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ansys電磁瞬態(tài)的案例

如何使用HPC技術(shù)實(shí)現(xiàn)電磁場(chǎng)全波模型的瞬態(tài)仿真
其原理是通過電路仿真結(jié)果可以反向輸入到全波模型,以重現(xiàn)現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的電磁場(chǎng)。此方法已經(jīng)在現(xiàn)有機(jī)頂盒數(shù)字高速傳輸信道上得到驗(yàn)證。 他們利用ANSYS HFSS將S參數(shù)模型轉(zhuǎn)換成類似SPICE的模型,并且鏈接到HFSS電路環(huán)境。根據(jù)相關(guān)結(jié)構(gòu)、端口類型、寬帶S參數(shù)建模掃頻、網(wǎng)格設(shè)置以及收斂標(biāo)準(zhǔn)來定義適當(dāng)?shù)臋C(jī)頂盒類型與尺寸,使HFSS模型保持在可控的規(guī)模。瞬態(tài)仿真生成的眼圖和磁場(chǎng)與時(shí)域中的物理測(cè)量結(jié)果良好匹配。下一步是讓激勵(lì)回歸HFSS,以便重新計(jì)算EM場(chǎng),這樣工程師能夠關(guān)注更重要的磁場(chǎng)。 采用默認(rèn)設(shè)計(jì)、屏蔽和掩埋布線的平均磁場(chǎng) 評(píng)估合理的解決方案 工程師研究使用多種功能與物理布局方法,試圖尋求最安全合理的解決方案。他們將單元接口的轉(zhuǎn)換速率從5%提高到8%,從而進(jìn)一步降低輻射電磁場(chǎng);還實(shí)施了擴(kuò)頻時(shí)鐘方法,在各種諧波上評(píng)估了在不同的諧波位置放置共模濾波器的效果。 在三個(gè)不同位置采用共模濾波的時(shí)鐘眼圖 結(jié)果表明,針對(duì)此設(shè)計(jì)方案而言,當(dāng)靠近信號(hào)源放置濾波器時(shí),共模濾波方案更有效率。 工程師利用HPC資源配合ANSYS仿真軟件得到了高精確度結(jié)果,能夠解決接口電磁共存問題,以及在原型構(gòu)建之前評(píng)估眾多解決措施的相對(duì)效果。
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Ansys EMI 瞬態(tài)聯(lián)合仿真方法
圖6:4個(gè)差分對(duì)(3個(gè)數(shù)據(jù)通道和1個(gè)時(shí)鐘)的數(shù)字接口近場(chǎng)磁場(chǎng)圖 EMI仿真流程采用Ansys工具套件,包括: HFSS,三維有限元全波電磁求解器,用于結(jié)構(gòu)建模和電磁場(chǎng)計(jì)算。 Ansys Circuit,類似SPICE的電路求解器,利用HFSS模型和真實(shí)的激勵(lì)模式進(jìn)行瞬態(tài)仿真。仿真結(jié)果在HFSS中進(jìn)行回饋,以計(jì)算最終電磁場(chǎng)。 圖7:STMicroelectronics中使用的ANSYS電磁干擾流 在上述兩種工具中進(jìn)行的時(shí)域和頻域仿真都需要再現(xiàn)真實(shí)的電磁干擾場(chǎng)。如圖7所示,Ansys EMI電磁干擾流確保了數(shù)據(jù)交換(端口級(jí)的S參數(shù)模型和頻譜)的自動(dòng)化。 該方法的發(fā)展在于找到最佳設(shè)置,以獲得預(yù)期精度內(nèi)的結(jié)果,并限制仿真時(shí)間。從這個(gè)角度來看,降低HFSS中的模型復(fù)雜性至關(guān)重要(圖8)。已開展的調(diào)查確定了適當(dāng)?shù)那懈铋g隙規(guī)則。仿真的基本參數(shù)包括結(jié)構(gòu)周圍的包圍盒類型和尺寸、端口類型、寬帶S參數(shù)建模的掃頻、網(wǎng)格設(shè)置和收斂準(zhǔn)則。 圖8:HFSS 3D結(jié)構(gòu)仿真 HFSS S參數(shù)模型鏈接在電路環(huán)境內(nèi)部,并在原理圖中實(shí)例化(圖9)。請(qǐng)注意,默認(rèn)情況下,S參數(shù)模型會(huì)在類似SPICE的模型中自動(dòng)轉(zhuǎn)換。端口激勵(lì)由IBIS格式的驅(qū)動(dòng)程序設(shè)置,使用偽隨機(jī)位序列(PRBS)來再現(xiàn)真實(shí)的用例。在運(yùn)行仿真之前,原理圖應(yīng)完整,包括具有足夠精度的模型。此外,時(shí)間步長(zhǎng)和停止時(shí)間等參數(shù)是非常重要的,因?yàn)樗鼈冇糜谕ㄟ^FFT生成端口級(jí)的頻譜。分辨率帶寬(RBW)與停止時(shí)間相關(guān)聯(lián),帶寬(BW)可受時(shí)間步長(zhǎng)限制。 圖9:HFSS模型在電路Circuit環(huán)境下的原理圖 例如,15位長(zhǎng)度的PRBS每45.32 kHz產(chǎn)生次諧波。由于在這種情況下所需的最小頻率是第一次諧波的頻率,因此時(shí)域激勵(lì)的采樣頻率必須更小。
