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ansys計(jì)算方法的案例

Ansys Speos | 新型計(jì)算方法:使用 GPU 提升計(jì)算速率
點(diǎn)擊圖片查看培訓(xùn)詳情 相關(guān)閱讀 Ansys Zemax | 模擬 AR 系統(tǒng)中的全息光波導(dǎo):第一部分 Ansys Zemax | 如何設(shè)計(jì)單透鏡 第一部分:設(shè)置 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!
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方法技巧 | Ansys Workbench計(jì)算過(guò)盈配合的3種方法及比較
ANSYS Workbench中可以通過(guò)多種方法計(jì)算過(guò)盈配合應(yīng)力,本文通過(guò)一個(gè)典型算例,對(duì)三種典型計(jì)算方法進(jìn)行分享和討論,這三種方法依次是:接觸界面處理方法、約束方程法、直接接觸分析法。 接觸界面處理方法ANSYS Workbench中,可以利用非線性接觸類型的Interface Treatment功能來(lái)計(jì)算過(guò)盈配合應(yīng)力。下面以一個(gè)算例介紹有關(guān)的實(shí)現(xiàn)方法。 如下圖所示,兩個(gè)尺寸為0.1×0.1×0.5m的長(zhǎng)方體,材質(zhì)為結(jié)構(gòu)鋼,E=2e11Pa,泊松比為0。在交界面處建立一個(gè)frictionless接觸,Part1(右側(cè)的實(shí)體)的左端面為接觸面,Part2(左側(cè)的實(shí)體)的右端面為目標(biāo)面。 位移約束方面,左側(cè)長(zhǎng)方體的左端面、右側(cè)長(zhǎng)方體的右端面設(shè)為固定約束,通過(guò)改變接觸界面調(diào)整選項(xiàng)Interface treatment,設(shè)置為Offset=1.0mm,如下圖所示。 計(jì)算上述問(wèn)題,得到計(jì)算結(jié)果如下。 左側(cè)長(zhǎng)方體的Z向變形分布如下圖所示,其右端為受壓的Z向位移,數(shù)值為0.49123mm。 左側(cè)長(zhǎng)方體的軸向應(yīng)力(Z向正應(yīng)力)分布如下圖所示,其數(shù)值為-196.49MPa(壓應(yīng)力)。 右側(cè)長(zhǎng)方體的Z向變形分布如下圖所示,其左端也為受壓的Z向位移,其數(shù)值為-0.49123mm。 右側(cè)長(zhǎng)方體的軸向應(yīng)力(Z向正應(yīng)力)分布如下圖所示,其數(shù)值也為-196.49MPa(壓應(yīng)力)。
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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
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ANSYS Workbench 固定機(jī)翼疲勞設(shè)置方法及流程---附計(jì)算模型及詳操視頻 ¥88
本文使用ANSYS Workbench對(duì)固定機(jī)翼進(jìn)行疲勞計(jì)算,不涉及ACP鋪層,ACP鋪層后無(wú)法進(jìn)行疲勞計(jì)算。需要機(jī)翼ACP鋪層強(qiáng)度校核對(duì)應(yīng)模型文件和視頻,請(qǐng)選擇其他對(duì)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,首先需考慮材料疲勞參數(shù),雙擊“engineering data”打開材料數(shù)據(jù)庫(kù)編輯材料屬性。復(fù)合材料無(wú)法進(jìn)行疲勞計(jì)算,需要轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)同性材料后再計(jì)算疲勞。 材料屬性界面。由于復(fù)合材料鋪層為混合鋪層,無(wú)法直接計(jì)算疲勞,需尋找最弱方向的彈性模量和泊松比,作為疲勞計(jì)算的強(qiáng)度材料屬性。查看碳纖維的屬性,碳纖維最弱部分?jǐn)?shù)值作為各項(xiàng)同性材料對(duì)應(yīng)數(shù)值,也就是選擇復(fù)合材料最弱方向的性能作為同性材料的性能,確保計(jì)算結(jié)果最保守,保證實(shí)際項(xiàng)目的安全度。 