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登錄ansys中模型怎么切分的案例
如何在ANSYS WORKBENCH中關(guān)聯(lián)幾何模型和有限元模型
我們都知道,通過諸如HPERMESH這樣的有限元網(wǎng)格劃分軟件得到的模型,在傳入ANSYS以后,只包含節(jié)點(diǎn)和單元信息。但是當(dāng)我們在WB中使用模型操作時(shí),有時(shí)候需要選擇幾何特征,如在圓孔面上施加圓柱支撐,而此時(shí)對象只有單元節(jié)點(diǎn)信息,并無體面線的幾何信息,該怎么辦呢?
顯然,處理此問題的有效途徑,在于把有限元模型與該有限元模型對應(yīng)的幾何模型進(jìn)行關(guān)聯(lián),再一起導(dǎo)入到MECHANICAL中進(jìn)行分析,則既能夠既享受HYPERMESH的網(wǎng)格劃分的樂趣,又能充分享受對于幾何體設(shè)置邊界條件的便利了。ANSYS WORKBENCH提供了這種功能,下面舉一個(gè)例子,說明如何在ANSYS WORKBENCH中關(guān)聯(lián)有限元模型和對應(yīng)的幾何體,從而滿足上述要求。
幾何模型如下圖。該模型在DM中創(chuàng)建,在meshing中劃分網(wǎng)格,再導(dǎo)入到ANSYS 的WORKBENCH中的finite modeler中關(guān)聯(lián)幾何體,最后進(jìn)入到MECHANICAL中分析。下面說明其主要過程。
1. 創(chuàng)建幾何模型
使用任何一款三維建模軟件創(chuàng)建下圖的模型,注意單位用mm.然后導(dǎo)出為geom.stp.
2. 創(chuàng)建有限元模型
使用常用的有限元網(wǎng)格劃分軟件導(dǎo)入上述模型,得到有限元模型。
3. 使用finite element modeler打開有限元模型
進(jìn)入WORKBENCH,使用finite element modeler打開第二步創(chuàng)建的有限元模型如下
4.創(chuàng)建新的工作幾何體
首先創(chuàng)建新的工作幾何體
指明該幾何體的位置,就是第一步所導(dǎo)出的幾何模型文件
右鍵單擊該新的工作幾何體,并選擇“generate”
則樹形大綱結(jié)果如下
這是主窗口中得到的工作幾何體。
展開 hypermesh中怎么檢查初始穿透?模型中出現(xiàn)初始穿透怎么辦?
模型網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)與附近單元發(fā)生了穿透,結(jié)果有可能會(huì)與實(shí)際的運(yùn)動(dòng)有偏差,同時(shí)還會(huì)造成該穿透部位常出現(xiàn)接觸力的振蕩和接觸力的誤差。
最好的辦法是調(diào)整幾何模型,直接消除初始穿透,那么怎么查看穿透部位呢,在hpermesh中,可以通過Tools中的Penetration Check來查找。
如果你的模型已經(jīng)畫好網(wǎng)格,那么重新調(diào)整幾何將會(huì)浪費(fèi)大量的時(shí)間,在該部位穿透對整個(gè)分析結(jié)果影響不大的情況下,可以使用接觸設(shè)置來消除初始穿透的影響,具體設(shè)置如下:
1:在*CONTROL_CONTACT中設(shè)置IGNORE
2:在創(chuàng)建的接觸中打開AdditionalCards,選擇ABCD,A卡中設(shè)置SOFT為1或者2,這是對于兩個(gè)零件剛度差距大的情況下使用。C卡中設(shè)置IGNORE=1。其余卡片推薦默認(rèn)值即可。
