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ANSYS幾何精度的案例

三坐標檢測船舶慣導系統關鍵零部件的四孔行星定位結構幾何精度
三坐標五方向星型測針采集四孔數據,突破行星定位結構幾何精度測量局限 在遠洋巨輪的鋼鐵軀殼內,深水慣性導航系統如同船舶的神經中樞。其核心部件——裝載高精度光纖陀螺儀與石英撓性加速度計的精密腔體,通過實時解算角運動與線運動數據,通過數學解算獲得載體的航姿、速度和位置等導航信息,為萬噸巨輪提供厘米級定位與0.01°航姿精度。當船舶穿越無GPS信號的深海,正是這組不足方寸的器件,決定著整船的安全航跡。 慣導系統內部關鍵零部件帶4孔定位,內裝光纖陀螺儀,安裝的陀螺儀需要保障準確的位置度及角度關系,因此,該零件需要對上下頂面的平面度,前后左右圓柱的同軸度、垂直度、各孔的直徑以及4孔兩兩同軸度及4孔的孔軸線交點位置,各孔之間角度有著很高的檢測精度要求。 該核心部件采用四孔行星定位結構,其幾何精度直接決定陀螺儀測量基準的可靠性。面對多層級空間關系測量,當前檢測手段缺點: 1、量具盲區:傳統測量手段尺類無法觸及內部孔系,無法檢測到內部孔尺寸及圓度、位置度等參數; 2、影像局限:傳統測量儀器影像、輪廓等無法檢測到各內控的相對位置關系,難以捕捉孔軸線空間夾角; 3、精度壁壘:該零部件制造公差很小,大約在0.01mm左右,儀器的誤差需要控制到3.5微米以內。
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ANSYS Fluent 單精度和雙精度的區別
ANSYS Fluent的單精度和雙精度類型在所有的計算機平臺上都可以使用。對大多數情況來說,單精度求解器已經足夠精確,但是在一些特定類型的問題上雙精度更有好處。以下列出幾種情況: 如果你的模型具有非常大的長度尺度(例如一根細長的薄管),用單精度計算來表示點坐標可能不夠精確。 如果你的模型涉及到多個區域,彼此之間通過小尺寸的管道連接起來(例如汽車閥組),其中的一個區域的氣壓大大高于整個流域的平均壓力水平。因此這種情況有必要用雙精度計算來求解這個驅動流體的壓力差,同樣用于顯著低于壓力水平的情況。 對于涉及到高的熱傳導率的共軛問題(共軛問題,我的理解是兩個區域的相鄰邊界傳熱或者邊界和區域內流體相互傳熱)、或長寬高尺寸比率很大的網格(扁的或狹長的網格),由于單精度求解器不能有效地傳遞邊界信息,可能會導致計算不收斂和不精確。 對于采用population balance模式求解particle size分布的并包含多個數量級跨度的statistical moments的多相流問題,適合用雙精度求解器。 注意:ANSYS Fluent只允許小數點分隔一個周期。如果您的系統設置是一個使用逗號分隔的歐洲地區(例如德國),接受數值輸入的字段可以接受一個逗號,但是逗號后的一切可能會被忽略。如果您的系統設置是在一個非歐洲地區,數值字段不會接受一個逗號。 ANSYS Workbench接受逗號代替小數點分隔符。當數據導入到ANSYS Fluent時,這些會被轉換成多個周期。 Both single-precision and double-precision versions of ANSYS Fluent are available on all computer platforms.
