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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08


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Ansys | 基于熱效應(yīng)的形狀記憶合金脊柱間隔器仿真分析16小時(shí)前
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(duì)稱(chēng)性,僅創(chuàng)建1/4 模型。在ANSYS Mechanical 中對(duì)幾何體進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
圖 1.
通過(guò)與 Twin Builder / Simplorer 的 ROM 提取與場(chǎng)—路協(xié)同流程,三維降階熱模型可嵌入系統(tǒng)級(jí)仿真與控制器聯(lián)合驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)近實(shí)時(shí)熱預(yù)測(cè)與數(shù)字孿生應(yīng)用。該解決方案兼顧三維物理一致性與計(jì)算效率,幫助專(zhuān)業(yè)客戶(hù)在短周期內(nèi)完成多工況迭代、液冷方案優(yōu)化及電-熱聯(lián)合驗(yàn)證,從而降低熱風(fēng)險(xiǎn)并加速產(chǎn)品上市。
網(wǎng)格細(xì)化是否足夠的客觀判斷方法;2. 應(yīng)力奇異(人為高應(yīng)力)的識(shí)別與工程化處理;3. 無(wú)需細(xì)化網(wǎng)格即可獲得準(zhǔn)確表面應(yīng)力的 Surface Coating 技術(shù);4. 利用子模型在局部區(qū)域高效獲得高精度應(yīng)力結(jié)果。
浙江三尚智迪科技有限公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)中,Ansys Fluent 軟件的動(dòng)/變形網(wǎng)格技術(shù)可以很好的模擬閥門(mén)閥芯在滑動(dòng)過(guò)程的瞬態(tài)過(guò)程,分析人員只需要指定初始網(wǎng)格和運(yùn)動(dòng)壁面的邊界條件,網(wǎng)格變化完全由求解器自動(dòng)生成。Ansys Fluent獨(dú)有的局部網(wǎng)格重構(gòu)技術(shù)可用于非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格、變形較大問(wèn)題以及物體運(yùn)動(dòng)規(guī)律事先不知道而完全由流動(dòng)所產(chǎn)生的力所決定的問(wèn)題。
使用 “多區(qū)域” 網(wǎng)格劃分方法對(duì)各部件劃分網(wǎng)格。
5、分析設(shè)置與邊界條件:固定阻尼器底面,對(duì)遠(yuǎn)程點(diǎn)施加 20000N 的水平力。假設(shè)工作載荷頻率在 1000Hz 至 1250Hz 之間,將響應(yīng)頻率設(shè)置為 500Hz 至 1500Hz,并添加 0.02 的阻尼系數(shù)。
6、運(yùn)行仿真并查看結(jié)果:請(qǐng)求頂面的 X 向位移頻響曲線。
對(duì)于小圓柱體,定義網(wǎng)格尺寸為 0.25 毫米。將 1000 千克的點(diǎn)質(zhì)量分配到大圓柱體的頂部表面上。
(圖2:關(guān)節(jié)示意圖)
4. 定義分析設(shè)置和邊界條件。開(kāi)啟大變形并定義一些子步。在垂直方向上定義地球重力,并將小圓柱體向下移動(dòng) 3 毫米。
流-固耦合仿真(FSI):計(jì)算流體域的流場(chǎng)壓力實(shí)時(shí)作用于固體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,結(jié)構(gòu)的變形或振動(dòng)也反過(guò)來(lái)影響流體邊界的形狀及流動(dòng)狀況。
即在CFD模擬風(fēng)荷載的基礎(chǔ)上,將荷載數(shù)據(jù)傳遞至結(jié)構(gòu)力學(xué)求解器,計(jì)算建筑結(jié)構(gòu)(尤其是柔性構(gòu)件如幕墻、屋頂、索結(jié)構(gòu))的變形與振動(dòng)響應(yīng);結(jié)構(gòu)變形反過(guò)來(lái)又影響周?chē)鲌?chǎng)形態(tài),形成雙向反饋循環(huán)。這種閉環(huán)反饋對(duì)于準(zhǔn)確分析風(fēng)致結(jié)構(gòu)變形、振動(dòng)疲勞乃至極端風(fēng)荷載下的結(jié)構(gòu)安全性至關(guān)重要。
如果光線在邊界之內(nèi)與光柵相交,則 RCWA 只會(huì)在由上述六個(gè)數(shù)值定義的離散網(wǎng)格點(diǎn)上進(jìn)行評(píng)估。
參數(shù) Spatial Vary Interp 對(duì)采樣的影響如下:
? 如果 Spatial Vary Interp = 0,則使用距離最近的采樣網(wǎng)格點(diǎn)處的 RCWA 數(shù)據(jù)。
? 如果 Spatial Vary Interp ≠ 0,則使用最近四個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)處的數(shù)據(jù)進(jìn)行插值。
劃分網(wǎng)格。 使用六面體主導(dǎo)網(wǎng)格方法對(duì)整個(gè)部件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,設(shè)置全局網(wǎng)格尺寸為 3 mm。為內(nèi)表面創(chuàng)建命名選擇,用于后續(xù)生成靜水壓流體單元。使用剖切視圖有助于選擇內(nèi)表面。
4. 施加邊界條件并定義分析類(lèi)型。 開(kāi)啟大變形,并定義若干子步。固定底面,在頂面施加 600 N 的壓力載荷。插入命令片段以創(chuàng)建靜水壓流體單元。這些單元的行為由理想氣體定律控制。
項(xiàng)目準(zhǔn)備
步驟2:把在ANSYS ACP制作好的網(wǎng)格及相關(guān)信息輸入Studio進(jìn)行后續(xù)分析
開(kāi)啟Studio,選擇樹(shù)脂轉(zhuǎn)注成型模塊。接著選擇匯入幾何,文件類(lèi)型選擇ANSYS ACP file (*.h5),并選擇對(duì)應(yīng)檔案。匯入成功后會(huì)顯示對(duì)應(yīng)之網(wǎng)格。
系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入纖維排向數(shù)據(jù)。
完成前處理
步驟3:設(shè)定邊界條件
首先點(diǎn)擊邊界條件,并選擇進(jìn)澆。