展開 ANSYS新手求助,以下這模型怎么建立的,中間的網(wǎng)格細(xì)化怎么完成的?謝謝大家
ANSYS新手求助,以下這模型怎么建立的,中間的網(wǎng)格細(xì)化怎么完成的?謝謝大家
如何在ANSYS中擬合橡膠材料曲線? 附Ansys橡膠材料的粘彈性本構(gòu)模型下載
STEP 1:選擇材料庫中hyperelastic experiment data 選擇要輸入的材料曲線類型,例如單軸測試數(shù)據(jù)、雙軸測試數(shù)據(jù)、剪切測試數(shù)據(jù)。可只輸入一種或者兩種,或者三種都輸入。數(shù)據(jù)越多,擬合數(shù)據(jù)材料性能越接近實(shí)驗(yàn)材料性能,當(dāng)然也和仿真關(guān)注的材料行為有關(guān)。
STEP 2:在材料曲線表格里輸入或者直接粘貼材料曲線數(shù)據(jù),注意是工程材料曲線。
STEP 3:從hyperelastic模型本構(gòu)中拖動(dòng)需要擬合的材料本構(gòu)模型到材料中,此時(shí)可以在材料橡膠本構(gòu)模型中發(fā)現(xiàn)curve fitting選項(xiàng)。
STEP 4:右鍵curve fitting,選擇solve curve fit,擬合好后,然后選擇copy calculated values to property,擬合參數(shù)便復(fù)制到定義的橡膠本構(gòu)模型中了。另外,擬合的曲線和實(shí)驗(yàn)曲線均會(huì)在圖片中顯示出來,可以對比其重合度,測試哪種本構(gòu)更適合。
下載地址:Ansys橡膠材料的粘彈性本構(gòu)模型
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如何在ANSYS中擬合橡膠材料曲線? 附Ansys橡膠材料的粘彈性本構(gòu)模型下載
STEP 1:選擇材料庫中hyperelastic experiment data 選擇要輸入的材料曲線類型,例如單軸測試數(shù)據(jù)、雙軸測試數(shù)據(jù)、剪切測試數(shù)據(jù)。可只輸入一種或者兩種,或者三種都輸入。數(shù)據(jù)越多,擬合數(shù)據(jù)材料性能越接近實(shí)驗(yàn)材料性能,當(dāng)然也和仿真關(guān)注的材料行為有關(guān)。
STEP 2:在材料曲線表格里輸入或者直接粘貼材料曲線數(shù)據(jù),注意是工程材料曲線。
STEP 3:從hyperelastic模型本構(gòu)中拖動(dòng)需要擬合的材料本構(gòu)模型到材料中,此時(shí)可以在材料橡膠本構(gòu)模型中發(fā)現(xiàn)curve fitting選項(xiàng)。
STEP 4:右鍵curve fitting,選擇solve curve fit,擬合好后,然后選擇copy calculated values to property,擬合參數(shù)便復(fù)制到定義的橡膠本構(gòu)模型中了。另外,擬合的曲線和實(shí)驗(yàn)曲線均會(huì)在圖片中顯示出來,可以對比其重合度,測試哪種本構(gòu)更適合。
下載地址:Ansys橡膠材料的粘彈性本構(gòu)模型
展開 如何ANSYS的APDL中的模型導(dǎo)入HyperMesh ¥2
考慮到APDL中網(wǎng)格劃分功能并不是十分完善,需要借助HyperMesh軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分。那么如何將模型從ANSYS的APDL中導(dǎo)入到HyperMesh中呢
ANSYS的APDL中如何旋轉(zhuǎn)模型 ¥1
也可參考此處鏈接:ansys中旋轉(zhuǎn)模型
最后是如何變回原始坐標(biāo)系?
