
發(fā)布
注冊(cè)
/
登錄ansys循環(huán)計(jì)算的案例
C家精講 | 低壓鑄造,模溫循環(huán)的計(jì)算意義
模溫循環(huán)的計(jì)算大概有三個(gè)比較重要的意義
第一是在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)過(guò)多個(gè)生產(chǎn)周期之后,模溫會(huì)逐漸趨向于穩(wěn)定,比如說(shuō)左邊這個(gè)圖片,模具的溫度剛開(kāi)始上升,逐漸趨向于一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。剛開(kāi)始打的時(shí)候,模具溫度是非穩(wěn)態(tài)的,逐漸變高,如果冷卻管比較強(qiáng)的話,也有可能出現(xiàn)模溫降低的情況。這計(jì)算可以幫助我們獲得一個(gè)實(shí)際的溫度場(chǎng)分布,這樣做模擬會(huì)更準(zhǔn)確。
第二個(gè)是我們可以找到模溫?fù)p失或升高的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)分析,我們可以發(fā)現(xiàn),模溫不穩(wěn)定的現(xiàn)象,避免將來(lái)出現(xiàn)一些由模溫引起生產(chǎn)品質(zhì)的問(wèn)題。比如打了30個(gè)周期之后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定,可能是由于模溫不穩(wěn)定而造成的。
第三個(gè)是這個(gè)分析會(huì)獲得一個(gè)穩(wěn)態(tài)的模具溫度場(chǎng),這個(gè)溫度場(chǎng)可以應(yīng)用于一些高階的分析中,比如耦合到其他的CAE軟件里面,計(jì)算熱疲勞,模具殘余應(yīng)力等。
模溫循環(huán)的分析需要輸入一些初始的條件
這些條件包括了三方面
第一是模具、鑄件的材料,初始溫度
第二是工藝循環(huán)的參數(shù),比如說(shuō)這里計(jì)算6個(gè),循環(huán)時(shí)間是315秒,開(kāi)模時(shí)間、頂出時(shí)間、噴涂時(shí)間,合模時(shí)間,把這些生產(chǎn)節(jié)拍的時(shí)間節(jié)點(diǎn)都輸入進(jìn)去。另外就是冷卻管道熱交換系數(shù)的計(jì)算,冷卻管道在實(shí)際中是根據(jù)流量控制冷卻效果的。軟件計(jì)算中,可以考慮到流量、冷卻管大小,還有空氣的壓強(qiáng),轉(zhuǎn)換成熱交換系數(shù)。
第三,軟件中也支持冷卻管道的開(kāi)關(guān)時(shí)間點(diǎn),我們可以用曲線來(lái)實(shí)現(xiàn),開(kāi)時(shí)為1,關(guān)時(shí)為0。就像圖片中看到的,這是模溫循環(huán)的初始條件。
我們現(xiàn)在來(lái)看看模溫循環(huán)的動(dòng)畫(huà)
這里我們做了6個(gè)周期的分析,動(dòng)畫(huà)里面,可以看到有6個(gè)模溫變化的過(guò)程。我們可以把模具上的一些點(diǎn)取出來(lái),在模具上取了6個(gè)點(diǎn),可以看到溫度的分布。你可以以此來(lái)判斷模溫是否趨向于穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)然,模溫高低的分布,跟冷卻管道的排布,還有吹風(fēng)效果,都有顯著的關(guān)系。
展開(kāi) 冷凍水和冷卻水循環(huán)系統(tǒng)水力計(jì)算