雙擊打開靜態(tài)結(jié)構(gòu)后,會(huì)發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)中尚未賦予材料屬性和厚度信息,因此需要手動(dòng)設(shè)置。如果沒有對(duì)相應(yīng)數(shù)值賦值,軟件在對(duì)應(yīng)位置會(huì)呈現(xiàn)亮黃色顯示,提醒數(shù)據(jù)確缺失。指定蒙皮內(nèi)板厚度,蒙皮厚度為3.6毫米,筋板厚度為2毫米。 完成厚度設(shè)置后,通過(guò)選擇結(jié)構(gòu)為其賦予相應(yīng)的材料屬性。不同結(jié)構(gòu)分別賦予不同的材料屬性。默認(rèn)情況下,材料類型為結(jié)構(gòu)鋼,如果是導(dǎo)入其他的幾何結(jié)構(gòu)沒有默認(rèn)設(shè)置,需要自行設(shè)置材料屬性,所以材料設(shè)置位置有時(shí)候有材料,有時(shí)候沒有材料。 材料屬性修改完成后,需更新材料信息,通過(guò)右鍵點(diǎn)擊“刷新材料”選項(xiàng),檢查材料屬性是否正確。
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ansys計(jì)算方法圖1
ANSYS Workbench模型對(duì)稱簡(jiǎn)化計(jì)算及節(jié)點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)出方法
在本節(jié)內(nèi)容中,借用本實(shí)例模型,補(bǔ)充一個(gè)我們平時(shí)可能需要使用的功能,也就是如何將我們計(jì)算得到的模型節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo)與結(jié)果導(dǎo)出,當(dāng)然我們可以使用APDL命令流來(lái)完成這項(xiàng)工作,但我們不使用APDL,使用更簡(jiǎn)單的方法。 (1)延續(xù)上一節(jié)的內(nèi)容,在模型后處理中,選擇File→Options,在Export中,將Include Node Numbers和Include Node Location都設(shè)為Yes,即輸出節(jié)點(diǎn)的編號(hào)與節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo),如圖13所示。 圖13 節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出選項(xiàng) (2)右鍵單擊模型樹節(jié)點(diǎn)中的Directional Deformation,即我們后處理得到的模型在X方向的位移量數(shù)據(jù),選擇Export→Export Text File,可以將模型在X方向的位移量數(shù)據(jù)導(dǎo)出為txt文件或者xls文件,如圖14所示。 圖14 數(shù)據(jù)保存 (3)打開ex1-4.xls文件,即得到了所有節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo)與位移值,可以使用該數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理工作,如表1所示,僅截取了部分節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。
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ANSYS流固耦合模態(tài)分析計(jì)算方法
進(jìn)入SOLUTION求解器,定義分析類型為模態(tài)分析,設(shè)定提取頻率階數(shù)及提取模態(tài)的方法。由于非對(duì)稱矩陣法(UNSYMMETRIC)主要用于求解模型生成的剛度矩陣、質(zhì)量矩陣不對(duì)稱等問(wèn)題,故采用非對(duì)稱矩陣法(UNSYMMETRIC)進(jìn)行模態(tài)的提取。 6)查看結(jié)果。進(jìn)入后處理器,查看結(jié)構(gòu)模型頻率及振型圖。、
Ansys Workbench計(jì)算過(guò)盈配合的3種方法及比較