仿真應(yīng)用 | Ansys HFSS 3D Layout中模型的導(dǎo)入和切割
Ansys HFSS 3D Layout可以導(dǎo)入外部的PCB文件進(jìn)行仿真,當(dāng)整個(gè)模型比較復(fù)雜的時(shí)候,為了提高仿真效率,會(huì)對PCB進(jìn)行切割,本文講述在Ansys HFSS 3D Layout中導(dǎo)入PCB及切割的方法。
1、導(dǎo)入Allegro版圖文件為例:點(diǎn)擊菜單File-Import-Cadence APD/Allegro/Sip,然后選中需要導(dǎo)入的.brd文件,點(diǎn)擊確定。
2、出現(xiàn)如下界面,選擇需要導(dǎo)入的網(wǎng)絡(luò),其中Setup ports選項(xiàng)不用勾選,點(diǎn)擊OK。
3、接下來對導(dǎo)入的PCB進(jìn)行切割:點(diǎn)擊菜單Layout-Cutout,然后選擇需要保留的網(wǎng)絡(luò)。
4、一般來說,需要保留的信號(hào)網(wǎng)絡(luò)只需選中Include,要保留的電源地網(wǎng)絡(luò)需同時(shí)勾選Clip at extents。
5、點(diǎn)擊Auto Generate Extent,自動(dòng)生成切割邊界。可以調(diào)整Expansion和Corner style來控制extent的大小和拐角形狀。
Extent的生成規(guī)則是,會(huì)將僅勾選了include網(wǎng)絡(luò)全部包含在內(nèi),在上圖點(diǎn)擊OK后,會(huì)在Layout Edit界面上生成extent的形狀供查看和返回上一層界面,若沒有問題再次點(diǎn)擊OK,就會(huì)開始切割,切割后的PCB會(huì)保留所有僅勾選了include的網(wǎng)絡(luò),和extent內(nèi)的電源地網(wǎng)絡(luò),然后單獨(dú)生成一個(gè)Ansys HFSS 3D Layout Design。
6、除了按照net進(jìn)行切割,還可以按照指定區(qū)域進(jìn)行切割。點(diǎn)擊菜單Draw-Primitive-Rectangle,在要切割的區(qū)域繪制矩形,點(diǎn)擊Layout-Cutout,出現(xiàn)如下菜單,取消選擇Filter geometry by net,點(diǎn)擊OK。
展開 Ansys Zemax | 如何使用米氏散射模型模擬環(huán)境中的散射現(xiàn)象
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聯(lián)系工作人員獲取附件
這篇文章描述了如何在 OpticStudio 中建立 DLL 米氏散射(Mie scattering)模型。下方鏈接的范例文件演示了如何以該模型進(jìn)行散射的模擬。范例系統(tǒng)包含了兩個(gè)不同結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)1模擬了光線入射空氣中的水滴后,在散射時(shí)達(dá)到瑞利極限(Rayleigh limit)的現(xiàn)象。結(jié)構(gòu)2則模擬了光線在較大的粒子中發(fā)生散射時(shí)的情形,此時(shí)光學(xué)現(xiàn)象的討論由瑞利極限轉(zhuǎn)變?yōu)槊资仙⑸涞姆懂牎?簡介
根據(jù)麥克斯韋方程式,光線入射球型粒子會(huì)產(chǎn)生散射的現(xiàn)象,而米氏散射理論為此提供了解析解。此理論可推廣至任意大小的粒子,因此可適用在所有"粒子半徑對入射波長比"的情況。這對于模擬白云中的散射現(xiàn)象1時(shí)很有幫助,同時(shí)也有助于解釋光線入射特定物質(zhì),如牛奶和生物組織時(shí)所產(chǎn)生的變化。在 OpticStudio 的非序列模式中,我們可以用體散射(bulk scattering)的追跡方式建立這類的模型。此外,Bohren 和 Huffman 的研究為此現(xiàn)象的模擬提供了計(jì)算的依據(jù)。
這篇文章將說明模型在模擬系統(tǒng)中的表現(xiàn),同時(shí)也會(huì)以一個(gè)大氣中的散射現(xiàn)象作為例子,此模擬將運(yùn)用到米氏理論的 DLL 。
參數(shù)模擬
為了在非序列模式中的對象上套用米氏散射分布的設(shè)定,如下圖所示,我們需先開啟該物件的屬性字段(Object Properties),并在下方的 Volume Physics 項(xiàng)目中勾選 DLL 定義散射(DLL Defined Scattering),最后在 DLL 字段選擇 MIE.DLL。