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ANSYS | 混合算法兼顧效率與精度
ANSYS | 混合算法兼顧效率與精度
【11月15-16日 深圳】ANSYS官方培訓—ANSYS高速串并行總線高精度建模與自動化分析
ANSYS高速串并行總線高精度建模與自動化分析 培訓背景 隨著信號傳輸速率的提高,電子設備中的串并行總線信號越來越多。這些高速GHz信號具有傳輸距離遠、容量大、布線方便的優點等諸多優點,然而在應用中也存在高速信號完整性問題。 在電路設計層面上,高速信號電路面臨復雜的時序、眼圖、抖動等指標,以及嚴重的碼間干擾(ISI)問題。而傳輸線、過孔等結構等在高頻信號下的趨膚深度等高頻特性也都極大影響系統性能 ANSYS是業界領先的CAE仿真軟件供應商,其針對高速串并行鏈路的設計需求和挑戰,提供了完整的設計流程和方案。可以幫助設計者完成從傳輸線、過孔建模,全波電磁仿真,系統鏈路分析等仿真設計。其中,HFSS作為全波電磁仿真的黃金工具,在業界一直廣受推崇,其提供了高效高精度的電磁場算法,而最新版本中集成的HFSS 3D Layout功能,為工程師提供了更加熟悉的EDA設計環境,可以快速高效的分析各類高速信號設計問題。 本次培訓主要針對PCB硬件、Layout及SI工程師,內容包括高速串并行鏈路的仿真方法和手段,為提升相關科技工作者的技術水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“ANSYS高速串并行總線高精度建模與自動化分析”。 培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
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ANSYS幾何精度圖1
關于ANSYS mesh網格的精度和一些誤區
對于大多數工程問題,六面體網格在計算精度方面的優勢已經不再存在了。 對于一些特殊的應用場合,如wind Turbine,泵或飛機外流場計算,六面體網格依然是首選的網格類型,主要原因在于:1)工業慣例;2)易于理解的物理情況(大多數使用者都知道應當如何對齊網格;3)對于這類幾何模型,存在專用的六面體網格生成工具。 然而,對于大多數FAE及CFD使用者,如果幾何模型稍微復雜一點,則需要花費大量的時間在六面體網格生成上,計算結果還不一定更好。計算所節省的時間相對于網格生成所花費的時間,有時候顯得得不償失。 誤區4:自動網格生成(automatic meshing ) 的方式不可能產生好的網格 當軟件提供商在證明他的軟件是高端的時候(當然價格通常也是高端的),他通常會告訴你說他們的軟件允許手動控制所有的操作參數。潛在意思就是說只有手動控制才能生成好的網格。 當然,對于銷售員來講,好的網格需要手動控制。但是對于工程師來說,他們需要理解這是一個誤導:好的網格軟件應當擁有足夠的智能化以分析幾何模型:計算曲率、尋找縫隙、尋找小的特征、尋找毛刺邊、尋找尖角、擁有智能化的默認設置等… 這些工作都應當是自動網格工具的職責。對于大多數使用者來講,軟件應當對于輸入的幾何模型能夠獲取更多的信息以及更高的精度。因此,軟件應該能夠提供更好的設置以獲取高質量的網格。當然,對于長年累月使用相同的幾何模型及軟件的使用者來說,情況可能有所不同。這些使用者對于物理模型了解得非常清楚,而網格軟件卻沒辦法了解他們的物理問題,因此他們對手動操作的需求更多,而且他們也能更好的駕馭手動操作。 不管怎樣,對于網格質量兩說,一個好的自動網格軟件能夠給予無經驗的使用者更多的幫助。手動控制主要是為一些對物理問題非常了解的有經驗的使用者提供的。
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免費試用 | Ansys Granta:準確的材料數據助力高精度仿真
該項目現可提供以下軟件下載: Ansys Discovery Live Student:用于早期研發階段的仿真驅動設計 Ansys Discovery AIM Student:面向仿真新手的入門介紹 Ansys SCADE Student:嵌入式軟件研發和設計工具 Ansys Student:基于Ansys Workbench高級多物理場仿真,軟件包包括: Ansys Mechanical用于結構建模 Ansys CFD用于流體建模 Ansys Discovery SpaceClaim用于3D建模 Ansys Autodyn用于短時沖擊和嚴重載荷場景 Ansys DesignXplorer用于優化和參數化評估 而在今年年初,Ansys又推出可免費下載的Ansys LS-DYNA學生版,進一步豐富了學生產品系列,現在就可從官網中免費下載。
