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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys案例模擬的視頻教程
(課程)ANSYS/ls-dyna巷道三次循環掘進爆破開挖模擬案例
1.對巷道三次循環爆破開挖模型建模思路及計算原理進行介紹,案例的炮孔直徑為40mm,裝藥直徑32mm,為不耦合裝藥方案,與耦合裝藥結構相比建模更復雜,而通過CAD可快速完成不耦合裝藥結構的建立。 2.通過CAD+ANSYS快速創建循環開挖巷道網格模型,包含模型輔助線切割,全局炮孔一次性切割操作。
¥128 3小時21分鐘 1372播放
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***滯回曲線數值模擬大集合***(鋼筋混凝土柱壓彎滯回案例、滯回模擬之我見、滯回模擬數據分析)
本視頻首先向大家分享一個鋼筋混凝土柱低周往復模擬,適用于所有階段的同學,簡單明了,通俗易懂,上手輕松,必須是大通之法。 在與上百名同學的溝通中,我發現大家更多關注模擬結果是否與試驗結果是否吻合?我認為這是做數值模擬的最低境界,當然,吻合良好是數值模擬準確的重要依據。本視頻,我想談一談我對滯回模擬的一些看法,說一說“調”模型(捏攏是什么!)的故事。
¥298 1小時10分鐘 10051播放
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ansys案例模擬的實例教程
本視頻演示了使用一個保齡球碰撞示例來說明接觸的概念。
在較短的研發周期內,對復雜的電子產品進行設計,將ANSYS Workbench運用到產品研發中,不失為一種高效的方法。
在快節奏的消費電子產品市場上,企業面臨著壓力,要求縮短研發周期,提高產品的可靠性,快速上架并熱賣。在增加產品復雜性的同時,研發周期大大縮短,一個行之有效的方法就是引入CAE仿真軟件。
引入分析工具,設計工程師能夠生成物理模型的虛擬結構,基于產品所處于的真實物理環境,對其進行CAE分析計算。引入分析工具可以使產品的復雜性得以提前驗證,同時也縮短設計周期。這比傳統上試錯原型的方法要快得多。
當前,很多機構已經對各類工程學科采用了模擬過程。傳統上,工程師分別使用流體、熱、結構或電子分析工具來設計產品的特定方面。然而不同物理場的隔離、斷開,工程師們無法考慮到產品所有的設計可能會對其他學科或整個系統造成的影響。
ANSYS軟件的功能使工程師能夠深入了解特定的多物理現象以及它們之間的相互關系。電力工程師可以考慮到由于導體的焦耳加熱造成的材料電阻率的變化,可以在CAE軟件中看到電路板內的電壓損失、熱流分布。
通過ANSYS Workbench,可以將結構、熱、流體和電磁場解算器結合在一起以實現真正的多物理模擬,可以在這些解算器之間自動共享幾何圖元,以考慮場與場之間的耦合影響。
使用共享幾何圖形,ANSYS Workbench平臺可以建立不同的物理場,專家可以為他們的特定學科進行單一物理模擬,在Workbench下拖動場與場之間的數據鏈,可以實現對多個物理場之間的系統級耦合分析。這種協作設計模式意味著所有的專業都可以在模擬的初始階段進行處理,而不是在昂貴的原型制造階段或最終生產階段再進行測試實驗。
展開 時間:2019年8月16日-2019年8月19日
地點:北京科技大學
本次以最新版本ANSYS FLUENT19.2講授。
ANSYS FLUENT認證專家主講!
內容如下:
一、ICEM CFD網格生成(求解前處理)
二、FLUENT操作通用流程及高級子模型添加
三、FLUENT傳熱模擬
四、FLUENT流固耦合
五、FLUENT多相流
六、DPM顆粒離散相模擬
七、FLUENT化學反應與燃燒
八、動網格及旋轉網格
九、FLUENT UDF/UDS
十、FLUENT各領域案例總結
十一、CFD-POST后處理與數據輸入分析
十二、答疑與學習平臺
培訓后頒發工業和信息化部證書。
聯系人:劉昊
手機:13261851751
報名QQ:823070714
注:參加一次,后期本人可以免費參加相同課程,不限次數、學會為止!
期待您前來參加,麻煩把此學習安排轉發給相關人員。謝謝!
頒發工業和信息化部證書!
展開 ANSYS FLUENT通用流體模擬核心技術應用與案例實戰培訓班
培訓時間:2019年8月16日-2019年8月19日
培訓地點:北京科技大學
本次培訓以最新版本ANSYS FLUENT19.2講授。
ANSYS FLUENT認證專家主講!
內容如下:
一、ICEM CFD網格生成(求解前處理)
二、FLUENT操作通用流程及高級子模型添加
三、FLUENT傳熱模擬
四、FLUENT流固耦合
五、FLUENT多相流
六、DPM顆粒離散相模擬
七、FLUENT化學反應與燃燒
八、動網格及旋轉網格
九、FLUENT UDF/UDS
十、FLUENT各領域案例總結
十一、CFD-POST后處理與數據輸入分析
十二、答疑與學習平臺
培訓后頒發工業和信息化部證書。
聯系人:劉昊
手機:13261851751
報名QQ:823070714
注:參加一次,后期本人可以免費參加相同課程,不限次數、學會為止!
