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三維導(dǎo)入ansys的案例

CAD三維模型導(dǎo)入ANSYS的萬能方法
CAD三維模型導(dǎo)入ANSYS的萬能方法——以CATIA V5導(dǎo)入ANSYS11.0為例 當(dāng)前存在之問題: 當(dāng)用CATIA、Proe、UG等軟件進(jìn)行設(shè)計轉(zhuǎn)成.IGES文件,導(dǎo)入ANSYS時,ANSYS提供了No defeaturing(不毀容)和Defeature model(毀容模式)兩個選項: (1)當(dāng)選擇No defeaturing 選項時,不能用增強(qiáng)拓?fù)浜蛶缀涡迯?fù)工具,必須使用標(biāo)準(zhǔn)的PREP7幾何工具來進(jìn)行修補。 (2)當(dāng)選擇Defeature model選項時,對于一些模型,轉(zhuǎn)換過程只需要簡單的幾步,即選擇要輸入的*.IGES文件對話框:合并重合的關(guān)鍵點,產(chǎn)生實體,刪除小面積進(jìn)行必要的調(diào)整,以達(dá)到導(dǎo)入效果準(zhǔn)確的模型。 若選擇(1),則圖形需要重新編輯,體需要重新生成,對于復(fù)雜模型此方法不合適。 若選擇(2),ANSYS會出現(xiàn)錯誤提示,“This model requires more scratch space than currently available. Please shut down other running applications and click RETRY to have ANSYS try to get more memory. Current allocation attempt:80496904 words(307MB)”。對于此情況目前無較好的解決方法,望有高手能提供解決方案。 解決方法: (1)建立CATIA與ANSYS的接口程序 若先安裝的CATIA,則在安裝ANSYS時選中與CATIA的接口程序,這一步在安裝過程中會有提示,要留意。 若已經(jīng)安裝好了CATIA和ANSYS,則打開ANSYS源程序,出現(xiàn)modify,repair和remove,選擇modify,會出現(xiàn)與CATIA接口安裝的提示。
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Solidworks進(jìn)行三維建模并導(dǎo)入ANSYS中的一些研究
采用三維CAD軟件軟件進(jìn)行模型的建立,并導(dǎo)入ANSYS中進(jìn)行分析,已經(jīng)成為了一種非常流行的方法,如何能夠準(zhǔn)確,快速的進(jìn)行模型的導(dǎo)入一直是人們關(guān)注的問題,本文介紹了采用Solidworks軟件進(jìn)行三維建模并導(dǎo)入ANSYS中的一些研究。 ANSYS軟件是一個功能強(qiáng)大的結(jié)構(gòu)設(shè)計分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化軟件包,具有多物理場藕合的功能,允許在同一模型上進(jìn)行各種各樣的荊合計算,如熱結(jié)構(gòu)藕合,磁結(jié)構(gòu)藕合,流體熱禍合等,可以用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)的靜力分析、動力分析、結(jié)構(gòu)的高度非線性分析、電磁分析、計算流體動力學(xué)分析、設(shè)計優(yōu)化、彈性接觸分析等等。ANSYS設(shè)計數(shù)據(jù)訪問模塊(DDA)能夠使用戶將由CAD建立的模型轉(zhuǎn)換傳送到ANSYS軟件中,避免了不必要的重復(fù)建模工作。 1 ANSYS與Solidworks之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 使用ANSYS進(jìn)行有限元分析時,技術(shù)人員在進(jìn)行三維模型的建立過程中耗費了大量的時間與精力。由于ANSYS自帶的建模功能非常有限,只能建立一些結(jié)構(gòu)簡單的模型。隨著ANSYS的應(yīng)用日益廣泛,在很多時候需要對非常復(fù)雜的模型進(jìn)行有限元模型的建立,其需要處理的模型也越來越復(fù)雜,ANSYS自帶的建模功能顯出很多的不足之處。 Solidworks作為一款三維CAD軟件,其擁有強(qiáng)大的參數(shù)化建模能力,可以建立非常復(fù)雜的實體模型。因此,如果充分利用Solidworks快速準(zhǔn)確建模的特長,把在Solidworks建立好的模型導(dǎo)入ANSYS中進(jìn)行分析就可以很好地解決ANSYS建模能力的不足。現(xiàn)在,大多數(shù)的技術(shù)人員都是利用三維CAD軟件建模,通過ANSYS三維CAD軟件之間的圖形接口將建立好的模型導(dǎo)入ANSYS。了解ANSYS與Solidworks之間的導(dǎo)入接口,能有效提高模型質(zhì)量,簡化分析工作,對CAE分析人員有著非常重要的意義。