ANSYS Workbench中可以通過(guò)多種方法計(jì)算過(guò)盈配合應(yīng)力,作者通過(guò)一個(gè)典型算例,對(duì)三種典型計(jì)算方法進(jìn)行分享和討論,這三種方法依次是:接觸界面處理方法、約束方程法、直接接觸分析法。 接觸界面處理方法ANSYS Workbench中,可以利用非線性接觸類型的Interface Treatment功能來(lái)計(jì)算過(guò)盈配合應(yīng)力。下面以一個(gè)算例介紹有關(guān)的實(shí)現(xiàn)方法。 如下圖所示,兩個(gè)尺寸為0.1×0.1×0.5m的長(zhǎng)方體,材質(zhì)為結(jié)構(gòu)鋼,E=2e11Pa,泊松比為0。在交界面處建立一個(gè)frictionless接觸,Part1(右側(cè)的實(shí)體)的左端面為接觸面,Part2(左側(cè)的實(shí)體)的右端面為目標(biāo)面。 位移約束方面,左側(cè)長(zhǎng)方體的左端面、右側(cè)長(zhǎng)方體的右端面設(shè)為固定約束,通過(guò)改變接觸界面調(diào)整選項(xiàng)Interface treatment,設(shè)置為Offset=1.0mm,如下圖所示。 計(jì)算上述問(wèn)題,得到計(jì)算結(jié)果如下。
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Ansys Workbench計(jì)算過(guò)盈配合的3種方法及比較
ANSYS Workbench中可以通過(guò)多種方法計(jì)算過(guò)盈配合應(yīng)力,本文通過(guò)一個(gè)典型算例,對(duì)三種典型計(jì)算方法進(jìn)行分享和討論,這三種方法依次是:接觸界面處理方法、約束方程法、直接接觸分析法。 接觸界面處理方法ANSYS Workbench中,可以利用非線性接觸類型的Interface Treatment功能來(lái)計(jì)算過(guò)盈配合應(yīng)力。下面以一個(gè)算例介紹有關(guān)的實(shí)現(xiàn)方法。 如下圖所示,兩個(gè)尺寸為0.1×0.1×0.5m的長(zhǎng)方體,材質(zhì)為結(jié)構(gòu)鋼,E=2e11Pa,泊松比為0。在交界面處建立一個(gè)frictionless接觸,Part1(右側(cè)的實(shí)體)的左端面為接觸面,Part2(左側(cè)的實(shí)體)的右端面為目標(biāo)面。 位移約束方面,左側(cè)長(zhǎng)方體的左端面、右側(cè)長(zhǎng)方體的右端面設(shè)為固定約束,通過(guò)改變接觸界面調(diào)整選項(xiàng)Interface treatment,設(shè)置為Offset=1.0mm,如下圖所示。 計(jì)算上述問(wèn)題,得到計(jì)算結(jié)果如下。 l 左側(cè)長(zhǎng)方體的Z向變形分布如下圖所示,其右端為受壓的Z向位移,數(shù)值為0.49123mm。 l 左側(cè)長(zhǎng)方體的軸向應(yīng)力(Z向正應(yīng)力)分布如下圖所示,其數(shù)值為-196.49MPa(壓應(yīng)力)。 l 右側(cè)長(zhǎng)方體的Z向變形分布如下圖所示,其左端也為受壓的Z向位移,其數(shù)值為-0.49123mm。 l 右側(cè)長(zhǎng)方體的軸向應(yīng)力(Z向正應(yīng)力)分布如下圖所示,其數(shù)值也為-196.49MPa(壓應(yīng)力)。
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3個(gè)利用INTEL技術(shù)增強(qiáng)ANSYS計(jì)算性能的方法
ANSYS研發(fā)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)計(jì)劃更多地利用KNL中的高級(jí)技術(shù),用來(lái)增強(qiáng)Fluent求解器中的矢量運(yùn)算。 對(duì)于大型工程的仿真計(jì)算,普通的個(gè)人電腦肯定是不夠用了,有的時(shí)候一些性能不錯(cuò)的服務(wù)器也需要運(yùn)轉(zhuǎn)好長(zhǎng)時(shí)間,甚至還會(huì)遭遇死機(jī)等問(wèn)題。而對(duì)于我們大多數(shù)人而言,預(yù)算緊張,沒法購(gòu)置一套高性能計(jì)算設(shè)備,這時(shí)候可以向?qū)W校高性能計(jì)算中心(當(dāng)然不是所有高校都有這個(gè)大殺器)申請(qǐng),或者購(gòu)買一些高性能計(jì)算服務(wù)(如ANSYS公司出品的PERA.GRID 2017等)也是可以的。 總之,工欲善其事,便先利其器,把計(jì)算性能搞上去,總歸不是一件壞事兒。
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ANSYS資料每天一帖.....---電磁力計(jì)算方法和特點(diǎn)
