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ansys的殼偏移的案例

Ansys Zemax | OpticStudio如何計算光瞳偏移
自動計算光瞳偏移 在上一節中給出的例子只是用來說明光瞳偏移是如何計算的。在OpticStudio中的“自動計算光瞳偏移”選項將自動完成這一計算,并且系統在開啟近軸或實際光線瞄準時會默認勾選該功能。因此,光瞳偏移的XYZ坐標輸入欄在勾“自動計算光瞳偏移”時會被隱藏。 然而當取消勾選“自動計算光瞳偏移”時,系統將彈出XYZ軸光瞳偏移坐標的輸入欄。 小結 這篇文章簡單介紹了開啟光線瞄準時系統是如何計算光瞳偏移的。光線瞄準是一個非常強大的功能,在絕大多數情況下它可以在沒有用戶干預的情況下計算出存在光瞳像差或傾斜/偏移光瞳的光瞳位置。當開啟光線瞄準功能時,系統默認使用“自動計算光瞳偏移”功能。您也可以手動輸入光線瞄準迭代算法的初始參數。
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Ansys Zemax | OpticStudio如何計算光瞳偏移
在OpticStudio中的“自動計算光瞳偏移”選項將自動完成這一計算,并且系統在開啟近軸或實際光線瞄準時會默認勾選該功能。因此,光瞳偏移的XYZ坐標輸入欄在勾“自動計算光瞳偏移”時會被隱藏。 然而當取消勾選“自動計算光瞳偏移”時,系統將彈出XYZ軸光瞳偏移坐標的輸入欄。 小結 這篇文章簡單介紹了開啟光線瞄準時系統是如何計算光瞳偏移的。光線瞄準是一個非常強大的功能,在絕大多數情況下它可以在沒有用戶干預的情況下計算出存在光瞳像差或傾斜/偏移光瞳的光瞳位置。當開啟光線瞄準功能時,系統默認使用“自動計算光瞳偏移”功能。您也可以手動輸入光線瞄準迭代算法的初始參數。
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ANSYS中的AOFFST命令——對面進行偏移,生成另一個面
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。正法線方向由關鍵點的排列順序按右手法則確定。 KINC:生成面上關鍵點的編號增量。若為0,則使用當前的最小可用編號。 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,由于兩個面的正法線方向相反,故偏移的兩個面方向相反。 圖2 生成的偏移面 4.參考資料 ANSYS HELP 15.0
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ANSYS單元分析箱梁
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,清華大學土木系 ! Aug. 2004 ! Define the Element ! 定義單元 /PREP7 !* ET,1,SHELL93 !* ! Define the section for shells ! 定義單元截面 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 ! 定義關鍵點 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 !
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ansys的殼偏移圖1
ANSYS命令流——圓柱靜強度分析 ¥2
圓柱半徑 L=20000 !艙段長度 t=30 !殼板厚度
ansys平面和問屬的有限元分析
在利用ANSYS進行有限元分析時,將這些單元定義為新的單元后,如平面應力問題,設置單元配置項KEYOPT(3)為Plane stree或Plane stress with thickness input(考慮板的厚度);如為平面應變問題,設置單元配置項KEYOPT(3)為Plane strain。 有限單元法的基本思想連續的結構離散成有限個單元,每個單元中設定有限個節點,將連續體看作是只在節點處相連的一組單元的集合體;同時選定場函數的節點值作為基本未知量,并在每個單元中假設一個近似插值函數來表示單元中場函數的分布規律;利用變分原理建立用來求解節點未知量的有限元法方程;利用解得到的節點值和設定的插值函數確定單元上的和整個集合體上的場函數。
