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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys計算窗口的視頻教程
hyperview多窗口同步/不同步顯示計算結(jié)果
單窗口顯示displacement位移變形情況; 多窗口顯示計算結(jié)果,以雙窗口為例顯示displacement位移變形及stress應(yīng)力情況; 雙窗口同步/不同步顯示。
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ansys計算懸索結(jié)構(gòu)
用link180單元計算懸索結(jié)構(gòu)受力,已知設(shè)計撓度計算無應(yīng)力繩長;已知吊重和設(shè)計撓度計算鋼索面積。
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ANSYS FLUENT卡門渦街計算
ANSYS FLUENT卡門渦街計算 未來結(jié)構(gòu)致力于土木結(jié)構(gòu)仿真分析領(lǐng)域,課程由國內(nèi)結(jié)構(gòu)工程碩士研究生傾力打造,課程涉及各類CAE教學(xué)視頻,并以目標(biāo)結(jié)果為導(dǎo)向,確保學(xué)員以最少的付出收獲最佳的學(xué)習(xí)回報。 現(xiàn)提供目前為止全部教學(xué)視頻! 本課程將持續(xù)更新,付費(fèi)永久觀看!更新不需再次付費(fèi)! 感謝一直以來大家的支持!
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ansys計算窗口的實例教程
Ansys Workbench ACT插件,由窗口選中體單元,提取體積和表面積,計算幾何特征尺寸
問題:
在FKM關(guān)于結(jié)構(gòu)疲勞評估計算方法中指出:零部件特征尺寸,影響疲勞結(jié)果評估。原因是材料的應(yīng)力壽命曲線是由標(biāo)準(zhǔn)試樣進(jìn)行試驗測試獲得的。當(dāng)零部件的特征尺寸與測試樣件不一致時,需要考慮零部件的特征尺寸這一因素。(一般而言,當(dāng)零部件的尺寸大于材料標(biāo)準(zhǔn)測試樣件時,零部件的表面或內(nèi)部缺陷發(fā)生的概率會增加,從而導(dǎo)致零部件尺寸越大,疲勞壽命越低)
對與規(guī)則幾何形狀的零部件,有相應(yīng)的經(jīng)典公式提供特征尺寸的計算;例如圓形細(xì)長桿的特征尺寸是直徑;薄板零部件的特征尺寸是板厚等;但是實際工作中的零部件幾何形狀千差萬別,沒有統(tǒng)一的經(jīng)典公式可以提供特征尺寸的計算;在FKM手冊中給出了一個通用公式,用于估計零部件疲勞危險區(qū)域的局部特征尺寸;
FKM關(guān)于循環(huán)載荷的疲勞評估中,提及可以使用循環(huán)載荷下的有限元應(yīng)力結(jié)果進(jìn)行疲勞損傷估計。此時,除了需要由應(yīng)力結(jié)果估計危險疲勞區(qū)域,提取危險點(diǎn)的應(yīng)力結(jié)果外,還需要給出危險疲勞區(qū)域的特征尺寸。在Ansys Workbench中,用戶可以方便的查看應(yīng)力結(jié)果云圖,從而大體評估出危險疲勞區(qū)域。并且用戶可以通過選取高應(yīng)力區(qū)域的單元體,再通過特征尺寸一般計算公式,來估計高應(yīng)力區(qū)域的特征尺寸,進(jìn)行進(jìn)行合理的FKM疲勞評估。
但是,Ansys Workbench中,當(dāng)用戶選中了某個/某些體單元后,在選擇信息欄中并不能直接給出單元體積和表面的有效信息輸出。并且通過查詢資料,即使在APDL經(jīng)典界面中對與體單元也是僅僅只能輸出體積(沒有體單元表面的輸出);并且對與FKM特征尺寸的一般計算公式中,關(guān)于表面積A,也并不是指每個體單元所有面的表面積的總和。
展開 雖然有十幾年的大學(xué)教齡,不過沒有做過網(wǎng)絡(luò)課程,剛剛接手技術(shù)鄰的窗口課程還是非常缺乏經(jīng)驗的。經(jīng)過半年,每個月二次分享,一共十二次課,獲得了很多寶貴的經(jīng)驗,形成了很多規(guī)范。
