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關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys建模怎么分離的視頻教程
【01】基于ANSYS的鋼筋混凝土梁開裂過程模擬(分離式建模)教程
? ? ? ?錄制這個課程是看到好多的人咨詢混凝土分離式建模的問題,特別是如何去方便的建立鋼筋模型。這里我采用了先建立鋼筋然后建立混凝土模型,建立保護層等一些,更加的符合實際的情況。我在建模過程中的重難點做了講解,以及后處理,結果的分析,理論解的計算等等。 ? ? ? 這個課程分三小節(jié),第一節(jié)主要講基本的知識,第二節(jié)主要講建模的知識,第三節(jié)主要講后處理以及結果的比較。 ? ? ?
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ansys建模怎么分離的實例教程
01 分離式建模方法(考慮粘結滑移)
半年沒更帖子,最近有時間繼續(xù)把坑補完。
上次介紹了ANSYS中模擬鋼筋混凝土構件的分離式建模方法,鋼筋和混凝土之間的相互作用關系是共節(jié)點。而實際上,鋼筋與其附近的混凝土之間存在粘結-滑移的關系。
本文介紹下一種ANSYS中鋼筋混凝土模擬的一種進階方法——分離式建模(考慮粘結滑移)
粘結-滑移作用通過在重合的鋼筋和混凝土節(jié)點上添加非線性彈簧combin39來考慮。這意味著在建立幾何模型和劃分網格時,需要注意以下兩點:
① 混凝土梁體和鋼筋需要分別建模(而非在梁體上切割出鋼筋線體后賦值)。
② 混凝土梁體的節(jié)點位置需要和鋼筋節(jié)點位置相重合(或接近),這意味著劃分網格時,需要協調兩者的單元尺寸。
混凝土與鋼筋節(jié)點位置重合(或靠近)
對于鋼筋混凝土梁,一般來說只需對縱筋考慮粘結-滑移作用。因此對位置重合的鋼筋和混凝土節(jié)點,在梁截面的兩個方向只須耦合其自由度,在縱向(縱筋方向)添加非線性彈簧Combin39即可。
其中,非線性彈簧的F-X屬性即是鋼筋混凝土粘結滑移關系(注意要乘以單元長度)。這個粘結滑移關系有大量可供參考的規(guī)范和文獻,可按需取用。
02 案例分析
仍然是如下圖所示的一根鋼筋混凝土梁,使用考慮粘結滑移的分離式建模方法模擬,此次計算中不考慮箍筋的建模。
鋼筋混凝土梁尺寸簡圖
有限元模型示意圖如下:
鋼筋混凝土梁模型示意圖
核心的命令流是如何寫一個循環(huán),自動地對重合的混凝土和鋼筋節(jié)點施加耦合作用和非線性彈簧單元:
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展開 01 分離式建模方法(共節(jié)點)
上次介紹了ANSYS中使用SOLID65中配筋率實常數來考慮鋼筋的“整體式建模方法”:
https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1794777
本文則介紹下一種ANSYS中鋼筋混凝土模擬的常用方法——分離式建模(共節(jié)點)
分離式建模即將鋼筋混凝土結構中的鋼筋網按照其主要幾何構造建模,并賦予其桿單元(LINK180等)屬性。又按照鋼筋網與混凝土的連接方法細分為“共節(jié)點”、“考慮粘結滑移”、“EMBEDDED方法”等。
鋼筋與混凝土共節(jié)點即鋼筋單元上的節(jié)點與其對應重合位置的混凝土節(jié)點本身為共節(jié)點,這種方法忽略了鋼筋與混凝土間的粘結滑移作用,但勝在相對簡便,且在大多數情況下考慮粘結滑移與否對結果的影響不大。
要使網格劃分時鋼筋節(jié)點與混凝土節(jié)點本身為共節(jié)點,那么就要求幾何上鋼筋線(Line)本身就是混凝土體(Volume)體內的線,這也是“共節(jié)點”的基本操作思路。下圖可以很好地幫助理解其原理:
02 案例分析
