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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08
ansys二維三維的視頻教程
abaqus模擬隧道開挖(三維與二維)
利用簡(jiǎn)單實(shí)例講述abaqus模擬隧道開挖,并簡(jiǎn)述襯砌與周圍土體如何接觸的問題,很多實(shí)例講解為將襯砌與土體設(shè)置為綁定,這是錯(cuò)誤的
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Ls-Dyna爆炸波一維二維三維映射仿真視頻
分別介紹了: 水下爆炸波沖擊鋼板仿真; 水下爆炸波沖擊鋼板一維映射二維仿真; 水下爆炸波沖擊鋼板一維映射三維仿真; 水下爆炸波沖擊鋼板二維映射三維仿真; 水下爆炸波沖擊鋼板一維、二維、三維連續(xù)映射仿真;
¥199 1小時(shí)45分鐘 2373播放
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有限元中單元積分點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)應(yīng)力相互轉(zhuǎn)換(二維和三維)
在ABAQUS中,當(dāng)需要獲取節(jié)點(diǎn)上的應(yīng)力時(shí),可以在后處理中建立路徑或者用查詢功能等獲取. 但是當(dāng)需要大量的節(jié)點(diǎn)上應(yīng)力數(shù)據(jù)時(shí),很多人會(huì)用Python編程進(jìn)行大批量的提取應(yīng)力.但是提取出來的應(yīng)力為單元積分點(diǎn)上的應(yīng)力.無法獲取節(jié)點(diǎn)上的應(yīng)力.同時(shí)在ABAQUS中的子程序中,也是對(duì)積分點(diǎn)上的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作. 本視頻基于個(gè)人興趣同時(shí)想要更加了解有限元背后原理和公式的想法.近日進(jìn)行了一些初步的探索.希望大家批評(píng)指正
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ansys二維三維的實(shí)例教程
本人編寫一個(gè)腳本,實(shí)現(xiàn)了對(duì)二維,三維孔節(jié)點(diǎn)的查找,并通過設(shè)定兩孔之間的面內(nèi)距離,實(shí)現(xiàn)了二維/三維孔 ,三維/三維孔, 二維/二維孔 Rigid的自動(dòng)建立。效果如下:
腳本運(yùn)行之前模型如下所示:
該模型包括4個(gè)component, 兩個(gè)由surface element 和兩個(gè)由 solid element組成的component。
運(yùn)行腳本,
輸入兩孔之間的許可容差為1.
結(jié)果如下:
找到兩個(gè)螺釘孔,另有孔未找到,(因?yàn)槭菧y(cè)試,兩孔之間的平面距離比較大)。
輸入兩孔之間的許可容差為2.運(yùn)行之后,結(jié)果如下:
二維孔和三維孔,三維孔和三維孔,二維孔和二維孔之間的rigid分別建立。孔孔之間的面內(nèi)距離分別為:
實(shí)際工作中,兩孔平面距離很小,取0.5就足夠了,如果太大,至少說明兩孔沒有對(duì)齊。
模型文件見附件。腳本如下所示,該腳本的亮點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)了三維孔的查找,并通過設(shè)定容差,實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)孔之間rigid的建立,對(duì)于從事有限元分析(hypermesh)的工程師或有一定的價(jià)值。腳本見付費(fèi)內(nèi)容,作者聯(lián)系方式:QingMingTianXia@126.com, 工作較忙,有空回復(fù)。
testhole.rar
展開 鍵入“SOLPROF”創(chuàng)建三維實(shí)體的輪廓圖象,根據(jù)命令行中的提示選擇你要轉(zhuǎn)換的實(shí)體,然后一路回車。在由“布局”轉(zhuǎn)回
“模型”,這時(shí)你的圖層就會(huì)生成“PH-XXX和PV-XXX”兩個(gè)圖層PH-XXX是隱藏線的圖層,PV-XXX是可見線的圖層,你要的平面
輪廓圖形就在這兩個(gè)圖層上
Keywords: 二維軸對(duì)稱模型,金屬射流,ALE MAPPING,三維模型
