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登錄ansys螺紋模擬
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys螺紋模擬的視頻教程
ABAQUS-螺紋連接水壓滲透模擬
本案例基于ABAQUS/Standard模擬了密封螺紋連接在水壓力作用下的滲透。采用CAX4R單元,建立軸對稱模型,定義三個(gè)分析步,一是螺栓預(yù)緊載荷,二是位移載荷,三是水壓力載荷(600Mpa),輸出螺栓的應(yīng)力應(yīng)變云圖 ,水壓及接觸面積歷史曲線。
¥10 22分鐘 226播放
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ANSYS/LS-DYNA鋼纖維混凝土動(dòng)態(tài)沖擊壓縮模擬
1.鋼纖維混凝土模型的建立 2.鋼纖維的兩種接觸方式(CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID完全耦合)、(CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID+DEFINE_FUNCTION考慮粘結(jié)力-滑移關(guān)系) 3.后處理輸出纖維的能量、纖維受力、纖維應(yīng)力時(shí)程曲線信息
¥80 1小時(shí)4分鐘 1453播放
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ansys螺紋模擬的實(shí)例教程
結(jié)構(gòu)連接中采用螺紋連接應(yīng)用非常廣泛,通常我們在進(jìn)行有限元分析時(shí),會(huì)將螺栓簡化成光桿或者甚至是一根梁。但是對于一些關(guān)鍵的螺紋連接,當(dāng)我們需要考慮螺紋處的應(yīng)力分布時(shí),往往需要將螺紋細(xì)節(jié)特征建立好,然后進(jìn)行仿真。由于螺紋本身細(xì)節(jié)特征較多,為保證求解精度,網(wǎng)格會(huì)非常多,這將大大降低求解效率。
ANSYS 15.0之后的版本中,增加了虛擬螺紋功能。在進(jìn)行螺紋模擬時(shí),我們不用建立精細(xì)化的螺紋模型就可以得到螺紋處精確的應(yīng)力分布,非常便捷。我們以某拉桿為例,介紹虛擬螺紋具體設(shè)置方法。
1. 拉桿結(jié)構(gòu)如下圖所示,與外部螺母采用螺紋連接,建模時(shí)我們忽略螺紋特征,將螺紋處建成光面。
2. 選擇拉桿外表面為接觸面,螺孔內(nèi)表面為目標(biāo)面,接觸類型為不分離。
3. 在接觸屬性中,設(shè)置螺紋具體參數(shù):如中徑、螺距、牙型角等。
4. 對模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,需要注意的是,螺紋處網(wǎng)格需要細(xì)化,一般網(wǎng)格尺寸不超過1/4螺距。
5. 對模型進(jìn)行加載并求解,可以查看到螺紋處的應(yīng)力分布,如下圖所示。
6. 我們建立詳細(xì)的螺紋模型,進(jìn)行求解。計(jì)算結(jié)果如下所示,可以看到虛擬螺紋模型與詳細(xì)螺紋模型計(jì)算的結(jié)果基本保持一致。
來源:安世亞太
展開 結(jié)構(gòu)連接中采用螺紋連接應(yīng)用非常廣泛,通常我們在進(jìn)行有限元分析時(shí),會(huì)將螺栓簡化成光桿或者甚至是一根梁。但是對于一些關(guān)鍵的螺紋連接,當(dāng)我們需要考慮螺紋處的應(yīng)力分布時(shí),往往需要將螺紋細(xì)節(jié)特征建立好,然后進(jìn)行仿真。由于螺紋本身細(xì)節(jié)特征較多,為保證求解精度,網(wǎng)格會(huì)非常多,這將大大降低求解效率。
