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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys切分技巧的視頻教程
ansys網格劃分技巧(2)
著重講解ansys經典在建模和網格劃分技巧,結合了我大量做ansys分析自己的建模和網格劃分的一些心得,能夠較快的建模,并實現網格劃分: (1)、網格劃分的介紹,介紹我們常見的一些網格劃分; (2)、映射網格劃分的規則,怎么按規則切分,如何較快的建模和網格劃分; 視屏中,我會將我在學習和使用ansys經典時候網格劃分的一些經驗介紹給大家,通過實例的講解,讓大家能夠根據規則,較快的建模,并實現網格劃分
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ansys經典網格劃分技巧(1)
著重講解ansys經典在建模和網格劃分技巧,結合了我大量做ansys分析自己的建模和網格劃分的一些心得,能夠較快的建模,并實現網格劃分: (1)、網格劃分的介紹,介紹我們常見的一些網格劃分; (2)、映射網格劃分的規則,怎么按規則切分,如何較快的建模和網格劃分; 視屏中,我會將我在學習和使用ansys經典時候網格劃分的一些經驗介紹給大家,通過視屏的學習,大家能做到基本能應對所有的網格劃分,謝謝大家關注
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ansys切分技巧的實例教程
今天就借屏蔽板的靜電場分析來詳細介紹一下Maxwell參數化功能在建模時的使用技巧。大家都知道屏蔽板的用途是保護電力設備中重要的元器件,在穩定設備整體或者局部場強時有著重要的作用。而屏蔽板本身的倒角曲率很大程度上決定了其性能。一般的設計理念是盡量增大倒角的數值,使得在施加電壓一定的情況下,屏蔽板表面的電場值盡可能的小。如果巧用參數化功能來建模,一次分析就能完成若干個任務,快速找到尺寸設計上的臨界值,大大提升工作效率。
詳細步驟
第1步:建立box模型
在Maxwell的菜單中選擇Draw>Box來建立一個長方體模型,模型的長寬厚分別為1000mm, 300mm, 50mm。
第2步:建立四個常數倒角
在主界面空白處點擊鼠標右鍵,在右鍵菜單中選擇“Select Edges”,將選擇模式轉化成可以選邊線的狀態。選擇如圖所示四個厚度方向的邊,之后在菜單中選擇Modeler>Fillet,在彈出的對話框中輸入100(mm)。
第3步:建立一側的參數化倒角
使用同樣的方法,選擇如圖所示的閉環邊線,但是在定義倒角時候不是輸入具體的數值,而是輸入“R1”建立一個新的變量(因為“R”是Maxwell內部保留的參數名,所以無法直接使用)。“Add Variable”對話框會自動彈出詢問變量的類型、單位和初始值,這里我們如圖填寫即可。之后點擊“OK”關閉對話框。
第4步:建立另一側的參數化倒角
這里需要注意的是,因為一側已經建立的倒角為“R1”,而屏蔽板的厚度為50mm,所以另一側的倒角半徑可以設置成諸如“50mm-R1”的形式。
展開 這個還不錯,但是陳曉霞的書沒有下冊,求下冊!
當出現錯誤提示“沒有足夠的ANSYS OPTIS HPC許可,Licensing Error Not enough Speos HPC licenses”時,需要設置更少的線程。沒有加購HPC workgroup的用戶默認4HPC數量,將線程數改成4可運行仿真。在Light simulation選項中,選擇general此功能。
過濾警告消息
如果有要隱藏的警告消息,請設置過濾器??梢匀∠x中想要隱藏的內容。警告內容,不影響仿真運算。在Light simulation選項中,選擇warnings此功能。
更換選擇工具向導位置
可以自定義工具向導的位置,以選擇Speos功能。在popular通用選項中,設置此功能。
自定義面板布局
可以通過將面板拖到所需位置來自定義面板。把它放到圖標上
如果面板消失或想要重置自定義,請單擊Speos選項中的 Appearance外觀“Reset docking layout 重置對接布局”按鈕。
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本文將介紹一些在MATLAB中使用 ZOS-API 的技巧,以提高您的工作效率并充分利用 ZOS-API 的功能。
簡介
OpticStudio開發了應用程序接口 (API) ,用戶可以使用API與不同的腳本環境進行連接和交互。使用API,用戶可以與已打開的OpticStudio例程進行通信(交互擴展 ( Interactive Extension ) )或在后臺運行OpticStudio(獨立應用程序 ( Standalone Application ) )。這對于進行重復計算或用戶處理OpticStudio生成的數據非常實用。本文只討論ZOS-API與MATLAB相連接,并重點介紹一些技巧。
語法提示
在MATLAB中,可以使用語法提示完成代碼或列出成員(如圖所示):
這對于通過減少拼寫錯誤和其他常見錯誤來提高編碼的速度特別實用。但是,當MATLAB腳本完成時,不能訪問變量內部的內容。可以運行示例文件的一部分——示例01:創建新文件并使用快速聚焦 ( New File and QuickFocus ) ,以及安裝OpticStudio并進行檢查。如果想要在MATLAB腳本已經終止時訪問TheLDE,就會得到一條消息——“沒有找到已完成文件”。
為了避免這個問題,必須運行MATLAB腳本并插入斷點來阻止腳本運行結束。這適用于獨立應用程序或將代碼放在用于交互擴展的MATLABZOSConnection腳本中。通過在MATLAB中點擊:編輯器 ( Editor ) > 斷點 ( Breakpoints ) > 設置/清除 ( Set/Clear ) 插入斷點:
在MATLAB中,斷點由行號旁邊的紅色圓圈表示。
展開 時間等于10時的節點7的溫度值
*vwrite,ntemp01,ntemp02,ntemp03
(T1,''N2 TEMP='',F5.1,'', N9 TEMP='',F5.1,'', N7 TEMP='',F5.1)
/output,nodetemp,dat
其中,命令/output可以用于確定輸出方向,即輸出到ansys的輸出窗口(OUTPUT WINDOW)中,或者指定的文件中。上面將溫度值輸出到nodetemp.dat文件中,內容如下:
N2 TEMP= 19.2, N9 TEMP= 19.8, N7 TEMP= 20.8
這樣就可以對輸出數據用別的工具進行處理。
在ANSYS如何考慮混凝土
我最近在用ANSYS模擬一個簡單的梁,混凝土用SOLID65單元,鋼筋用Link8單元(1),采用以下命令流定義:
......
