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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
如何用ansys模擬風場的視頻教程
如何通過ansys的apdl命令流添加爆破模擬中的邊界條件
如何通過ansys的apdl命令流添加爆破模擬中的邊界條件,僅需要幾行命令流即可實現(xiàn)無反射條件和位移約束條件的添加,無需在lspp中操作
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如何用ansys模擬風場的實例教程
如何在ANSYS中模擬非線性三維隔震支座 ¥299
最近有很多同學聯(lián)系我,問到如何數(shù)值模擬三維隔震支座。假期加個班,做個算例分析。
1. 包含的內(nèi)容
(1)算例模型命令流
(2)三維隔震支座命令流
(3)計算過程excel文件
(4)建筑隔震橡膠支座規(guī)范
(5)常用隔震支座的設計參數(shù)
2. 進階內(nèi)容(需另付費,有需要可聯(lián)系)
(1)隔震支座在ANSYS中的批量建模方法,預計時間2024年02月
(2)如何在ABAQUS中模擬非線性單位隔震支座(連接器單元),預計時間2024年03月
3. 解決的問題
(1)如何在ANSYS中模擬橡膠隔震支座?
(2)如何確定隔震模型的力學參數(shù)與隔震支座設計參數(shù)的定量對應關(guān)系?
(3)如何模擬隔震支座的非線性特性?
(4)如何驗證隔震支座模擬的正確性?
4. 隔震模型的力學參數(shù)與隔震支座設計參數(shù)的定量對應關(guān)系
我們知道,實際應用中,我們可以采用廠家提供的標準型號的隔震支座,也可以訂制特殊類型的隔震支座,不管采用那種形式,在仿真模擬時,我們都要將設計參數(shù)與隔震模型的力學參數(shù)對應起來,從而進行力學分析。
ANSYS中并沒有特定的隔震單元,但提供了一系列的彈簧-阻尼器單元,可以通過組合單元模擬隔震支座的力學特性。采用COMBIN14單元模擬隔震支座的豎向剛度,COMBIN14又稱彈簧-阻尼器單元,具有1D、2D和3D的軸向或扭轉(zhuǎn)能力。軸向彈簧-阻尼器為單軸拉壓行為,每個單元有2個節(jié)點,每個節(jié)點有3個自由度,即沿著X、Y和Z方向的三個平動或轉(zhuǎn)動位移。水平方向上,采用COMBIN40單元模擬隔震支座的水平剛度和阻尼,COMBIN40單元將彈簧、滑塊和阻尼器并聯(lián),再用串聯(lián)的方式與間隙耦合形成組合體,適用于多種情況的分析。該單元可以引入雙線性強化模型,并考慮粘滯阻尼的影響。詳細參考《ANSYS結(jié)構(gòu)分析單元與應用》。
展開 在模流分析中,料管區(qū)域的仿真會影響模穴中熔膠的進澆狀態(tài),進而影響到整個射出成型模擬的結(jié)果。若要精確地描述熔膠在料管中被壓縮的現(xiàn)象,合理的射出組件模型建構(gòu)是至關(guān)重要的。然而噴嘴與螺桿等射出組件結(jié)構(gòu)相當復雜且種類繁多,如何兼顧建模質(zhì)量以及開發(fā)效率,是相當關(guān)鍵的課題。
為了拉近現(xiàn)實與模擬的差異,并提高射壓預測的準確性,Moldex3D已納入料管內(nèi)充填與保壓的動態(tài)仿真。此外,Moldex3D 2021更進一步提供噴嘴塑料區(qū)精靈,讓使用者可輕松建立真實噴嘴形式,不僅使分析更準確,也能減少前處理建立噴嘴塑料區(qū)的負擔。
螺桿壓縮造成的流率變化
操作流程
?限制條件
-確認在偏好設定的Solid頁簽中,有勾選六面體為主的實體網(wǎng)格。
-模型將僅支持射出成型的機臺模式設定成型條件及實體冷卻(Solid Cool)分析。
?步驟 1 : 前處理
1.準備模型中執(zhí)行分析需要的其他組件。在模型頁簽中,點選噴嘴塑料區(qū)啟動噴嘴塑料區(qū)精靈來建立3D 螺桿模型。
2.選擇線定義流道的端點或幾何定義流道的圓心作為基準點。
3.噴嘴塑料區(qū)精靈在下拉式選單中提供3種噴嘴前端與主體,共有9種噴嘴塑料區(qū)組合可供設定(可在窗口內(nèi)預覽示意圖)。
注:
[1]完成噴嘴塑料區(qū)設定后,若想修改噴嘴塑料區(qū)形式,請刪除后重新設定。若只是要更改尺寸,請確認每個交界處的尺寸必須連續(xù),以及噴嘴塑料區(qū)與流道交界的尺寸,必須小于流道尺寸。
[2]當噴嘴塑料區(qū)與流道相接,預設模座會被調(diào)整到噴嘴塑料區(qū)與流道的交界處,并自動產(chǎn)生射出單元屬性的環(huán)狀實體網(wǎng)格,避免流道網(wǎng)格未被包覆(冷卻系統(tǒng)無論是用簡化的模座還是用模板組件,軟件皆可支持分析)。
展開 標準面材料類型設置為 ABSORB,用來模擬針孔。把這個針孔放在第一個針孔的共軛位置,把探測器放在第二個針孔后用來接收圖像。
樣本建模