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【5月30日-6月02日 南京】ANSYS Maxwell電磁閥及電磁繼電器模擬分析專題
一、給方法解決以下關(guān)鍵問題 1、仿真分析結(jié)果主要在于經(jīng)驗(yàn)積累,12年以上工程應(yīng)用專家?guī)愦鹨山饣?2、有效掌握ANSYS Maxwell電磁閥及電磁繼電器模擬分析方法+實(shí)操模型訓(xùn)練 3、所有實(shí)例緊緊圍繞ANSYS Maxwell電磁閥及電磁繼電器模擬分析為核心目標(biāo),進(jìn)行實(shí)操模擬訓(xùn)練 二、8個(gè)實(shí)例模型貼近工程實(shí)戰(zhàn)操作 實(shí)例01:螺旋線圈磁場(chǎng)仿真 實(shí)例02:繼電器2D場(chǎng)分析 實(shí)例03:電磁閥3D場(chǎng)分析 實(shí)例04:繼電器電磁力參數(shù)化分析 實(shí)例05:電磁電磁力最優(yōu)化分析 實(shí)例06:電磁閥熱分析 實(shí)例07:電磁閥穩(wěn)態(tài)磁熱耦合 實(shí)例08:繼電器瞬態(tài)磁熱耦合 三、本質(zhì)問題與差異化 1、工程案例積累:專注CAE仿真計(jì)算,有大量的工程案例 2、關(guān)注計(jì)算結(jié)果:把仿真分析結(jié)果運(yùn)用到產(chǎn)品中是核心理念 3、師資與專屬權(quán):7000+多學(xué)員反饋、提煉的精選內(nèi)容與實(shí)例,形成版權(quán)課程體系 4、問題響應(yīng)參與:自主師資與合伙人模式,可直接對(duì)接客戶問題,即時(shí)做出響應(yīng) 5、效果保障措施:所有學(xué)員提供高配筆記本、模型、電子資料、操作軟件 四、增值服務(wù) 持本人學(xué)生證或教師證享有9折優(yōu)惠;一個(gè)單位同時(shí)報(bào)名2人享有9折優(yōu)惠; 一個(gè)單位同時(shí)報(bào)名3人以上(含)享有8.5折優(yōu)惠。 通過技術(shù)鄰成功參加培訓(xùn)的用戶返現(xiàn)100元(50元現(xiàn)金+50元技術(shù)鄰課程抵用券) 五、時(shí)間地點(diǎn) 2019年5月30日-6月02日 南京 (第一天報(bào)道,上課三天) 六、課程大綱 七、培訓(xùn)費(fèi)用 1、3980元/人(含CAE結(jié)業(yè)證書一本),住宿可統(tǒng)一安排,食宿費(fèi)用自理。
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ANSYS官方直播丨如何降低射頻芯片和高速SoC的電磁串?dāng)_風(fēng)險(xiǎn)——芯片級(jí)電磁干擾解決方案
ANSYS官方將特別推出一系列ANSYS網(wǎng)絡(luò)研討會(huì),不僅包含ANSYS 2019 R3 新版本功能介紹,同時(shí)也包括最新的行業(yè)熱點(diǎn)解決方案,ANSYS將與各位深入探討行業(yè)熱點(diǎn)趨勢(shì),諸如無(wú)人駕駛、PCB結(jié)構(gòu)可靠性、天線設(shè)計(jì)、數(shù)字孿生等等。 報(bào)名本系列課程,聯(lián)系微信客服jishulink555,可免費(fèi)贏取ANSYS官方定制真空保溫杯、小夜燈、餐具套裝、手機(jī)支架、話費(fèi)等精美紀(jì)念品!此外,在此系列網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)結(jié)束后,ANSYS將官方抽取1名幸運(yùn)者,TA將獲得華為最新發(fā)布的Mate 30 1臺(tái)(報(bào)名多場(chǎng)幾率疊加)! 本期研討會(huì):《芯片級(jí)電磁干擾解決方案——如何降低射頻芯片和高速SOC的電磁串?dāng)_風(fēng)險(xiǎn)》將于12月12日 20:00-21:00舉辦,掃碼可直接報(bào)名。 