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登錄ansys 模型平移
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07

ansys 模型平移的實(shí)例教程
在進(jìn)行有限元分析時(shí),首先是前處理,然而前處理軟件有很多,比如HyperMesh,TrueGrid等等,而且我們的模型尺寸可能是mm建模(幾何模型直接導(dǎo)入HyperMesh進(jìn)行畫網(wǎng)格處理),其生成model.k文件結(jié)合main.k主控文件進(jìn)行求解計(jì)算。這時(shí)候就容易忽略單位制的一致性導(dǎo)致求解報(bào)錯(cuò)(計(jì)算單位制一般采用cm-g-us)。
或者使用TG建模,需要旋轉(zhuǎn)一定角度,都不需要特意在前處理軟件進(jìn)行旋轉(zhuǎn)操作
一般來講,需要在畫完網(wǎng)格進(jìn)行一步縮放或者旋轉(zhuǎn),比如模型整體縮小10倍,再導(dǎo)出model.k,當(dāng)然我們也可以直接通過使用LS-DYNA的相關(guān)關(guān)鍵字來實(shí)現(xiàn)縮放或者平移的效果——這兩個(gè)關(guān)鍵字就是*DEFINE_TRANSFORMATION和*INCLUDE_TRANSFORM
接下來是兩個(gè)關(guān)鍵字的詳細(xì)介紹與使用注意事項(xiàng)!
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打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個(gè)"靜力結(jié)構(gòu)"分析。檢查單位設(shè)置。
2. 導(dǎo)入幾何模型(圖1)。大的綠色圓柱體截面積為 314 平方毫米,小的綠色圓柱體截面積為 0.78 平方毫米。因此,當(dāng) 1 牛頓的力作用在小圓柱體上時(shí),大圓柱體應(yīng)產(chǎn)生 402.6 牛頓的反作用力。
(圖1:液壓千斤頂?shù)膸缀?em>模型)
3. 定義接觸并對(duì)部件進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
不同特性阻抗和微波損耗的調(diào)制頻率響應(yīng)
不同相移長(zhǎng)度的調(diào)制頻率響應(yīng)
在參考文獻(xiàn)4中,研究了針對(duì)不同相移長(zhǎng)度的多種調(diào)制頻率響應(yīng)。下圖是我們使用行波電極單元在仿真中重現(xiàn)的結(jié)果。兩次測(cè)量中相移器的長(zhǎng)度分別為1mm和2mm,調(diào)制器的偏置電壓分別為0V和-3V。
不同相移長(zhǎng)度的調(diào)制頻率響應(yīng)
不同終端阻抗的調(diào)制頻率響應(yīng)
在參考文獻(xiàn)5中,進(jìn)行了兩項(xiàng)測(cè)量。
邊界條件參照ASTM標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置,即在 125 mm × 75 mm 矩形框內(nèi)支撐試件,僅約束面內(nèi)平移自由度,不約束法向。插件的邊界建模即復(fù)現(xiàn)了這一試驗(yàn)構(gòu)型。
圖3 光學(xué)斯格明子變形后的電場(chǎng)和磁場(chǎng)分布
Case3 把光源 2、3 相位均調(diào)為 π/2,斯格明子整體發(fā)生定向平移。
圖4 光學(xué)斯格明子位移后的電場(chǎng)和磁場(chǎng)分布
總結(jié)
本研究通過六邊形狹縫結(jié)構(gòu)結(jié)合光源相位調(diào)控,成功實(shí)現(xiàn)光學(xué)斯格明子的形貌形變與位置平移,驗(yàn)證了相位調(diào)控對(duì) SPP 場(chǎng)中光學(xué)斯格明子的動(dòng)態(tài)操控有效性。
02 軟件設(shè)置與詳細(xì)步驟
第一步:項(xiàng)目建立與幾何導(dǎo)入
打開 Ansys Workbench。
在工具箱中找到 Static Structural(靜力學(xué)分析),拖入項(xiàng)目流程視圖。
右鍵點(diǎn)擊 Geometry -> Import Geometry -> 選擇彈簧模型
第二步:材料屬性賦值
雙擊 Model 進(jìn)入 Mechanical 界面。
使其向下移動(dòng) 6mm,并在平移方向移動(dòng)1mm。
11、運(yùn)行仿真并查看結(jié)果。圓柱柱體的變形形狀如圖4所示。最大穩(wěn)定化能量隨時(shí)間的值為1.9×1041.9×104mJ,僅占最大應(yīng)變能6.1×1056.1×105 mJ的2.9%。反力-時(shí)間曲線(圖 5)顯示了峰值力的大小,該峰值對(duì)應(yīng)于屈曲載荷。
圖 4. 圓柱柱體的屈曲形狀
圖 5.
1全空間平移定位
可通過 H 點(diǎn)坐標(biāo)、參考點(diǎn)選取或拉伸操作調(diào)整,支持假人多位置保存與快速切換,高效完成假人空間位置與初始姿態(tài)調(diào)試。
2多部位靈活調(diào)整
調(diào)通過鼠標(biāo)三鍵或輸入角度可精準(zhǔn)旋轉(zhuǎn),自帶止停角限制,支持對(duì)稱 / 反向旋轉(zhuǎn)與一鍵重置初始姿態(tài)。
3多關(guān)節(jié)聯(lián)動(dòng)旋轉(zhuǎn)
調(diào)整骨盆傾角時(shí),脊柱、頭頸、上肢自動(dòng)跟隨重新定向,保持整體姿態(tài)的生物力學(xué)一致性。
該系列參數(shù)可直接用于Abaqus、Ansys、Marc等軟件的粘彈性材料模型,準(zhǔn)確模擬材料的長(zhǎng)期松弛或蠕變行為。
時(shí)-溫疊加原理(TTSP)與主曲線生成:
利用不同溫度下的動(dòng)態(tài)頻率掃描數(shù)據(jù),我們通過時(shí)-溫疊加原理,將數(shù)據(jù)平移構(gòu)建出跨越數(shù)十個(gè)數(shù)量級(jí)頻率的模量主曲線。
1全空間平移定位
可通過 H 點(diǎn)坐標(biāo)、參考點(diǎn)選取或拉伸操作調(diào)整,支持假人多位置保存與快速切換,高效完成假人空間位置與初始姿態(tài)調(diào)試。
2多部位靈活調(diào)整
調(diào)通過鼠標(biāo)三鍵或輸入角度可精準(zhǔn)旋轉(zhuǎn),自帶止停角限制,支持對(duì)稱 / 反向旋轉(zhuǎn)與一鍵重置初始姿態(tài)。
3多關(guān)節(jié)聯(lián)動(dòng)旋轉(zhuǎn)
調(diào)整骨盆傾角時(shí),脊柱、頭頸、上肢自動(dòng)跟隨重新定向,保持整體姿態(tài)的生物力學(xué)一致性。
Ansys 案例研究 | 鈑金成型的回彈2個(gè)月前
使用平移接頭使頂部機(jī)械部件在0.01秒內(nèi)向下移動(dòng)40毫米。邊界條件的示意圖如圖2所示。
圖2 邊界條件示意圖
1.5、運(yùn)行仿真。圖2顯示了殼單元底部表面等效塑性應(yīng)變的等高線圖。