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登錄軋制模擬 ansys
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
軋制模擬 ansys的視頻教程
ABAQUS-鋼板三輥軋制繞彎成型模擬
本案例基于ABAQUS/Explicit模擬了3mm鋼板軋制繞彎的過(guò)程,三個(gè)軋輥采用離散剛體建模,平板為3D可變形體,定義了鋼板密度,彈性模量,泊松比,塑性參數(shù)。定義了5個(gè)分析步,包括兩個(gè)下壓分析步,三個(gè)軋制分析步,經(jīng)多次調(diào)整分析步時(shí)長(zhǎng)和軋輥轉(zhuǎn)速,最后鋼板軋制成近圓形。結(jié)果輸出應(yīng)力應(yīng)變?cè)茍D。
¥30 26分鐘 241播放
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ABAQUS鋼板軋制成形的殘余應(yīng)力場(chǎng)模擬(純操作,無(wú)講解)
通軋制常指軋件在軋輥間變形的力學(xué)過(guò)程。為了便于分析軋制過(guò)程中各基本參數(shù)間的關(guān)系,建立所謂簡(jiǎn)單理想軋制過(guò)程,假設(shè)被軋制金屬是矩形斷面的均質(zhì)連續(xù)的剛-塑性體。軋輥是一對(duì)直徑和速度相等的平輥剛體,無(wú)外加張力或推力,由此出發(fā)確定變形區(qū)主要參數(shù)
¥2.9 30分鐘 107播放
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Deform多道次自動(dòng)連續(xù)往復(fù)軋制過(guò)程模擬分析(音頻詳細(xì)步驟)
通過(guò)該模型可以實(shí)現(xiàn)多道次連續(xù)自動(dòng)往復(fù)軋制過(guò)程模擬。
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軋制模擬 ansys的實(shí)例教程
軋制成型模擬
3.1模型概述
平軋模擬的有限元模型
3.2平軋模擬結(jié)果
平軋模擬的后處理結(jié)果
下面改變Abaqus軟件建模時(shí)一些參數(shù)設(shè)置模擬軋制缺陷,并查看模擬結(jié)果。
3.3 Alligator Cracks
在軋制過(guò)程中,由于軋輥與軋板上下表面存在摩擦,導(dǎo)致材料在整個(gè)板材厚度上的非均勻流動(dòng),如果材料內(nèi)部結(jié)合強(qiáng)度不足將導(dǎo)致軋板拉裂,其軋制缺陷形狀像鱷魚(yú)的張嘴,因此也叫鱷魚(yú)式裂紋(Alligator Cracks)。
Alligator Cracks軋制缺陷示意圖
鱷魚(yú)式裂紋主要是由于材料在整個(gè)板材厚度上的非均勻流動(dòng),以及材料中出現(xiàn)的冶金結(jié)合弱點(diǎn)造成的,它是需要預(yù)防的缺陷之一。
Alligator Cracks軋制缺陷模擬結(jié)果
優(yōu)化措施:軋制復(fù)合工藝通過(guò)合適的熱處理規(guī)程、壓下率控制材料變形量,以增強(qiáng)材料的冶金結(jié)合,防止結(jié)合強(qiáng)度不足將導(dǎo)致軋板拉裂。
Alligator Cracks軋制缺陷優(yōu)化
(Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure: Alloy ductility and fracture)
3.4 Wavy Edges
在軋制過(guò)程中,軋板厚度均勻,而由于軋輥發(fā)生彈性彎曲變形導(dǎo)致輥縫不均勻,邊緣區(qū)域輥縫較薄而中間區(qū)域輥縫較厚。(或者輥縫均勻,而軋板厚度不均勻,邊緣區(qū)域厚度較厚而中間區(qū)域厚度較薄)。換句話說(shuō),這意味軋制過(guò)程中邊緣區(qū)域較中心區(qū)域的的材料具備更大變形,導(dǎo)致邊緣呈現(xiàn)波浪形(Wavy Edges)。
展開(kāi) 基于LS—DYNA的型鋼軋制的模擬仿真動(dòng)畫(huà)。
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AZ31鎂合金軋制模擬
新手到來(lái),提供點(diǎn)資料,希望給新手一些幫助和以后遇到困難后能得到高手們的幫助
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軋制模擬 ansys的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
軋制模擬 ansys的最新內(nèi)容
概述
流固耦合問(wèn)題在工程應(yīng)用中十分常見(jiàn)。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(duì)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(guò) 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(shì)
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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(jiǎn)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(lái)描述。
簡(jiǎn)介
一般來(lái)說(shuō),激光的輸出可以通過(guò)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(píng)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(lái)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(wú)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(duì)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(duì)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(duì)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(lái)實(shí)現(xiàn),對(duì)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(lái)說(shuō)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(shuō)無(wú)論光從哪個(gè)方向穿過(guò)材料,其折射率都保持一致。對(duì)于單軸材料來(lái)說(shuō),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(lái)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?cè)敿?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(duì)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