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登錄ansys 1 2模型的案例
1/2、1/4、1/8對稱模型在矩形柱單軸壓縮實例中應用探討
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結論
單軸壓縮矩形柱可以使用對稱模型進行受力分析,但以下情況必須熟知:
1)完整模型并非絕對對稱,采用對稱模型會改變完整模型應力分布。
2)對稱模型相較于完整模型剛度降低,其中1/4模型剛度降低最多,1/2模型和1/8模型剛度值較為接近。
3)1/8模型施加載荷相較于完整模型需縮小一倍。
展開 用ANSYS/LS-DYNA做如下炮孔布置圖的1/2模型,單孔單響,包含下圖的總共是4個工況,后面3工況略有不同,網格劃分不太精密,不然電腦跑不了 ¥1200
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Ansys.OptiSLang.7.1.1.49679.Win64.&.Linux64 2CD
Ansys.Discovery.Enterprise.19.2.Win64 1DVD
強大的結構建模軟件,提供結構分析、內部流體分析、熱分析、外部空氣動力分析等功能,可獲取實時仿真結果、嵌入式幾何建模、實時后處理,即時看到3D效果,可以在短時間內測試更多迭代設計,更快的投放市場
Ansys.Additive.19.2.Win64 1DVD
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HYSYS v9.Patch1 1CD
展開 ANSYS Workbench16.2 如何將求解后的有限元模型導出幾何模型
本文用2種方法將求解后在荷載的作用下發(fā)生變形后的有限元模型 使用FE模塊和MAPDL模塊互相搭配
提取變形后幾何模型(X-T格式)的方法
截圖比較多 就坐成了PDF進行的演示
項目文件和模型.rar
一共60個截圖 共計26頁
另外一個壓縮包是16.2保存的項目文件和本案例所用的模型文件
ANSYS Workbench 16.2 如何將求解后的有限元模型導出幾何模型.pdf

新版本- Ansys 2020R1 Mechanical R1更新特性Part2 (共3部分)
隨著Ansys2021R1新版本的正式發(fā)布,Ansys Mechanical 2021R1的新功能也已呈現(xiàn)在大家面前。最新版本的Ansys Mechanical在中文界面、外部接口、單元技術、接觸、線性動力學、Smart裂紋擴展、非線性自適應、腳本錄制、求解性能、多物理場耦合分析技術等多個方面進行了功能的更新和增強。下面對各部分功能得革新做一展示介紹。
文章來源:微信號:艾迪捷
hypermesh-ansys聯(lián)合仿真模型裝配1
劃分好網格和賦予合適的單元后需要進行模型裝配,模型裝配的目的是將組成分析對象的若干部件在CAE層面建立連接,以實現(xiàn)力和位移的傳遞。模型建立裝配的實質是在部件之間的連接位置實現(xiàn)節(jié)點的自由度耦合,根據不同耦合程度也就對應著實際部件之間的裝配方式,下面逐一介紹。
首先是螺栓連接。
1.直接耦合
在螺栓孔周圍建立兩層單元(1層washer),如圖1.1,然后將上下螺栓孔的兩層單元的節(jié)點耦合到同一個節(jié)點上,這樣這些單元的自由度將全部相同,將有相同的位移。
圖1.1建立washer
圖1.2
圖1.3
左側紅色框里選擇自動計算,右側紅色框選中所有自由度,節(jié)點選擇螺栓孔周圍的兩層所有單元的節(jié)點。
圖1.4連接效果
需要說明,建立好連接后需要在新建的耦合節(jié)點上再建立一個質量非常小的質量單元,在《hypermesh-ansys聯(lián)合仿真之質量單元》中已經進行過說明。
2.建立螺栓梁單元
圖2.1
首先按照1中的方式分別在兩個孔建立耦合節(jié)點,如圖2.1和圖2.2.