建模熒光顯微鏡的樣本有三種方法:矩形體光源物體、背光幻燈片、光激發(fā)光功能。附件中的非序列文件內(nèi)包含三種方法,分別作為多重結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)1、結(jié)構(gòu)2和結(jié)構(gòu)3。
第一種方法(如上圖所示)創(chuàng)建了一個尺寸與樣本平面上光束直徑差不多的矩形體光源,將其波長設置為熒光波長,并向所有方向輻射。這個建模方式能夠體現(xiàn)第二個針孔對于成像清晰程度的影響。
背光幻燈片也是一種樣本的建模方法,把一張圖片放置在樣本平面,并設置物體類型為幻燈片,之后在其下方放置矩形光源,這一模型常用于表現(xiàn)系統(tǒng)成像的對比度。
最后,我們還能用光激發(fā)光特性對樣本進行建模。把任意體積物體(矩形體、標準面、球體等)放在物鏡焦點上,設置該物體的三維大小與你要觀測的目標尺寸相當。在本系統(tǒng)中,采用了半徑10微米的球體。在物體屬性界面,體散射 (volume physics) 標簽中,選擇熒光散射 (Photoluminescent) 模式。并輸入你的熒光材料的光譜數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)必須以特定的格式列出,具體的細節(jié)您可以在附件中查詢。樣本需要吸收光譜和發(fā)射光譜數(shù)據(jù),由此將把激發(fā)和量子效率光譜信息包含在內(nèi)(您只需要選擇其中一個)。
本例中采用乙醇中的熒光素作為樣本,設置熒光體積的材料模擬乙醇的特性,d光下,乙醇折射率為 1.36168,阿貝數(shù)為 59.35。
光譜數(shù)據(jù)是從俄勒岡醫(yī)學激光中心在線數(shù)據(jù)庫中獲取的,該數(shù)據(jù)庫由 Scott Prahl 博士提供。
總結(jié)
本文介紹了用 OpticStudio 設計共聚焦顯微鏡的流程,同時使用了序列模式和非序列模式,并將二者結(jié)合。
展開 繞偏心點旋轉(zhuǎn)
在前一個例子中,我們展示了如何讓反射鏡面繞著它的頂點轉(zhuǎn)動,這在模擬檢流計式的掃描振鏡或者類似類型的反射鏡時非常有用。然而當掃描鏡是多邊形幾何體的一部分時,它需要繞著一個距離鏡面頂點一定距離的點轉(zhuǎn)動。這時我們應該如何設置呢?
我們需要把鏡面的旋轉(zhuǎn)點放在多邊形掃描鏡的中心位置。假設鏡面頂點和多邊形幾何體中心的間距是50mm。在檢流計式掃描振鏡系統(tǒng)的基礎(chǔ)上做如下修改:
這樣修改可以把掃描鏡的旋轉(zhuǎn)點向遠離鏡面的方向移動50mm。然后,打開掃描鏡的表面屬性 (Surface Properties),在繪圖 (Draw) 選項卡中將鏡面的基底厚度設置為50mm,如下圖所示:
這樣我們可以清楚的看到鏡面的旋轉(zhuǎn)點位置:
您可以打開示例文件中的Polygon.zmx文件查看當前系統(tǒng)。
小結(jié)
模擬掃描鏡分以下幾個步驟:
使用“添加反射鏡”工具,在鏡面的初始位置設置反射鏡
使用“旋轉(zhuǎn)/偏心元件”工具,設置反射鏡面的掃描角度
將掃描角度設置為一個多重結(jié)構(gòu)參數(shù)
根據(jù)使用需要,定義多個結(jié)構(gòu),對鏡面的掃描過程進行采樣
也可以利用優(yōu)化菜單中的滑塊功能模擬鏡面的掃描運動
如果掃描鏡的旋轉(zhuǎn)點不在反射鏡表面上,則可使用坐標間斷面的厚度參數(shù)來定義旋轉(zhuǎn)點與鏡面表面的距離
展開 上篇文章提到了如何用SolidWorks提取復雜流道。下面,教你另外一種方法提取復雜流道。利用ANSYS Workbench里面的Geometry模塊進行提取。
示例模型,依然用上篇的模型,三個零件組成的具有復雜表面的裝配體。如下面所示。
1. 打開ANSYS Workbench平臺。
2. 調(diào)用Geometry模塊。
3. 導入SolidWorks的三維模型。
4. 雙擊鼠標左鍵Geometry,打開模塊的界面。點擊界面上的“Generate”按鈕,將導入的模型生成在軟件中。
5. 在進口處,生成一個面進行封閉。“Concept”—>“Surfaces from Edges”
6. 選擇進口邊界的線條,按住“Ctrl”鍵可以多選。點擊“Generate”按鈕生成進口面。
7. 如此方法,生成出口面。生成后可以在軟件界面左邊看到兩個面。
展開 
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概述
這篇文章介紹了:
如何在序列模式下使用多重結(jié)構(gòu)創(chuàng)建分光棱鏡
如何在布局圖以及分析/計算窗口中同時追跡透射和反射光線
在考慮偏振及鍍膜的影響下如何計算透射和反射光線的總能量
介紹
在OpticStudio中,分光棱鏡可以在序列或非序列追跡模式下模擬。
在非序列中,光線可以在折射表面上分裂為折射和反射光線。這也是非序列模式最主要的優(yōu)勢
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本文旨在介紹如何在OpticStudio中模擬K-相關(guān)分布散射模型,并用實例分析將該模型與Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型進行了比較。