Tools: LS-PrePost , LS-DYNA SMP
二維金屬射流成型
二維向三維映射(沿x軸方向)
二維向三維映射(沿y軸方向)
若需要相關(guān)k文件,私信本人購買
未經(jīng)許可,不得私自轉(zhuǎn)發(fā)
1 引言
大多數(shù)情況下,我們需要把二維模型通過擠壓操作產(chǎn)生出三維模型【Extrusion工具的使用技巧(FLAC3D僅有); 使用Extrusion工具產(chǎn)生非結(jié)構(gòu)化的網(wǎng)格(unstructured Mesh)】進(jìn)行計(jì)算,但有時(shí)我們也需要提取三維模型的某一剖面進(jìn)行二維計(jì)算,以便進(jìn)行更詳細(xì)的分析。3DEC模型可以導(dǎo)出到FLAC3D(block to-flac3d), PFC(block to-pfc)和UDEC(block to-udec), 這個(gè)筆記討論了3DEC模型輸出到UDEC。
2 block to-udec
3DEC通過block to-udec命令能夠把3DEC模型的一個(gè)指定的剖面輸出到UDEC,工作原理很簡(jiǎn)單,就是利用3DEC中的切片工具(Cutting Tool)指定一個(gè)面,然后用UDEC命令把這個(gè)面寫成一個(gè)文件。
一個(gè)平面的位置由基點(diǎn)(Origin), 法線方向(Normal)或產(chǎn)狀(Dip/DD)來決定。因此block to-udec命令的關(guān)鍵字是: origin, normal, dip, dip-direction。只要再3DEC環(huán)境中使用切片工具選擇感興趣的剖面,把對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵字?jǐn)?shù)值寫入命令中,便可以輸出成為UDEC文件。下圖所示的是由3DEC模型輸出的UDEC模型(dip 90 dip-direction 0)。使用代碼或者在文件菜單(File>Grid>Export to UDEC...)中都可以輸出UDEC模型。
block to-udec filename 'wedge' dip 90 dip-direction 0
3 輸出內(nèi)容
由3DEC到UDEC的轉(zhuǎn)化過程實(shí)際上就是寫UDEC命令的過程。
展開 二維圖紙拉伸成三維模型
DWG格式的二維圖,經(jīng)過德國CADENAS公司研發(fā)的PARTsolutions轉(zhuǎn)換成三維模型,可直接輸出到主流CAD軟件,如Creo,SolidWorks,Ugnx,Catia等并且是三維原始格式。
如下兩張DWG圖紙:
經(jīng)過PARTsolutions的二維圖紙拉伸三維化如下
可控制拉伸的長(zhǎng)度,自由配置
三維模型的比較功能
表格比較:可比較ERP屬性,PDM屬性,以及拓?fù)鋵傩缘?三維模型的比較
顯示差異
2D圖紙差異
二維圖紙拉伸三維化之后,可以利用PARTsolutions進(jìn)行幾何相似性搜索,有效的縮減二維圖紙的重復(fù),大大提高工程師設(shè)計(jì)效率。
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ansys二維三維的最新內(nèi)容
全程答疑及教學(xué)
ANSYS Workbench三維Voronoi晶體模型1個(gè)月前
本案例介紹在ANSYS Workbench內(nèi)建立任意三維部件的Voronoi晶體結(jié)構(gòu)3D模型。
首先需要在AutoCAD內(nèi)手動(dòng)建立需要的三維模型部件,然后通過CAD三維模型Voronoi劃分插件設(shè)置晶粒參數(shù),對(duì)模型進(jìn)行Voronoi三維分區(qū)。
編輯
跳轉(zhuǎn)
將分區(qū)后的晶體結(jié)構(gòu)部件導(dǎo)出為
01/簡(jiǎn)介
零波像差雙遠(yuǎn)心物鏡以“視場(chǎng)全域波前畸變趨近于零、物像比例恒定”的特性,成為3D NAND、精密微納制造等場(chǎng)景的核心光學(xué)器件,但其對(duì)成像模型的維度適配性提出嚴(yán)苛要求。
二維矢量成像模型雖能滿足平面圖形的偏振態(tài)表征需求,卻因忽略深度方向光場(chǎng)耦合與厚掩模衍射效應(yīng),無法適配三維堆疊圖形的成像預(yù)測(cè)。三維矢量成像模型通過全空間矢量光場(chǎng)建模,可精準(zhǔn)捕捉雙遠(yuǎn)心光路下三維偏振演化與深度衍射規(guī)律
01/簡(jiǎn)介
