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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys控制軟件的視頻教程
汽車底盤控制臂疲勞分析(疲勞分析所用軟件ncode,附加femfat及fesafe計算結果)
hypermesh前處理(幾何清理、網格劃分、如何導出被abaqus識別的網格文件) abaqus定義載荷(定義載荷、添加約束) ncode疲勞計算 附加femfat和fesafe疲勞計算結果 本課程旨在教會大家用ncode進行疲勞分析,step by step的視頻教學,希望對大家有所幫助
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ansys控制軟件的實例教程
Ansys Workbench網格控制之——全局網格控制
在使用ANSYS Workbench進行網格劃分時,全局網格控制可以使用默認的設置,但要進行高質量的網格劃分,還需要用戶了解全局控制的常用設置,尤其是對于復雜的零部件。
網格全局控制的設置包含了7個組別,分別是Display(顯示)、Defaults(缺省設置)、Sizing(尺寸控制)、Quality(質量控制)、Inflation(膨脹控制)、Advanced(高級控制)、Statistics(網格信息)等信息,如下圖所示。
全局網格設置
1 顯示組
顯示組可以用于直觀地顯示網格質量,各選項的含義將在質量組中詳解。
顯示組設置
網格質量顯示
2 缺省設置組
缺省設置包括Physics Preference物理場選擇、Relevance關聯度、Element Midside Nodes網格中節點。
缺省設置組
2.1 Physics Preference物理環境選擇
劃分網格目標的物理環境包括結構分析(Mechanical)、電磁分析(Electromagnetics)、流體分析(CFD)、顯示動力學分析(Explicit)等
物理場選擇
不同物理場下默認設置如下圖
不同的物理環境的默認設置
2.2 Relevance關聯度
Relevance數值越小網格越粗疏,即可拖到也可輸入值,從-100至100代表網格由疏到密。
雖然Relevance Center是在尺寸參數控制選項里設置的,但由于Relevance需要與其配合使用,故在此一起介紹。
展開 寫在最后經過嘔心瀝血的資料查詢與實踐應用,筆者終于完成了《Ansys Workbench網格控制之——全局網格控制》,當然,對于各位大佬專家來說都是小兒科,但是只要能給剛入門的工程師一點點幫助,我也感到無比榮幸。
由于本人水平實在有限,文中難免紕漏百出,歡迎指正,共同學習進步!!
來源 |
汽車電子與軟件
知圈 |
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本系列主要是探索智能駕駛域控制器的軟件架構。智能駕駛需要很多不同專業的人協同工作,并不是所有人都是軟件或汽車軟件背景。為了能讓各種不同背景的人都能一定程度上理解文章內容,本文盡量采用非常通俗的語言來描述,并配合各種圖來進行闡述。本文避免使用有歧義的術語,所有術語在第一次出現時都給出其在本文的準確定義。本文內容為系列文章,會有多篇。
軟件架構基礎及問題
本篇主要是提出問題,包含兩章。第一章先論述智能駕駛的一個分形遞歸的概念模型 “EPX-SA”,提出智能駕駛的軟架構就是要解決實際的“物理現實”到“程序現實”的映射問題。第2章主要是講Level2以下的智能駕駛功能的車載控制器的軟件架構。論述該軟件架構與第一章的概念模型的映射關系。同時解釋問什么現有的Level2軟件架構很難支持Level3及以上的智能駕駛開發。
智能駕駛軟件架構的重要性
1.1 智能駕駛的簡化概念模型
智能駕駛的概念模型簡單來說就是解決三個核心問題:
(1). 我在哪?
(2). 我要去哪?
(3). 我該如何去?