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ANSYS巧用單元給實體劃分六面體網格
ANSYS巧用單元給實體劃分六面體網格 1 概述 眾所周知,ANSYS經典劃分網格的功能比較弱,映射劃分(Map)和掃掠劃分(Sweep)對幾何形狀的要求都十分高。而四面體網格一方面導致單元數目多余六面體,一方面給計算后處理帶來一定的不便。 有些情況下,幾何模型的結構導致即使再怎么對模型進行切分都不可能掃掠出六面體網格,這種情況下,可以巧妙地利用單元。 ANSYS經典里對于一個平面,劃分網格非常簡單,而且幾何形狀約束很少,即使是自由劃分的網格,一般情況下都比較規整。利用這個特點,用單元對面進行網格劃分,然后再對整個實體模型進行網格劃分。本次以一個例子示意此過程。 2 過程 首先在ANSYS經典界面定義兩個單元類型,分別是shell181和solid185。如圖1所示。 圖1 單元類型 建立幾何模型,采用block命令,建立100x40x10的長方體: block,-50,50,0,10,-20,20 如圖2所示。 圖2 幾何模型 之后為了演示網格劃分,將模型切分成幾塊,如圖3所示。 圖3 切分模型 再然后選擇單元shell181,如圖4所示: 圖4 選擇shell181單元 然后設置模型最上層的面各個線條的分數: 圖5 操作 份數分別如圖6. 圖6 線條份數 之后點擊MeshTool,如圖7所示。 圖7 劃分面網格設置 如圖7設置,點擊Mesh,選中模型的最上一層表面劃分,得到圖8的結果。 圖8 面網格劃分 再重復前面的選擇單元的操作,選擇單元類型為solid185,并且在MeshTool里選擇Volumes 的掃掠(sweep)劃分,如圖9所示。 圖9 操作 點擊Sweep選中所有的體,即得到如圖10所示的網格。
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ANSYS APDL實體單元和單元(不共節點)之間的連接 ¥100
實體單元和單元之間的連接是ANSYS中常見的問題。即使兩種單元之間共節點,但單元之間不連續(實體單元每個節點有3個平動自由度,而單元每個節點有3個平動自由度和3個轉動自由度),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法對實體-單元的連接方法進行說明。 1 單元類型 算例模型中,實體單元采用SOLID45,單元采用SHELL63,接觸位置不共節點。對于兩種單元之間的連接,通過目標單元TARGE170和接觸單元CONTA175實現,定義約束為實體-約束,接觸單元為MPC算法,接觸類型為綁定接觸。 2 有限元模型和綁定接觸 圖1 底部固定約束,單元施加均布荷載 圖2 目標單元和接觸單元 3 計算結果 圖3 von Mises stress 圖4 X-Component of displacement 付費內容為相關命令流。
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ANSYS中如何獲取采用單元模擬時的截面內力
部分朋友反應在采用單元進行仿真計算時不知如何提取單元的截面內力,今日水哥就單元的截面內力提取方法簡單說明下,供諸君參考一二。 首先講講單元的應力和內力輸出。 薄殼單元和中厚板殼單元應力和內力的輸出項目不盡相同,對于薄殼單元如 SHELL63 就不輸出次要應力(τxz、τyz)和內力(Nx、Ny),而中厚板殼單元則輸出這些應力和內力。 注意,單元的內力輸出均是相對于單元坐標系,單元各邊內力相同,為該單元單位長度上的內力,如 Mx 的單位為“力×長度/長度”,如需該單元的總彎矩則再乘以單元邊長即可。單元的內力可通過單元表輸出,例如shell181的結果輸出示意圖如圖,單元表選項如下: 上述方法針對的是單個單元,然而實際計算過程中,我們常常需要獲取某個截面的總內力,此時可通過計算獲取。一般而言,有兩種方式,一種是路徑積分法,另外一種是單元節點力求和法。水哥個人建議采用單元節點力求和法,簡單快捷。 單元節點力求和法需要掌握兩個命令:Spoint \ Fsum Spoint,node,x,y,z 該命令定義力矩求和的位置點,如果求和不位于總體直角坐標系下,可輸入node定義或采用Rsys命令定義。 Fsum,lab,Item 該命令計算所選擇單元集中選擇節點集的所有節點力的合力和合力矩。因而在求具體某截面的內力時,應選擇該截面附件的單元以及節點。 下面以某懸臂板為例,闡述基本思路。 某混凝土懸臂板,板厚100mm,尺寸為900mmX2000mm,混凝土等級為C30,在板的端部100mm范圍內受到均布荷載0.5KN/m^2,求板跨中間截面的剪力以及彎矩。