零波像差非雙遠(yuǎn)心物鏡憑借“波前畸變趨近于零、適配大視場(chǎng)與復(fù)雜物距場(chǎng)景”的優(yōu)勢(shì),在精密光刻、微納檢測(cè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,但其視場(chǎng)邊緣物像比例變化特性,對(duì)成像模型的維度適配性提出更高要求。
二維矢量成像模型雖能表征平面圖形偏振態(tài),卻因忽略深度光場(chǎng)耦合、厚掩模衍射及視場(chǎng)-深度耦合效應(yīng),無法精準(zhǔn)預(yù)測(cè)三維圖形成像質(zhì)量。三維矢量成像模型通過全空間矢量光場(chǎng)建模,可精準(zhǔn)捕捉非雙遠(yuǎn)心光路下三維偏振演化與深度衍射規(guī)律
01/簡(jiǎn)介
零波像差雙遠(yuǎn)心物鏡以“視場(chǎng)全域波前畸變趨近于零、物像比例恒定”的特性,成為3D NAND、精密微納制造等場(chǎng)景的核心光學(xué)器件,但其對(duì)成像模型的維度適配性提出嚴(yán)苛要求。二維矢量成像模型雖能滿足平面圖形的偏振態(tài)表征需求,卻因忽略深度方向光場(chǎng)耦合與厚掩模衍射效應(yīng),無法適配三維堆疊圖形的成像預(yù)測(cè)。
三維矢量成像模型通過全空間矢量光場(chǎng)建模,可精準(zhǔn)捕捉雙遠(yuǎn)心光路下三維偏振演化與深度衍射規(guī)律
ANSYS對(duì)三維梯度孔隙結(jié)構(gòu)的力學(xué)分析具有重要研究意義。其高精度建模揭示孔隙率梯度分布、幾何特征對(duì)彈性模量、強(qiáng)度及斷裂韌性的影響機(jī)制,量化應(yīng)力集中與失效風(fēng)險(xiǎn),為航空航天、生物醫(yī)用等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供理論支撐與方法創(chuàng)新。本案例介紹在ANSYS內(nèi)對(duì)功能梯度孔隙材料(FGM)的受壓模擬。
梯度孔隙3D模型采用CAD球體功能梯度材料3D插件建模,
Voronoi 3D骨架結(jié)構(gòu)是從Voronoi圖中提取出的骨架部分,它代表了原始Voronoi圖的主要連接路徑。這種骨架可以被看作原始結(jié)構(gòu)的一種簡(jiǎn)化表示,常用于描述多孔材料、生物組織如骨小梁結(jié)構(gòu)等復(fù)雜形態(tài)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。
在工程和科學(xué)研究中,Voronoi骨架結(jié)構(gòu)幾何模型經(jīng)常被用來模擬多孔材料,也被廣泛應(yīng)用于各種仿真軟件中,以研究材料力學(xué)性能、熱傳導(dǎo)、
通過ANSYS Workbench進(jìn)行三維Voronoi晶體結(jié)構(gòu)模型的有限元模擬是對(duì)晶體結(jié)構(gòu)分析的有效方式。如建立的晶格及晶界模型,研究沿晶斷裂現(xiàn)象。
三維Voronoi晶體結(jié)構(gòu)模型可采用CAD Voronoi 3D插件建模后導(dǎo)入Workbench內(nèi),首先采用插件在AutoCAD內(nèi)建立泰森多邊形三維模型。
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在ANSYS Workbench內(nèi)建立三維地層裂隙模型,通過Fluent等工具進(jìn)行裂隙流模擬是理解復(fù)雜地質(zhì)結(jié)構(gòu)中的流體行為及進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用的重要手段。這里介紹一種在Workbench內(nèi)建立地層或巖石的隨機(jī)裂隙模型方法。
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三維多孔結(jié)構(gòu)廣泛存在于材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、土木工程等領(lǐng)域,如泡沫金屬、骨組織、過濾介質(zhì)等,通過ANSYS Workbench對(duì)三維多孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元模擬,是對(duì)其進(jìn)行性能分析的有效手段。
在ANSYS內(nèi)建立多孔結(jié)構(gòu)模型可采用CAD隨機(jī)球體插件專業(yè)版參數(shù)化建立模型后再將模型導(dǎo)入到Workbench內(nèi)實(shí)現(xiàn)。