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ANSYS三維模型導(dǎo)入MARC的方法及應(yīng)用
ANSYS三維模型導(dǎo)入MARC的方法及應(yīng)用
CAD 三維鋼筋混凝土模型 導(dǎo)入abaqus里 有兩個三維模型及29張教學(xué)圖片 。點贊留郵箱 免費發(fā)
CAD三維模型導(dǎo)入abaqus
三維導(dǎo)入ansys圖1
Creo變更導(dǎo)入三維線框圖顏色
利用CAD可將二維線框圖變成三維線框圖,轉(zhuǎn)成3D 模式的CAD,導(dǎo)入Creo建模,評估結(jié)構(gòu)空間 標(biāo)準(zhǔn)件,涉及到供應(yīng)商選料的,最好拿型號\規(guī)格作為零件名稱 改導(dǎo)入線框的顏色,進(jìn)入到IDD模塊,過濾篩選曲線,然后框選曲線,右鍵屬性,改顏色
六軸可視化機(jī)械臂仿真(三維模型導(dǎo)入matlab) ¥50
代碼如下 clear,clc,close all L(1) = Link( 'd', 0.122, 'a' , 0 , 'alpha', pi/2,'offset',0); L(2) = Link( 'd', 0.019 , 'a' ,0.408 , 'alpha', 0,'offset',pi/2); L(3) = Link( 'd', 0 , 'a' , 0.3759 , 'alpha',0,'offset',0); L(4) = Link( 'd', 0.1023, 'a' , 0 , 'alpha', -pi/2 ,'offset',pi/2); L(5) = Link( 'd', -0.1023 , 'a' , 0 , 'alpha',pi/2,'offset',pi); L(6) = Link( 'd', -0.25281 , 'a' , 0 , 'alpha',0,'offset',0); robot = SerialLink(L,'name','六軸機(jī)械臂'); %建立連桿機(jī)器 robot.display; %定義圓弧軌跡 x=-0.75;y=-0.25;z=0;%中心點 r=0.28;% q1=-50*(pi/180);q2=60*(pi/180); i=q1:(q2-q1)/50:q2; y1=x+r*sin(i); x1=ones(1,51)*y; z1=z+r*cos(i); hold on plot3(x1,y1,z1) for i=1:length(x1) T(:,:,i)=transl([x1(i),y1(i),z1(i)])*trotx(-(50-i)*(pi/300)); end q=robot.ikunc(T); plot3(x1,y1,z1) %
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基于ANSYS/CFX漸加速雙螺桿設(shè)計及三維流場分析
以SolidWorks為三維建模平臺,ANSYS/CFX為仿真基礎(chǔ)進(jìn)行仿真模擬[13],得出物料在優(yōu)化后的漸加速雙螺桿機(jī)筒中的運動和加工過程以及三維流場,并與傳統(tǒng)雙螺桿擠出機(jī)進(jìn)行對比,以期為提高雙螺桿擠出機(jī)的混合效率和工作性能提供理論依據(jù)。 1 漸加速型雙螺桿三維模型及流道模型參數(shù) 1.1 漸加速雙螺桿三維模型 圖1為漸加速型雙螺桿三維模型,由兩個完全相同的單螺桿組成,同向嚙合且速度相同。單螺桿為雙頭螺桿,螺紋牙型為三角形,螺旋線方向為左旋,由普通輸送段、加速混合段、加速輸送段組成,螺桿總長480 mm, 內(nèi)徑56 mm, 外徑72 mm, 螺距30 mm, 兩螺桿中心距為78 mm。加速混合段結(jié)構(gòu)由雙頭、錯位角為90°、厚度為10 mm的8個捏合塊組成,捏合塊端面形狀和螺桿端面形狀一致,加速混合段和加速輸送段分別內(nèi)嵌行星輪系。 圖1 漸加速型雙螺桿三維模型 1.2 漸加速型螺桿加速原理及齒輪設(shè)計參數(shù) 加速原理:行星輪系分別由太陽輪、行星輪、齒圈、行星架構(gòu)成,其中太陽輪固定不動,齒圈與螺桿內(nèi)壁固定,行星架通過中心軸與前一段螺桿連接獲取轉(zhuǎn)速使齒圈加速旋轉(zhuǎn),使得后一段螺桿轉(zhuǎn)速相對于前一段螺桿轉(zhuǎn)速增加,從而實現(xiàn)漸加速。加速輸送段和加速混合段行星輪系如圖2所示,齒輪設(shè)計參數(shù)見表1。 1.3 有限元模型 將SolidWorks三維模型導(dǎo)入ANSYS/CFX模塊中,在geometry中進(jìn)行填充和布爾操作得到其流道模型如圖3(a)所示,然后導(dǎo)入到mesh中進(jìn)行四面體網(wǎng)格劃分得到網(wǎng)格劃分模型如圖3(b)所示,其節(jié)點數(shù)為99 672,元素數(shù)388 539,最后進(jìn)行求解和結(jié)果分析。 2 數(shù)學(xué)模型和參數(shù)設(shè)計 2.1 仿真條件假設(shè) 仿真設(shè)置豆粕為試驗材料。