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ANSYS中薄殼厚分類及單元特性
為構造協調的薄板單元,可采用多種方法,如增加自由度法、再分割法(也稱復合法)、離散克希霍夫(Discrete Kirchhoff Theory)法等,但都適用于薄板結構,也不考慮橫向剪切變形的影響。 5. 考慮橫向剪切變形的理論 可考慮橫向剪切變形影響的理論,一般稱為 Mindlin-Reissner 理論,是將 Reissner 關于中厚板理論的假定推廣到中。 ANSYS殼單元 薄板單元基于 Kirchhoff-Love 理論,即不計橫向剪切變形的影響;中厚板殼單元則基于 Mindlin-Reissner 理論,考慮橫向剪切變形的影響。 在 ANSYS中,SHELL 單元采用平面應力單元和板殼彎曲單元的疊加。除SHELL63、SHELL51、SHELL61 不計橫向剪切變形外(可用于薄板分析),其余均計入橫向剪切變形的影響(可用于中厚板殼分析)。 對于板殼單元還應注意以下幾個問題: ⑴ 面內行為 由于面內采用平面應力狀態,因此不存在“體積鎖死”問題,但“剪切自鎖”問題依然存在,因此許多單元采用了 ESF 以響應面內行為, 如 SHELL41、SHELL43 和SHELL63 單元等,SHELL181 支持橫向剪切剛度的讀入。 ⑵ 面內轉動自由度 面內轉動自由度(Drilling DOF,簡稱 DDOF)也稱為法線自轉自由度、旋轉自由度、第 6 自由度等,因面內平動自由度可完全描述面內行為,故 DDOF 為“虛假”的自由度,其引入目的是便于單元剛度矩陣的轉換。
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ansys workbench中設置變厚度單元
對于厚度尺寸相對于其他幾何尺寸較小的結構,我們常常采用單元來代替三維實體單元進行分析。單元模型雖然不像三維實體模型那樣更接近真實模型,但其單元及節點數量少,計算量小,在工程中對復雜模型進行簡化時,采用單元能大大降低工作量和計算難度。 在建立單元模型時,我們需要輸入的厚度值,該厚度值可以在DM中設置,也可以在Mechanical中設置。DM中僅允許輸入常量厚度值(即等厚度),在Mechanical中可以設置隨某一坐標變量變化的厚度值。 等厚度模型 厚度隨坐標變化的模型 大多數情況下,以上厚度設置是能夠滿足工程分析需要的。但是,有一天突發奇想,我想建一個厚度值隨多個坐標值變化的模型,現有的方法以函數進行輸入厚度隨坐標變化時,只允許輸入一個變量,怎么辦? workbench提供了一個很好的工具—External Data。用它,可以將任意位置的厚度值進行任意編輯,然后導入到Mechanical中。
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ansys的殼偏移圖2
ANSYS燈具散熱穩態熱分析-主分析文件
燈殼散熱,參數10顆燈珠,每顆燈珠設定50W完全用于發熱。 選用AL材料,對流系數是曲線值。在200℃及以上的熱導率是170W/m^2*K。 環境一: 設定環境溫度40℃,自然對流系數25W/m^2*℃。自然散熱面是去掉內側面的所有外側面。 發熱量在10個小燈珠區域,總計設為500W。熱對流只設置在外表面。對流系數25W/m^2*℃。 劃分網格,求解最高溫度。 初始溫度Initial temperature溫度設為22℃或者40℃結果最高溫度是130℃。 按照氣體強制對流設置參數80W/m^2*℃,結果最高溫度在75℃。 強制對流,發熱功率20W,最高溫度54℃。 自然對流,發熱功率20W,最高溫度76℃。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 結構二: 散熱貼緊面厚度從1.5mm增長到3慢慢厚,得出的計算結果。 最高溫度143℃(溫度增長13℃)。 設置氣體強制對流系數80W/m^2*℃,最高溫度為85℃。
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Ansys Mesh Edit建立梁共節點的模型 ¥9.9