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Ansys Zemax | 如何尋找幾何錯誤
概要 這篇文章講解了: 在非序列模式中造成幾何錯誤(錯誤10561)的各種原因。 如何診斷這些錯誤。 介紹 使用 OpticStudio 做設計的時候,必須得知道得到的結果是否是正確的。尤其是在非序列模式下,復雜的幾何模型可以互相嵌套,此時如何知道建模是否有問題呢? 在非序列模式或者混合序列模式中( Mixed Sequential/Non-Sequential Mode),都可能會遇到幾何錯誤。幾何錯誤會在光線遇到幾何體的某些區域并無法繼續追跡的情況下。這些錯誤會在軟件界面上彈出,并且同時寫入光線數據庫用于后期分析。事實上,看到這些錯誤未必證明系統有問題,相反,這些錯誤提示是用來告訴用戶更多的信息。分析這些錯誤信息可以讓人確信系統建模的正確性。 當遇到幾何錯誤的時候,最重要的是要知道它們是如何產生的,以及如何找到這些信息。在 OpticStudio 中內建了一些重要的工具來,它們可以回答上述問題。 幾何錯誤發生的原因不唯一。在本文中我們會介紹最常見的幾種幾何錯誤的原因,并且說明如何找到并修正它們。這些方法可以幫助您診斷復雜的文件,看看其中的幾何錯誤是否需要著重考慮。最常見的三種幾何錯誤的來源列表在下方: 原因 描述 錯誤的混合序列模式出口或入口位置 混合序列模式的入口和出口不允許和非序列物體相交,也不可以和非序列物體的某個表面完全重合。入口和出口必須和非序列物體保必須持超過膠合距離( glue distance )。
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光學 | Ansys Speos新版本助力提升仿真精度和速度
本文原刊登于Ansys Blog:《Latest Ansys Speos Release Improves Optical Simulation Accuracy and Speed Across the Spectrum》 作者:Angela Forcino | Ansys 產品營銷經理 在涉及復雜的多尺度和多物理場系統的光學工程中,對光及其與不同材料和結構的相互作用進行高效準確的建模極具挑戰。然而您可以通過使用仿真,了解這些光學和光學產品設計以及系統的工作原理,進而了解如何在未來改進它們。 借助Ansys Speos光學系統設計軟件,您可以觀察并探索光在三維空間中的傳播。這個功能與Speos的交互式設計功能相結合,可為光學表面、光導和光學透鏡提供正確的首次仿真結果,并通過跨電磁頻譜的強大光分析和照明評估功能得到增強。 2023年新版本新功能 毋庸置疑,從汽車照明和增強現實或虛擬現實(AR/VR)到醫療設備和消費類電子產品,各領域的光學應用創新持續蓬勃發展。考慮到這些行業和發展趨勢,Speos將繼續為光學設計人員提供熟悉、精確的高性能仿真功能以及一些新功能,以幫助加速獲得結果,提高仿真精度,并擴展與Ansys其它產品的互操作性。 隨著Ansys Speos 2023 R1版本的發布,此次新版本有如下最新的改進: 紋理映射預覽工具增加了多層材料在光學設計中的使用。您可以堆疊和混合多種紋理光學屬性,如拉絲金屬、復合材料、絲網印刷和光柵,并輕松分析結果。
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一文搞懂ANSYS_ACP復雜實體模型復合材料纏繞鋪層設計(Ⅳ型儲氫罐高精度建模及壓力作用分析) ¥99.66