直播主題 芯片級(jí)電磁干擾解決方案——如何降低射頻芯片和高速SOC的電磁串?dāng)_風(fēng)險(xiǎn) 日期/時(shí)間 2019年12月12日 20:00 – 21:00 課程受眾 射頻芯片和高速SOC設(shè)計(jì)相關(guān)行業(yè)人士 講師簡(jiǎn)介 成捷 ANSYS半導(dǎo)體事業(yè)部高級(jí)應(yīng)用工程師,主要負(fù)責(zé)Totem/Pathfinder/Helic等產(chǎn)品的支持。對(duì)模擬及混合信號(hào)芯片的功耗、電源完整性、可靠性及電磁串?dāng)_等問題有較全面的理解和經(jīng)驗(yàn)。
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ansys電磁瞬態(tài)圖1
ANSYS workbench錐齒輪嚙合瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析 附ANSYS Workbench 下載
下載地址:ANSYS Workbench 15.0完全自學(xué)一本通
ANSYS Workbench連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)仿真 ¥19.89
</p><p>5 連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析</p><p>5.1 瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)基本理論</p><p>瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析是一種用于計(jì)算結(jié)構(gòu)在隨時(shí)間變化的載荷作用下的動(dòng)力學(xué)響應(yīng)的方法。在Ansys中,這種技術(shù)可以用來計(jì)算結(jié)構(gòu)在穩(wěn)態(tài)載荷、瞬態(tài)載荷和簡(jiǎn)諧載荷下的位移、應(yīng)變和應(yīng)力隨時(shí)間的變化。在進(jìn)行瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析時(shí),需要考慮慣性力和阻尼的影響,這些因素與載荷和時(shí)間的相關(guān)性有關(guān)。如果不考慮慣性力和阻尼,則可以使用靜力學(xué)分析來代替瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析。對(duì)于線性結(jié)構(gòu),它的瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)平衡方程如下:</p><p><br></p><p>在Ansys有限元分析軟件中,式共有三種求解方法分別為:完全法、模態(tài)疊加法和縮減法。完全法和縮減法采用直接積分求解瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)平衡方程。而模態(tài)疊加法則使用坐標(biāo)轉(zhuǎn)換解耦后開始求解。</p><p><br></p><p>5.1.1 模態(tài)疊加法</p><p>針對(duì)模態(tài)疊加法,式中的可寫為:</p><p><br></p><p>式中:</p><p>為節(jié)點(diǎn)力隨時(shí)間變化量;</p><p>為關(guān)于矢量載荷的比例因子;</p><p>是在模態(tài)分析中的矢量載荷。</p><p>利用模態(tài)坐標(biāo)表示節(jié)點(diǎn)位移可通過下式得到:</p><p><br></p><p>式中,是第階模態(tài)振型;</p><p>是所要提取的模態(tài)數(shù)量。</p><p>根據(jù)式可得利用模態(tài)疊加法計(jì)算瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)問題首先需要進(jìn)行模態(tài)分析,因?yàn)樵诠?jié)點(diǎn)位移中包含了模態(tài)振型。