展開 13年相關科研及項目經歷,9年授課經驗,ANSYS-Fluent認證專家。長期從事Ansys Fluent相關的工作。主持多項國家級科研項目和企業合作研發工程項目,擁有豐富的科研及工程技術經驗、資深的技術底蘊和專業背景。
三、培訓對象
全國各省市從事流體流動、流體機械設計、傳熱傳質、燃燒與化學反應流、航空航天、汽車設計、船舶、石油天然氣、化工、環境、生物流體、水利、冶金、建筑及相關學科的數值模擬研發人員,各省市大學相關專業的老師、研究生、本科生、工程師及有志于ANSYS、Fluent、流體力學研究的從業者。
四、時間地點
2019年12月19日 — 2019年12月22日 北京
(時間安排:第一天報到、培訓三天)
五、培訓特色
1、最新Fluent-2019R3版本授課,新加Fluent Meshing非結構網格劃分、單雙向流固耦合,表達式功能、Fluent本身流固耦合功能等;
2、培訓老師數值計算理論和工程經驗豐富,針對實際需求,項目案例教學,實戰項目演示;
3、培訓結束后,培訓老師留給學員手機和Email,提供技術支持,充分保證培訓后出效果;
4、培訓課程錄制視頻,結束后發給每位參會人員。
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概述:
本案例展示了阻尼器的諧響應分析仿真。通過對比有無粘彈性材料的兩種仿真工況,突出了粘彈性材料在阻尼減振中的作用。通過選擇合適的材料參數,粘彈性阻尼器能夠在高頻載荷范圍內有效抑制變形幅值。
目標:
1、理解諧響應分析的工作流程
2、熟悉在 Ansys Mechanical 中通過命令片段定義粘彈性材料模型
步驟:
1、打開 Ansys Workbench
5月19日16:00,Ansys官方『揭秘電弧仿真:Ansys最新技術與應用案例』研討會將基于Fluent、Maxwell講解電弧仿真多物理場聯合分析,建立從原理方法到工程案例的完整實踐流程。感興趣的下滑預約學習??
時間:5月19日(星期二),16:00-17:00
內容簡介:
隨著電力設備向高容量、高可靠性發展,電弧仿真已成為設計與驗證階段的關鍵技術之一。本次線上研討會將聚焦
概述
流固耦合問題在工程應用中十分常見。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內部,并承受各種載荷,例如輪胎、氣墊鞋和流體容器。靜水壓流體單元非常適合此類應用。本文介紹了對囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進行定義。
目標
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應的流體體積與壓力之間的關系
概述
O型圈在密封應用中得到了廣泛使用。本模型采用軸對稱方法對O型圈的密封過程進行模擬。
目標
探究超彈性材料的特性
加深對大型非線性變形的理解
了解軸對稱建模的工作原理
步驟
1、在Ansys Workbench中創建一個靜力結構分析系統。
2、定義超彈性材料。
3、導入O型圈幾何模型。該仿真基于二維方案進行,然后通過旋轉得到三維結果。O型圈與設備的橫截面如圖
簡介
當提及模擬激光二極管時,FRED軟件具有極大的靈活性。在這篇應用筆記中,將會描述簡單到詳細的激光光源模型。最基本的模型是高斯TEM0,0模。更高級的模型包括在束腰上偏移和發散中的像散光束。激光也可以使用其M2因子表示。最后,可以創建一個任意混合模的激光。該模式可以選擇任意TEM模的高斯分布(Hermite, Laguerre, Laguerre Cosine, 及 Laguerre
今日16:00,Ansys官方『Ansys 結構輕量化優化設計解決方案及案例分析』介紹Ansys Mechanical拓撲優化仿真解決方案,以及輕量化結構設計的工程案例分析,感興趣的下滑預約學習??
時間:5月12日(星期二),16:00-17:00
內容簡介:
1. Ansys Mechanical 拓撲優化仿真解決方案
2.輕量化結構設計案例分析
講師:
<h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 192, 0);">概述</strong></h2><p>在本例中,我們將對茶壺進行熱分析,展示鋼材料和瓷材料在穩態及瞬態分析中的溫度分布情況。</p><h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color
概述:
本案例介紹了在 GoPro 相機上進行諧波分析的流程。GoPro 相機在實際工況載荷作用下,極易受到低頻振動影響,因此檢測并規避共振引發的零部件損傷風險至關重要。本文完整展示了 GoPro 相機諧響應分析的操作流程,并闡明了增加阻尼對結構受激振動特性的影響規律。
目標:
1、理解在 ANSYS 中進行諧波分析的工作流程;
2、加深對共振與阻尼原理的理解,并掌握二者在工程實際中的應用方法
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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構創建分光棱鏡
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勢
太陽能電池板將太陽能轉化為電能,并可儲存起來。將多塊太陽能電池板排列成陣列,并隨太陽光線方向改變朝向,有助于最大限度地吸收可用的太陽能。
在仿真案例中,將一個簡單的球體放置在典型的硅材料太陽能電池板上方,指示了穩態下到達板面的熱流密度以及表面的溫度分布。這里不考慮電池板表面的自由對流,僅研究輻射效應。
目標
觀察由于一個發熱物體的輻射作用,太陽能電池板上的熱流密度和溫度分布。
