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ANSYS實例建模的案例

ANSYS 10.0/LS-DYNA非線性有限元分析實例指導教程》
目錄 前言 第1章 CAE與LS-DYNA的發展  1.1 CAE技術及其發展  1.2 LS-DYNA及其發展歷程  1.3 顯式與隱式時間積分 第2章 LS-DYNA的單元特性及定義  2.1 LS-DYNA的單元特性及定義  2.2 定義顯式動力單元  2.3 簡化積分與沙漏 第3章 LS-DYNA材料模型及其選用  3.1 材料定義流程  3.2 彈性材料模型  3.3 非線性無彈性模型  3.4 泡沫材料模型  3.5 狀態方程相關的材料模型  3.6 離散單元模型  3.7 剛性體模型 第4章 建立幾何實例模型  4.1 常用的基本概念  4.2 ANSYS實例建模  4.3 從CAD系統中導入實體模型 第5章 建立有限元模型  5.1 設置單元屬性  5.2 控制網絡密度  5.3 網絡拖拉與掃掠 第6章 LS-DYNA的接觸及其定義  6.1 接觸算法與接觸類型  6.2 接觸界面的定義與控制 第7章 載荷、初始條件和約束 第8章 求解與求解控制 第9章 ANSYS/LS-DYNA后處理 第10章 產品的跌落測試分析 第11章 板料沖壓及回彈分析 第12章 鳥撞發動機風擋模擬 第13章 金屬塑性成形模擬 第14章 沖擊動力學問題的分析 第15章 侵徹問題的分析 附錄 參考文獻
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申請兌換《ANSYS 10.0/LS-DYNA非線性有限元分析實例指導教程》
目錄 前言 第1章 CAE與LS-DYNA的發展  1.1 CAE技術及其發展  1.2 LS-DYNA及其發展歷程  1.3 顯式與隱式時間積分 第2章 LS-DYNA的單元特性及定義  2.1 LS-DYNA的單元特性及定義  2.2 定義顯式動力單元  2.3 簡化積分與沙漏 第3章 LS-DYNA材料模型及其選用  3.1 材料定義流程  3.2 彈性材料模型  3.3 非線性無彈性模型  3.4 泡沫材料模型  3.5 狀態方程相關的材料模型  3.6 離散單元模型  3.7 剛性體模型 第4章 建立幾何實例模型  4.1 常用的基本概念  4.2 ANSYS實例建模  4.3 從CAD系統中導入實體模型 第5章 建立有限元模型  5.1 設置單元屬性  5.2 控制網絡密度  5.3 網絡拖拉與掃掠 第6章 LS-DYNA的接觸及其定義  6.1 接觸算法與接觸類型  6.2 接觸界面的定義與控制 第7章 載荷、初始條件和約束 第8章 求解與求解控制 第9章 ANSYS/LS-DYNA后處理 第10章 產品的跌落測試分析 第11章 板料沖壓及回彈分析 第12章 鳥撞發動機風擋模擬 第13章 金屬塑性成形模擬 第14章 沖擊動力學問題的分析 第15章 侵徹問題的分析 附錄 參考文獻
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『原創』申請《ANSYS 10.0/LS-DYNA非線性有限元分析實例指導教程》
目錄 前言 第1章 CAE與LS-DYNA的發展  1.1 CAE技術及其發展  1.2 LS-DYNA及其發展歷程  1.3 顯式與隱式時間積分 第2章 LS-DYNA的單元特性及定義  2.1 LS-DYNA的單元特性及定義  2.2 定義顯式動力單元  2.3 簡化積分與沙漏 第3章 LS-DYNA材料模型及其選用  3.1 材料定義流程  3.2 彈性材料模型  3.3 非線性無彈性模型  3.4 泡沫材料模型  3.5 狀態方程相關的材料模型  3.6 離散單元模型  3.7 剛性體模型 第4章 建立幾何實例模型  4.1 常用的基本概念  4.2 ANSYS實例建模  4.3 從CAD系統中導入實體模型 第5章 建立有限元模型  5.1 設置單元屬性  5.2 控制網絡密度  5.3 網絡拖拉與掃掠 第6章 LS-DYNA的接觸及其定義  6.1 接觸算法與接觸類型  6.2 接觸界面的定義與控制 第7章 載荷、初始條件和約束 第8章 求解與求解控制 第9章 ANSYS/LS-DYNA后處理 第10章 產品的跌落測試分析 第11章 板料沖壓及回彈分析 第12章 鳥撞發動機風擋模擬 第13章 金屬塑性成形模擬 第14章 沖擊動力學問題的分析 第15章 侵徹問題的分析 附錄 參考文獻
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ANSYS 10.0/LS-DYNA非線性有限元分析實例指導教程(含1CD)
目錄 前言 第1章 CAE與LS-DYNA的發展  1.1 CAE技術及其發展  1.2 LS-DYNA及其發展歷程  1.3 顯式與隱式時間積分 第2章 LS-DYNA的單元特性及定義  2.1 LS-DYNA的單元特性及定義  2.2 定義顯式動力單元  2.3 簡化積分與沙漏 第3章 LS-DYNA材料模型及其選用  3.1 材料定義流程  3.2 彈性材料模型  3.3 非線性無彈性模型  3.4 泡沫材料模型  3.5 狀態方程相關的材料模型  3.6 離散單元模型  3.7 剛性體模型 第4章 建立幾何實例模型  4.1 常用的基本概念  4.2 ANSYS實例建模  4.3 從CAD系統中導入實體模型 第5章 建立有限元模型  5.1 設置單元屬性  5.2 控制網絡密度  5.3 網絡拖拉與掃掠 第6章 LS-DYNA的接觸及其定義  6.1 接觸算法與接觸類型  6.2 接觸界面的定義與控制 第7章 載荷、初始條件和約束 第8章 求解與求解控制 第9章 ANSYS/LS-DYNA后處理 第10章 產品的跌落測試分析 第11章 板料沖壓及回彈分析 第12章 鳥撞發動機風擋模擬 第13章 金屬塑性成形模擬 第14章 沖擊動力學問題的分析 第15章 侵徹問題的分析 附錄 參考文獻