圖2.2
然后以兩個新建的耦合節(jié)點為端點建立梁單元,如圖2.3紅色的梁單元。
圖2.3
3.建立實體單元
建立實體單元更接近實際結構,但是計算量也會增加不少。采用實體單元有兩中方式,一種是螺栓與被連接件采用綁定約束,這種可以應用于靜力學和線性動力學分析;另一種是螺栓與被連接件采用非線性接觸,此時不能應用與線性動力學,但是可以應用與非線性靜力學和動力學分析,當應用于線性動力學時要么報錯要么自動將非線性接觸自動轉化為綁定接觸。
4.總結
上面3中建模方式采用策略如何?
展開 ANSYS視頻教程2-1
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運用autodyn進行彈丸侵徹鋼板仿真(truegrid軟件建模)1/2模型 ¥88
TrueGrid是一種功能強大、易學 的網格生成軟件,它可以方便快捷地生成優(yōu)化的、高質量的、多塊結構的六面體網格模型,非常適合為有限差分和有 限元軟件做前處理。
本文運用truegrid軟件進行彈丸建模,生成.zon格式文件,隨后導入autodyn,以一定速度對鋼板進行侵徹。
附件有truegrid學習資料及本文建模程序。
ANSYS橋梁建模教程--實例1&實例2 ¥349
??【實例1】為一斜拉懸索體系,橋型簡單,干貨滿滿,包括橋梁建模思路經驗分享,手把手帶著寫命令流,詳細解釋每一個使用到的命令流;還有如何快速建節(jié)點,快速連接單元,CAD、ANSYS與Midas交互應用,以及單主梁模型應該注意的問題,魚刺骨模型的應用,索單元的應用,剛臂的定義與應用,如何施加約束,如何進行簡單靜力分析等。 實例1視頻時長約2h
??【實例2】為一大跨度斜拉板桁結構,橋型復雜,干貨十足,具體包括:圖紙與建模思路分析,CAD三維快速建模,Midas預處理應用,手把手帶寫命令流,截面實常數(shù)講解,認識斜拉索規(guī)格,拉索實常數(shù)定義,板桁結構二期實常數(shù)與單主梁模型的區(qū)別,板單元等效厚度計算,理解面內與面外厚度,支座模擬等。 實例2視頻時長約5h
*文件包括視頻教程,結構圖紙,模型命令流等,購買后聯(lián)系小編獲取播放鏈接與播放賬號。
展開 2/23 Ansys 2022 R1 SIPI新功能
Ansys 2022 R1新版本在信號完整性、電源完整性和電熱耦合應用領域做出重大突破。主要體現(xiàn)在SIwave AC電磁場求解器支持非均勻溫度分布影響,成為業(yè)界第一個能考慮溫度分布影響的SYZ參數(shù)提取、TDR阻抗和串擾掃描等交流分析工具。
在AEDT 3D Layout環(huán)境中可自動生成HFSS Region,提升SIwave和HFSS混合求解大型PCB辦卡設置效率;全新的Phi+網格技術提升Phi網格技術無法處理的非平面結構,并配合網格融合技術全面求解3D組裝的大尺度設計;另外在疊層、過孔、阻抗和DDRx系列仿真向導,以及IC&GDS仿真流程上均有不同程度的提高和改善,提升用戶使用體驗。
2月23日,Ansys 2022 R1新品發(fā)布系列中將上線『Ansys 2022 R1 SIPI新功能』網絡研討會,歡迎廣大信號完整性、電源完整性工程師和PCB設計工程師預約本次活動。
時間
2月23日(星期三),16:00-17:00
講師介紹
侯明剛 | Ansys主任工程師
哈爾濱工業(yè)大學自控專業(yè),在控制系統(tǒng)、高速互連和電磁干擾領域擁有十多年從業(yè)經驗,擁有大量使用仿真軟件解決工程設計問題的實戰(zhàn)經驗。目前負責Ansys芯片-封裝/電路板-系統(tǒng)(CPS)協(xié)同仿真設計解決方案,通過芯片到系統(tǒng)的電、熱、力多物理耦合分析,全面提升電子產品設計可靠性。
