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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08

ansys瞬態實例的實例教程
圖 操作條件菜單
l 定義轉速以及滑動軸承的載荷條件
l 分析類型:瞬態
l 載荷類型:循環載荷
l 載荷定義:支持常數或表格定義,此瞬態分析采用文件輸入的方式定義載荷
圖-操作條件設置
圖-結果曲線
7、Tribo-X求解
在結構樹上插入“Tribo-X Solver”,基于給定的軸承分析自動創建輸入文件。
圖-求解
直接點擊求解按鈕,即可完成分析。
8、后處理
l 最大壓力與瞬態載荷的關系
l 最小潤滑間隙高度與瞬態載荷的關系
l 曲線輸出
三、總結
1、該產品基于簡化的算法,解決了傳統CAE方法難以計算油膜軸承的困難;
2、將滑動軸承快速求解器Tribo-X與ANSYS進行集成,可基于ANSYS環境讀入或創建模型進行油膜軸承計算;
3、通過分析研究軸承受力狀態,獲取軸承重要參數,如如油膜壓力、油膜間隙、軸承剪力、油膜剛度、油膜阻尼等;
4、考慮軸承表面粗糙度的混合摩擦分析;
5、與ANSYS結構動力學模塊結合,無縫傳遞軸承參數快速精確的進行轉子動力學分析;
6、可以與ANSYS優化模塊集成實現滑動軸承參數敏感性與優化分析。
展開 設定為瞬態分析
esel,s,mat,,2
!設定鑄鋼的初始溫度
nsle,s
/replot
ic,all,temp,2875
esel,inve
!設定砂模的初始溫度
nsle,s
/replot
ic,all,temp,80
allsel
save
lplot
sfl,1,CONV,0.014,,80
!設定砂模外邊界對流
sfl,3,CONV,0.014,,80
sfl,4,CONV,0.014,,80
/psf,conv,2
time,3
!設定瞬態分析時間
kbc,1
!設定為階越的載荷
autots,on
!打開自動時間步長
deltim,0.01,0.001,0.25
!設定時間步長
timint,on
!打開時間積分
tintp,,,,1
!將THETA設定為1
outres,all,all
!輸入每個子步的結果
solve
!進入后處理
/post26
/pnum,node,1
/number,0
eplot
nsol,2,204,temp,center
!設定鑄鋼中心點溫度隨時間的變量
plvar,2
!繪制溫度~時間曲線
save
finish
展開 5、模擬設置
點擊右側菜單欄中的"Common",將模擬類型設為“瞬態”Transient,每個時間步的迭代次數為25,總時長1秒,時間步100,結果儲存頻率為1,就是保存每個時間步的結果,總共會生成100個結果文件,用作后面生成動畫用。
點擊"Flow“模塊,可以看到收斂精度被系統降低為0.1。這是為了加快求解的速度,因為瞬態模擬就是穩態模擬重復上時間步。
點擊流體域,可以看到系統模擬的紊流模型為標準K-e模擬。
6、后處理配置
點擊xy plot,選擇兩個壓力出口監視輸出的流量。
點擊xsection,查看橫截面。
7、運行模擬
點擊“運行”-->瞬態-->從初始值開始模擬。
三、模擬結果
兩個出口的流量可以看到是在0-0.1gpm中變化,說明水流在兩個出口不停切換。
1秒時的速度云圖。
1秒時的流線圖:可以清楚地看到水流通過反饋回路影響到入口水流的角度。?
整體速度動畫:?