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ANSYS實例建模圖1
ANSYS橋梁建模教程--實例1&實例2 ¥349
??【實例1】為一斜拉懸索體系,橋型簡單,干貨滿滿,包括橋梁建模思路經驗分享,手把手帶著寫命令流,詳細解釋每一個使用到的命令流;還有如何快速建節點,快速連接單元,CAD、ANSYS與Midas交互應用,以及單主梁模型應該注意的問題,魚刺骨模型的應用,索單元的應用,剛臂的定義與應用,如何施加約束,如何進行簡單靜力分析等。 實例1視頻時長約2h ??【實例2】為一大跨度斜拉板桁結構,橋型復雜,干貨十足,具體包括:圖紙與建模思路分析,CAD三維快速建模,Midas預處理應用,手把手帶寫命令流,截面實常數講解,認識斜拉索規格,拉索實常數定義,板桁結構二期實常數與單主梁模型的區別,板單元等效厚度計算,理解面內與面外厚度,支座模擬等。 實例2視頻時長約5h *文件包括視頻教程,結構圖紙,模型命令流等,購買后聯系小編獲取播放鏈接與播放賬號。
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ANSYS橋梁建模教程--實例3 ¥399
?本實例為一下承式鋼管混凝土系桿拱橋,跨度125m,拱矢高25m,拱軸系數1.1,拱肋為一啞鈴型鋼混組合截面拱,橋面板為T板梁,主梁分別采用板單元和梁單元對比建模。 ?教程亮點:圖紙到模型端到端的跟蹤教程、模型命令流0到1手把手教學、控制截面定義方法和固定套路分析、截面偏心的使用、組合梁截面定義教程和固定套路、拱軸系數與拱軸線快速生成方法教學、beam188與beam4單元連接的異同點、索單元使用、板單元等效原則及使用教學、靜力分析、提取內力、模態分析等。所有梁單元采用beam188單元、索采用link10單元、板采用shell63單元。 視頻共計3.5h **文件包括視頻教程,結構圖紙,命令流等,購買后聯系小編獲取播放鏈接與播放賬號。 實例詳細情況
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ANSYS建模問題實例解析
沒有具體指出來哪里出錯了,ANSYS還是不夠智能哦。 然后就是一番百度查找問題所在,后面經專家指點才發現問題癥結。(感謝熱情的張老師J)! 放大顯示線圈后看有一個地方是下圖這樣的結構!終于找到問題了,就是這里建模時出現了間隙與干涉,導致后面的布爾運算時顯示拓撲退化的提示! 后面的問題當然就是修改模型,把間隙與干涉處理掉。首先明白線圈的建模思路,先建立的16個關鍵點然后生成了4段樣條曲線,然后生成截面,然后拉伸截面形成線圈。分析得知這里的間隙是由于在間隙處的關鍵點兩邊的曲線在該點處的切線不共線。這里需要回到之前使用的樣條曲線命令bsplin上。查看help文檔,bsplin命令詳解如下所示。 前面6個點是用來指定樣條曲線經過的點。注意這里可以少于6個其他幾個點空著就行,但不能超過6個。后面幾個參數XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6是用來確定點1和點6處的切線矢量的。例如XV1,YV1,ZV1=(1,1,0)就代表在1點處的切線是XY平面內的45度方向。命令搞明白了,接著就修改上面的模型儂。 這里的目的就是要保證L1-L4線條在關鍵點1,5,9,14處切線共線。由于這四個關鍵點位置特殊,都為4個極點。所以方向矢量容易看出來。 下面是修改后的模型命令流。感興趣的朋友可以拷貝練練手。
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ANSYS聯軸體的建模與靜力學分析實例(附命令流)
本文介紹聯軸體的建模以及靜力學分析,適合初級入門用戶熟悉ANSYS軟件GUI操作,學習APDL命令流。 本實例求解聯軸體在工作時的應力和形變。聯軸體結構如下圖所示。 聯軸體的底面四周的邊線不能上下移動(Z方向0位移約束),底面的兩個圓其邊線上約束所有自由度。 在小軸孔的軸臺和小軸孔圓周上加載壓力1e6Pa,在大軸孔的軸臺和鍵槽一側分別加載有壓力1e7Pa和1e5Pa。 最后求其變形和應力情況并查看應力動畫。 /CLEAR,START /FILNAME,lianzouti,0 !jobname 命令為lianzouti,不新建log和error文件 /PREP7 !進入前處理 !**************幾何建模**************** CYL4,0,0,5, , , ,10 !創建圓柱體1 CYL4,12,0,3, , , ,4 !創建圓柱體2 LPLOT !顯示線 LOCAL,11,1,0,0,0, , , ,1,1, !創建11號局部坐標系 K,110,5,-80.4,0, !在大圓柱體下表面創建點110 K,120,5,80.4,0, !在大圓柱體下表面創建點120 LOCAL,12,1,12,0,0, , , ,1,1, !創建12號局部坐標系 K,130,3,-80.4,0, !在小圓柱體下表面創建點130 K,140,3,80.4,0, !在小圓柱體下表面創建點140 LSTR, 110, 130 LSTR, 120, 140 LSTR, 130, 140 LSTR, 110, 120 !