展開 Ansys Lumerical|帶 1D-2D 光柵的出瞳擴展器
為了使用動態(tài)鏈接,在Lumerical中構建了二維六邊形圓柱體和一維傾斜光柵的參數(shù)化模型。另一方面,整個成像系統(tǒng)內置于Zemax OpticStudio中。在光線追蹤過程中,當光線照射到光柵上時,Zemax OpticStudio 會自動調用 Lumerical 來計算精確的電場響應,從而可以對系統(tǒng)進行準確評估。
概述
EPE是基于波導的AR系統(tǒng)(如Microsoft Hololens)中最流行的技術之一。它包括一塊薄玻璃板(波導),上面有幾個光柵。光柵的周期、區(qū)域形狀和周期方向通常在 k 空間中規(guī)劃。K 空間是一個二維空間,該空間中的任何單個點始終表示射線傳播方向。當衍射光柵改變光線的傳播方向時,它在該 k 空間中的位置會被矢量移動,其中矢量的長度與周期有關。K-space是一個非常有用的概念,用于規(guī)劃EPE系統(tǒng)的光傳播和光柵周期。
上述文章中的系統(tǒng)適用于具有三個 1D 光柵的 EPE。此示例的主要區(qū)別在于,我們將使用 1D 光柵進行內耦合,并使用 2D 光柵進行外耦合。二維光柵具有六邊形周期結構,光束在k空間中傳播,如下圖所示。如下圖所示,為了讓光束在二維波導中移動以擴大出瞳,我們設計了光柵,讓光束傳播方向在k空間中像六邊形一樣移動。這允許光束傳播并分布到波導中的大區(qū)域,如下圖右圖所示。
第 1 步:構建參數(shù)化光柵模型
光柵模型首先在 Lumerical 中構建并保存在 .fsp 文件中。我們將需要兩個光柵模型。一種是一維光柵,用于耦合來自光源的光。一種是用于耦合光線的 1D 光柵。
第 2 步:構建 AR 波導并檢查瞳孔處的功率分布
接下來,在Zemax OpticStudio中構建出瞳擴展系統(tǒng)。
展開 
教程 - 機械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分?
教程 - 機械 APDL 中的 2D 桁架分析 (ANSYS) 第 1 部分
一般來說,有限元解可以分為以下三個階段。
1. 預處理:定義問題;
- 定義關鍵點/線/區(qū)域/體積
- 定義元素類型和材料/幾何屬性
- 根據需要劃分線/區(qū)域/體積
2. 解決方案:分配載荷、約束和求解;
3. 后處理:
- 節(jié)點位移列表
- 單元力和彎矩
- 撓度圖
- 應力等值線圖
在本教程中,我們將進行第一步。
步驟1:
啟動 Ansys Mechanical APDL。
步驟2:
單擊 Preferences 并選擇 Structural ,因為我們將進行結構分析。單擊 OK(確定)。
步驟3:
現(xiàn)在我們必須繪制關鍵點。在 Preprocessor >> Modeling >> Create >> In active CS 下創(chuàng)建。
步驟4:
現(xiàn)在我們必須輸入 Keypoints。輸入關鍵點編號 1 和 XYZ 坐標,然后單擊 Apply。
步驟5:
輸入第二個關鍵點 X=500,Y=1000。Z 將保持為零,因為我們有 2D Bridge Truss。單擊 Apply。
步驟6:
輸入第三個關鍵點 X=1000,Y=0。單擊 Apply。
步驟7:
輸入第 4 個關鍵點 X=1500,Y=1000。單擊 Apply。
步驟8:
輸入第 5 個關鍵點 X=2000,Y=0。單擊 OK
步驟9:
現(xiàn)在我們已經繪制了關鍵點。我們必須沿著這些關鍵點創(chuàng)建線條。轉到 建模 >> 在激活坐標中>>創(chuàng)建>>線。
