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ARCAN 試樣靜態裂紋擴展分析 - ANSYS Workbench ¥3
本教程包括 ARCAN 樣本的逐步靜態裂紋擴展分析。
步驟 1:概述
在復雜的飛機結構中,裂紋擴展很少以耐久性和損傷容限分析 (DADTA) 中假設的理想方式擴展。通常,施加的載荷并不垂直于裂紋成核特征和隨后的裂紋擴展。這種情況稱為混合型裂紋擴展,或更籠統地說,三維 (3D) 裂紋擴展。大多數 DADTA 僅假設 I 型載荷;因此,工程判斷用于估計理想模型中存在的誤差量。需要更好地了解混合型疲勞裂紋擴展,以設計更好的裂紋預測模型。在混合型疲勞裂紋擴展領域發表的研究成果很少,阻礙了更新、更準確的 DADTA 的開發。
第 2 步:設置
在 ANSYS Workbench 主菜單上拖放靜態結構分析:
步驟3:工程數據(材料模型)
本教程選定的材料是“SAE 1020 碳鋼”。
材料模型由各向同性彈性、拉伸屈服強度和拉伸極限強度組成。
步驟 4:幾何(SpaceClaim 模型)
在 SpaceClaim 上創建的厚度為 1.01 毫米的 ARCAN 樣本的尺寸如下所示:
步驟 5:定義裂縫(命名選擇)
在定義裂紋前沿和裂紋表面時,下圖中可見的邊緣和表面被用作命名選擇:
步驟 6:定義裂紋(預網格裂紋和 SMART 裂紋擴展)
利用上一步創建的命名選擇,“預網格裂紋”定義如下:
具有靜態裂紋擴展選項和 600 MPA.mm ^ (0.5) 應力強度因子的“SMART 裂紋擴展”已通過預網格裂紋定義:
步驟 7:網格操作
已實施“面片符合方法”和“裂紋前沿細化”的默認網格操作。
展開 『原創』ANSYS靜力分析后如何根據結果做靜態精度分析?
ANSYS靜力分析后如何根據結果做靜態精度分析
有限元分析后如何根據分析的結果計算出是否滿足設計靜態精度要求
Ansys案例研究 | 無人機葉片靜態分析
打開 Ansys Workbench,創建一個"靜態結構分析"系統。
2. 定義材料屬性。從本示例提供的 .xml 文件中導入聚碳酸酯的屬性,此處使用該材料僅用于演示目的,但應使用適當的材料屬性。
3. 導入模型,其外觀將如圖 1 所示。
圖 1. 典型的無人機葉片
4. 將材料分配給幾何體。
5. 在葉片中心施加固定約束,如圖 2 所示。
圖 2. 固定約束
6. 施加 0.01MPa 的壓力,如圖 3 所示。
圖 3. 壓力載荷
7. 使用 5mm 的單元尺寸對模型進行網格劃分,然后求解分析。變形和應力云圖如圖 4 所示。
圖 4:總變形和應力云圖
總結
本示例展示了無人機葉片在壓力載荷下產生的變形和應力,可以將其與材料的許用值進行校核,以判斷葉片是否能承受該載荷。
【點擊下方查看案例視頻】
展開 【視頻教程】ansys教程系列之MAXwell電機靜態分析
【視頻教程】ansys教程系列之MAXwell電機靜態分析
講師:kxllost
擅長領域:電機設計、Maxwell電機電磁分析
專家檔案:http://www.yqgqt.org.cn/content/other/404433
需要視頻中ppt、工程源文件和模型文件下載地址,
請點擊:http://www.yqgqt.org.cn/content/doc/280748
歡迎留言回復或提問,有協作需要的請點擊專家主頁中的“咨詢”
這是系列視頻,后期將會有更多視頻推出,歡迎大家關注~
展開 
導出ANSYS WORKBENCH靜態分析后的變形模型
本篇博文主要介紹如何在ANSYS WORKBENCH里面導出靜力學分析后的變形模型,這個問題也是有幾個CAE朋友提及到了,寫篇博文分享下,廢話不多說,馬上入正題。
1.問題描述