ANSYS ACP是一款專用的復合材料前后處理工具,在前處理鋪層信息定義和后處理結果查看環節中都有著簡潔高效和人性化的設置操作,但限于儲氫罐的幾何模型復雜、鋪層角度多變、圓頂處不規則加厚等特點,其實體模型的復材纏繞鋪層設置較有難度,本文旨在基于ANSYS Workbench平臺建立等比例、高精度的Ⅳ型儲氫罐復合材料實體模型,并將其與Static Structural聯合使用以分析其在60MPa壓力作用下的變形、應力、應變等信息。其中詳述了ANSYS ACP在復合材料鋪層設計中的操作流程及變角度、變厚度、實體貼合碳纖維鋪層等內容,為Step by Step可復現教程文檔,借助此過程可掌握復雜實體模型的復材鋪層設計技術,另外本文所采用的儲氫罐模型來源于真實Ⅳ型儲氫罐模型,亦可為儲氫罐設計應用提供技術支撐。 付費文件包含完整仿真流程文件一套、所使用的全部幾何文件和軟件逐步操作教程文檔一個。教程文檔十分詳細,共計51頁、7000余字,用戶可根據教程文檔進行學習以及逐步操作實現對Ⅳ型儲氫罐碳纖維復合材料的鋪層設計與仿真。 文檔教程收獲: 掌握ACP變角度、變厚度的復雜形狀實體復合材料纏繞鋪層設計技術。 學會ACP軟件厚度增強、鋪層修剪、沿指定路徑擠出、鋪層貼合實體等技能。 熟練掌握IV型儲氫罐的等比例、高精度復合材料設計建模技術,為儲氫罐設計應用奠定工程技術基礎。
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ANSYS 18.2進一步夯實仿真速度和精度
ANSYS 18.2進一步夯實仿真速度和精度 最新版增強了無處不在的工程仿真產品解決方案 2017年8月22日,匹茲堡訊——ANSYS (NASDAQ:ANSS) 不斷擴展其同類最佳的產品和平臺,并在今天發布了ANSYS? 18.2,旨在踐行“無處不在的工程仿真”愿景。最新版提高了準確度、速度和易用性,能促進更多工程師在產品生命周期各個階段使用仿真技術,從而更加經濟高效地設計尖端產品。 ANSYS的副總裁兼總經理Mark Hindsbo指出:“越來越多的公司采用仿真技術加速研發創新產品,并深入了解產品設計。我們的客戶依靠ANSYS工程仿真技術削減成本,限制后期階段的設計變化,并應對最嚴峻的工程挑戰。最新版仍然構建在業界最準確的仿真產品組合基礎之上,可提供更高的速度和準確性,無論用戶的經驗水平如何,它都能幫助縮短研發時間并提高產品質量。 http://www.ansys.com/zh-CN/About-ANSYS/news-center/08-22-17-ansys-18-2-enhances-simulation-speed-accuracy
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ANSYS培訓:高速串并行總線高精度建模與自動化分析
高速串并行總線高精度建模與自動化分析,時間:10月24日到25日, 地點:ANSYS 深圳辦公室,注冊鏈接:https://www.cvent.com/events/-/registration-540ab76d9f6c4a62a0a7563b355eb54f.aspx?fqp=true
ANSYS幾何精度圖2
Ansys APDL_導出滿足特定結果條件的模型幾何 ¥9.9
Ansys APDL_導出滿足特定結果條件的模型幾何 一 背景說明 有以下幾種情況: 1. 當只有網格模型,但是需要幾何模型的時候; 2. 想要仿真變形后的幾何文件; 3. 有一個幾何文件,仿真后只要應力大于100MPa處的幾何。 前兩種情況勉強可以通過簡單操作來處理。譬如第一種,可以導出stl文件,然后SCDM對stl文件進行wrap和skin操作,生成像模像樣的幾何體。 第三種情況有點不好處理,所以想到一個流程,并寫成了APDL Command,可以直接在Workbench運行,思路如下: a. 做一個仿真; b. 導出db文件到經典界面; c. 選擇出所有滿足條件的網格;
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Ansys Zemax | 如何尋找幾何錯誤 - 第1部分
概要 這篇文章講解了: 在非序列模式中造成幾何錯誤(錯誤10561)的各種原因。 如何診斷這些錯誤。 介紹 使用 OpticStudio 做設計的時候,必須得知道得到的結果是否是正確的。尤其是在非序列模式下,復雜的幾何模型可以互相嵌套,此時如何知道建模是否有問題呢? 在非序列模式或者混合序列模式中( Mixed Sequential/Non-Sequential Mode),都可能會遇到幾何錯誤。幾何錯誤會在光線遇到幾何體的某些區域并無法繼續追跡的情況下。這些錯誤會在軟件界面上彈出,并且同時寫入光線數據庫用于后期分析。事實上,看到這些錯誤未必證明系統有問題,相反,這些錯誤提示是用來告訴用戶更多的信息。