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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07

ansys屈服區(qū)域的實(shí)例教程
03
最大切應(yīng)力理論
該理論認(rèn)為,引起材料屈服的主要因素是最大切應(yīng)力,不論何種狀態(tài),只要最大切應(yīng)力達(dá)到材料單向拉伸屈服時(shí)的最大切應(yīng)力,則認(rèn)為材料屈服。
04
畸變能理論
該理論認(rèn)為,彈性體在外力作用下產(chǎn)生變形,荷載做功、彈性體變形儲能,稱之為應(yīng)變能(分為畸變能和體積的改變能)。引起材料屈服的主要因素是畸變能密度,無論何種狀態(tài),只要畸變能密度達(dá)到材料單向拉伸屈服時(shí)的畸變能密度,材料就屈服。
對于各向同性材料的屈服準(zhǔn)則
01
屈雷斯加屈服準(zhǔn)則
當(dāng)材料中的最大剪應(yīng)力達(dá)到某一臨界值時(shí),材料發(fā)生屈服。該臨界值取決于材料在變形條件下的性質(zhì),而與應(yīng)力狀態(tài)無關(guān)。因此,屈雷斯加屈服準(zhǔn)則又被稱為最大剪應(yīng)力準(zhǔn)則,表達(dá)式為
02
米塞斯屈服準(zhǔn)則
材料質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生屈服的條件,是當(dāng)其單位體積的彈性形狀變化能達(dá)到某一臨界值,該臨界值只取決于材料在變形條件下的性質(zhì),而與應(yīng)力狀態(tài)無關(guān)。
展開 本視頻中,設(shè)計(jì)人員在ANSYS SIwave中使用和不使用HFSS區(qū)域的情況下分別求解印刷電路板,并對比了差分對的S參數(shù)結(jié)果。您還會看到HFSS區(qū)域對仿真時(shí)間和存儲器峰值使用量的影響。另外,視頻中還探討了包含ANSYS HFSS目標(biāo)差分對的電路板Cutout的求解結(jié)果。在本視頻中,通過仿真結(jié)果和其他指標(biāo)介紹了在ANSYS SIwave中如何使用HFSS 3D區(qū)域提高關(guān)鍵信號網(wǎng)絡(luò)的S參數(shù)精度,并且只占用較少的計(jì)算資源。
來源:ANSYS官網(wǎng)
視頻介紹
本視頻演示了如何在ANSYS SIwave中輕松定義HFSS區(qū)域。這種混合求解方法使您能夠獲得印刷電路板關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)的S參數(shù)的3D全波精度。為演示此功能,設(shè)計(jì)人員在ANSYS SIwave中使用了60cm長、42cm寬,具有20層金屬的大塊PCB。在PCB上找到高速差分對,并且繪制出了區(qū)域范圍。在SIwave中可自動執(zhí)行其他操作;同時(shí)在使用和不使用HFSS區(qū)域的情況下分別對電路板進(jìn)行仿真。視頻還探討了在電氣CAD(ECAD)設(shè)計(jì)中最適合采用這種混合求解器技術(shù)的典型3D區(qū)域結(jié)構(gòu)。
來源于:ANSYS官網(wǎng)
展開 03
最大切應(yīng)力理論
該理論認(rèn)為,引起材料屈服的主要因素是最大切應(yīng)力,不論何種狀態(tài),只要最大切應(yīng)力達(dá)到材料單向拉伸屈服時(shí)的最大切應(yīng)力,則認(rèn)為材料屈服。
04
畸變能理論
該理論認(rèn)為,彈性體在外力作用下產(chǎn)生變形,荷載做功、彈性體變形儲能,稱之為應(yīng)變能(分為畸變能和體積的改變能)。引起材料屈服的主要因素是畸變能密度,無論何種狀態(tài),只要畸變能密度達(dá)到材料單向拉伸屈服時(shí)的畸變能密度,材料就屈服。
對于各向同性材料的屈服準(zhǔn)則
01
屈雷斯加屈服準(zhǔn)則
當(dāng)材料中的最大剪應(yīng)力達(dá)到某一臨界值時(shí),材料發(fā)生屈服。該臨界值取決于材料在變形條件下的性質(zhì),而與應(yīng)力狀態(tài)無關(guān)。因此,屈雷斯加屈服準(zhǔn)則又被稱為最大剪應(yīng)力準(zhǔn)則,表達(dá)式為
02
米塞斯屈服準(zhǔn)則
材料質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生屈服的條件,是當(dāng)其單位體積的彈性形狀變化能達(dá)到某一臨界值,該臨界值只取決于材料在變形條件下的性質(zhì),而與應(yīng)力狀態(tài)無關(guān)。
展開 03
最大切應(yīng)力理論
該理論認(rèn)為,引起材料屈服的主要因素是最大切應(yīng)力,不論何種狀態(tài),只要最大切應(yīng)力達(dá)到材料單向拉伸屈服時(shí)的最大切應(yīng)力,則認(rèn)為材料屈服。
04
畸變能理論
該理論認(rèn)為,彈性體在外力作用下產(chǎn)生變形,荷載做功、彈性體變形儲能,稱之為應(yīng)變能(分為畸變能和體積的改變能)。引起材料屈服的主要因素是畸變能密度,無論何種狀態(tài),只要畸變能密度達(dá)到材料單向拉伸屈服時(shí)的畸變能密度,材料就屈服。
對于各向同性材料的屈服準(zhǔn)則
01
屈雷斯加屈服準(zhǔn)則