為了敘述如何導出靜力學分析后的變形模型,這里只用個簡單的懸臂梁模型進行講解,懸臂梁尺寸為100x20x10mm,一段固定約束,上面施加10MPa均布載荷,導出其變形后的幾何模型。
2.分析思路
(1)先進行靜力學分析
(2)將結果文件更新到幾何體
(3)將變形后的幾何模型傳遞到FEM中進行模型的處理
(4)導出變形后的幾何體模型
3.步驟
(1)對懸臂梁模型進行靜力學分析
(2)查看其變形,如下圖所示
(3)選中模型樹的Geometry,右鍵,從結果文件中更新幾何體,打開其結果文件,如下圖所示。
(4)完成幾何體更新之后,在模型窗口可以看到幾何體模型已經改變成之前分析的變形模型,如下圖所示:
(5)將靜力學模塊的Model導出到FEM中,主要是對幾何體模型進行處理,如下圖所示:
(6)生成蒙皮
(7)插入初始幾何體
(8)將初始幾何體轉化成Parasolid格式
(9)這時轉化成的幾何體是由6個面體組成的,而不是實體,需要增加一個Sew縫紉工具,并選擇懸臂梁的6個面體,然后生成實體模型。
(10)此時,變形后的幾何體模型已經創建完成,接著導出即可。
以上為基于ANSYS WORKBENCH靜力學分析后導出變形的幾何模型的基本思路和步驟。
來源:宏鑫環宇
展開 文獻分享 | 使用 ANSYS 進行偏置軸承建模、靜態和動態分析
項目靜態分析
偏置軸承的靜態分析在Ansys工作臺中進行,幾何形狀從Solidworks導入,通過網格類型從粗到細的變化,比較網格結果,包括各種網格度量因子、網格收斂性研究通過考慮不同的單元長度來完成,并且觀察到在 1 mm 單元長度時獲得了網格收斂。改變偏心軸承的材料,然后分別進行計算,得到變形結果,并進行von-mises應力和應變的比較,進行研究。方程(1)、(2)代表了計算變形的靜態分析的基礎。
其中,F 表示施加的力,K 表示剛度矩陣,× 表示偏置軸承中的變形。
3.3 . 項目動態分析
執行動態分析的目的是在運行時評估應用程序。特征值分析 通過求解由質量矩陣和剛度矩陣組成的特征方程來提供結構的動態特性。動態特性包括自然模態(或振型)和自然周期(或頻率)。等式(3)、(4)表示固有頻率計算的基礎。
3.4 . 施加約束
進行固定分析,將切向力施加在朝外偏移量為 5000 N 的圓孔上,并將基板上的四個孔固定。所施加的約束如圖2所示。
圖2 .
展開 零火線帶電是什么原因造成的?不妨看一看老電工的分析
前不久一個朋友跟我說,他的房子住了5年,什么問題都沒有,就是電路有問題,于是請了老電工來查看,老電工用電筆檢測后,發現是零火線帶了電,可是一般情況下,用電筆檢測插座時,只有火線會因為帶電所以亮燈,零線是不會的,朋友家的問題到底出在哪里呢?
通常來說,零線帶電基本上就是接地不良,較為常見的是因為零線接觸不好或者斷掉了,也有一些其他平常較為少見的原因。當電工扒開朋友家的插座后也證實了,朋友家的電路問題就是因為零線斷裂引起的。
這其他少見的原因有3點:
1.在我們家里接電網的時候,有些人為了保護電器而接地,導致了零線帶電;
2.三相的負荷沒有平衡,導致零線電位不穩定,所以帶有電壓;
3.將零火線接搭在一起。
而要如何才能解決零線帶電的問題呢?其實也并不難!
1.以零線為基礎,展開并加強對連接線的連接方式和效果的檢查
2.火線的所有電線都會從零線上通過,所以零線的面積一定要足夠大,也可以從從總開關盒中布一根零線過去。
3.將外力引起的電線斷裂情況排除;
4.如果在開燈時發生零線閃斷的情況,應該先檢查燈頭處是不是有短路以及燈開關的質量;如果所有部位上的零線都出現帶電的情況,則需要檢查總開關的零線。
綜合以上幾點,不論零線帶電是因為什么而引起,都是用電不安全,如果沒有處理好會給生活帶來不可想象的危害,所以我們在安裝布線的時候,一定要選購質量好的有保障的正規電線,還要選擇技術好的電工和嚴格遵照規范來布線,做到安全用電。
展開 什么是模具?什么是模具設計?模具行業前景如何?且看專家分析!