水系統(tǒng)管路水力計(jì)算是系統(tǒng)正確設(shè)計(jì)和優(yōu)化的基礎(chǔ)。
空調(diào)水系統(tǒng)的管路水力計(jì)算是在已知水流量和推薦流速下,確定水管管徑,計(jì)算水在管路中流動(dòng)的沿程阻力損失和局部阻力損失,確定水泵的揚(yáng)程和流量。
空調(diào)水循環(huán)管路水力計(jì)算的原理
1.1.沿程阻力損失
水管路將流量和管徑不變的一段管路稱(chēng)為一個(gè)計(jì)算管段,計(jì)算管段沿程阻力損失,即:
在給定水狀態(tài)參數(shù)及其流動(dòng)狀態(tài)的條件下,λ和ρ值均為已知,則式(6) 就表示為R = f (d,qm)的函數(shù)式。
利用公式(4) ,(5) ,(6) ,計(jì)算出冷卻水和冷凍水在不同水流量、不同管徑、不同速度的沿程比摩阻,詳見(jiàn)表1 和表2。
空調(diào)水系統(tǒng)水力計(jì)算方法
2.1空調(diào)冷凍水系統(tǒng)水力計(jì)算方法
2.1.1冷凍水水量
空調(diào)冷凍水循環(huán)系統(tǒng)一般采用閉式系統(tǒng),系統(tǒng)的供水溫度通常為7℃, 回水溫度為12℃, 溫差為5℃,泵的流量按空調(diào)系統(tǒng)夏季最大計(jì)算冷負(fù)荷確定,即:
若空調(diào)冷凍水循環(huán)系統(tǒng)采用二次泵循環(huán)管路,則:
1) 一次泵的選擇
a) 泵的流量應(yīng)等于冷水機(jī)組蒸發(fā)器的額定流量;
b) 泵的揚(yáng)程為克服一次環(huán)路的阻力損失,其中包括一次環(huán)路的管道阻力和設(shè)備阻力;
c) 一次泵的數(shù)量與冷水機(jī)組臺(tái)數(shù)相同.
2) 二次泵的選擇
a) 泵的流量按分區(qū)夏季最大計(jì)算冷負(fù)荷確定;
b) 二次泵的揚(yáng)程應(yīng)能克服所管分區(qū)的二次最
不利環(huán)路中用冷設(shè)備、管道、閥門(mén)附件等總阻力要求。
無(wú)論采用一次泵冷凍水系統(tǒng),還是采用二次泵冷凍水系統(tǒng),選擇水泵時(shí),流量附加10% 的余量,揚(yáng)程也附加10% 的余量。
2.2.空調(diào)冷卻水系統(tǒng)水力計(jì)算方法
空調(diào)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)一般采用開(kāi)式系統(tǒng),水力計(jì)算是確定冷卻水流量后,確定冷卻水泵的揚(yáng)程.
2.2.1冷卻塔冷卻水量
池到噴嘴的高差) 所需的壓力,Pa.
展開(kāi) ANSYS workbench 循環(huán)對(duì)稱(chēng)壓力容器靜力分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí):
1、學(xué)習(xí)型仿真工程師
2、理工科院校學(xué)生
你會(huì)得到什么:
1、學(xué)習(xí)壓力容器的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)線性靜結(jié)構(gòu)分析步的建立
3、學(xué)習(xí)壓力容器分析的載荷施加
4、學(xué)習(xí)壓力容器對(duì)稱(chēng)循環(huán)約束的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 壓力容器分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
?