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ANSYS workbench 連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 3、對(duì)有限元分析感興趣的工程師 你會(huì)得到什么: 1、學(xué)習(xí)連桿的三維模型處理 2、學(xué)習(xí)連桿接觸相關(guān)的接觸設(shè)置 3、學(xué)習(xí)瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析步的建立 4、學(xué)習(xí)連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析的載荷施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020r2. 案例介紹了ANSYS workbench 連桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析。 本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
ANSYS workbench 芯片瞬態(tài)熱分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 你會(huì)得到什么: 1、學(xué)習(xí)芯片的三維模型處理 2、學(xué)習(xí)芯片瞬態(tài)熱分析步的建立 3、學(xué)習(xí)芯片瞬態(tài)熱分析的載荷施加 4、學(xué)習(xí)芯片瞬態(tài)熱的施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020R2. 案例介紹了ANSYS workbench 芯片瞬態(tài)熱分析。 本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。
ANSYS workbench軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)瞬態(tài)動(dòng)力學(xué) ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 3、對(duì)有限元分析感興趣的工程師 你會(huì)得到什么: 1、學(xué)習(xí)軸輥的三維模型處理 2、學(xué)習(xí)軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)非線性接觸相關(guān)的接觸設(shè)置 3、學(xué)習(xí)非線性瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析步的建立 4、學(xué)習(xí)軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)非線性接觸分析的載荷施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020r2. 案例介紹了ANSYS workbench 軸輥轉(zhuǎn)動(dòng)瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析。 本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。 ?
ANSYS workbench 蝸輪蝸桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 3、對(duì)有限元分析感興趣的工程師 你會(huì)得到什么: 1、學(xué)習(xí)蝸輪蝸桿的三維模型處理 2、學(xué)習(xí)蝸輪蝸桿非線性接觸相關(guān)的接觸設(shè)置 3、學(xué)習(xí)非線性瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析步的建立 4、學(xué)習(xí)蝸輪蝸桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析的載荷施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020r2. 案例介紹了ANSYS workbench 蝸輪蝸桿瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)分析。 本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。 ?
ansys電磁
求助有沒有關(guān)于磁流變液減振器的ansys仿真分析!