第一、 資料分發(fā)規(guī)范化,剛剛開始在群里分享,PPT在百度文庫,后來在網(wǎng)站分享,中間還有一段時間給大家單發(fā)。總結(jié)優(yōu)缺點(diǎn)后目前采用的是所有資料發(fā)到微信群,我們更希望大家加入我們的群。用戶加入微信群會比我們在直播中的交流更具有粘性。
第二、 資料內(nèi)容規(guī)范化。我們每一次分享的資料一般包含:1.初始模型、2.完成的模型、3. PPT。學(xué)習(xí)有限元要上手操作,看多少視頻都不如自己做一遍。我建議大家用我提供的初始模型,一般是幾何模型,跟著視頻自己做一遍。做完可以和我做的結(jié)果進(jìn)行對比,如果做不出來也可以看看我完成的模型,檢查哪里不一樣。所有的PPT都是我親自制作的,也都毫無保留的分析給大家。
第三、 資料提交的規(guī)范化。什么事情都是越磨合越順利。中間有我自己上傳資料的經(jīng)歷,也有發(fā)給客服的。現(xiàn)在統(tǒng)一上傳百度網(wǎng)盤,內(nèi)容包括:1.大綱、2.模型、3.演示文稿。統(tǒng)一按照“2022年xx月”命名。其下建立以講座名稱命名的文件夾,文件夾下有三個同名文件,word文件為大綱,壓縮文件為模型,PowerPoint為演示文稿。
第四、 時間日期規(guī)范化。分享的時間一直都是晚上7:30開始,剛剛開始有問必答,擴(kuò)展很多,有時整一兩個小時。后面覺得這樣不妥,我現(xiàn)在盡量控制在一個小時之內(nèi)全部全部完成。日期一直都是連續(xù)兩周,兩次分享相隔七天,第一周是LS-DYNA的,第二周是Mechanical的。最近一直都是安排在周二,不知道能不能就定在周二。
慢慢熟悉了,做窗口課程,做的也越來越順風(fēng)順?biāo)M夹g(shù)鄰這個項目能一直做下去,能更多的和大家做分享。
展開 如圖所示:
如圖所示在Keyword Manager中點(diǎn)擊Done關(guān)閉窗口。
1.1.9 保存項目
File->Save Project,在Save Keyword中鍵入File Name,點(diǎn)擊Save,如圖所示。
1.1.10 保存K文件
File->Save Keyword,在Save Keyword中鍵入File Name,點(diǎn)擊Save,如圖所示。
1.2 合并節(jié)點(diǎn)法
合并節(jié)點(diǎn)法只傳遞平動自由度,不傳遞轉(zhuǎn)動自由度
FEM->Element Tools->Duplicate Nodes,點(diǎn)擊Show Dup Nodes,如圖所示,重合節(jié)點(diǎn)用黃色方框顯示
點(diǎn)擊Merge Dup Nodes進(jìn)行合并。
進(jìn)行計算,可以用LS-RUN,也可以用ANSYS Mechanical APDL Product Launcher,計算結(jié)果如下圖所示,從圖中明顯看出殼單元并未被拉開。
修改受力方向為Z向,變形很大,并且板沒有變彎,說明沒有傳遞彎矩。
1.3 約束法
FEM->Model and Part->Create Entity打開Entity Creation窗口選擇Set Data->*SET_NODE,點(diǎn)擊右側(cè)的Cre單選按鈕,即新建一個節(jié)點(diǎn)組,在Title中輸入名稱為by hand,如下左圖所示:
分別選擇同一位置殼單元和實體單元上的點(diǎn),選擇殼單元時在左上角關(guān)閉實體單元,選擇實體單元時打開殼單元,關(guān)閉殼單元,最后恢復(fù)選擇。
在Entity Creation中點(diǎn)擊Apply,在下側(cè)列表中出現(xiàn)新生成的節(jié)點(diǎn)對。依次生成七個節(jié)點(diǎn)對,如果想看批量處理法,請查看視頻。最后點(diǎn)擊Done關(guān)閉Entity Creation。
展開 解決問題:在ANSYS顯示界面中開始只有一個顯示圖框,在操作過程中,想要看到各個方向,省的變換方向、放大縮小、轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去;在后處理中顯示多個效果界面等等。在ANSYS里如何顯示多個窗口,并在各窗口中顯示不同的內(nèi)容。就ANSYS頁面顯示問題說一說。
1 設(shè)置窗口個數(shù)和窗口位置
(1)在 Utility Menu中: Plotctrls -> MultiWindow layout 然后出現(xiàn)一個小窗口,內(nèi)有兩個操作:
a. Window Layout - 選擇窗口布局。提供了6個選項,代表不同的窗口布局方式,分別為:
One window - 一個窗口
Two <Left-Right> - 兩個窗口(左-右)
Two <Top-Bottom> - 兩個窗口(上-下)
Three <2Top/Bot> - 三個窗口(2上1下)
Three <Top/2Bot> - 三個窗口(1上2下)
Four <2Top/2Bot> - 四個窗口(2上2下)
b. Display upon OK/Apply? - 在OK/Apply后的顯示操作。提供了3個選項:
No-re-display - 不重顯示 (保持屏幕顯示不變)
Replot - 重畫 (屏幕顯示方式不變)
Multi-Plots - 多窗口顯示 (根據(jù)設(shè)置進(jìn)行多窗口重畫)
在這個子菜單所設(shè)置的多窗口顯示,其窗口個數(shù)和位置都是預(yù)先設(shè)置好的,且最多設(shè)置4個窗口。
展開 AI的大熱也使電子仿真進(jìn)入了智能計算時代,這一時代,計算不再局限于傳統(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,推動各領(lǐng)域向智能化、自動化、精準(zhǔn)化方向變革。
Ansys一系列電子仿真軟件也順應(yīng)時代與智能化計算相結(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)合智能化計算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計。
6月11日,Ansys推出網(wǎng)絡(luò)研討會『智能計算時代的Ansys仿真軟件-微電子應(yīng)用』,了解智能計算時代的電子仿真,下方預(yù)約了解學(xué)習(xí)??
時間:6月11日(星期三),16:00-17:00
內(nèi)容簡介: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)合智能化計算方法,高效率的評估微電子器件的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)物性的高精度計算。Lumerical等產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計。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)品與智能化計算的結(jié)合。
講師:
張國軍 | 中潤漢泰資深Ansys產(chǎn)品工程師
資深Ansys產(chǎn)品工程師,智能化計算工程師,北京理工大學(xué)碩士。在經(jīng)典仿真與智能化計算方面有較多經(jīng)驗積累,參與眾多汽車、國防項目的仿真咨詢和深度開發(fā)。
展開 
ansys計算窗口的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
ansys計算窗口的最新內(nèi)容
概述
這篇文章介紹了OpticStudio如何計算材料在任意輸入波長、環(huán)境溫度和壓強(qiáng)下的折射率。
介紹
通常情況下有兩種參考折射率的測量方法:絕對測量和相對測量。其中絕對測量以真空為參考介質(zhì);相對測量則是以空氣(攝氏溫度20°,一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓)為參考介質(zhì)。除了折射率以外,光的波長也是在特定介質(zhì)中測量的,光在不同介質(zhì)中的波長存在微小差別,例如氦氖激光器產(chǎn)生的紅光在真空中的波長為0.632991μm
Ansys Workbench ACT插件,由窗口選中體單元,提取體積和表面積,計算幾何特征尺寸
問題:
在FKM關(guān)于結(jié)構(gòu)疲勞評估計算方法中指出:零部件特征尺寸,影響疲勞結(jié)果評估。原因是材料的應(yīng)力壽命曲線是由標(biāo)準(zhǔn)試樣進(jìn)行試驗測試獲得的。當(dāng)零部件的特征尺寸與測試樣件不一致時,需要考慮零部件的特征尺寸這一因素。(一般而言,當(dāng)零部件的尺寸大于材料標(biāo)準(zhǔn)測試樣件時,零部件的表面或內(nèi)部缺陷發(fā)生的概率會增加
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概述