et,1,65,,,,,2,,1
et,2,link8
mp,ex,1,2.134e4
mp,nuxy,1,0.2
TB,CONC,1
TBDATA,,0.3,0.5,2.45,24.5
mp,ex,2,1.914e5
mp,nuxy,2,0.3
TB,BISO,2,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,662,0,,,,
R,1
R,2,2580/3
........
大致碰到以下幾個問題:
(1):混凝土的幾個參數,剪切縮減系數不知如何取值,系數對結果有何影響?
(2):混凝土采用以上定義方式是不是就可以了,需不需要定義屈服準則,以及輸入
混凝土的應力應變曲線,如何輸入?如以上定義可以,不知道ANSYS是如何定義混凝土的
特性的,因為我想混凝土種類很多,就用以上幾個參數就可以定義嗎?
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OpticStudio開發了應用程序接口 (API) ,用戶可以使用API與不同的腳本環境進行連接和交互。使用API,用戶可以與已打開的OpticStudio例程進行通信(交互擴展 ( Interactive Extension
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概述
本文給出多個提示和技巧,以確保機械 CAD 程序與 OpticStudio 之間能順利地進行數據轉換。
簡介
OpticStudio 可從 CAD 程序中導入 IGES、STEP、SAT 和 STL 格式的數據,并以相同的格式導出數據。這樣可實現 OpticStudio 與機械設計程序之間簡單快速的設計數據交換。
然而,從 CAD 程序中導出文件的質量很不穩定
本文展示了用戶在安裝Speos后可以更改的一些有用選項。
自定義主題(鼠標)
打開Speos軟件后,在file文件下,選擇Speos option選項。
為CAD應用程序選擇一個導航主題,或者從下拉菜單中分別設置每個操作。在navigation瀏覽Theme主題位置,選擇鼠標導航主題,可以根據使用習慣選擇CATIA,CREO等操作方法。
啟用Beta版功能
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概述
相機擋板的設計需要在光路的不同位置同步多個照度圖,以盡量減少雜散光。2023R2 Speos提供了一種新的探測器,用于高階雜散光分析,可以同時對多個探測器進行光線追跡。Light Expert工具可以即時過濾3D視圖中的光線,以識別特定的光路和光源的貢獻。
以相機光路為例,簡述light expert group探測器組使用方法
Ansys Fluent中的操作條件(Operating Conditions)并不在左側結構樹中進行設置,是很多用戶容易忽略的一個地方,而操作條件沒有設置好或者是理解不夠,會造成計算誤差變大、出現一些看似“奇怪”的結果。
在Ansys Fluent中Ribbon欄里,通過Define標簽頁下的Operating Conditions中可以進入設置。操作條件對話框中顯示需要設置
01 說明
此示例描述了衍射光柵對正入射寬帶平面波的響應。Lumerical提供了一組光柵腳本以及“光柵階數傳輸”分析組,可以輕松計算常見結果,例如不同波長的光柵階數、衍射角和光柵效率,光柵分析組還可用于獲得特定光柵階數的功率分數。
02 綜述
本例中的衍射光柵是平面上半橢球的二維陣列。一個寬帶(0.85~1μm)平面波通常從襯底入射到表面光柵上
Ansys HFSS 3D Layout中,端口類型按照外形劃分,主要有三種:Edge類型端口,同軸類型端口和Circuit端口。其中Edge類型端口主要用于走線和矩形焊盤位置的端口設置;同軸類型端口主要用于Solder Ball和圓形焊盤等位置的端口設置;Circuit端口主要用于集總器件或者S參數模型的連接。
同軸類型端口設置:
同軸類型的端口主要用于批量設置器件引腳的端口
一.什么是遠程點?
當你定義載荷、約束和接觸的作用域時,一般習慣于采用諸如直接選擇模型或是通過模型的自定義截面等方法。
實際上,遠程點也是一種設置遠程邊界條件作用域的方法。遠程邊界條件包括:
結構分析和溫度分析的質量點
運動副,彈簧和軸承
梁連接
遠端位移和遠端力
力矩
遠程點通過一個接觸將幾何模型(網格模型
Ansys HFSS 3D Layout中,端口類型按照外形劃分,主要有三種:Edge類型端口,同軸類型端口和Circuit端口。其中Edge類型端口主要用于走線和矩形焊盤位置的端口設置;同軸類型端口主要用于Solder Ball和圓形焊盤等位置的端口設置;Circuit端口主要用于集總器件或者S參數模型的連接。
1、在端口的建立方法上,HFSS 3D Layout和HFSS
過盈配合問題是應力分析中一類常見的問題。在ANSYS Workbench中可以通過多種方法計算過盈配合應力,本文通過一個典型算例,對三種典型計算方法進行分享和討論,這三種方法依次是:接觸界面處理方法、約束方程法、直接接觸分析法。
接觸界面處理方法
在ANSYS Workbench中,可以利用非線性接觸類型的Interface Treatment功能來計算過盈配合應力