顯式動(dòng)力學(xué)分析中巧用子循環(huán)提高計(jì)算效率
文章中,提到了除質(zhì)量縮放之外的另一種提高顯式分析計(jì)算效率的方法,即子循環(huán)技術(shù)“subcycling”,后臺(tái)有很多小伙伴咨詢子循環(huán)如何使用,本篇就簡(jiǎn)單舉例示意一下子循環(huán)技術(shù)在Abaqus中的使用方法。
01
子循環(huán)技術(shù)
Abaqus / Explicit中的子循環(huán)方法基于域分解。在該方法中,要先定義一個(gè)在分析期間保持不變的子循環(huán)域,即單元集合。定義了子循環(huán)區(qū)域以后,計(jì)算過(guò)程中將自動(dòng)調(diào)用域級(jí)的并行算法。每個(gè)子循環(huán)區(qū)域和非子循環(huán)區(qū)域是相互獨(dú)立的,采用不同的穩(wěn)定時(shí)間增量。 主域?yàn)榉亲?em>循環(huán)區(qū)域,采用的是較大的穩(wěn)定時(shí)間增量,子循環(huán)區(qū)域使用較小的穩(wěn)定時(shí)間增量。
展開(kāi) 
AnsysWB-基于熱循環(huán)載荷的焊球熱應(yīng)力仿真 ¥15
由于反復(fù)接通和斷開(kāi)電源,微電子元件受
</div><div contenteditable="false" width="100%">
到熱循環(huán)的作用,因此,焊點(diǎn)處出現(xiàn)裂紋,斷開(kāi)了芯片與印刷電路板的連接,從而導(dǎo)
</div><div contenteditable="false" width="100%">
致故障。
</div><p>本例基于 “非線性結(jié)構(gòu)材料模塊”中的模型 “黏塑性焊點(diǎn)”。</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202512/attachment/cfacfaa56fd948108d043c368bd3c241.png" style="display: inline-block;" data-regular="true">
<img src="https://img.jishulink.com/202512/attachment/cfacfaa56fd948108d043c368bd3c241.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202512/attachment/cfacfaa56fd948108d043c368bd3c241.png?
展開(kāi) ANSYS中的循環(huán)載荷加載,最易理解的案例來(lái)了!
本文的主要目的就是展示在ANSYS中循環(huán)加載是如何實(shí)現(xiàn)的。
計(jì)算結(jié)果
橡膠塊循環(huán)拉伸變形結(jié)果(可以看到有四次循環(huán)變形)
本文以一個(gè)正方形橡膠塊為例說(shuō)明,橡膠塊如圖約束(約束XY面節(jié)點(diǎn)Z自由度,約束XZ面節(jié)點(diǎn)Y自由度,約束YZ面節(jié)點(diǎn)X自由度),在側(cè)面施加循環(huán)載荷。
計(jì)算模型示意圖
循環(huán)載荷施加正弦形狀的位移載荷,分為4個(gè)正弦周期,四個(gè)正弦周期載荷幅值分別為0.1,0.2,0.3,0.4,4個(gè)周期加載過(guò)后,橡膠內(nèi)部積累的應(yīng)力釋放。具體定義分為幾個(gè)步驟:
步驟一:首先定義4個(gè)周期載荷幅值向量。
*DIM,AMPL,ARRAY,4 ! Amplitude Vector Definition
AMPL(1)=0.01
AMPL(2)=0.02
AMPL(3)=0.03
AMPL(4)=0.04
步驟二:定義離散時(shí)間加載點(diǎn)
*DIM,SOLTIME,ARRAY,161 ! Time Vector Definition
SOLTIME(1)=0.0
*DO,I,2,161,1
SOLTIME(I)=SOLTIME(I-1)+0.1
*ENDDO
步驟三:計(jì)算每個(gè)時(shí)間點(diǎn)下的位移激勵(lì)大小,也就是正弦曲線上的y值大小。
*DIM,BC_X,ARRAY,161 !
