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ansys運(yùn)動模擬

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07

ansys運(yùn)動模擬的視頻教程

Fluent -動網(wǎng)格-活塞運(yùn)動模擬
Fluent -動網(wǎng)格-活塞運(yùn)動模擬

Fluent -動網(wǎng)格-9-活塞運(yùn)動模擬 案例簡介: 模型如下圖所示:

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fluent專家-離散相-案例1-管道內(nèi)顆粒運(yùn)動軌跡的模擬
fluent專家-離散相-案例1-管道內(nèi)顆粒運(yùn)動軌跡的模擬

fluent-離散相-案例1-管道內(nèi)顆粒運(yùn)動軌跡的模擬 案例簡介 本案例模擬顆粒隨著氣流流動時(shí)的變化軌跡及與管壁的碰撞,采用DPM模型進(jìn)行模擬計(jì)算,模型如圖所示,直徑為50mm,長度為1000mm,球形顆粒直徑為1mm,攜帶球形顆粒的氣流以1m/s的速度從入口流入。 視頻從建模到最后結(jié)果后處理,全程錄制,讓大家可以自己按照視頻做出來 知識點(diǎn):dpm模型、侵蝕模型、等等

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ansys運(yùn)動模擬圖1

ansys運(yùn)動模擬的實(shí)例教程

老鐵們大家好: 學(xué)過CATIA 運(yùn)動仿真的朋友都知道,dmu里有一個(gè)點(diǎn)-曲線(point on curve)運(yùn)動副,典型的高副,但是這個(gè)運(yùn)動副無法進(jìn)行獨(dú)立的運(yùn)動模擬。 如果我們在一個(gè)裝配體中,建立如下兩個(gè)part模型,一個(gè)是平面曲線,一個(gè)是雕刻機(jī)刻刀,如下圖片所示,然后在dmu模塊,建立運(yùn)動裝置,并創(chuàng)建點(diǎn)-線結(jié)合的運(yùn)動副,設(shè)定曲線為固定件,并在點(diǎn)-曲線運(yùn)動副上添加驅(qū)動,這個(gè)時(shí)候我們發(fā)現(xiàn)裝置依然還有3個(gè)自由度,也就是說裝置本身無法進(jìn)行運(yùn)動模擬。 那么這是什么原因呢?我們應(yīng)該怎解決呢?很多朋友都曾問過類似的問題,那么我們下面就分析一下并給出解決方案吧。 原因分析, 如果只是簡單的創(chuàng)建一個(gè)點(diǎn)-曲線運(yùn)動副,那么刻刀實(shí)際上只約束了xyz三個(gè)方向的位移自由度,依然有三個(gè)方向的轉(zhuǎn)動自由度,相當(dāng)于刻刀可能偏斜或者繞自身回轉(zhuǎn)軸進(jìn)行回轉(zhuǎn),而沒有全約束是無法進(jìn)行運(yùn)動模擬的。 解決方法, 這個(gè)時(shí)候我們需要添加一個(gè)運(yùn)動件-導(dǎo)軌,讓導(dǎo)軌分別與平面曲線和刻刀建立棱形結(jié)合(滑移副),網(wǎng)上有相關(guān)的一些介紹,但是都不夠形象,那么大家可以觀看下面這個(gè)圖片和視頻,相當(dāng)于直接將運(yùn)動裝置中的(被加工件-小螞蟻logo輪廓曲線,導(dǎo)軌,刻刀) 都給模擬出來了。關(guān)于棱形副的具體創(chuàng)建方法比較簡單,就不再贅述了。 文章來源:CATIA小螞蟻
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船舶運(yùn)動數(shù)值模擬自動化智能化防范 【計(jì)算軟件】OpenFOAM開源平臺 【仿真平臺】自建高性能計(jì)算集群 【算例說明】基于OpenFOAM流體力學(xué)開源軟件提出了船舶運(yùn)動模擬自動化和智能化方法,可使計(jì)算流程自動完成;通過逐個(gè)分析不同參數(shù)的影響,智能化分析多工況數(shù)值模擬結(jié)果和大數(shù)據(jù)平臺,可得到優(yōu)化的計(jì)算參數(shù),從而使數(shù)值模擬的人工處理部分最大限度地減少,同時(shí)計(jì)算過程達(dá)到最大程度地簡化,數(shù)值計(jì)算結(jié)果可靠,可滿足工程應(yīng)用的需求。自動化和智能化處理的概念和方法,也可用于其他數(shù)值模擬領(lǐng)域。 【工程應(yīng)用】船舶阻力、螺旋槳敞水、船槳舵自航等 【創(chuàng)新貢獻(xiàn)】自動化計(jì)算流程(一鍵計(jì)算)+智能化計(jì)算參數(shù)優(yōu)化 【算例文件】關(guān)注微信公眾號“云數(shù)仿真”進(jìn)行咨詢或聯(lián)系jianchen122004@126.com 更多精彩內(nèi)容請關(guān)注微信公眾號“云數(shù)仿真”...