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AMESim HCD教程【HCD庫建模實例】充液閥的建模與仿真
大家可以通過以下鏈接獲取本文建模用到的樣本文件以及圖4案例模型源文件: 鏈接: https://pan.baidu.com/s/14eNkTr-u_qiX_qE9CShMnw 提取碼:vdl1 文章來源:amesim學習與應用
ansys流固耦合分析與工程實例ANSYS流固耦合分析與工程實例下載
下載地址:ANSYS流固耦合分析與工程實例
Abaqus利用Python腳本建模實例
Abaqus利用Python腳本建模實例 1 概述 通過Python編寫的命令能夠通過Abaqus的內核執行,編寫Python腳本快速建模使Abaqus高級用戶經常使用的功能之一。本次以一個實例,說明通過Python腳本語言進行Abaqus有限元分析的過程,模型如圖1所示。
ANSYS實例建模圖2
Samcef field實例:螺旋槳建模
本例子介紹了螺旋槳的葉片及輪轂建模裝配方法,并進行了模態分析。 首先分別對葉片及輪轂進行幾何建模,并單獨進行屬性定義及網格劃分,然后分別將他們的sfield文件導入到新項目中進行裝配。 操作視頻:http://pan.baidu.com/s/1o6DTjn0 http://v.youku.com/v_show/id_XOTI3MDI0NTUy.html 操作文檔及練習文件:http://pan.baidu.com/s/1eQzqT3O
建模問題實例解析
沒有具體指出來哪里出錯了,ANSYS還是不夠智能哦。 然后就是一番百度查找問題所在,后面經專家指點才發現問題癥結。(感謝熱情的張老師J)! 放大顯示線圈后看有一個地方是下圖這樣的結構!終于找到問題了,就是這里建模時出現了間隙與干涉,導致后面的布爾運算時顯示拓撲退化的提示! 后面的問題當然就是修改模型,把間隙與干涉處理掉。首先明白線圈的建模思路,先建立的16個關鍵點然后生成了4段樣條曲線,然后生成截面,然后拉伸截面形成線圈。分析得知這里的間隙是由于在間隙處的關鍵點兩邊的曲線在該點處的切線不共線。這里需要回到之前使用的樣條曲線命令bsplin上。查看help文檔,bsplin命令詳解如下所示。 前面6個點是用來指定樣條曲線經過的點。注意這里可以少于6個其他幾個點空著就行,但不能超過6個。后面幾個參數XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6是用來確定點1和點6處的切線矢量的。例如XV1,YV1,ZV1=(1,1,0)就代表在1點處的切線是XY平面內的45度方向。命令搞明白了,接著就修改上面的模型儂。 這里的目的就是要保證L1-L4線條在關鍵點1,5,9,14處切線共線。由于這四個關鍵點位置特殊,都為4個極點。所以方向矢量容易看出來。 下面是修改后的模型命令流。感興趣的朋友可以拷貝練練手。
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橋梁博士建模實例
如題
COMSOL實例解析:弱形式在仿真建模中的實際應用
它不僅能夠幫助我們解決傳統強形式難以處理的問題,還能為復雜物理場的建模提供更廣闊的自由度。 此外,掌握弱形式的使用還能幫助我們解決更多實際問題,例如: 多物理場耦合:通過弱貢獻節點將不同物理場的方程耦合在一起。 自定義方程:當現有物理接口無法滿足需求時,弱形式提供了一種靈活的解決方案。 非標準邊界條件:利用弱形式可以輕松實現復雜邊界條件的定義。 弱形式,就是你手中的建模“自由語言”。 ?? 記得【關注+點贊+轉發】,不錯過任何一篇高能干貨!