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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07


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如果以往下的位移為橫坐標,加的力為縱坐標,那么畫出一條曲線大體如下:
力一開始隨著位移增加而增加,知道頂點A,當過了頂點再往下壓時,生活常識告訴我們不需要那么大的力也能往下壓了,此時力隨位移減小直到在水平位置的力變為0。
如果已經不能通過撤銷返回正常視圖了,可以利用中心縮放,具體操作如下:
在命令行里輸入命令【ZOOM】,回車;
再輸入【C】,回車;
提示指定中心點,輸入【0,0】,也就是以坐標系原點為中心;
提示輸入比例或高度,可以將高度設置為10000,如果圖面比較大,可以輸入100000或更大的數字;
有些圖形可能距離坐標系原點比較遠,這種情況還看不到圖形,可以繼續縮小圖形或者平移視圖找一找圖形
之后再將單個模塊移動復制為正交異性鋼橋面板階段子模型,點擊element,再點擊translate,框選所有單元之后在x方向平移距離填寫1000,重復次數填寫3。建立正交異性鋼橋面板階段子模型。
之后設置Q355B材料屬性,材料屬性需要輸入密度、泊松比、彈性模量如下:
之后再設置截面屬性為固態均質,材料設置為Q355B。
再給所有單元賦截面屬性,如圖所示。
對于較大的角度,可能需要適當的坐標變換。
工作流自動化
Ansys OpticStudio和Ansys Lumerical 求解器均與Ansys optiSLang集成,后者是專為工作流自動化和設計優化而設計的工具。我們可以使用這些集成來自動化上面介紹的工作流程。
同理將對側邊也進行旋轉建立單元,裂紋上側節點也進行平移,并且建立polyline,再進行旋轉建立單元。結果如圖所示。
將遠離三點彎曲試樣一側的180°單元進行刪除,選擇element,再選擇delete,之后選擇對應單元進行刪除,刪除后如圖所示。
Ansys Maxwell 提供四種坐標系工繪圖使用:分別為全局坐標系、相對坐標系、表面坐標系、實體坐標系。
全局坐標系(Global Coordinate System(CS)):系統默認的坐標系,固定的,無法編輯刪除。
相對坐標系(Relative CS):用戶自定義坐標系,可以基于現有坐標系平移或者旋轉獲得。
平移dy=67.5mm
平移dz=17mm,xy平面切分幾何體
平移dz=-34mm,xy平面切分幾何體
平移dz=17mm,z向回到初始位置
中間圓柱,旋轉-60度,xz平面切分
中間圓柱,旋轉120度,xz平面切分
中間圓柱,旋轉-60度,Rz回到初始位置
平移dy=-67.5mm,y向回到初始位置
3.3 網格模塊
PERA SIM提供了豐富的網格劃分算法
為了提高整體裝卸系統的適用 性,利用機械式夾持機構的直桿式平 移夾持機構,動力源為電機,使用 4 片夾片。圖 1 為夾持機構運動示意, 構件 A 為曲線,構件 B 利用滑塊和 構件 A、固定直桿 C 連接。在構件 A 旋轉過程中,構件 B 受到滑塊的約 束做直線運動,運動規律和直桿、曲 桿在垂直方向投影面的交點位置相 關,利用改變曲線參數對滑塊運動 速度和位置等參數進行控制。
先把U模塊放進去,設置定位點初始點和終點,如圖,這里設置定位點的意思是可以將需要復制的模塊坐標跟初始點的坐標一起平移到終點的坐標位置。
第二步選中U模塊和U模塊所有的端口,如圖
第三步:打開Tranform功能
(1)選擇Translate,代表平移。
(2)勾選復制,代表我要復制,不勾選就意味著U模塊直接移動到指定位置。
本文將首先通過對圓盤進行旋轉仿真模擬,得出連接單元的相對平移和旋轉及連接單元的反作用力和力矩。然后對其進行模態分析,得到圓盤結構的振型和固有頻率。