步驟10:
現(xiàn)在通過單擊它們來選擇 kepoint,然后單擊其他關鍵點以創(chuàng)建線。創(chuàng)建成員。單擊 OK(確定)。
步驟11:
現(xiàn)在我們必須定義 Element 類型。即 Beam。
展開 hypermesh-ansys聯(lián)合仿真模型裝配2
接著上一篇《hypermesh-ANSYS聯(lián)合仿真模型裝配1》繼續(xù),這一篇介紹鉸鏈接的模型裝配。
圖1
在機械設備中經常有百葉的安裝,比如門窗等,一般這些結構在6自由度的某一個方向上的剛度是非常小的甚至接近為0,但在其他5個自由度上剛度是非常大的,如圖1是一對通過鉸鏈銷連接的門,其中一面固定,另一面可以繞藍色的銷旋轉,建模時可以將銷簡化為截面是圓形的梁單元,然后分別與兩側門建立連接關系。
圖2
銷與兩側門建立連接關系時,與紫色門建立6自由度耦合關系,紫色門為固定側加固定約束,與綠色門建立連接關系時建立5自由度耦合關系,釋放繞銷軸的旋轉自由度。連接效果圖如圖3所示。
圖3
圖4釋放旋轉自由度
圖5第一階模態(tài)振型
圖5是建立裝配模型后進行模態(tài)分析得到的第一階模態(tài)振型,振型為活動門繞銷旋轉。
展開 2/22 精益求精——Ansys HFSS 2022 R1新功能
Ansys在2022 R1新版本中持續(xù)引入諸多先進技術,其電子產品解決方案有助于解決PCB、3D IC封裝、EMI/EMC等挑戰(zhàn),HFSS性能全面提升的同時,也為時下炙手可熱的行業(yè)帶來了全新體驗的電磁學仿真能力。
回首HFSS近些年數(shù)十個版本更迭中,帶給用戶的從來都不僅僅是軟件功能上的突破和創(chuàng)新,更多的是愈加完滿的用戶體驗和效率提升。Ansys 2022 R1新品發(fā)布系列網絡研討會中,將于2月22日推出『精益求精——Ansys HFSS 2022 R1新功能』主題,基于新功能,結合時下產業(yè)界最熱門的應用方向和場景,講解最好用的HFSS仿真技術,以及技術背后的那些事,希望帶給用戶全新的體驗和適用于實戰(zhàn)的收獲,歡迎預約活動。
Ansys HFSS 2022 R1主要亮點
更高效的求解技術:全新的“Auto Select”矩陣求解器,更高效的SBR+場景分析能力,加入了新的汽車雷達表面粗糙度模型支持,以及超寬帶快速掃頻技術。
更強大的網格融合:融合組件的初始網格設定,融合組件的優(yōu)先級設定,Layout組件,以及新的Phi+網格技術結合HFSS網格融合技術流程。
更全面的電子桌面:全面優(yōu)化的AEDT EMIT使用體驗,以及電路仿真能力Circuit的功能增強,桌面環(huán)境的優(yōu)化,前后處理的優(yōu)化。
展開 2/24 Ansys Fluent 2021 R1新功能介紹
內容簡介
2021 R1 ANSYS FLUENT最新功能介紹,包括用戶界面和FLUENT meshing網格劃分的提升,和湍流、噪聲、overset動網格、電池、多相流和燃燒物理模型等改進,以及新的高速流動算法的加入和求解器的增強。
會議時間
2021年2月24日,16:00-17:00
講師簡介
宋述軍,現(xiàn)任Ansys中國流體產品技術經理。2005年畢業(yè)于中國科學院,從事CFD技術支持工作十五年之久,掌握目前FLUENT/CFX等主流的商業(yè)CFD軟件,在汽車、航空航天、航發(fā)、能源、建筑等領域具有豐富的經驗。
點擊報名:http://event.31huiyi.com/2003553262/index?c=jishulink
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