仍然是如下圖所示的一根鋼筋混凝土梁,使用共節(jié)點的分離式建模方法模擬,實例詳情可能與真實工程和試驗相比有不合理之處,只借此著重展示共節(jié)點的整體式建模操作方法。
鋼筋混凝土梁尺寸簡圖
有限元模型(取1/2對稱結構)示意圖如下,可見通過這種方法可詳細地考慮鋼筋籠的特征。
鋼筋混凝土梁模型示意圖
體現在實際操作中,核心的命令流是靈活使用工作平面變換(WP系列命令)、切割(VSBW)操作切割出鋼筋線,并用LATT命令對不同的鋼筋線進行賦值。
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在課程中,您將從基礎理論逐步過渡到對各種旋轉系統(包括羅茨泵、隔膜泵、內齒輪泵、擺線泵、攪拌罐、渦輪攪拌的生物反應器、制動盤傳熱、發(fā)動機電子冷卻以及鉆井泥漿分離器)的詳細動手建模與分析。每個模塊都結合實際工業(yè)場景,介紹特定機器或工藝的工程原理、幾何建模、網格劃分策略、求解器配置及仿真設置。
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缺點:
1.增加問題規(guī)模(除非使用分離求解器)
2.低效的矩陣重構(如果與一個現象相關的矩陣的一部分被重構,整個矩陣將被重構)。
3.更大的存儲需求。
什么是波導?2個月前
Ansys Lumerical產品系列可幫助工程師進行光學波導仿真,而Ansys HFSS高頻電磁仿真軟件則可用于射頻和微波仿真。仿真可以幫助工程師更好地設計波導,而無需進行大量反復試驗和原型制作。
以下是仿真軟件可實現的應用示例:
設計不同類型的波導,這些波導由不同材料制成,具有多種尺寸規(guī)格。
DPM模型及VOF優(yōu)化:支持拉格朗日顆粒軌跡計算,可模擬噴霧、顆粒分離、氣力輸送等工程問題。新增HRIC高分辨率界面捕捉格式,優(yōu)化離散格式穩(wěn)定性,大幅提升自由液面、晃蕩、射流破碎等問題的界面分辨率與計算魯棒性。
將 Silvaco Victory Process 與 Ansys Lumerical 軟件相結合,實現支持 TCAD 的光子器件仿真,為設計師和工程師提供了必要的工具,可以完整準確地預測、分析和優(yōu)化光電器件的行為。
工作流概述
光子集成電路 (PIC) 的光電元件設計始于對物理結構和摻雜分布的精確建模,這些結構和摻雜分布定義了器件的光學和電學行為。
建模步驟
對施加剪力的簡單螺栓連接進行靜態(tài)結構分析。
1.打開 Ansys Workbench 并插入一個“靜態(tài)結構(Static Structural)”系統。
2.在“工程數據(Engineering Data)”下定義材料屬性。
時間:12月5日,16:00-17:00
合作伙伴:莎益博工程系統開發(fā)(上海)有限公司
地點:線上
費用:免費
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12月8日 | Ansys HFSS 軟件入門培訓-建模
簡介:Ansys HFSS 作為一款三維電磁仿真軟件,能夠精確計算電磁場在復雜幾何結構中的分布,可用于設計和仿真多種高頻電子產品,如天線、射頻或微波元件、高速互連、連接器、IC
技術鄰的講師團隊堪稱“實戰(zhàn)派天團”,所有講師均具備10年以上Ansys熱應力仿真實戰(zhàn)經驗,100%持有Ansys官方認證資質,其中80%曾任職于汽車、新能源、機械等領域頭部企業(yè)研發(fā)部門,主導過眾多重大項目。
實現剛性/剛性接觸、摩擦、粘著、分離等接觸機制,以及多物理耦合的入口點。</p><p>2. 提供接觸檢測、激活/消隱規(guī)則、接觸對的約束管理。</p><p>提供耦合求解接口,支持同一框架內置求解器與外部求解器的耦合。
</p><p class="ql-align-justify"><strong>接觸與約束建模(若涉及)</strong></p><p>2D/3D 接觸、摩擦、粘著/分離判定、主從面、罰項與拉格朗日乘子等實現。</p><p>接觸探測、接觸對的激活/去激活規(guī)則,以及對接觸剛度的處理。