這個應該是Ansys很容易被忽視的功能了。 二 Mesh Edit介紹 Mesh Edit在網格劃分完成以后,對網格單元節點進行編輯,來實現網格節點的處理。如建立節點連接或面面接觸,可以替代Connection和Share Topo;還可以移動節點提高某單元的網格質量。 有了強大的SCDM和SCDM Mesh之后,此類操作會越來越少用,但是模型沒處理好,又不想重新劃分網格的時候,Mesh Edit將會是一個很好的選擇。 而且本例中,我認為Mesh Edit將會是最好的選擇。有更好的方法,歡迎交流。 三 案例分析 1. 在SCDM中創建梁、面 創建Beam時,先點擊繪制的Line,然后選擇Prepare菜單中的Profiles。
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ANSYS巧用單元給實體劃分六面體網格
ANSYS巧用單元給實體劃分六面體網格 1 概述 眾所周知,ANSYS經典劃分網格的功能比較弱,映射劃分(Map)和掃掠劃分(Sweep)對幾何形狀的要求都十分高。而四面體網格一方面導致單元數目多余六面體,一方面給計算后處理帶來一定的不便。 有些情況下,幾何模型的結構導致即使再怎么對模型進行切分都不可能掃掠出六面體網格,這種情況下,可以巧妙地利用單元。 ANSYS經典里對于一個平面,劃分網格非常簡單,而且幾何形狀約束很少,即使是自由劃分的網格,一般情況下都比較規整。利用這個特點,用單元對面進行網格劃分,然后再對整個實體模型進行網格劃分。本次以一個例子示意此過程。 2 過程 首先在ANSYS經典界面定義兩個單元類型,分別是shell181和solid185。如圖1所示。 圖1 單元類型 建立幾何模型,采用block命令,建立100x40x10的長方體: block,-50,50,0,10,-20,20 如圖2所示。 圖2 幾何模型 之后為了演示網格劃分,將模型切分成幾塊,如圖3所示。 圖3 切分模型 再然后選擇單元shell181,如圖4所示: 圖4 選擇shell181單元 然后設置模型最上層的面各個線條的分數: 圖5 操作 份數分別如圖6. 圖6 線條份數 之后點擊MeshTool,如圖7所示。 圖7 劃分面網格設置 如圖7設置,點擊Mesh,選中模型的最上一層表面劃分,得到圖8的結果。 圖8 面網格劃分 再重復前面的選擇單元的操作,選擇單元類型為solid185,并且在MeshTool里選擇Volumes 的掃掠(sweep)劃分,如圖9所示。 圖9 操作 點擊Sweep選中所有的體,即得到如圖10所示的網格。
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ANSYS巧用單元給實體劃分六面體網格
ANSYS巧用單元給實體劃分六面體網格 1 概述 眾所周知,ANSYS經典劃分網格的功能比較弱,映射劃分(Map)和掃掠劃分(Sweep)對幾何形狀的要求都十分高。而四面體網格一方面導致單元數目多余六面體,一方面給計算后處理帶來一定的不便。 有些情況下,幾何模型的結構導致即使再怎么對模型進行切分都不可能掃掠出六面體網格,這種情況下,可以巧妙地利用單元。 ANSYS經典里對于一個平面,劃分網格非常簡單,而且幾何形狀約束很少,即使是自由劃分的網格,一般情況下都比較規整。利用這個特點,用單元對面進行網格劃分,然后再對整個實體模型進行網格劃分。本次以一個例子示意此過程。 2 過程 首先在ANSYS經典界面定義兩個單元類型,分別是shell181和solid185。如圖1所示。 建立幾何模型,采用block命令,建立100x40x10的長方體: block,-50,50,0,10,-20,20 如圖2所示。 圖2 幾何模型 之后為了演示網格劃分,將模型切分成幾塊,如圖3所示。 圖3 切分模型 再然后選擇單元shell181,如圖4所示: 圖4 選擇shell181單元 然后設置模型最上層的面各個線條的分數: 圖5 操作 份數分別如圖6. 圖6 線條份數 之后點擊MeshTool,如圖7所示。 圖7 劃分面網格設置 如圖7設置,點擊Mesh,選中模型的最上一層表面劃分,得到圖8的結果。 圖8 面網格劃分 再重復前面的選擇單元的操作,選擇單元類型為solid185,并且在MeshTool里選擇Volumes 的掃掠(sweep)劃分,如圖9所示。 圖9 操作 點擊Sweep選中所有的體,即得到如圖10所示的網格。
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