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登錄ansys的殼偏移
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07

ansys的殼偏移的實(shí)例教程
自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移
在上一節(jié)中給出的例子只是用來說明光瞳偏移是如何計(jì)算的。在OpticStudio中的“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”選項(xiàng)將自動(dòng)完成這一計(jì)算,并且系統(tǒng)在開啟近軸或?qū)嶋H光線瞄準(zhǔn)時(shí)會(huì)默認(rèn)勾選該功能。因此,光瞳偏移的XYZ坐標(biāo)輸入欄在勾“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”時(shí)會(huì)被隱藏。
然而當(dāng)取消勾選“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”時(shí),系統(tǒng)將彈出XYZ軸光瞳偏移坐標(biāo)的輸入欄。
小結(jié)
這篇文章簡單介紹了開啟光線瞄準(zhǔn)時(shí)系統(tǒng)是如何計(jì)算光瞳偏移的。光線瞄準(zhǔn)是一個(gè)非常強(qiáng)大的功能,在絕大多數(shù)情況下它可以在沒有用戶干預(yù)的情況下計(jì)算出存在光瞳像差或傾斜/偏移光瞳的光瞳位置。當(dāng)開啟光線瞄準(zhǔn)功能時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)使用“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”功能。您也可以手動(dòng)輸入光線瞄準(zhǔn)迭代算法的初始參數(shù)。
展開 在OpticStudio中的“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”選項(xiàng)將自動(dòng)完成這一計(jì)算,并且系統(tǒng)在開啟近軸或?qū)嶋H光線瞄準(zhǔn)時(shí)會(huì)默認(rèn)勾選該功能。因此,光瞳偏移的XYZ坐標(biāo)輸入欄在勾“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”時(shí)會(huì)被隱藏。
然而當(dāng)取消勾選“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”時(shí),系統(tǒng)將彈出XYZ軸光瞳偏移坐標(biāo)的輸入欄。
小結(jié)
這篇文章簡單介紹了開啟光線瞄準(zhǔn)時(shí)系統(tǒng)是如何計(jì)算光瞳偏移的。光線瞄準(zhǔn)是一個(gè)非常強(qiáng)大的功能,在絕大多數(shù)情況下它可以在沒有用戶干預(yù)的情況下計(jì)算出存在光瞳像差或傾斜/偏移光瞳的光瞳位置。當(dāng)開啟光線瞄準(zhǔn)功能時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)使用“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移”功能。您也可以手動(dòng)輸入光線瞄準(zhǔn)迭代算法的初始參數(shù)。
展開 1.命令格式
AOFFST, NAREA, DIST, KINC
其中,
NAREA:待偏移面的面號。如果NAREA=ALL,則偏移所有選擇的面。如果NAREA=P,則激活圖形拾取功能,忽略命令的其它內(nèi)容。
DIST:偏移距離。偏移方向由給定面的正法線方向確定。正法線方向由關(guān)鍵點(diǎn)的排列順序按右手法則確定。
KINC:生成面上關(guān)鍵點(diǎn)的編號增量。若為0,則使用當(dāng)前的最小可用編號。
2.操作路徑
Main Menu> Preprocessor>
Modeling> Create> Areas> Arbitrary> By Offset
命令提示框如圖1所示
圖1 命令提示框
3.實(shí)例
輸入命令:
/PREP7
K,1,0,0,0
K,2,1,1,0
K,3,2,0,0
K,4,1,-1,0
A,1,2,3
A,1,4,3
AOFFST,ALL,2
則生成的偏移面如圖2所示,由于兩個(gè)面的正法線方向相反,故偏移的兩個(gè)面方向相反。
圖2 生成的偏移面
4.參考資料
ANSYS HELP 15.0
展開 Analysis a box beam section with shell elements of ANSYS
! 用ansys的殼體單元分析箱梁
! Box dimension: 10*4*4m with shell thickness of 0.04m
! By Lu Xinzheng, Depart. Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing
! 陸新征,清華大學(xué)土木系
! Aug. 2004
! Define the Element
! 定義單元
/PREP7
!*
ET,1,SHELL93
!*
! Define the section for shells
! 定義殼單元截面
R,1,.04, , , , , ,
!*
! Define the material
! 定義材料
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,200e9
MPDATA,PRXY,1,,.3
! Setup the model
! 建模
! Define the keypoints
! 定義關(guān)鍵點(diǎn)
k,1,0,0,0
k,2,4,0,0
k,3,4,4,0
k,4,0,4,0
! Define the lines
! 定義線
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,1
! Define the section area
! 定義截面
a,1,2,3,4
! Extrude a volumn from area
! 從面拉伸得到體
VEXT,1, , ,0,0,10,,,,
! Delete useless volumn and areas
! 刪除不必要的體和面
VDELE, 1
ADELE,1,2,1
! Mesh
!