簡介
表面微粗糙度引起的散射通常具有 K-相關(guān)模型 (K-correlation model) 的特征。該模型除了在小散射角區(qū)域有所不同外,與 Harvey-Shack (ABg) 模型十分相似。
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概述
這篇文章介紹了如何在 OpticStudio 中將序列模式和非序列模式結(jié)合,來設計一個共焦熒光顯微鏡。這個光學系統(tǒng)主要由兩部分組成:將激光輸送到顯微物鏡的激光聚焦(和準直)系統(tǒng),以及顯微物鏡、鏡筒透鏡和探測器組成的成像系統(tǒng)。本文提供了設計共聚焦顯微鏡的流程以及如何建立用于優(yōu)化的評價函數(shù),還有如何利用轉(zhuǎn)換為 NSC 組工具將整個序列模式系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為非序列模式
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概述
這篇文章介紹了:
如何設置掃描鏡建模時所需要的坐標間斷面
如何利用多重結(jié)構(gòu)編輯器設置多個掃描角度
如何對檢流計式的掃描鏡建模,其中鏡面繞其頂點旋轉(zhuǎn)
如何對多邊形幾何體式的掃描鏡建模,其中鏡面繞著一個偏心點旋轉(zhuǎn)
建立掃描鏡
在本文中我們將介紹如何設置一個光線90°反射的掃描鏡系統(tǒng),其中反射鏡面以5°掃描角進行旋轉(zhuǎn)掃描
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概述
這篇文章介紹了什么是雙折射現(xiàn)象、如何在OpticStudio中模擬雙折射 (birefringence)、如何模擬雙晶體的雙折射偏振器以及如何計算偏振器的消光比。
什么是雙折射現(xiàn)象
一般的光學材料都是均勻的各向同性的,也就是說無論光從哪個方向穿過材料,其折射率都保持一致。對于單軸材料來說,例如方解石 (Calcite
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概要
OpticStudio中,有兩個用來提升散射模擬效率的工具:Scatter To List以及Importance Sampling。在這篇文章中,我們詳細討論了這兩個工具,并且以一個雜散光分析為例示范了如何使用Importance Sampling。
如何有效的模擬散射
對于絕大多數(shù)光學系統(tǒng)進行散射模擬是非常重要的,尤其在雜散光分析中散射模擬更是關(guān)鍵所在
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概述
在使用非序列時,對照明系統(tǒng)進行精確模擬的第一步總是要正確建立光源模型。OpticStudio 提供了多種精確模擬光源的方法。這篇文章介紹了如何在非序列模式下使用徑向光源 (Source Radial), 光源文件 (Source File) 以及通過建立其他復雜幾何體,來對led及其它復雜光源進行建模。
介紹
Zemax 感謝 Radiant
Ansys熱應力分析通過精準仿真可使發(fā)動機活塞疲勞壽命提升40%、機床框架加工精度提升至±0.005mm,成功破解機械核心部件熱應力失效難題,而技術(shù)鄰定制培訓能讓企業(yè)工程師快速掌握這套實戰(zhàn)解決方案。
機械結(jié)構(gòu)運行過程中,溫度梯度引發(fā)的熱應力是核心部件性能衰減甚至失效的主要誘因。從高溫工況下持續(xù)運轉(zhuǎn)的發(fā)動機活塞,到對精度要求嚴苛的精密機床框架,熱應力問題始終制約著機械產(chǎn)品的可靠性與使用壽命。
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概要
光學相干層析成像(OCT)系統(tǒng)是斷層成像系統(tǒng),它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。本文講述了光學相干層析成像(OCT)系統(tǒng)的設計,并探討了如何使用OpticStudio進行相干模擬。
簡介
光學相干層析成像(OCT)系統(tǒng)是斷層成像系統(tǒng),它通過圖像反射或散射出來的光來獲取被測物體橫截面或三維圖像。盡管光線在
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概要
這篇文章介紹了如何模擬一個部分反射的表面,該表面會根據(jù)指定的散射分布對一部分入射光能量進行散射。本文介紹的示例包含部分吸收以及部分鏡面反射的情況。
簡介
使用 OpticStudio 非序列模式模擬散射和膜層的能力,我們可以模擬一個部分反射(或部分透射)的表面,該表面會根據(jù)指定的分布散射入射光能量的一部分。