呵呵 收集了1個(gè)多G的ANSYS資料,分類給大家上傳。每天一帖吧,希望能堅(jiān)持 由于我是專門研究低頻電磁場(chǎng)的,所以會(huì)針對(duì)一些問(wèn)題發(fā)貼.. 另外,最近準(zhǔn)備投身于ANSYS高頻場(chǎng)計(jì)算,有志同道合的人可以一起研究... 今天發(fā)的帖子是理清ANSYS低頻電磁場(chǎng)中提供的計(jì)算力和力矩的幾種方法,并比較它們的區(qū)別。 是我自己從電磁場(chǎng)方面的書上摘抄下來(lái)...good lorentz力和maxwell法能量法計(jì)算力和力矩.txt
第一篇梁?jiǎn)卧妮S力圖 (理論計(jì)算、ABAQUS仿真、ANSYS仿真方法 ¥10
第一篇梁?jiǎn)卧妮S力圖 (理論計(jì)算、ABAQUS仿真、ANSYS仿真方法) 篇幅內(nèi)容僅針對(duì)自我學(xué)習(xí)總結(jié)展示,并希望給軟件初學(xué)者帶來(lái)一定啟發(fā)。 結(jié)構(gòu)有限元仿真中有兩種一維單元:桁架與梁 桁架單元:僅承受軸力作用;如二力桿。由于只在軸向承受拉/壓載荷,所以只需要定義截面面積;應(yīng)力和變形均與截面形狀無(wú)關(guān)。ABAQUS 6.14-4中對(duì)應(yīng)單元為truss T2D2;ANSYS 18.0中對(duì)應(yīng)單元為link180。 梁?jiǎn)卧嚎沙惺茌S向拉/壓載荷,具有承受扭轉(zhuǎn)和彎曲的能力。由于可承受扭轉(zhuǎn)、彎曲等組合變形,梁?jiǎn)卧枰x截面形狀。ABAQUS與ANSYS對(duì)應(yīng)均為beam單元。 孫訓(xùn)芳先生的《材料力學(xué)》例題2-1:一等直桿及其受力情況如下圖,試作桿的軸力圖。 由于桁架單元僅能承受拉/壓載荷;而梁?jiǎn)卧沙惺芾?、壓、彎曲、扭轉(zhuǎn)的組合變形,梁?jiǎn)卧沙惺艿妮d荷類型更為復(fù)雜,故此篇通篇采用梁?jiǎn)卧鳛榉治觥?/span>
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ansys計(jì)算方法圖2
計(jì)算方法:干熄焦的燒損計(jì)算方法
寶鋼干熄焦通過(guò)灰分測(cè)定法計(jì)算出焦炭燒損量為: 如按冶金焦率89.3%計(jì)算,在總燒損2.06%的情況下,冶金焦燒損量約為1.362%,其它約0.7%燒損為焦粉和小焦。 如冶金焦價(jià)格為1250元/噸,焦粉價(jià)格為500元/噸,以此計(jì)算燒損掉的焦炭單價(jià)應(yīng)為: 1250×1.362/2.06+500×0.698/2.06≈995.87元/噸 一、 干熄焦燒損計(jì)算方法 方案一、成焦率計(jì)算法 1、 計(jì)算方法:通過(guò)比較理論成焦率與實(shí)際成焦率來(lái)計(jì)算燒損率。 Φ = [(K理論(干)-K實(shí)際(干)-x)/K理論] × 100% (1) 式中:Φ為焦炭燒損率; K理論(干)為干熄焦炭的理論成焦率,由式(2)計(jì)算; K實(shí)際(干)為干熄焦炭的實(shí)際成焦率,由式(3)計(jì)算; x為系統(tǒng)誤差,由式(4)計(jì)算。 焦炭的理論成焦率為: K理論=[(1-Vd煤)/(1-Vd焦)]×100%+b (2) 式中:Vd煤為煤的干基揮發(fā)份; Vd焦為焦炭的干基揮發(fā)份; b值為修正系數(shù),通常為2.2%~3.9%。 焦炭的實(shí)際成焦率為: K實(shí)際=[(M焦+M除塵灰)/M煤] ×100% (3) 式中:M焦為全焦干基重量,包括冶金焦、焦丁、小焦和焦粉的全部重量; M除塵灰為干熄焦一次除塵和二次除塵灰的重量; M煤為干煤重量。
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【4月17-21日 北京】ANSYS Workbench結(jié)構(gòu)損傷、疲勞與斷裂數(shù)值計(jì)算方法與工程應(yīng)用
背景 結(jié)構(gòu)的損傷、疲勞與斷裂破壞是工程結(jié)構(gòu)遭受往復(fù)載荷引起結(jié)構(gòu)失效的重要因素,該方面的計(jì)算分析越來(lái)越受到工程界的重視。為使學(xué)員理解損傷、疲勞和斷裂計(jì)算的相關(guān)概念和原理,同時(shí)也幫助工程師在最短時(shí)間內(nèi)掌握軟件的使用方法,提升解決實(shí)際問(wèn)題的能力,提高新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估的能力。特舉辦“ANSYS Workbench結(jié)構(gòu)損傷、疲勞與斷裂數(shù)值計(jì)算方法與工程應(yīng)用”培訓(xùn)。