從事模具設計的主要工作包括:
(1) 數字化制圖——將三維產品及模具模型轉換為常規加工中用的二維工程圖;
(2) 模具的數字化設計——根據產品模型與設計意圖,建立相關的模具三維實體模型;
(3) 模具的數字化分析仿真——根據產品成形工藝條件,進行模具零件的結構分析、熱分析、疲勞分析和模具的運動分析;
(4) 產品成形過程模擬——注塑成形、沖壓成形;
(5) 定制適合本公司模具設計標準件及標準設計過程;
(6) 模具生產管理。
未來模具的發展主要有這么幾個發展方向:
一:高精度
尺寸的精度能否達到,是制造高精密高質量,高科技含量產品最重要的因素。以前做的最好的是日本,德國。隨著幾十年不斷的學習,創新,我們中國模具行業也出現了一大批專門從事高精度模具制造的公司。
要做高精密模具,主要要素有兩個,一個是設備,一個是人才。隨著高檔設備在中國的數量急劇增加,這點已經沒有問題了。人才也有了,他們很多都是從外資或是合資企業里出來創業,或是老板,或是主管,憑借學習到的技術來跟原來的老東家競爭而來。
二:高效率
也就是高自動化。隨著各種配合模具生產的自動化設備(主要是機械手)的普及,還有模具內部標準件的智能化程度提升(主要是熱流道),模具生產的效率是越來越高了,而且會朝著更高,更好的境界發展。而在這個過程中,對模具設計人員的要求也會越來越高,那個時候,模具設計人員對自動化設備不能僅僅是了解了,還要參與到設計中才行。
以后的工廠,只有三種人:管理人,技術人,機器人。
三:新型模具
隨著技術革新不斷進步,很多原來需要很復雜,很曲折的方式達到的模具可以變得很簡單。也有很多原來認為是不可能的結構成為可能。
展開 【Ansys線上直播回看】Ansys 電機NVH仿真分析流程介紹
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本次網絡研討會介紹如何利用Ansys 2020 R1,在有限元環境下,精確分析電機的振動噪聲:利用Maxwell2D/3D快速仿真電機在多轉速下定/轉子表面的頻域電磁力并無縫鏈接到Workbench平臺Harmonic Response模塊進行多轉速諧響應分析,得到電機的ERP Level Waterfall圖,用于分析電機在各轉速下的諧振情況;同時多轉速諧響應分析結果也可傳遞到Harmonic Acoustics模塊進行Sound Power Level Waterfall的分析,用于進一步對電機噪聲水平進行評估。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
近期發布的Ansys 2020 R1帶來全新升級的功能,首場新品發布已于2月25日成功舉辦。現在,隆重向大家推出Ansys行業應用大講堂“仿真體系建設驅動數字創新”系列在線研討會;5月,我們還將迎來兩大全新網絡研討會專題:芯片SI/PI與可靠性分析系列,以及Ansys 2020 R1針對SI/PI和EMC技術亮點及案例系列。我們非常有幸邀請到多位高級工程師為系列專題助陣,將陸續為大家帶來多個熱門主題,歡迎積極報名參加并關注后續精彩內容!
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展開 【Ansys線上直播回看】Ansys電子產品熱可靠性分析解決方案
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根據權威機構統計,電子產品的失效有55% 是跟溫度相關的,因此熱可靠性分析對于電子產品來說至關重要。如何準確地獲取溫度是熱可靠性分析的前提,Ansys Icepak 的多物理場解決方案具有獨特的優勢。
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【ANSYS線上直播回看】Ansys結構分析2020 R1新功能介紹
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Ansys 2020 R1新版本于近日發布,其中,Ansys結構分析產品發布了大量的新功能更新。如果您是Ansys結構分析產品的用戶,不論您來自哪個行業,都會受益于Ansys新版軟件帶來的性能提升和體驗改善。Ansys 2020 R1的更新內容除了包括Ansys Mechanical中的前后處理、拓撲優化、SMART斷裂分析、耦合場分析,還包括在MAPDL求解器、顯示動力學以及Ansys Sherlock等結構分析相關產品。
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展開 【Ansys線上直播回看】Ansys 2.5D/3D IC封裝仿真分析案例分享
通過包含鍵合、倒裝、堆疊、Interposer和RDL再布線層等技術的組合,實現很高的功能密度,具有明顯的系統優勢,由于2.5D/3D IC設計的復雜性,需要用三維電磁場工具精確抽取片上和封裝的三維電磁寄生效應,5月26日下午4點,【Ansys 2.5D/3D IC封裝仿真分析案例分享】網絡研討會即將開播,本次網絡研討會基于HFSS最新推出的2.5D/3D封裝仿真流程,幫助設計者完成GDS導入,interposer模型處理及3D全波仿真等過程,充分了解和體驗HFSS針對2.5D/3D IC設計的全新解決方案。
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關于Simulation World
Simulation World是一場面向全球觀眾且為免費的在線虛擬盛會,將于2020年6月10日-11日舉行,屆時,來自Ansys,客戶和合作伙伴多名演講者將在此發表主題演講。內容涵蓋自動駕駛、電氣化、工業物聯網以及后疫情時代的數字化轉型等前沿趨勢探討,Ansys合作伙伴也將在其冠名的虛擬展廳中展示相關解決方案。立即掃碼報名!
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展開 Ansys Zemax | 什么是有限元分析(FEA)?
有限元分析測試的類型
根據要解決的特定工程問題,可以使用FEA來管理多種類型的測試。多用途仿真軟件(如Ansys Mechanical)可提供一系列分析工具來執行自定義設計場景。一些最常見的FEA測試類型包括:
靜態分析:當條件不會隨時間變化時,在穩態載荷下執行。
動態分析:用于涉及隨時間或頻率變化的計算。
模態分析:查看固有頻率,以預測結構振動方式以及這些振動對性能的影響方式。
FEA的未來
隨著我們面臨越來越復雜的工程問題,如能源生產、自動化和深度太空旅行,FEA將繼續作為一種理想技術,助力探索最具創新性的解決方案。通過利用高性能計算(HPC)不斷增強的處理能力,并結合AI的認知感知能力,未來FEA將能夠以之前難以想象的速度為更多人提供更好的洞察。
展開 【Ansys線上直播回看】基于模型的功能安全分析助力提高BMS安全
如何保障BMS的安全,并高效完成其功能安全分析,這給BMS廠商帶來了新的挑戰和巨大的工作量。
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