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登錄汽車的ansys模態(tài)分析
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
汽車的ansys模態(tài)分析的視頻教程
Workbench零件自由模態(tài)分析——AnsysWorkbench模態(tài)分析
AnsysWorkbench模態(tài)分析教程 ?本課程是AnsysWorkbench單零件體模態(tài)分析教程。從模態(tài)分析理論,到建模,到導(dǎo)入模型,定義材料劃分網(wǎng)格等前處理,再到求解運(yùn)算,到最后得出結(jié)果,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了詳細(xì)的查看以及分析,及計(jì)算結(jié)果如何指導(dǎo)我們的工程設(shè)計(jì)等進(jìn)行了詳細(xì)的講解。 ?
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Workbench零件約束模態(tài)分析——AnsysWorkbench模態(tài)分析
AnsysWorkbench模態(tài)分析課程 本課程是AnsysWorkbench單零件體模態(tài)分析教程。從建模,到導(dǎo)入模型,定義材料劃分網(wǎng)格等前處理,再到求解運(yùn)算,到最后得出結(jié)果,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了查看及分析。
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汽車的ansys模態(tài)分析的實(shí)例教程
車架的,模態(tài)試驗(yàn)振型如圖5所示:
a)車架一階振型 b)車架三階振型 c)車架四階振型
圖5 車架模態(tài)試驗(yàn)振型
4 結(jié)論
有限元模型必須有較高精度,其分析結(jié)果才是可信的,其分析結(jié)論才能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中實(shí)際使用。
從以上的理論計(jì)算和試驗(yàn)分析結(jié)果可知,第二階試驗(yàn)模態(tài)則沒有在試驗(yàn)中測出,分析其原因,由于在試驗(yàn)過程中,車架的前后方向通過充氣輪胎內(nèi)胎進(jìn)行支撐,由于車架較重,導(dǎo)致支撐輪胎的外邊緣向上翻起,限制了車架的橫向自由度,其次是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的測試處理誤差造成的。除了第二階模態(tài)沒有測試出來之外,其它幾階理論與試驗(yàn)模態(tài)是一致的。使用OptiStruct求解器得出的理論模態(tài)頻率與試驗(yàn)模態(tài)頻率的誤差在10%以內(nèi),計(jì)算精度較高,完全滿足工程設(shè)計(jì)的需求。車架有限元模型可以用來做進(jìn)一步的計(jì)算分析,分析車輛的力學(xué)特性,為設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 馬天飛,王登峰,劉文平.重型商用車駕駛室白車身的模態(tài)分析與試驗(yàn)研究.汽車工程,2009,(VO1.31)NO.7.
[2] 高云凱.汽車車身結(jié)構(gòu)分析.北京理工大學(xué)出版社,2006.
展開 摘 要:本文在有限元軟件HyperWorks中建立了車架的有限元模型,并通過OptiStruc求解器進(jìn)行模態(tài)計(jì)算,將理論模態(tài)分析結(jié)果與試驗(yàn)模態(tài)分析結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,對(duì)比結(jié)果證明了理論分析和試驗(yàn)分析基本一致,說明有限元模型是正確合理的,是對(duì)車架進(jìn)一步進(jìn)行理論計(jì)算的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:HyperWorks 車架 模態(tài)分析有限元
1 前言
重型汽車車架是一個(gè)無限多自由度的振動(dòng)系統(tǒng),在外界的時(shí)變激勵(lì)下將產(chǎn)生振動(dòng)。當(dāng)外界激振頻率與系統(tǒng)的固有頻率接近時(shí),將產(chǎn)生共振。共振將會(huì)使得乘員感覺不舒服,帶來噪聲和早期疲勞破壞。因此,合理的車架模態(tài)對(duì)提高整車的整車的可靠性和NVH性能等有十分重要的意義。在汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中,預(yù)先掌握所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)特性,使所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足動(dòng)態(tài)特性要求,對(duì)車輛的動(dòng)態(tài)特性是非常重要的??梢詮膬蓚€(gè)方面獲得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的固有振動(dòng)頻率和振型,一種方法是通過試驗(yàn)的方法,對(duì)樣車進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn),識(shí)別出結(jié)構(gòu)的各階模態(tài)頻率和振型,另一種方法是通過理論分析計(jì)算,分析計(jì)算出結(jié)構(gòu)的各階模態(tài)和振型。