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下面是 COMSOL 官網(wǎng)案例庫中使用牛頓型,忽略慣性項(xiàng)公式來追蹤長求解時(shí)間內(nèi)的很小的粒子的示例: 層流靜態(tài)混合器中的粒子軌跡 使用介電泳從紅細(xì)胞中分離血小板 因?yàn)榱W幼銐虼笠灾掠趹T性對粒子運(yùn)動產(chǎn)生重大影響,所以下示例使用了牛頓型公式: 微混合器中的顆粒跟蹤 污染物顆粒造成的管道沖蝕 結(jié)語 當(dāng)使用流體流動接口的粒子追蹤來模擬流體中的小顆粒的運(yùn)動時(shí),通常應(yīng)從計(jì)算與粒子相關(guān)的拉格朗日時(shí)間尺度 τ_p 開始, 并將此時(shí)間尺度與我們要模擬的求解時(shí)間范圍進(jìn)行比較。 如果具有不同粒徑的分布,請基于最小粒徑進(jìn)行此估算,因?yàn)槟P椭凶钚T性粒子決定了運(yùn)動方程的數(shù)值剛度。 如果要在比速度響應(yīng)時(shí)間大得多的時(shí)間范圍內(nèi)預(yù)測粒子運(yùn)動(比如說幾千倍甚至更多倍),則應(yīng)該考慮慣性是否實(shí)際上在粒子運(yùn)動中起著重要作用。如果不是,則可以從列表中選擇牛頓型,忽略慣性項(xiàng)(從 5.6 版本開始可用)。 如果仍要考慮慣性,則可以使用牛頓型或牛頓型,一階公式。但是,請注意,要求解的方程組是數(shù)值剛性的,我們可能需要手動減小求解器采取的時(shí)間步的大小,以防止粒子位置和速度發(fā)生非物理振蕩。 本文內(nèi)容來自 COMSOL 博客
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水輪機(jī)的CFD計(jì)算,屬于典型的氣液兩相流問題,通常需要應(yīng)用的計(jì)算模型有湍流模型、多相流模型、空化模型、運(yùn)動模型等。在多相流模型模型中,為了刻畫水流沖擊葉片時(shí)的兩相界面,通常使用VOF方法和LEVEL SET方法實(shí)現(xiàn)界面捕捉,關(guān)于這兩種方法的特點(diǎn),可查詢公眾號往期文章。此外,水輪機(jī)在水流作用下的運(yùn)動屬于被動運(yùn)動,同時(shí)涉及六自由度問題。 模 型 設(shè) 置 采用實(shí)云流體仿真軟件對水輪機(jī)進(jìn)行模擬分析,如圖所示為計(jì)算模型的幾何尺寸,其中,水流從上方沿管道進(jìn)行射流,在初始速度和重力的作用下沖擊水輪機(jī)葉片,驅(qū)動水輪機(jī)轉(zhuǎn)動,除管道設(shè)置為壁面、入口為速度入口外,其余邊界皆為壓力出口。
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做了一個(gè)軌道(圓形)運(yùn)動問題的模擬,現(xiàn)共享給大家。 純屬練習(xí),不可聯(lián)想! 這是動畫和ODB文件 satellite.part01.rar satellite.part03.rar satellite.part04.rar satellite.part05.rar satellite.part06.rar 這是inp文件。 satellite.rar
ansys運(yùn)動模擬圖2

ansys運(yùn)動模擬的最新內(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
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 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
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 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。
基于ANSYS Workebench2025R2 凸輪結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動 結(jié)構(gòu)模型
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方程得到
“Ansys 2025 全球仿真大會”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、三等獎及行業(yè)最佳實(shí)踐獎。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
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 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。
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。
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 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