ANSYS 15.0之后的版本中,增加了虛擬螺紋功能。在進(jìn)行螺紋模擬時(shí),我們不用建立精細(xì)化的螺紋模型就可以得到螺紋處精確的應(yīng)力分布,非常便捷。我們以某拉桿為例,介紹虛擬螺紋具體設(shè)置方法。
1. 拉桿結(jié)構(gòu)如下圖所示,與外部螺母采用螺紋連接,建模時(shí)我們忽略螺紋特征,將螺紋處建成光面。
2. 選擇拉桿外表面為接觸面,螺孔內(nèi)表面為目標(biāo)面,接觸類型為不分離。
3. 在接觸屬性中,設(shè)置螺紋具體參數(shù):如中徑、螺距、牙型角等。
4. 對模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,需要注意的是,螺紋處網(wǎng)格需要細(xì)化,一般網(wǎng)格尺寸不超過1/4螺距。
5. 對模型進(jìn)行加載并求解,可以查看到螺紋處的應(yīng)力分布,如下圖所示。
6. 我們建立詳細(xì)的螺紋模型,進(jìn)行求解。計(jì)算結(jié)果如下所示,可以看到虛擬螺紋模型與詳細(xì)螺紋模型計(jì)算的結(jié)果基本保持一致。
展開 螺紋模擬的一些解答
上一篇螺紋模擬講到:螺紋的強(qiáng)度計(jì)算除了用理論上的計(jì)算以外,更多的是結(jié)合有限元分析,獲得螺紋連接頭的各種強(qiáng)度,如抗拉,抗壓,抗內(nèi)壓,抗外壓,彎矩等強(qiáng)度。在分析中應(yīng)著重考慮如下問題:
1,螺紋的模型簡化;多大的尺寸考慮到計(jì)算模型中?螺紋的升角如何簡化?
螺紋由于其幾何非線性,導(dǎo)致應(yīng)力在螺紋牙齒根部及其不連續(xù)的地方會(huì)產(chǎn)生較大的應(yīng)力放大,局部剛度對其應(yīng)力結(jié)果會(huì)產(chǎn)生較大的影響;由此,外部約束(人為施加的約束用以模擬的邊界條件)不應(yīng)離螺紋過近,從經(jīng)驗(yàn)上獲得的值為螺紋管子的5倍名義外徑施加約束,不會(huì)使螺紋處的剛度值產(chǎn)生較大影響。這是對圣維南原理的實(shí)際應(yīng)用。對螺紋升角可以考慮升角為0來代替,即把螺紋剖面線繞中心軸旋轉(zhuǎn)一圈獲得,這樣的螺紋失去了升角;但這對于簡化螺紋建模有極大的便利。進(jìn)一步想,簡化失真嗎?能代表實(shí)際螺紋的力學(xué)性能嗎?模擬設(shè)計(jì)中遵循一種原則,即保守原則;如果更危險(xiǎn)的工況都可以滿足設(shè)計(jì)要求,那么設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)可以更加放心使用;螺紋升角為0時(shí),螺紋承受外載的橫截面積為A,當(dāng)螺紋升角大于0時(shí),則為A/cos(a),由此,可以直觀的看到,有螺紋升角時(shí),螺紋的接觸處的應(yīng)力較小;用升角為0的螺紋模擬,可以獲得更加保守的設(shè)計(jì)結(jié)果。
2,螺紋的預(yù)緊力如何計(jì)算?是扭矩值計(jì)算而來?(可以從實(shí)際旋轉(zhuǎn)圈數(shù)或者扭矩值并結(jié)合螺紋的參數(shù)如螺紋名義外徑,螺紋頭數(shù)目,螺紋牙距等計(jì)算出螺紋的預(yù)緊力,可在網(wǎng)上找到相關(guān)計(jì)算方法...)
3,螺紋是否偏心?螺紋是否有缺陷?(這個(gè)考慮有利于模擬結(jié)果和實(shí)際相符;如果螺紋偏心或者有初始缺陷,其應(yīng)力放大因子成指數(shù)級增加,對后期的疲勞強(qiáng)度影響極大。)
4,公母扣螺紋的接觸如何設(shè)置?(最真實(shí)的模擬是非線性的自然接觸,當(dāng)然存在收斂問題,需要不斷優(yōu)化網(wǎng)格以及調(diào)整接觸參數(shù))
5,網(wǎng)格在螺紋處如何處理?