展開(kāi) 風(fēng)扇循環(huán)對(duì)稱(chēng)模態(tài)計(jì)算--1節(jié)徑和2節(jié)徑各有兩階振頻相同,怎么解釋?zhuān)?/span>
小弟做風(fēng)扇葉片的循環(huán)對(duì)稱(chēng)模態(tài)分析,計(jì)算結(jié)果如下:
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE HRM-INDEX
1 232.29 1 1 1 0
2 421.05 1 2 2 0
3 516.10 1 3 3 0
4 1168.8 1 4 4 0
5 1435.7 1 5 5 0
6 239.84 2 1 6 1
7 239.84 2 2 7 1
8 465.82 2 3 8 1
9 465.82 2 4 9 1
10 930.28 2 5 10 1
11 238.95 3 1 11 2
12 238.95 3 2 12 2
13
展開(kāi) Ansys使用APDL 批量創(chuàng)建數(shù)組,一維數(shù)組名設(shè)置循環(huán)變量,與二維數(shù)組等效
APDL 批量創(chuàng)建數(shù)組,在一維數(shù)組名上做文章,實(shí)現(xiàn)其與二維數(shù)組近似相同效果
首先批量創(chuàng)建了8個(gè)一維數(shù)組,數(shù)組名中的循環(huán)變量j使用%j%
finish
/prep7*do,j,1,8
*dim,List%j%,array,10,1
*enddo
然后給八個(gè)數(shù)組里的每一個(gè)元素賦值,總共80個(gè)元素
并且以數(shù)組元素值作為節(jié)點(diǎn)編號(hào),同數(shù)組的y坐標(biāo)值相同
*do,i,1,10
*do,j,1,8
List%j%(i,1)=(i-1)*10+j
n,List%j%(i,1),i,j
*enddo
*enddo
最終效果如下
注:轉(zhuǎn)自 https://blog.csdn.net/weixin_43717845/article/details/104567039
小白一枚,本為學(xué)習(xí)之余的記錄,希望能讓些跟我一樣的初學(xué)者少走彎路,寫(xiě)的也不盡嚴(yán)謹(jǐn),有疏漏錯(cuò)誤之處也請(qǐng)各位專(zhuān)家指出,不吝賜教……多謝
展開(kāi) 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(chē)、國(guó)防項(xiàng)目的仿真咨詢和深度開(kāi)發(fā)。
展開(kāi) 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
在計(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。
展開(kāi) 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(lèi)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。
展開(kāi) 
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(lèi)
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(lèi)” )
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(chēng)或XY-對(duì)稱(chēng),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(chēng),則共有Y方向的5個(gè)視場(chǎng),若是XY-對(duì)稱(chēng),則包含XY方向共有9個(gè)視場(chǎng)。
展開(kāi) 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(zhuān)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(lèi)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
展開(kāi) 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(lèi)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。
展開(kāi) ANSYS Mechanical多工況計(jì)算結(jié)果組合 附Ansys多工況組合的方法下載
ANSYS Mechanical可以非常方便的對(duì)不同工況計(jì)算結(jié)果進(jìn)行組合(如比例放縮、加減等),用到的工具為Solution Combination,具體方法如下。
若同一個(gè)分析模塊中,將不同工況設(shè)置為不同載荷步進(jìn)行計(jì)算,則可通過(guò)以下完成:
1,在分析設(shè)置analysis setting中設(shè)置載荷步;
2,選擇model,菜單欄會(huì)出現(xiàn)solution combination選項(xiàng),點(diǎn)擊該選項(xiàng);
3,選中樹(shù)形欄中的solution combination,在右側(cè)表中選擇相應(yīng)載荷步進(jìn)行組合,即可完成結(jié)果疊加。
若分析的模型在不同的分析模塊中,如下所示,方法與在一個(gè)模塊中類(lèi)似;
選擇solution combination后,在右側(cè)表分析模塊選擇相應(yīng)的模塊以及該模塊對(duì)應(yīng)的載荷步,完成不同模塊計(jì)算結(jié)果的疊加。
下載地址:Ansys多工況組合的方法
展開(kāi) ansys循環(huán)計(jì)算的相關(guān)專(zhuān)題、標(biāo)簽、搜索
ansys 循環(huán)計(jì)算ansys循環(huán)計(jì)算ansys循環(huán)模型計(jì)算ansys溫度循環(huán)計(jì)算ansys 中循環(huán)計(jì)算ansys循環(huán)計(jì)算距離 高性能計(jì)算Ansys計(jì)算機(jī)綜合 ansys循環(huán)計(jì)算ansys計(jì)算循環(huán)加載的彈塑性abaqus循環(huán)計(jì)算comsol循環(huán)計(jì)算ncode循環(huán)計(jì)算計(jì)算一個(gè)循環(huán)等效為實(shí)際的若干個(gè)循環(huán)