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二/三維晶粒建模軟件Neper中生成inp文件后如何導(dǎo)入abaqus
導(dǎo)入ABAQUS 把生成的n50-id1.inp文件放在ABAQUS工作目錄,然后file-import-model (對于neper導(dǎo)出的inp文件,如果導(dǎo)入abaqus不成功(四面體網(wǎng)格通常會導(dǎo)入不成功,六面體網(wǎng)格不會出現(xiàn)導(dǎo)入不成功),可以刪除inp文件中無用的單元或節(jié)點集合后重新導(dǎo)入即可) 參考: https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c15430 參考帖子如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除! ABAQUS斷裂模擬收徒 ,快速學(xué)會各種ABAQUS斷裂模擬方法 **/人(將有機(jī)會享有各種插件以及程序,價值**、專門定制視頻、全程親自教學(xué)、各種模型調(diào)試及解答問題等等,傾囊相教)
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solidworks畫好的三維立體圖導(dǎo)入adams中并進(jìn)行運動學(xué)仿真分析
一個四自由度零件,三維立體圖已經(jīng)用solidworks畫好并裝配好,需要導(dǎo)入adams中進(jìn)行運動學(xué)仿真,可adams軟件
ANSYS-ICEM CFD, ANSYS WORKBENCH,ANSYS-CFX,的模型導(dǎo)入問題總結(jié)
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hypermesh網(wǎng)格單元導(dǎo)入ansys及hypermesh模型導(dǎo)入workbench時注意事項
hypermesh中已劃分好網(wǎng)格單元的模型導(dǎo)出.cbd導(dǎo)入ansys時需要注意,一定要在hypermesh中給已完成網(wǎng)格劃分的單元賦予單元類型(sensor)后再導(dǎo)出.cbd格式,否則導(dǎo)入ansys中的只能顯示節(jié)點而不能顯示單元網(wǎng)格,因為ansys無法識別未定義單元。 hypermesh中的網(wǎng)格想導(dǎo)入workbench中有兩種比較常見的方法,第一種是在ansys接口下hypermesh完成的網(wǎng)格單元導(dǎo)出成.cbd格式導(dǎo)入ansys中后再由ansys保存為.cbd格式導(dǎo)入workbench中,注意不能直接由hypermesh導(dǎo)出的.cbd格式直接導(dǎo)入workbench中,直接導(dǎo)入會出錯。具體步驟如下: hypermesh導(dǎo)出 hypermesh模型->Export Solver Deck->x.cbd ansys導(dǎo)入及導(dǎo)出 x.cbd->File->Read Imput From... ->Preprocessor->Archive Model->Write->y.cbd workbench導(dǎo)入 Componet System->External Model->Setup->...->y.cbd->分析模塊,打開就可以了。 第二種法在abaqus接口模塊下,hypermesh完成的網(wǎng)格單元導(dǎo)出成.inp格式,然后在workbench中導(dǎo)入即可以。具體步驟如下: hypermesh模型->Export Solver Deck->x.inp workbench導(dǎo)入 Componet System->External Model->Setup->...->x.inp->分析模塊,打開就可以了。
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三維導(dǎo)入ansys圖2
autocad中圖形導(dǎo)入ansys的好軟件(dxftoansys)
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ansys之——計算結(jié)果重新導(dǎo)入ansys進(jìn)行后處理
顯然是觀察不到應(yīng)力的,則要想將計算后的應(yīng)力用ansys處理是達(dá)不到目的的。 3. 如果將xbl2.txt中問題A處的!號去掉,即修改了邊界條件,這時計算能夠得到相同的應(yīng)力(與xbl1.txt比較),也可以觀察結(jié)果了,但位移又與xbl1.txt計算的不符合,這個問題怎樣處理呢?