展開 由于工作的原因,最近做了一個(gè)螺紋搓牙的模擬。把后處理結(jié)果動(dòng)畫發(fā)上來與大家分享吧!希望能對大家進(jìn)一步的了解deform有所幫助。由于其它原因,具體設(shè)置不細(xì)說了,所謂會(huì)了不難,難了不會(huì),其實(shí)挺簡單的。大家經(jīng)過努力也可以做到的。不啰嗦了,看圖吧!:)
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展開 項(xiàng)目難點(diǎn):
1、螺紋精細(xì)建模;
2、接觸設(shè)置。
若有興趣,可加我QQ2170453510。

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ansys螺紋模擬的最新內(nèi)容
概述
流固耦合問題在工程應(yīng)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(nèi)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(yīng)用。本文介紹了對囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內(nèi)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(jìn)行定義。
目標(biāo)
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(yīng)的流體體積與壓力之間的關(guān)系
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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(jì)算窗口中同時(shí)追跡透射和反射光線
在考慮偏振及鍍膜的影響下如何計(jì)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(shí)例分析將該模型與Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型進(jìn)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。
概要
本文描述了OpticStudio中可用于描述高階激光束的模型。一旦定義,這樣的光束可以在OpticStudio中使用物理光學(xué)傳播設(shè)計(jì)的任何光學(xué)系統(tǒng)中傳播。由矩形、圓形和橢圓形增益孔徑的激光腔產(chǎn)生的光束可以用可用的Hermite-Gaussian, Laguerre-Gaussian和Ince-Gaussian光束模型來描述。
簡介
一般來說,激光的輸出可以通過求解傍軸波動(dòng)方程得到
“Ansys 2025 全球仿真大會(huì)”仿真應(yīng)用大賽優(yōu)秀作品展示
本屆仿真應(yīng)用大賽最終評選出 30 篇 TOP 優(yōu)秀作品,分別榮獲一、二、三等獎(jiǎng)及行業(yè)最佳實(shí)踐獎(jiǎng)。近 200 位來自汽車、半導(dǎo)體、高科技、能源等行業(yè)的仿真精英參賽,他們以前沿思維與創(chuàng)新實(shí)踐,充分展現(xiàn)了仿真技術(shù)的無限潛能。我們將陸續(xù)為大家分享獲獎(jiǎng)佳作,帶您一同領(lǐng)略仿真賦能創(chuàng)新的非凡力量,希望用戶能從中汲取靈感
Ansys Zemax | 如何模擬掃描鏡3個(gè)月前
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概述
這篇文章介紹了:
如何設(shè)置掃描鏡建模時(shí)所需要的坐標(biāo)間斷面
如何利用多重結(jié)構(gòu)編輯器設(shè)置多個(gè)掃描角度
如何對檢流計(jì)式的掃描鏡建模,其中鏡面繞其頂點(diǎn)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(gè)偏心點(diǎn)旋轉(zhuǎn)
建立掃描鏡
在本文中我們將介紹如何設(shè)置一個(gè)光線90°反射的掃描鏡系統(tǒng),其中反射鏡面以5°掃描角進(jìn)行旋轉(zhuǎn)掃描
對于實(shí)際應(yīng)用中承受非線性彈簧單元Combin39的實(shí)際應(yīng)用。
在ANSYS Workbench里提供了兩種方法,一種是WB的雙向彈簧,輸入數(shù)據(jù)表格,其本質(zhì)上采用是LINK8單元進(jìn)行模擬,而不是非線性彈簧combin39。
而利用Combin39單元,需要建立彈簧單元后,插入命令流來實(shí)現(xiàn),對于只承受壓縮載荷的力-位移曲線,輸入到最后,是需要稍等小的正位移和正力數(shù)值。
Ansys 案例研究 | 保齡球撞擊模擬4個(gè)月前
本視頻演示了使用一個(gè)保齡球碰撞示例來說明接觸的概念。
Ansys Zemax | 如何模擬雙折射偏振器件4個(gè)月前
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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(jì)算偏振器的消光比。
什么是雙折射現(xiàn)象
一般的光學(xué)材料都是均勻的各向同性的,也就是說無論光從哪個(gè)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
Ansys Zemax|如何有效地模擬散射5個(gè)月前
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概要
OpticStudio中,有兩個(gè)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(xì)討論了這兩個(gè)工具,并且以一個(gè)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(xué)系統(tǒng)進(jìn)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