ansys電磁瞬態(tài)圖2
ANSYS Workbench結(jié)構(gòu)瞬態(tài)分析
(5)阻尼設(shè)置 圖8 阻尼設(shè)置對(duì)于瞬態(tài)分析還是比較重要的,能夠反映隨著時(shí)間過程中的阻尼對(duì)結(jié)果的影響,阻尼的數(shù)值也比較難確定,關(guān)于這方面有很多的文章,可查閱了解。 stiffness coefficient Defined By:剛度阻尼的定義方式。 stiffness coefficient:剛度阻尼數(shù)值 Mass coefficient:質(zhì)量阻尼 Numerical Damping:數(shù)值計(jì)算阻尼 Numerical Damping Values:數(shù)值計(jì)算阻尼的大小。 (6)分析數(shù)據(jù)設(shè)置 圖9 這里面就說一個(gè) Save MAPDL db:是否保存db文件,如果需要將計(jì)算結(jié)果導(dǎo)入ANSYS經(jīng)典,那么可以選擇保存db文件。 (7)可視化 下面是否設(shè)置顯示施加的載荷等,當(dāng)然是要Display啦。 瞬態(tài)分析不同于靜力學(xué)分析的是需要考慮時(shí)間的影響,在計(jì)算過程中時(shí)間也會(huì)參與積分,由此而衍生出一些相關(guān)的設(shè)置問題,很多設(shè)置可以直接采用程序默認(rèn)的方式,但有些設(shè)置比如阻尼大小,需要查閱資料才能得到準(zhǔn)確數(shù)值,算是比較費(fèi)勁的一個(gè)內(nèi)容。 其中有些不容易理解的,比如弱彈簧效應(yīng),盡可網(wǎng)上查資料了解,說的很詳細(xì),很好理解。
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ANSYS電磁講座
ANSYS電磁講座_1.rar ANSYS電磁講座_2.rar ANSYS電磁講座_3.rar
ANSYS與FLUENT瞬態(tài)散熱模型對(duì)比
最近在做熱分析時(shí),得到這樣一個(gè)ansys的算例——帶空金屬板冷卻的瞬態(tài)熱分析,使用fluent軟件進(jìn)行了仿真,與ansys的結(jié)果做以對(duì)比。 問題描述如下:一長(zhǎng)方形金屬板,板得長(zhǎng)度為15cm,板得中央是一個(gè)半徑為1cm的圓孔。板得初始溫度為500℃,將其突然放置于溫度為20℃,表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)為100W/(㎡*℃)的流體介質(zhì)中,試計(jì)算: 1)第1s及第50s這兩個(gè)時(shí)刻金屬板內(nèi)的溫度分布; 2)金屬板上4個(gè)頂點(diǎn)在前50s內(nèi)的溫度變化(本文只取左上角點(diǎn)A,如圖1所示)。 該金屬板得基本材料性質(zhì)如下: 密度為5000kg/m3,比熱容為200J/(kg*℃),導(dǎo)熱系數(shù)為5W/(m*℃)。 圖1 對(duì)于這個(gè)問題,模型比較簡(jiǎn)單,本文對(duì)其操作步驟不再詳述,重點(diǎn)在對(duì)比ansysy和fluent的仿真結(jié)果上。 圖2 圖3 從上圖中可以看出,Ansys的分析結(jié)果:1s時(shí),A點(diǎn)的最大溫度為499.999℃,最小溫度為464.98℃;50s時(shí),最大溫度為437.713℃,最小溫度為270.812℃。Fluent仿真結(jié)果:1s時(shí),A點(diǎn)的最大溫度為499.99℃,最小溫度為465.37℃;50s時(shí),最大溫度為437.4℃,最小溫度為275.72℃。從上面的兩組數(shù)據(jù)可以看出,兩種軟件的結(jié)果是吻合的,相差在1%左右。 圖4 從上圖中可以看出,ANSYS和FLUENT的結(jié)果趨勢(shì)完全吻合,最大相差4%。 針對(duì)兩款軟件對(duì)此問題的求解的結(jié)果的差別,或許是求解方式上的差別,ansys是基于有限元的求解方法,fluent是基于有限體積的求解方法。
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ANSYS workbench杯子瞬態(tài)散熱分析 ¥10
本案例適合哪些人學(xué)習(xí): 1、學(xué)習(xí)型仿真工程師 2、理工科院校學(xué)生 你會(huì)得到什么: 1、學(xué)習(xí)杯子的三維模型處理 2、學(xué)習(xí)杯子瞬態(tài)散熱分析步的建立 3、學(xué)習(xí)杯子瞬態(tài)散熱分析的載荷施加 4、學(xué)習(xí)杯子瞬態(tài)散熱的施加 案例介紹: 所使用軟件為ANSYS workbench2020R2. 案例介紹了ANSYS workbench 杯子瞬態(tài)散熱分析分析。 本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。 ?