第一個問題“我在哪?”需要解決的是“環境感知”和“定位”問題,需要了解的是車自身的位置以及該位置周邊的靜態環境(道路,交通標識,信號燈等)和動態環境(車、人等)。由此引發一系列的感知和定位的技術方案,包括各種傳感器以及算法體系。
第二個問題“我要去哪?”在自動駕駛領域就是“規劃決策”。
展開 圖2 控制器模型降階
對水冷板的水道進行網格劃分時,要使用兩種網格的劃分方式,一是水冷板的外殼選擇六面體網格的劃分;二是單獨對水冷板水道部分使用多區域式網格劃分,并為其添加膨脹層。這里添加膨脹層是因為網格模仿了內部的流體,它其實外面還有一層墻壁,墻壁與流體之間有相互作用,導致靠近墻壁的粘滯效應比較顯著,會出現紊流現象,為捕捉此處的梯度變化所以采用局部加密的辦法,也就是添加膨脹層。
以命名的方法設置速度入口Inlet、壓力出口Outlet,方便在流體模塊時,軟件能夠自動讀取水冷板的進水口和出水口。單元網格尺寸為0.002 m,其網格劃分選擇情況如圖3所示。
2 控制器穩態熱分析
先使用穩態熱模塊導入已經處理好的降階控制器模型,之后進行工程數據的修改,添加熱材料鋁、硅等并將其進行對應匹配,外殼選用鋁,發熱器件選擇硅。接下來進行條件設置,設置初始溫度為20℃,添加內部生成熱,選擇3個IGBT給定數值。2×10-5W/mm3,設置對流;再次添加內部生成熱,選擇3個IGBT給定數值。2×10-5W/mm3,設置對流;對其進行求解,溫度求解云圖如圖4。
穩態熱模塊下云圖顯示結果為:8個電容的最大溫度為56.897℃,3個IGBT的最大溫度為56.1℃,不通水的水冷板僅靠鋁材本身散熱的溫度為55~56℃。
3 控制器流體模塊分析
將前面建立好的控制器降階模型導入流體模塊,并對其進行網格劃分,再進行邊界條件設定。能量方程打開,黏性選擇層流,這一模塊里需要設置材料材質分別為鋁和液態水;修改速度入口為液態水,速度為1 m/s,溫度20℃。在流體模塊中進行參數化設置,設置輸入參數:生熱率=熱耗散功率/體積,芯片的熱耗散功率是20 W,用表達式將生熱率表示出來,設置輸出參數為壓力出口Outlet,進行分析[6],最后進行迭代求解。
展開 目前,極氪的軟件及電子中心正在開發下一代行業頂尖的ZEEA3.0電氣架構平臺,其中的中央計算平臺CSC(Core Super Computer)包含A核和M核,A核上運行由極氪自研的ZEEKR_OS ,M核上將運行Classic AUTOSAR OS來實現多核處理,因此本文介紹基于AUTOSAR OS和多核控制芯片的控制策略,幫助大家盡快理解基礎軟件的運行架構。
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本文原刊登于Ansys.com:《How To Accelerate EV Development Using Ansys Twin Builder Software》
作者:Laura Carter | Ansys 高級市場傳播經理
編輯整理:張旭 | Ansys主任應用工程師
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1、 問題的提出
建立如圖1所示三維立體模型,并利用有限元軟件ANSYS對不同材料的懸臂梁進行模態分析。計算要求:底座下表面全約束,計算前五階自振頻率和振動模態,并且選用三種不同的網格密度,比較對模態和頻率的影響。
圖1 懸臂梁結構圖
2、 建模和求解
2.1 建模及導入 ANSYS
功能特點
ANSYS:功能全面,涵蓋結構、流體、電場、磁場、聲場等多物理場分析。在結構分析方面,能進行線性、非線性、高度非線性分析,以及動力學、熱分析、電磁場分析等多種分析類型。有豐富的單元類型和材料模型庫,可模擬多種工程材料和結構。
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這是葉輪階梯的模態分析
步驟 1:
按照下圖操作
第 2 步:
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步驟3:
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步驟4:
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步驟5:
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第 6 步:
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步驟7:
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試件尺寸300mm長18mm寬4mm厚,釬料厚度0.3mm, 將兩銅片用釬料焊接在一起,一端固定另一端受100N均布力時變形。用ansys軟件分析,給出ansys軟件具體命令流,