整體流線動畫:
參考資料:
?1.?https://www.mdpi.com/2076-3417/10/6/2105,
Fluidic Oscillators, the Effect of Some Design Modificationsby Masoud Baghaei and Josep M. Bergada
文章來源:產品經理筆札
展開 本實例采用WB的瞬態熱分析模塊(Transient Thermal)模擬零件高溫水冷過程。Case:零件的初始溫度為100度,放在25度的靜止水中。欲求解零件溫度穩定到水溫25度所需的時間。
視頻百度鏈接:http://pan.baidu.com/s/1o8SsaVo 密碼:1vmw
在采用默認的分析設置Analysis settings情況下,得到的結果是如下情況。
顯然這不是我們的預期結果。溫度只降低到69度。故后面還需設置較長的降溫時間。如下圖設置總時間為200秒。結果如下。
結果顯示溫度是從89度開始下降的。也與預期結果:溫度從100度降低到25度,不符。分析發現原因是:初始步長較大。最后不斷嘗試設置合適的步長時間為:第一步0-8秒步長0.2秒,第二步8-25秒步長2秒,第三步25-80秒步長8秒。結果如下圖所示。
分析結果表明:100度的該零件放在25度靜止水中大概需要40秒整體最高溫度和最低溫度值才能穩定到25度左右。
ps:零件內部溫度穩定到25度需要的時間更長??梢匀↑c監測溫度變化得到驗證。
展開 設定為瞬態分析
esel,s,mat,,2 !設定鑄鋼的初始溫度
nsle,s
/replot
ic,all,temp,2875
esel,inve !設定砂模的初始溫度
nsle,s
/replot
ic,all,temp,80
allsel
save
lplot
sfl,1,CONV,0.014,,80 !設定砂模外邊界對流
sfl,3,CONV,0.014,,80
sfl,4,CONV,0.014,,80
/psf,conv,2
time,3 !設定瞬態分析時間
kbc,1 !設定為階越的載荷
autots,on !打開自動時間步長
deltim,0.01,0.001,0.25 !設定時間步長
timint,on !打開時間積分
tintp,,,,1 !將THETA設定為1
outres,all,all !輸入每個子步的結果
solve
!進入后處理
/post26
/pnum,node,1
/number,0
eplot
nsol,2,204,temp,center !設定鑄鋼中心點溫度隨時間的變量
plvar,2 !繪制溫度~時間曲線
save
finish
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說明
本文介紹了HUD設計實例。
實例說明
規格如下:
顯示器尺寸:24*8mm
眼盒尺寸:100*40mm
放大倍率:5 (虛像尺寸 120*40mm)
虛像距離:1.8m
最終光學系統的整體布局如下圖所示。
從HUD發出的光被擋風玻璃反射并到達司機的眼睛。
司機看到擋風玻璃后的虛像。
下圖是HUD局部放大圖
概述
PCB 組件在工作時產生的熱量會直接影響其電性能與長期可靠性。過高的溫度或頻繁的溫度波動會引發材料老化、信號失真,并因材料間熱膨脹系數不匹配而產生熱應力,最終導致焊點開裂、器件失效等故障。因此,評估 PCB 可靠性必須進行瞬態熱力耦合分析,即先分析動態溫度場,再計算由此產生的熱應力。
目標
通過高保真建模仿真,系統觀察并量化印刷電路板(PCB)上關鍵元器件在瞬態熱載荷作用下的力學響應與應力表現
<p><strong>1、實例簡介</strong></p><p> 本實例對排氣歧管內的流場和溫度場進行模擬。模型尺寸如下:</p><p class="ql-align-center"><img src="https://img.jishulink.com/202601/imgs/bc4ce603b3394cdd9f3974f7a94be2cf.png
AnsysWB-手機跌落瞬態仿真4個月前
AnsysWB-手機跌落瞬態仿真
汽水易拉罐壓碎仿真模擬
<p>1、實例簡介</p><p> 本實例對冷熱水混合彎頭內的流場和溫度場進行模擬。模型尺寸如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202512/imgs/0aa5148ef30a4a268c8e6ea2fe86af61.png" height="489" width="530"></p><p>(1)主要參數
使用 ANSYS CFX 對離心泵內的流動進行瞬態仿真。湍流模型采用 SST。同時包含 CFX 定義文件。
本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
你會得到什么:
1、學習錐形透鏡的三維模型處理
2、學習線瞬態熱結構耦合分析步的建立
3、學習錐形透鏡熱結構耦合分析的載荷施加
4、學習錐形透鏡熱結構耦合載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 錐形透鏡瞬態熱應力分析
本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
你會得到什么:
1、學習傳熱相變的三維模型處理
2、學習傳熱相變瞬態熱分析步的建立
3、學習傳熱相變瞬態熱分析的載荷施加
4、學習傳熱相變瞬態熱的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 傳熱相變瞬態熱分析。
本案例完整得提供了分析相關所有分析文件
本案例適合哪些人學習:
1、學習型仿真工程師
2、理工科院校學生
你會得到什么:
1、學習水瓶的三維模型處理
2、學習水瓶降溫瞬態熱分析步的建立
3、學習水瓶降溫瞬態熱分析的載荷施加
4、學習水瓶降溫瞬態熱的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020R2.
案例介紹了ANSYS workbench 水瓶降溫瞬態熱分析。
本案例完整得提供了分析相關所有分析文件