試驗(yàn)方法的局限性是必須在設(shè)計(jì)樣車制造出來之后,才能進(jìn)行試驗(yàn)分析。通過對(duì)實(shí)際樣車的試驗(yàn)分析,得出產(chǎn)品的基本動(dòng)態(tài)特性,如果不能滿足設(shè)計(jì)需求,需要重新設(shè)計(jì),然后再生產(chǎn)樣車試驗(yàn)。如此往復(fù)多次,才能得到一個(gè)較為滿意的產(chǎn)品。但是產(chǎn)品開發(fā)周期長費(fèi)用高,不能夠迅速推出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場,對(duì)企業(yè)發(fā)展不利。理論計(jì)算分析則可以在設(shè)計(jì)的初始階段,不需要生產(chǎn)樣車,通過計(jì)算分析就能夠得到產(chǎn)品的各項(xiàng)動(dòng)態(tài)性能指標(biāo),這樣就很大程度上節(jié)省開發(fā)費(fèi)用,并縮短研發(fā)周期。
本文利用有限元方法,采用HyperWorks軟件離散并建立了重型汽車車架的有限元模型,利用求解器計(jì)算,得出了車架的前十階自由模態(tài)頻率和振型,并和試驗(yàn)模態(tài)進(jìn)行了對(duì)比。
展開 考慮不同情況下的模態(tài)分析
以一個(gè)簡單的beam梁為例子
1.一邊固定下的模態(tài)分析
前三階模態(tài)
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1 6.9815 1 1 1
2 43.627 1 2 2
3 121.59 1 3 3
2.
模態(tài)分析主要目的是為測得結(jié)構(gòu)的固有頻率、周期和振型,每一階模態(tài)都有特定的固有頻率、阻尼比和模態(tài)振型。通過模態(tài)分析方法搞清楚了結(jié)構(gòu)物在某一易受影響的頻率范圍內(nèi)的各階主要模態(tài)的特性,就可以預(yù)言結(jié)構(gòu)在此頻段內(nèi)在外部或內(nèi)部各種振源作用下產(chǎn)生的實(shí)際振動(dòng)響應(yīng)。--引自《百度百科》
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混凝土重力壩材料參數(shù)如下
彈性模量E=30GPa,泊松比v=0.167,密度rou=2450kg/m3
在ANSYS中,混凝土壩壩體采用平面Plane42單元,庫水采用Fluid29單元來進(jìn)行模態(tài)計(jì)算。
展開 分析汽車/機(jī)械等鈑金件模態(tài)靈敏度。
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我教程寫的非常詳細(xì),每一步點(diǎn)哪里,設(shè)置那里都會(huì)用圖片顯示,用紅框標(biāo)出來。
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所有鈑金對(duì)于整體模態(tài)的靈敏度都可以分析。所有分析結(jié)果一次性出來。
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可以分析每個(gè)鈑金厚度對(duì)于整體模態(tài)的靈敏度,也可以分析每個(gè)鈑金質(zhì)量對(duì)于整體模態(tài)的靈敏度。
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有疑問可以留言,或者留下電話,我看到都會(huì)回復(fù)
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Ansys | 基于熱效應(yīng)的形狀記憶合金脊柱間隔器仿真分析4小時(shí)前
形狀記憶合金(SMA)能夠在發(fā)生大變形后不產(chǎn)生殘余應(yīng)變(偽彈性),并且可以通過溫度變化從大變形中恢復(fù)(形狀記憶效應(yīng))。偽彈性和形狀記憶效應(yīng)使其特別適用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)和結(jié)構(gòu)工程等領(lǐng)域。本仿真模擬了將形狀記憶合金用作脊柱間隔器的過程。
目標(biāo)
熟悉形狀記憶合金
理解考慮熱效應(yīng)的形狀記憶合金建模流程
建模步驟
1. 在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
概述
材料的性能在很大程度上受其微觀結(jié)構(gòu)影響。本文檔使用 Ansys 材料設(shè)計(jì)器展示四種不同類型的微觀結(jié)構(gòu)及其對(duì)應(yīng)的宏觀尺度材料性能:隨機(jī)單向纖維結(jié)構(gòu)、體心立方顆粒結(jié)構(gòu)、金剛石晶格結(jié)構(gòu)和編織結(jié)構(gòu)。
目標(biāo)
理解微觀結(jié)構(gòu)與宏觀尺度材料性能之間的關(guān)系
步驟
案例1:隨機(jī)單向纖維(木材)
1. 打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個(gè)“材料設(shè)計(jì)器”組件。檢查單位。
2.