為了使這個(gè) DLL 正常運(yùn)行,我們需要輸入5項(xiàng)參數(shù)。
折射系數(shù)
我們在這個(gè)字段設(shè)定散射粒子的折射系數(shù)(實(shí)數(shù)部分),而環(huán)境介質(zhì)的折射系數(shù),則是在材質(zhì)(Material)欄位設(shè)定。
展開 如何理解ANSYS彈塑性分析中的強(qiáng)化模型
關(guān)于MISO的數(shù)據(jù)輸入,還可以參考這篇文章:ANSYS非線性分析MISO模型數(shù)據(jù)輸入的問題
輸入與輸出
關(guān)于輸入與輸出,就不詳細(xì)論述了,這方面許多書籍和教程上都有實(shí)例,這里介紹一下通常的“套路”:
mp,ex,1,彈性模量 !定義第一種材料的彈性模量
TB,強(qiáng)化模型種類,1 !為第一種材料選定強(qiáng)化模型
TBDATA,1,…… !根據(jù)不同強(qiáng)化模型的需求進(jìn)行賦值,有的是輸入屈服應(yīng)力和模量,有的則是輸入應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系
TBPLOT,強(qiáng)化模型名稱,1 !繪制第一種材料的強(qiáng)化模型圖
TBLIST,強(qiáng)化模型名稱,1 !列表顯示第一種材料的數(shù)據(jù)
如果考慮不同溫度下的不同強(qiáng)化特征,則:
TB,強(qiáng)化模型種類,材料編號(hào),考慮的溫度數(shù)量
TBTEMP,第一種溫度值
TBDATA,材料編號(hào),……
TBTEMP,第二種溫度值
TBDATA,材料編號(hào),……
如此把每種溫度下的材料屬性都輸入完成即可。
在后處理中,彈塑性問題需要查看的結(jié)果也不只是各個(gè)方向的正應(yīng)力之類,還需要以下幾種:
Equivalent Stress (SEPL) 等效應(yīng)力,在硬化模型下,屈服應(yīng)力的當(dāng)前值,還記得在屈服準(zhǔn)則中,看的是等效應(yīng)力與輸入的屈服應(yīng)力之間的關(guān)系吧。
展開 “糖葫蘆串”模型在ANSYS中的實(shí)現(xiàn)方法
"糖葫蘆串"模型也稱之為層間剪切模型,可能對不少的朋友來講并不陌生,他是建筑結(jié)構(gòu)抗震計(jì)算最重要的理論基礎(chǔ),簡化示意圖如下:
對于一般的多高層房屋來講,我們在采用多自由度模型計(jì)算時(shí),一般每層樓面及屋面可作為一個(gè)質(zhì)點(diǎn),而樓面與樓面(或屋面)之間墻、柱的質(zhì)量則分別向上、向下集結(jié)到樓面及屋面質(zhì)點(diǎn)處,很多時(shí)候樓面假定面內(nèi)剛性,這就形成了層間剪切模型,也即經(jīng)常所說的“糖葫蘆串”模型。
那么我們?nèi)绾尾捎?em>ANSYS來模擬“糖葫蘆串”模型呢?
這里我們要用到兩個(gè)單元,一個(gè)是連接質(zhì)量點(diǎn)之間的單元,這里可以用梁單元,也可以用彈簧單元,水哥個(gè)人喜歡用彈簧單元combin14;第二個(gè)單元便是質(zhì)量單元mass21。
在具體建模過程中,需要注意三個(gè)方面:
一、分析類型為平面2D,因此質(zhì)量單元關(guān)鍵項(xiàng)應(yīng)設(shè)置為不考慮轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的2D質(zhì)量。
二、彈簧單元個(gè)人建議使用combin14,單元關(guān)鍵項(xiàng)應(yīng)設(shè)置為單方向。
三、由于僅僅考慮單方向,因此節(jié)點(diǎn)另一個(gè)方向的自由度需要約束。
下面以書中例題為例,簡要演示具體過程。例題來源于《建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)》(第二版)李國強(qiáng) 李杰 蘇小卒編著,中國建筑工業(yè)出版社 。
題目如下:
ANSYS命令流如下:
finish
/clear
/prep7
m1=2$m2=1.5$m3=1
k1=1.8e3$k2=1.2e3$k3=0.6e3
r,1,m1$r,2,m2$r,3,m3
r,4,k1$r,5,k2$r,6,k3
!====================
et,1,combin14,,1
et,2,mass21,,,4
!