分析這些錯誤信息可以讓人確信系統建模的正確性。 當遇到幾何錯誤的時候,最重要的是要知道它們是如何產生的,以及如何找到這些信息。在 OpticStudio 中內建了一些重要的工具來,它們可以回答上述問題。 幾何錯誤發生的原因不唯一。在本文中我們會介紹最常見的幾種幾何錯誤的原因,并且說明如何找到并修正它們。這些方法可以幫助您診斷復雜的文件,看看其中的幾何錯誤是否需要著重考慮。最常見的三種幾何錯誤的來源列表在下方: 錯誤信息中包含了什么內容? 在混合系列模式出現幾何錯誤的時候,絕大多數情況都是因為錯誤的入口或出口位置擺放。如果切換進純非序列模式中,錯誤信息會包含很多有用的內容,即光線在何處發生了幾何錯誤。系統發出的幾何錯誤提示類似于以下這個: 該錯誤信息提示了第一根光線就沒能正確追跡。 第一行 – 第一行包含了非序列物體表面序號以及發出光線的光源物體序號。此處“非序列物體表面”指的是混合序列模式中作為非序列入口的那個表面。
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Ansys CFD軟件幾何與網格前處理基礎培訓
【培訓講師】 上海安世亞太CFD技術專家 【培訓時間】 2023年3月1日~3月3日 【培訓費用】 4500元/人 【培訓等級】 初級 【培訓地點】 上海安世亞太公司,上海市浦東新區平家橋路36號晶耀前灘5號樓9樓(地鐵6/8/11號線東方體育中心站4號口出) 【培訓特色】 —— 精品小班課,資深工程師授課 —— 項目經驗豐富,精準匹配行業 —— 理論與上機結合,教學質量有保障 —— 真實案例教學,貼合企業實際需求 —— 設立分級課程,循序漸進培養仿真能力 —— 安世亞太官方培訓證書,豐富職業履歷 【培訓日程】 第一天上午: 幾何建模功能介紹 幾何修復介紹 CFD仿真前常用功能介紹 SpaceClaim網格功能介紹 案例練習 第一天下午: 網格功能介紹 網格策略 全局/局部網格設置方法 案例練習 第二天上午: Fluent Meshing網格工具特點介紹 Fluent Meshing導向式工作流介紹 案例練習 第二天下午: Fluent Meshing高級功能介紹 Fluent Meshing表面網格控制 Fluent Meshing網格修復 Fluent Meshing網格包裹技術 案例練習 第三天上午: 幾何處理高級技巧 網格處理高級技巧 第三天下午: Fluent求解器中的網格應用技巧 Fluent動網格技巧 CFX動網格控制技巧 案例練習 【報名鏈接】 關注上海安世亞太微信公眾號 回復【JS三月】即可報名 【小貼士】 本次課程有上機操作環節,我們會準備好電腦與軟件;若報名人數超額
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ANSYS幾何非線性概述
d.耦合和約束方程 ANSYS幾何非線性計算過程中,節點坐標系不會因為考慮大轉動而修正,耦合和約束方程總是作用在原始方向。因此在大位移分析中一般要避免耦合和約束方程,連接轉動和位移自由度的約束方程是基于線性和小撓度理論,因此在使用耦合和約束方程之前應仔細考慮。 2. 求解注意事項 a.何時應選擇大變形?ANSYS如何打開大變形? 大變形效應可以改善求解精度,但相應地,其求解代價也加倍增加。如果在分析問題的過程中,100%確定大變形效應不重要,這時可只選擇小變形分析以使得求解效率最快,但如何對求解的問題有任何疑問,則可以始終采用大變形。ANSYS中采用Nlgeom 命令打開與關閉大變形效應。 b.加載與邊界條件 當考慮結構大變形效應時,載荷在很多情況下方向將保持不變,但是針對于某些特別載荷,當單元經歷大轉動時,載荷方向跟隨單元而改變。ANSYS可以根據所施加的載荷類型來模擬不同情況。注意,在大應變分析中,壓力施加于更新的面,因此由壓力產生的總載將隨免得伸長或縮短而變化。 在大變形分析中,一般應避免單點約和單點力,不然很容易造成應力奇異的現象。 c.求解 求解過程中時間步長應足夠小,使得在任何一個子步內,沒有超過10度轉動的單元。如果在反復二分之后,模型還不能在全載荷處收斂,原因可能是實際物理上的不穩定(屈曲或者全塑性截面),這時候可以畫出載荷—撓度曲線,看切向剛度是否為0.
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