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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys查看模型圖的實例教程
圖3 繪制隧道結構與地層線
(3)生成地形部分
AutoCAD加載ACAD_SurferAns.dll成功后,執行SFANS命令,輸入各參數后,生成ANSYS命令流文件,本例SurfAnsCmd.txt保存于桌面,如圖4。
圖4 執行SFANS,生成地形部分ANSYS命令流
* 此處借用Surfer的空間插值功能;
* 地形等高線:拾取各等高線,不要選擇無關的線;
* 地域范圍:拾取紅色的矩形;
* 原點:拾取紅色矩形上的某一點,矩形相當于地面,選擇地面上的一點作為原點。而且要記住此點,因為在第四步中還要生成隧道和地層的命令流,他們需要同一個原點;
* x、y方向節點數,由于ANSYS中樣條曲線的限制,節點數不要超過12。
(4)生成隧道部分
AutoCAD加載AutoCADToANSYS.dll成功后,執行ACTAN命令,注意拾取紅色矩形以下的曲線集,原點要與第三步相同,如圖5。將生成的命令流粘貼到第三步SurfAnsCmd.txt之后,方便一次性執行ANSYS命令流。
圖5 執行ACTAN,生成隧道部分ANSYS命令流
(5)ANSYS建模
打開ANSYS,讀取命令流文件,生成上部地形的體和下部隧道地層的線框,如圖6~7。
圖6 讀取命令流文件
圖 7 顯示線框
接下來處理下部的隧道和地層部分,建面→拉伸→切割,壓縮點號,使上下部分合成一整體,如圖8所示。最后劃分網格,如圖9所示。
圖8 整體模型
圖 9 網格劃分
(6)生成Flac3D模型
ANSYS中加載AnsysToFlac3D.dll成功后,執行~atf命令,導出Flac3D網格如圖10。
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投影鏡頭導入:在Speos中調用光學設計交換組件,加載Zemax導出的.odx文件,匹配坐標軸系統,一鍵生成三維鏡頭模型,可直接查看鏡頭原始設計參數且不可篡改;
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在 ANSYS Workbench 中創建靜力結構系統。定義形狀記憶合金的材料屬性(表 1)。
表 1. 脊柱間隔器材料屬性
2、導入幾何模型。脊柱間隔器植入物的幾何形狀如圖 1 所示。由于對稱性,僅創建1/4 模型。在ANSYS Mechanical 中對幾何體進行網格劃分。
圖 1.
創建幾何模型(圖1),并使用默認設置生成網格。
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圖1. 隨機單向纖維的 RVE
圖2.
急需明晰電池電解液沸騰吸熱原理,建立考慮電解液沸騰吸熱的熱安全模型,以指導電池安全設計。
使用工具:Ansys Fluent
最終成果
圖3. 模型與實驗對標;(a) 電池溫度對標;(b) 反應與質量對比
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設置結構分析模型時,需要對連接、梁構件和焊縫進行精確識別和分類。
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2.【2024年三等獎】韓晗 | 康明斯,發動機結構仿真全流程自動化:論文使用Python對Ansys進行二次開發,在SpaceClaim中自動創建幾何模型,Mechanical中實現了發動機模型接觸創建、載荷加載以及自動處理模態、應力、疲勞等結果,并自動寫成結果報告。通過實現模型前處理和結果后處理的自動化,可以明顯提升分析效率和準確性。
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作者說
Ansys Fluent能提供不同類型流動的求解器以及一系列物理模型,良好的用戶界面提供可視化工具,方便查看分析結果及數據分析。
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