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CAD中怎么畫三維模型的等軸測圖
四、圓柱體的繪制
軸側(cè)圖中的圓并不是規(guī)則的橢圓,但CAD的橢圓專門為繪制等軸側(cè)圖設(shè)置了選項(xiàng):等軸側(cè)圓(I),利用這個(gè)選項(xiàng)就可以輕松地繪制在各正交平面上的圓,圓柱體的繪制就非常簡單了。下面我們繪制一個(gè)一個(gè)半徑為50,高為100的圓柱體。操作步驟如下:
(1)按F5切換到俯視。
(2)執(zhí)行橢圓(EL)命令,輸入I,回車,繪制等軸側(cè)圓。在圖中指定圓心,輸入半徑50,如下圖所示。
(3)剩下的工作就簡單了,按F5切換到右視,向下距離100個(gè)單位復(fù)制一個(gè)圓。用直線捕捉連接的象限點(diǎn),如下圖所示。
完成了上面兩個(gè)練習(xí)后,再試試用F5切換不同視圖繪制直線和橢圓,這樣就掌握了使用柵格和等軸側(cè)捕捉來繪制二維軸側(cè)圖的基本技巧,你可以嘗試?yán)L制一些稍微復(fù)雜的軸側(cè)圖了。
如果模型比較復(fù)雜,尤其是當(dāng)模型中有不同角度的弧面、曲面,圓柱體、球體等相交的時(shí)候,想用二維直接繪制出準(zhǔn)確的軸側(cè)圖比直接創(chuàng)建三維模型更困難。CAD提供了多種直接將三維模型轉(zhuǎn)換為二維投影圖的方法,例如在模型空間可以用FLATTEN\FLATSHOT,在布局空間可以用SOLPROF\SOLVIEW\SOLDRAW。
也不知道現(xiàn)在有沒有人直接繪制二維的軸側(cè)圖,因此也不知道這篇文章對大家有沒有幫助,希望大家能留言!
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系作者刪除。
展開 ANSYS中橡膠材料的粘彈性本構(gòu)模型參數(shù)問題?
ANSYS中橡膠材料的粘彈性本構(gòu)模型問題,其實(shí)也就是prong級數(shù)的問題,如何定義以及擬合橡膠的prong級數(shù)參數(shù),有研究的朋友可以Q245958758,一起討論交流。
使用ANSYS Fluent的DEM模型(離散單元法)演示轉(zhuǎn)鼓中的顆粒混合
編者按
整個(gè)案例使用純DEM計(jì)算-與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)流體流動(dòng)無交互作用,啟用滾動(dòng)模型,通過網(wǎng)格運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)幾何運(yùn)動(dòng)。
abaqus中做的組合結(jié)構(gòu)施加位移荷載的模型,總是出現(xiàn)錯(cuò)誤怎么解決
status文件如下
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PREPROCESSOR WARNING MESSAGES
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***WARNING: There are 3 warning messages in the data (.dat) file. Please
check the data file for possible errors in the input file.
***WARNING: In step 1, portions of main surfaces in the general contact domain
have been tied together. Joining disconnected surfaces with *TIE
does not alter the surface connectivity and results in a seam in
the contact surface. The nodes along the tied surface perimeters
have been added to the node set named "WarnNodePerimTieSeam".
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