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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08


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固定底部部件,并將頂部部件向下移動2毫米(圖2)。在O型圈與其他兩個部件之間定義接觸。開啟大變形選項,并定義至少50個子步以確保收斂。
圖2. 邊界條件
7、運行仿真并查看結果。該仿真基于二維軸對稱模型進行求解,在查看結果時,通過對稱擴展功能繞Y軸旋轉擴展顯示為三維效果。O 型圈變形后的總位移云圖如圖 3 所示。
圖3.
6.2 施加載荷
饋線載荷:
Insert → Force
選擇套筒內表面 → 大小:2000 N → 方向:沿 Y 負向
螺釘預緊力(墊圈區域):
Insert → Force
選擇墊圈作用面(圓環區域) → 大小:900 N → 方向:沿 Y 負向
步驟 7:求解設置
點擊Analysis Settings
開啟Large
</p><p><strong>(1)優化后的結構力學性能提升</strong></p><p>優化后Ansys仿真結果顯示(如圖6所示):第7枚鏡片的徑向應力由3.86MPa降至0.046MPa,降幅達98%;后鏡框軸向補償量由0.0008mm提升至0.028mm,顯著緩解了溫度載荷下的結構變形影響。
</p><h3>工況 1 結構頂部垂向位移分析</h3><p>圖 9 顯示頂部節點位移均為負值,表明結構沿 <strong>-Y 方向(豎向向下)</strong> 發生下撓。
綁定、無摩擦與摩擦接觸的對比分析1個月前
設置兩個分析步:
第一步,施加螺栓預緊力;
第二步,在梁的頂面施加豎向荷載。
邊界條件示意圖如圖 4 所示。施加螺栓預緊力時需要建立局部坐標系,且z 軸需與螺栓軸線保持一致(見圖 5)。
圖 4 邊界條件的示意圖
圖 5 螺栓預張分配的局部坐標系示意圖
5、運行仿真并查看結果。
目錄
1 緒論
2 問題描述
3 建立有限元模型
3.1 建立模型
3.2 指定工程名和分析標題
3.3 指定分析類型
3.4 定義單位及單元類型
3.5 定義材料屬性
3.6 劃分網格
3.7 施加邊界條件和載荷
3.8 求解
4 計算結果及結果分析
4.1 顯示位移圖
4.2 顯示應力云圖
5 結論
施以位移與固定的邊界條件后,求解Von Mises Stress。
步驟5
下圖左為使用Moldex3D進行充填分析后,并將纖維配向對材料性質的影響經由FEA接口輸出。由于產品中央處受纖維配向與縫合線的影響,材料彈性模數較低,計算結果顯示該區域應力較低;若未考慮模流分析,則計算結果如圖右,產品上半部應力分布均勻。
施以位移與固定的邊界條件后,求解Von Mises Stress。
步驟5
下圖左為使用Moldex3D進行充填分析后,并將纖維配向對材料性質的影響經由FEA接口輸出。由于產品中央處受纖維配向與縫合線的影響,材料彈性模數較低,計算結果顯示該區域應力較低;若未考慮模流分析,則計算結果如圖右,產品上半部應力分布均勻。
一期一會 | 什么是顯式動力學?6個月前
因此,工程師在顯式動力學仿真中納入了高保真度、結構化的人體模型,如Ansys Hans模型。這是一種詳細的人體結構模型,而不再只是一個表示形狀和重量的假人,它可以在從賽車碰撞到頭部沖擊等各種情況下,顯示人體結構任何部位的載荷和受傷區域。
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人體心臟,是結構驅動型多物理場系統中最復雜的案例之一。
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