來源:ANSYS學習分享網
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ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示
ANSYS經典后處理中結果云圖顯示是非常簡單,也是非常常用的功能。結果云圖通常都是論文圖片的重要組成部分,本文介紹一下 ANSYS經典結果云圖的截面顯示和擴展顯示 ,供讀者參考,軟件版本 ANSYS19.0 。 一、如何顯示3D模型某一截面的應力分布? 把工作平面移到你關心的那個截面位置,保證工作平面(X-Y面)與你所要看的那個平面重合。水平主菜單PLOTCTRLS>Style>Hiden line option,然后在Hiden line option窗口中的Type of plot中選擇Section選項,在Cutting plane中選擇Work plane,再點擊APPLY即可。效果如下: 二、簡化對稱模型按完整模型顯示 我們常常可以根據結構和載荷的對稱性,建立整體結構的 1/2、 1/4甚至 1/8模型,這樣做可以大大減小計算量。如果我們想在出圖時顯示完整模型,應該怎么做呢?菜單路徑如下: PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>Periodic/Cyclic Symmetry Expansion 彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。 三、軸對稱平面模型按3D顯示 軸對稱平面模型與對稱模型是類似的,也可以按 3D顯示,其實都是/ EXPAND命令操作,具體方法如下: PlotCtrls>Style>Symmetry Expansion>2D Axi-Symmnetric 彈出菜單中選擇一個擴展類型即可。 完結 文章來源:ansys學習分享網
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ANSYS的結果進行二次運算并顯示云圖
ANSYS的結果進行二次運算并顯示云圖 在實際應用中經常會需要將ANSYS計算結果進行二次運算,并重新顯示新的結果云圖。也即是ANSYS的現有計算結果不能滿足實際需求,需要自己在一次計算結果的基礎之上編寫計算方法。 在ANSYS里,這個過程是通過修改節點或者單元的結來實現的,筆者以前在ABAQUS里面也實現過這樣的過程,不過在ABAQUS里面不是通過直接修改節點/單元解實現的,而是可以重新定義新的結果變量。 ANSYS修改節點解釋通過DNSOL命令完成的,命令解釋如下: DNSOL, NODE, Item, Comp, V1, V2, V3, V4, V5, V6 其中Item和Comp這兩個量是需要修改的變量名稱,例如需要修改位移X,則Item應為U,Comp應為X,后面的V1-V6就是新的值。 可以看到,利用DNSOL命令每次只能修改一個節點的值,因此,很多情況下是需要對全部的節點值進行修改,故通常需要和遍歷命令一起使用。 下面以一個實際的例子說明具體的使用方法。 新建一個簡單的模型,加載求解得到以下的結果,分別為x方向的位移和y方向的位移。 X方向的位移如下: Y方向的位移如下: 現在需要將X和Y方向的位移進行重新計算,假設: 新的Ux=Ux**2+0.1 新的Uy=Uy**2-0.1 具體實現過程是先依次讀取計算得到的Ux和Uy,保存在自定義的數組中,然后定義新的數組,將前面的數組的數據分別處理后保存到新的數組之中,最后依次讀取新的數組的數據再通過DNSOL命令進行修改,修改完成即可顯示新的結果。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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ANSYS APDL經典版繪制 vonMises(等效)應力云圖提示S數據無效
一、錯誤截圖 其他之前的步驟都沒有任何問題,只是繪制 vonMises(等效)應力云圖的情況下,大概率是這種問題。 可以采用如下的解決方案。 二、錯誤原因 安裝的時候Mechanical APDL Product Launcher中默認選擇了Use Distributed Computing(DMP) 三、解決方案 1.打開Mechanical APDL Product Launcher 2.將DMP改為SMP 3.重新運行程序生成即可
Ansys workbench后處理中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經典三個主應力代數和云圖顯示方法(UPFS子程序)
ANSYS經典界面后處理并沒有這個項目,那么我們如何得到 三個主應力代數和的云圖呢? ANSYS UPFS二次開發 userOut.F子程序可以完美解決這個問題。如果想進行 UPFS二次開發,首先需要搭建開發環境。
ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億
ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億 ANSYS workbench 16.2 最多能提取多少像素的結果云圖? 1.5億.pdf 項目文件.rar 截取計算結果截圖 是每個CAEr都要做的事情 本文介紹了ANSYS WPRKBENCH 16.2中4種截圖的方法 并分別介紹了每種方式的優缺點和適用條件 還嘗試了最大能無錯誤的生成1.5億像素結果云圖的方式 以及對比了16.2和15.0之前版本 相同截圖功能在使用和效果上的異同點
ansys云圖計算圖2
智能計算時代的電子仿真--Ansys AEDT、Ansys Lumerical與智能計算相結合【6月11直播】