這篇文章介紹了什么是光瞳偏移 (Pupil Shift) 以及“自動計算光瞳偏移 (Automatic Calculation of Pupil Shifts)”功能是如何進(jìn)行計算的。
什么是光瞳偏移
光線瞄準(zhǔn)算法是一個非常強(qiáng)大的功能,它可以在系統(tǒng)存在較大光瞳像差或光瞳存在傾斜/偏心時正確的瞄準(zhǔn)光線以確定光瞳位置。但是該算法需要首先找到一條到達(dá)光瞳表面的光線
我們經(jīng)常聽到用戶抱怨新硬件的性能和吞吐量達(dá)不到預(yù)期。對于習(xí)慣了高級軟件需求的工程師來說,這或許并不令人意外。畢竟,為仿真應(yīng)用選購合適的硬件與為電子郵件或客戶關(guān)系管理 (CRM) 應(yīng)用選購臺式電腦截然不同。您必須根據(jù)仿真需求來匹配處理器、內(nèi)存、存儲和網(wǎng)絡(luò)。
Ansys 工作負(fù)載對內(nèi)存帶寬和計算能力都有很高的要求,而這些要求會因多種因素而異,包括數(shù)據(jù)集的大小和所使用的求解器。多年來,我們與高性能計算
凌炫XE5039/XE5049這是一款性能極其強(qiáng)大、定位專業(yè)高端的塔式工作站/服務(wù)器。其核心優(yōu)勢在于采用了AMD頂級的EPYC 9004系列處理器,擁有海量的核心和內(nèi)存通道,專為重度計算任務(wù)設(shè)計,非常符合其宣傳的仿真計算、有限元分析、CFD等應(yīng)用場景。
配置一
1. 型號: 凌炫XE5039(24384-CAA4)
2. 處理器: 1顆EPYC 4th處理器9654 96核心
本文原刊登于Ansys.com:《Race to Faster Fluent Results with Ansys Gateway Powered by AWS》
作者:Thomas Lejeune | Ansys產(chǎn)品營銷高級經(jīng)理
編輯整理:郭曉東 | Ansys主任應(yīng)用工程師
Ansys Fluent用戶需要出色的計算速度和功能來求解大規(guī)模的問題,而他們現(xiàn)在可以利用專用的云平臺
簡介
Zemax OpticStudio在公差分析方面有完整的功能,過程也有清楚的數(shù)學(xué)說明,但與公差分析的目標(biāo)相比 (最終要知道良率或敏感度),其執(zhí)行過程卻有龐大的細(xì)節(jié)。
這篇文章將整理幾個常用的確認(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 “計算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)” 時,Zemax OpticStudio做了什么
簡介標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)種類
說明衍射MTF平均/子午
本文使用ANSYS Workbench對固定機(jī)翼進(jìn)行疲勞計算,不涉及ACP鋪層,ACP鋪層后無法進(jìn)行疲勞計算。需要機(jī)翼ACP鋪層強(qiáng)度校核對應(yīng)模型文件和視頻,請選擇其他對應(yīng)的付費(fèi)文檔或者聯(lián)系作者獲得。
疲勞設(shè)置曲線
壽命圖及損傷圖,后文及視頻中具有詳細(xì)解釋,該處僅為結(jié)果展示。
進(jìn)行疲勞分析
問題:
VDI2230關(guān)于螺栓的計算中對于螺栓載荷的提取沒有過多的涉及,本文針對偏心載荷的提取問題進(jìn)行簡單說明。
VDI2230中,對于載荷偏心距a的定義如下,虛擬軸線到截面彎矩為0的點(diǎn)之間的距離。
對于實際螺栓連接問題,幾何結(jié)構(gòu)和載荷狀態(tài)復(fù)雜多變,使用經(jīng)驗公式估計并不理想。本文介紹使用有限元仿真的方法確定載荷偏心距離。
示例:
以VDI2230
AI的大熱也使電子仿真進(jìn)入了智能計算時代,這一時代,計算不再局限于傳統(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,推動各領(lǐng)域向智能化、自動化、精準(zhǔn)化方向變革。
Ansys一系列電子仿真軟件也順應(yīng)時代與智能化計算相結(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)合智能化計算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計