展開 圓柱殼半徑
L=20000 !艙段長度
t=30 !殼板厚度

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概述
這篇文章介紹了什么是光瞳偏移 (Pupil Shift) 以及“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移 (Automatic Calculation of Pupil Shifts)”功能是如何進(jìn)行計(jì)算的。
什么是光瞳偏移
光線瞄準(zhǔn)算法是一個(gè)非常強(qiáng)大的功能,它可以在系統(tǒng)存在較大光瞳像差或光瞳存在傾斜/偏心時(shí)正確的瞄準(zhǔn)光線以確定光瞳位置。但是該算法需要首先找到一條到達(dá)光瞳表面的光線
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概述
這篇文章介紹了什么是光瞳偏移 (Pupil Shift) 以及“自動(dòng)計(jì)算光瞳偏移 (Automatic Calculation of Pupil Shifts)”功能是如何進(jìn)行計(jì)算的。
什么是光瞳偏移
光線瞄準(zhǔn)算法是一個(gè)非常強(qiáng)大的功能,它可以在系統(tǒng)存在較大光瞳像差或光瞳存在傾斜/偏心時(shí)正確的瞄準(zhǔn)光線以確定光瞳位置。但是該算法需要首先找到一條到達(dá)光瞳表面的光線
燈殼散熱,參數(shù)10顆燈珠,每顆燈珠設(shè)定50W完全用于發(fā)熱。
選用AL材料,對流系數(shù)是曲線值。在200℃及以上的熱導(dǎo)率是170W/m^2*K。
環(huán)境一:
設(shè)定環(huán)境溫度40℃,自然對流系數(shù)25W/m^2*℃。自然散熱面是去掉內(nèi)側(cè)面的所有外側(cè)面。
發(fā)熱量在10個(gè)小燈珠區(qū)域,總計(jì)設(shè)為500W。熱對流只設(shè)置在外表面。對流系數(shù)25W/m^2*℃。
劃分網(wǎng)格,求解最高溫度。
實(shí)體單元和殼單元之間的連接是ANSYS中常見的問題。即使兩種單元之間共節(jié)點(diǎn),但單元之間不連續(xù)(實(shí)體單元每個(gè)節(jié)點(diǎn)有3個(gè)平動(dòng)自由度,而殼單元每個(gè)節(jié)點(diǎn)有3個(gè)平動(dòng)自由度和3個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度),對于兩種單元之間面面接觸,可直接定義剛域,本文主要采用MPC法對實(shí)體-殼單元的連接方法進(jìn)行說明。
1 單元類型
算例模型中,實(shí)體單元采用SOLID45,殼單元采用SHELL63,接觸位置不共節(jié)點(diǎn)。對于兩種單元之間的連接
/filname,cylindrical shell
/prep7
et,1,shell181
!定義實(shí)常數(shù)
r=4787.135539 !圓柱殼半徑
L=20000 !艙段長度
t=30 !殼板厚度
一 分析背景
在有限元分析中,常常將實(shí)體梁簡化為Beam,將薄板簡化為shell,當(dāng)Beam和Shell同時(shí)出現(xiàn)且共節(jié)點(diǎn)時(shí),如何處理? 此類模型,在鋼板加型鋼的鋼結(jié)構(gòu)中最為常見。如果使用接觸,接觸模型復(fù)雜,且接觸操作較多。
這里介紹下利用Mesh Edit輕松實(shí)現(xiàn)此分析。這個(gè)應(yīng)該是Ansys很容易被忽視的功能了。
二 Mesh Edit介紹
Mesh Edit在網(wǎng)格劃分完成以后
對于厚度尺寸相對于其他幾何尺寸較小的結(jié)構(gòu),我們常常采用殼單元來代替三維實(shí)體單元進(jìn)行分析。殼單元模型雖然不像三維實(shí)體模型那樣更接近真實(shí)模型,但其單元及節(jié)點(diǎn)數(shù)量少,計(jì)算量小,在工程中對復(fù)雜模型進(jìn)行簡化時(shí),采用殼單元能大大降低工作量和計(jì)算難度。
在建立殼單元模型時(shí),我們需要輸入殼的厚度值,該厚度值可以在DM中設(shè)置,也可以在Mechanical中設(shè)置。DM中僅允許輸入常量厚度值(即等厚度
1.命令格式
AOFFST, NAREA, DIST, KINC
其中,
NAREA:待偏移面的面號。如果NAREA=ALL,則偏移所有選擇的面。如果NAREA=P,則激活圖形拾取功能,忽略命令的其它內(nèi)容。
DIST:偏移距離。偏移方向由給定面的正法線方向確定。正法線方向由關(guān)鍵點(diǎn)的排列順序按右手法則確定。
KINC:生成面上關(guān)鍵點(diǎn)的編號增量。若為
前面文章主要講解了2d梁單元與2d實(shí)體單元的剛接問題,今日主要講解3d梁單元與殼單元的剛接問題。前面文章有講,梁單元除ROtZ外與殼單元有5個(gè)自由度物理意義相同,因而,當(dāng)需要考慮梁單元與殼單元的剛接問題時(shí),只需考慮該自由度與殼單元其他自由度的約束方程。具體處理方式可根據(jù)實(shí)際情況采用不同的處理方法。
3d梁單元與殼單元?jiǎng)傂赃B接按照位置關(guān)系的不同,可分為三類:
部分朋友反應(yīng)在采用殼單元進(jìn)行仿真計(jì)算時(shí)不知如何提取殼單元的截面內(nèi)力,今日水哥就殼單元的截面內(nèi)力提取方法簡單說明下,供諸君參考一二。
首先講講殼單元的應(yīng)力和內(nèi)力輸出。
薄殼單元和中厚板殼單元應(yīng)力和內(nèi)力的輸出項(xiàng)目不盡相同,對于薄殼單元如 SHELL63 就不輸出次要應(yīng)力(τxz、τyz)和內(nèi)力(Nx、Ny),而中厚板殼單元?jiǎng)t輸出這些應(yīng)力和內(nèi)力。
注意,殼單元的內(nèi)力輸出均是相對于單元坐標(biāo)系