當(dāng)材料中的最大剪應(yīng)力達(dá)到某一臨界值時(shí),材料發(fā)生屈服。該臨界值取決于材料在變形條件下的性質(zhì),而與應(yīng)力狀態(tài)無關(guān)。因此,屈雷斯加屈服準(zhǔn)則又被稱為最大剪應(yīng)力準(zhǔn)則,表達(dá)式為
02
米塞斯屈服準(zhǔn)則
材料質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生屈服的條件,是當(dāng)其單位體積的彈性形狀變化能達(dá)到某一臨界值,該臨界值只取決于材料在變形條件下的性質(zhì),而與應(yīng)力狀態(tài)無關(guān)。
展開 
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問題:
在結(jié)構(gòu)載荷施加過程中,有時(shí)會遇到某些載荷需要加載一個(gè)面,且載荷大小在面內(nèi)不是均勻分布,而是中間大邊緣小的載荷形式。類似與手指或球頭橡膠等按壓表面的載荷分布形式。
Ansys Workbench本身只可以按載荷面施加均勻分布的載荷,載荷大小不能實(shí)現(xiàn)邊緣逐步減小的效果。導(dǎo)致仿真結(jié)果會在載荷邊緣出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象與實(shí)際不符。
解決方法:
基于ANSYS APDL在一定區(qū)域生成不重疊的圓
用到是*dowhile循環(huán)去判斷結(jié)果,斷定兩個(gè)圓心之間的距離。
附件 隨機(jī)圓形.txt為其生成命令流
ansys后處理該看的那些應(yīng)力
01
應(yīng)力
材料發(fā)生形變時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生了大小相等但方向相反的反作用力,抵抗外力把分布內(nèi)力在一點(diǎn)的集度稱為應(yīng)力 (Stress),應(yīng)力與微面積的乘積即微內(nèi)力或物體由于外因
ansys后處理該看的那些應(yīng)力
01
應(yīng)力
材料發(fā)生形變時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生了大小相等但方向相反的反作用力,抵抗外力把分布內(nèi)力在一點(diǎn)的集度稱為應(yīng)力
ansys后處理該看的那些應(yīng)力
01
應(yīng)力
材料發(fā)生形變時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生了大小相等但方向相反的反作用力,抵抗外力把分布內(nèi)力在一點(diǎn)的集度稱為應(yīng)力 (Stress
傳統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和測試需要大量的時(shí)間和資源,而仿真技術(shù)可以在虛擬環(huán)境中進(jìn)行測試和驗(yàn)證,大大縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期。此外,通過仿真在設(shè)計(jì)階段對產(chǎn)品進(jìn)行全面的測試和驗(yàn)證,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性,從而提高產(chǎn)品的市場競爭力。隨著西南地區(qū)高科技、半導(dǎo)體、能源電力、工業(yè)設(shè)備、金屬冶煉、工程建筑等制造業(yè)的高速發(fā)展,成本的增加和上市周期的縮短成為了企業(yè)面臨的重要問題。
在此背景下Ansys聯(lián)合渠道合作伙伴神州數(shù)碼
本視頻介紹了時(shí)域反射法(TDR)分析,并比較了三種求解方法的結(jié)果:使用HFSS區(qū)域的SIwave仿真、不使用HFSS區(qū)域的SIwave仿真、以及對包含目標(biāo)信號網(wǎng)絡(luò)的部分電路板進(jìn)行單獨(dú)的HFSS仿真。在ANSYS Electronics Desktop中為每次分析創(chuàng)建電路圖。比較每種求解方法的TDR結(jié)果,以研究阻抗響應(yīng),并了解結(jié)構(gòu)中的哪些部分需要采用不同的求解方法
本視頻中,設(shè)計(jì)人員在ANSYS SIwave中使用和不使用HFSS區(qū)域的情況下分別求解印刷電路板,并對比了差分對的S參數(shù)結(jié)果。您還會看到HFSS區(qū)域?qū)Ψ抡鏁r(shí)間和存儲器峰值使用量的影響。另外,視頻中還探討了包含ANSYS HFSS目標(biāo)差分對的電路板Cutout的求解結(jié)果。在本視頻中,通過仿真結(jié)果和其他指標(biāo)介紹了在ANSYS
視頻介紹
本視頻演示了如何在ANSYS SIwave中輕松定義HFSS區(qū)域。這種混合求解方法使您能夠獲得印刷電路板關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)的S參數(shù)的3D全波精度。為演示此功能,設(shè)計(jì)人員在ANSYS SIwave中使用了60cm長、42cm寬,具有20層金屬的大塊PCB。在PCB上找到高速差分對
01 DM模塊導(dǎo)入2-pipe-tank.agdb。
02 進(jìn)入meshing模塊,設(shè)置如下:
generate mesh,劃分網(wǎng)格
2-pipe-tank.7z