在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。定義形狀記憶合金的材料屬性(表 1)。
表 1. 脊柱間隔器材料屬性
2、導(dǎo)入幾何模型。脊柱間隔器植入物的幾何形狀如圖 1 所示。由于對稱性,僅創(chuàng)建1/4 模型。在ANSYS Mechanical 中對幾何體進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
圖 1.
Ansys Fluent 模擬描繪了格拉斯哥建筑環(huán)境周圍的風(fēng)向和氣流
2.流-固耦合仿真
風(fēng)不僅作用于建筑表面產(chǎn)生壓力,更會(huì)引發(fā)結(jié)構(gòu)振動(dòng)(如高層建筑的擺動(dòng)、幕墻的變形、橋梁的顫振)。
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這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進(jìn)行定義。
目標(biāo)
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應(yīng)的流體體積與壓力之間的關(guān)系
步驟
1. 打開 ANSYS Workbench,創(chuàng)建“靜力結(jié)構(gòu)”分析。檢查單位。為鞋體創(chuàng)建彈性材料。
2. 導(dǎo)入鞋底幾何模型(圖1)。
O 型圈變形后的總位移云圖如圖 3 所示。
圖3. 總位移云圖
總結(jié)
本仿真展示了O型圈密封的過程原理。仿真中使用了超彈性材料和大變形設(shè)置。此示例還演示了如何應(yīng)用軸對稱分析來簡化仿真過程。
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正如預(yù)期的那樣,在雙通仿真設(shè)置中,峰谷 (0.6106 waves) 和 RMS (0.1250 waves) 波前誤差的數(shù)值是干涉測量的兩倍,其中結(jié)果以透射形式報(bào)告。同樣在這個(gè)鏡像案例中,與 Zygo 結(jié)果相比,波前映射似乎是倒置的,但是由于 OpticStudio 中的波前誤差定義,使用主光線和光瞳光線之間的光程差,這種倒置是意料之中的。
、模態(tài)分析、UQLab 接口
④ 后處理與可視化層
ParaView:開源大規(guī)模數(shù)據(jù)可視化,支持全場云圖對比
ANSYS Ensight:專業(yè) CAE 后處理,擅長瞬態(tài)動(dòng)畫與多模型同步
Abaqus/CAE Viewer:ODB 結(jié)果文件深度解析
⑤ 試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理層
DIAdem、nCode GlyphWorks:試驗(yàn)信號采集、濾波、疲勞分析
自研數(shù)據(jù)庫:仿真-試驗(yàn)數(shù)據(jù)映射與版本管理
在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。定義形狀記憶合金的材料屬性(表 1)。
表 1. 脊柱間隔器材料屬性
2、導(dǎo)入幾何模型。脊柱間隔器植入物的幾何形狀如圖 1 所示。由于對稱性,僅創(chuàng)建1/4 模型。在ANSYS Mechanical 中對幾何體進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
圖 1.
對于輻射問題,設(shè)置子步有助于收斂。在分析設(shè)置詳情中定義子步,如圖3所示。
圖3:為分析定義的子步
7. 采用線性網(wǎng)格對模型進(jìn)行劃分并求解分析。得到的太陽能電池板表面的熱流密度矢量圖和溫度分布如圖4和圖5所示。
圖2 邊界條件
6、對模型劃分網(wǎng)格并運(yùn)行仿真,繪制軸向正應(yīng)力云圖。
圖 3 T 型梁的軸向應(yīng)力分布
四點(diǎn)彎曲試驗(yàn)仿真 案例 2
7、復(fù)制靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)。
8、施加邊界條件。本案例中,在模型一端施加固定約束,另一端設(shè)置滾動(dòng)支座約束。
圖 4 邊界條件
9、運(yùn)行仿真,繪制正應(yīng)力云圖。