ansys導(dǎo)入節(jié)點坐標(biāo)數(shù)據(jù) 附80多種ANSYS常用材料的參數(shù)文件下載
有時候,再用ansys做一些復(fù)雜的模型分析時候(如:桁架,拱形架,繩網(wǎng)等),因為其模型數(shù)量很多,模型空間位置相對復(fù)雜,采用apdl語言實現(xiàn)可能比較繁瑣或者會遇到調(diào)試方面的不便。所以,我們可以用數(shù)據(jù)處理功能更為強(qiáng)大的matlab或者c++進(jìn)行編程,將節(jié)點坐標(biāo)直接導(dǎo)入ansys中進(jìn)行分析。 matlab可用如下格式導(dǎo)出節(jié)點坐標(biāo): 接下來,采用apdl語言定義存放數(shù)據(jù)的數(shù)組:(如下圖)注意:(3F5.2要和matlab的fprintf中%5.2f對應(yīng)) 將存放數(shù)組的.txt文件與坐標(biāo).txt放在工作目錄下: 在菜單中選擇file——read to file——選擇“wang.txt”,程序自動搜索到存放在nn.txt的坐標(biāo)數(shù)據(jù)。 接下來,我們就可以在數(shù)組文件中看到導(dǎo)入的數(shù)據(jù)了: 下載地址:80多種ANSYS常用材料的參數(shù)文件
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如何在ANSYS中模擬非線性三維隔震支座 ¥299
GAP取值和使用方法詳見《ANSYS結(jié)構(gòu)分析單元與應(yīng)用》。 5. 算例 算例選擇一混凝土柱,彈性模量33.5Gpa,密度2500kg/m3,泊松比0.2,尺寸2×2×10m。有限元模型如圖2所示。 圖 2 非隔震結(jié)構(gòu)有限元模型 對非隔震結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,得到前三階頻率如圖3所示。 圖 3 非隔震結(jié)構(gòu)前三階頻率 前三階振型如圖4所示。 圖 4 非隔震結(jié)構(gòu)前三階振型 6. 隔震設(shè)計 選用GZY1100-220型隔震支座,布置在混凝土柱的底部中心位置。 圖 5 三維隔震結(jié)構(gòu)有限元模型 對三維隔震結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,得到前三階頻率如圖6所示。可以看出,三維隔震結(jié)構(gòu)延長了結(jié)構(gòu)的周期,降低了結(jié)構(gòu)自振頻率,符合隔震的基本原理。 圖 6 三維隔震結(jié)構(gòu)前三階頻率 前三階振型如圖7所示。可以看出,對于非隔震結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)振動以梁式振動為主,而隔震結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為水平平動。 圖 7 三維隔震結(jié)構(gòu)前三階振型 7. 設(shè)計驗證 采用理論解和數(shù)值解對比驗證隔震設(shè)計的正確性。通過對非隔震結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,得到結(jié)構(gòu)的總重為665000kg,根據(jù)計算公式,可知三維隔震結(jié)構(gòu)的水平向基頻為0.753 Hz,豎向基頻為 17.629Hz,這與圖6中得到的ANSYS計算結(jié)果基本一致,誤差小于2%。驗證了三維隔震有限元模擬的正確性。 圖 8 模態(tài)分析結(jié)果 圖 9 部分計算過程 收費內(nèi)容為1中包含的內(nèi)容。
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