AI的大熱也使電子仿真進入了智能計算時代,這一時代,計算不再局限于傳統的數值運算,而是具備感知、學習、推理和決策能力,推動各領域向智能化、自動化、精準化方向變革。 Ansys一系列電子仿真軟件也順應時代與智能化計算相結合,AEDT和Lumerical分析工具可進行高頻、低頻、電子散熱、光電等領域的仿真分析;Lumerical等產品可以結合智能化計算進行光子學的優化和逆向設計。 6月11日,Ansys推出網絡研討會『智能計算時代的Ansys仿真軟件-微電子應用』,了解智能計算時代的電子仿真,下方預約了解學習?? 時間:6月11日(星期三),16:00-17:00 內容簡介:Ansys 的軟件家族中的AEDT和Lumerical分析工具,可以進行高頻、低頻、電子散熱、光電等領域的仿真分析,具有廣泛的用途和廣大的用戶。Ansys AEDT產品可以結合智能化計算方法,高效率的評估微電子器件的PI/SI等特征。AEDT產品也可以結合智能化計算方法,進行高精度電學物性、熱學物性和力學物性的高精度計算。Lumerical等產品可以結合智能化計算進行光子學的優化和逆向設計。本次講座將從PI/SI,高精度物性以及光子學等方面向用戶介紹Ansys產品與智能化計算的結合。 講師: 張國軍 | 中潤漢泰資深Ansys產品工程師 資深Ansys產品工程師,智能化計算工程師,北京理工大學碩士。在經典仿真與智能化計算方面有較多經驗積累,參與眾多汽車、國防項目的仿真咨詢和深度開發。
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ANSYS中的自動化參數研究,自動建模/分網/多參數求解/自動輸出云圖/自動輸出所需結果
通過*do 和*endo命令對要研究的參數進行循環求解,通過*if和*enif命令來清楚上次計算的網格和幾何模型。同時從holrad數組中提取孔直徑參數賦予cylrad,進一步用減去布爾運算建立模型。 *do,count,1,3 fini /prep7 *if,count,gt,1,then vclear,all vdele,all,,,1 *endif cylrad=holrad(count,1) BLOCK,0,blkw,0,blkh,0,blkt, !建立塊體。 CYL4,cylx,cyly,cylrad, , , ,blkt !建立圓柱體。 VSBV,1,2 !用塊體減去圓柱體形成有孔的塊體。 模型求解 /SOLU FLST,2,1,5,ORDE,1 FITEM,2,5 DA,P51X,ALL, FLST,2,1,5,ORDE,1 FITEM,2,6 SFA,P51X,1,PRES,-1000 EQSLV,PCG,1E-6 solve 后處理自動輸出應力云圖,自動保存所需數據 模型求解后,通過/ANUM、/TSPEC、/TLAB命令定義輸出圖上的注釋,如下圖所示。 /post1/ ANUM ,0,1,-0.59026,-0.7 !注釋位置,注釋字體設置 /TSPEC, 15, 1.200, 1, 0, 0 /TLABEL,-0.947,-0.7,Cylinder Radius =%holrad(count,1)% 將最大主應力云圖輸出在屏幕上,并自動保存為.JPEG格式圖片。
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MatlabGUI界面調用Ansys計算并輸出計算結果
.*'},'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據,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函數把字符串轉換成數值,如果沒有輸入值時,使用缺省值。 將兩個txt合并成test3.mac作為APDL語言開始的參數定義,生成test3.mac之后再使用system函數調用ANSYS的求解器,并讀取test3.mac進行計算計算之前,是不能生成圖片的,這時需要設置只有點擊“開始重構”按鈕之后,其他按鈕才可用。 點擊按鈕開始計算之后,會分別輸出兩個名為residualstress.jpg和deformation.jpg的圖片,對應的語句為 /image,save,'E:\GUIRStest\residualstress',jpg 設置當點擊“生成殘余應力云圖”和“生成角變形云圖”時,會讀取圖片的路徑并使用imshow生成圖片。 至此,一個簡易的MatlabGUI界面調用ANSYS計算并輸出圖片就完成了。
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Ansys Speos | 新型計算方法:使用 GPU 提升計算速率
前言 Speos 在2022R2版本中正式推出 GPU 計算功能,相比于 CPU 計算,相同HPC32配置,高性能顯卡在仿真計算中將會更顯計算優勢,在仿真數據量大、材料屬性復雜、光源種類多的條件下,Speos 視覺模擬會消耗更多仿真計算時間。當模擬參數設置偏差,或者視野選擇不準確,重新模擬耗費的時間會很長,GPU 同樣提供實時預覽 preview 功能,快速檢查視覺模擬對參數設置和視野選擇的準確性,通過 GPU 持續渲染,得到從低精度到高精度的實時模擬效果,一旦發現模擬出現問題可以隨時停止,修改參數后再重新模擬,提高了模擬效率,新版本發布中,GPU preview 同樣可以保存實時渲染結果為XMP。 GPU計算能力 1 - 打開任意仿真,建立視覺模擬模型,與常規的亮度模擬相同,在 speos 中建立光源(包括環境光),探測器,零件材料,逆向模擬。 2 - 在file-speos option中,勾選顯卡選項,會顯示32HPC運算。顯卡性能越高在計算中越能體現計算速度。 3 - 點擊inverse/direct simulation,在tools中選擇GPU計算。 4 - GPU計算性能說明,同樣對于108光線數,相同光線數GPU A6000的計算速度相當于CPU 600核左右,而仿真結果相同。 5 - GPU計算同樣支持Speos core的計算
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