從智能手機(jī)的熱交互、緊湊外殼內(nèi)的高功率電路板散熱,到極端天氣下的工業(yè)設(shè)備耐候性等復(fù)雜現(xiàn)實(shí)場景,通過熱仿真技術(shù),工程師能夠精準(zhǔn)預(yù)測設(shè)計(jì)在不同溫度場景下的行為,深刻理解熱能如何影響產(chǎn)品的效率、可靠性與安全性,從而在研發(fā)早期快速調(diào)整設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最佳性能表現(xiàn)。
Ansys應(yīng)用類系列網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)——熱仿真系列專題已上線,將重點(diǎn)介紹 Ansys 多款求解器矩陣在電子散熱、電熱耦合及復(fù)雜熱管理問題中的實(shí)際應(yīng)用
概述:
本案例展示了阻尼器的諧響應(yīng)分析仿真。通過對(duì)比有無粘彈性材料的兩種仿真工況,突出了粘彈性材料在阻尼減振中的作用。通過選擇合適的材料參數(shù),粘彈性阻尼器能夠在高頻載荷范圍內(nèi)有效抑制變形幅值。
目標(biāo):
1、理解諧響應(yīng)分析的工作流程
2、熟悉在 Ansys Mechanical 中通過命令片段定義粘彈性材料模型
步驟:
1、打開 Ansys Workbench
樹脂轉(zhuǎn)注成型(Resin Transfer Molding,RTM)是一種先進(jìn)的復(fù)合材料成型制程,通常透過將纖維布含浸樹脂來生產(chǎn)高性能復(fù)合材料零件。RTM能夠生產(chǎn)具備高質(zhì)量、復(fù)雜幾何形狀,以及尺寸精度、機(jī)械性能良好且一致的零部件。
Moldex3D RTM可以讓使用者在Studio上依照現(xiàn)場纖維布之鋪排來進(jìn)行立體網(wǎng)格設(shè)計(jì),也能從外部前處理軟件如Rhino、Hypermesh等輸入。Studio
概述
O型圈在密封應(yīng)用中得到了廣泛使用。本模型采用軸對(duì)稱方法對(duì)O型圈的密封過程進(jìn)行模擬。
目標(biāo)
探究超彈性材料的特性
加深對(duì)大型非線性變形的理解
了解軸對(duì)稱建模的工作原理
步驟
1、在Ansys Workbench中創(chuàng)建一個(gè)靜力結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)。
2、定義超彈性材料。
3、導(dǎo)入O型圈幾何模型。該仿真基于二維方案進(jìn)行,然后通過旋轉(zhuǎn)得到三維結(jié)果。O型圈與設(shè)備的橫截面如圖
今日16:00,Ansys官方『Ansys Zemax公差分析功能解析』研討會(huì)將介紹Ansys Zemax 公差分析新工具 NEST,并完整解析 Zemax 公差分析的核心流程。感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)??
時(shí)間:5月14日(星期四),16:00-17:00
內(nèi)容簡介:
1. Zemax公差分析新工具NEST介紹
2. Zemax公差分析流程介紹
講師:
袁逸凡
研討會(huì)簡介:
車燈在路面顛簸、發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)下易出現(xiàn)支架斷裂、焊點(diǎn)疲勞等問題,是汽車可靠性開發(fā)的重點(diǎn)。本次 ANSYS 車燈振動(dòng)疲勞分析研討會(huì),圍繞輸入數(shù)據(jù)規(guī)范、核心分析方法、仿真結(jié)果解讀及工程優(yōu)化建議四大模塊展開教學(xué),幫助工程師快速掌握從數(shù)據(jù)準(zhǔn)備到方案迭代的全流程仿真技能,高效解決車燈振動(dòng)疲勞失效難題。
適合人群:
汽車車燈、電子電器行業(yè)的結(jié)構(gòu)仿真工程師、可靠性工程師
今日16:00,Ansys官方『Ansys 結(jié)構(gòu)輕量化優(yōu)化設(shè)計(jì)解決方案及案例分析』介紹Ansys Mechanical拓?fù)鋬?yōu)化仿真解決方案,以及輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的工程案例分析,感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)??
時(shí)間:5月12日(星期二),16:00-17:00
內(nèi)容簡介:
1. Ansys Mechanical 拓?fù)鋬?yōu)化仿真解決方案
2.輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)案例分析
講師:
<h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 192, 0);">概述</strong></h2><p>在本例中,我們將對(duì)茶壺進(jìn)行熱分析,展示鋼材料和瓷材料在穩(wěn)態(tài)及瞬態(tài)分析中的溫度分布情況。</p><h2><strong style="color: rgb(255, 255, 255); background-color