該課程全面系統(tǒng)的講解nCode DesignLife軟件疲勞、損傷計(jì)算的原理和ANSYS Workbench斷裂計(jì)算原理,軟件設(shè)置方法以及常見問(wèn)題的解決方法,重點(diǎn)講解材料疲勞曲線,載荷譜的處理方法,有限元結(jié)果的使用,應(yīng)力疲勞,應(yīng)變疲勞,振動(dòng)疲勞,斷裂參數(shù)計(jì)算,界面開裂模擬,裂紋擴(kuò)展計(jì)算,疲勞裂紋擴(kuò)展壽命分析等內(nèi)容。詳情請(qǐng)參見第四部分“內(nèi)容大綱”。 時(shí)間地點(diǎn) 時(shí)間: 2019年4月17日-4月21日(第一天報(bào)到,授課4天) 地點(diǎn):北京 主講專家 該課程講師,副教授,博士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程力學(xué)專業(yè),擅長(zhǎng)工程數(shù)值分析,14年仿真分析經(jīng)驗(yàn);仿真領(lǐng)域涉及結(jié)構(gòu)靜、動(dòng)力計(jì)算,結(jié)構(gòu)疲勞、損傷與斷裂,計(jì)算流體力學(xué),流固耦合及多物理場(chǎng)耦合數(shù)值模擬,轉(zhuǎn)子及多體動(dòng)力學(xué),工程傳熱與熱應(yīng)力計(jì)算,爆炸與沖擊力學(xué),ansys二次開發(fā)等。發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇,其中SCI、EI收錄論文13篇,申請(qǐng)發(fā)明專利2項(xiàng)。培訓(xùn)70多場(chǎng)次,學(xué)員上千人。 內(nèi)容大綱 報(bào)名費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用:4980元/人,食宿可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
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4月9-11日 北京 | ANSYS流固熱多物理場(chǎng)耦合計(jì)算工程應(yīng)用方法專題
五、時(shí)間地點(diǎn): 2021年04月09日 - 11日 北京 (09日全天報(bào)道10、11日全天上課) 六、專題導(dǎo)圖: 七、課程內(nèi)容: 模塊 培訓(xùn)目標(biāo) 主要內(nèi)容 熱-結(jié)構(gòu)耦合計(jì)算 掌握熱-結(jié)構(gòu)耦合計(jì)算方法 熱-結(jié)構(gòu)耦合計(jì)算原理 熱計(jì)算邊界條件詳解 單向熱結(jié)構(gòu)耦合-穩(wěn)態(tài)熱應(yīng)力計(jì)算流程 單向熱結(jié)構(gòu)耦合-瞬態(tài)熱應(yīng)力計(jì)算流程 雙向熱結(jié)構(gòu)耦合-摩擦生熱計(jì)算 實(shí)例1:電路板芯片熱應(yīng)力計(jì)算 案例2:盤式制動(dòng)器制動(dòng)過(guò)程摩擦生熱計(jì)算 流-熱耦合計(jì)算 掌握流-熱耦合計(jì)算方法 流-熱耦合計(jì)算原理 流體邊界條件詳解
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ANSYS APDL截面特性批量讀取方法 ¥199
1號(hào)截面 可以得到該截面實(shí)常數(shù)應(yīng)為: R,1,0.859305,16.801,2.4843, , $RMORE,,2.87252 上述方法比較常規(guī),具體操作可以訪問(wèn)我在B站的建模教程:ANSYS建模經(jīng)驗(yàn)分享、ANSYS截面特性計(jì)算方法 可以發(fā)現(xiàn),利用上述命令流并不會(huì)得到”TKZ、TKY“兩個(gè)變量,需要手動(dòng)輸入,雖然這兩個(gè)變量不會(huì)對(duì)模型分析產(chǎn)生影響,但它們是檢查模型建立正確與否的兩個(gè)關(guān)鍵變量,即所謂的”大小小大,小大大小“關(guān)系。另外一個(gè)不方便之處在于當(dāng)截面非常多時(shí)(大多數(shù)情況下一個(gè)結(jié)構(gòu)具有幾十個(gè)截面),使用上述命令流比較耗時(shí)。因此,基于以上不足,小編優(yōu)化了計(jì)算方法,采用MATLAB與ANSYS APDL聯(lián)合的方法,一鍵批量計(jì)算所有截面的實(shí)常數(shù)。
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