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ansys阻尼詳解的案例

ANSYS知識(shí)普及系列21——阻尼詳解
本人準(zhǔn)備出一個(gè)ANSYS知識(shí)普及系列,將有用的網(wǎng)上資料歸攏,由于知識(shí)水平有限,不對(duì)之處請(qǐng)諒解。也歡迎各位網(wǎng)友**好的資料分享,讓我們共同完成這個(gè)ANSYS知識(shí)普及系列。 編輯人:技術(shù)鄰ANSYS專家 業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)址:http://www.yqgqt.org.cn/content/other/402981 (打個(gè)小廣告) 聲 明:1、ANSYS知識(shí)普及系列中所有資料均來自網(wǎng)上; 2、如侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)聯(lián)系ANSYS專家本人或者技術(shù)鄰,我將第一時(shí)間刪除。 小技巧:加本人關(guān)注,可以及時(shí)觀看本人發(fā)布的技術(shù)貼
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ABAQUS阻尼詳解一二
斷斷續(xù)續(xù)的,這個(gè)阻尼搞了一個(gè)多月。期間查找了很多資料,幫助文檔、公眾號(hào)等搜了一大堆,有不少被我保存成PDF文檔,然后前段時(shí)間看到有公眾號(hào)也分享ANSYS關(guān)于阻尼的官方課件,然后又將其翻譯了一下。然后將所有我覺得還可以的資料匯集成一個(gè)66頁的PDF。這次搞個(gè)收費(fèi)吧,其實(shí)你要是想深入研究,這些資料在網(wǎng)上自己都能慢慢找到,我做的就是稍微整合了一下而已,大部分情況下,我上面介紹的已經(jīng)基本上夠用了。
液壓半橋與液阻網(wǎng)絡(luò)詳解(三)—?jiǎng)討B(tài)阻尼(轉(zhuǎn)自液壓那些事)
動(dòng)態(tài)阻尼,幫助抵抗外界干擾的系統(tǒng)衛(wèi)士。 圖1 如圖1,通過溢流閥先導(dǎo)控制液橋,來討論動(dòng)態(tài)阻尼液阻在不同場合的效果。實(shí)際上是假設(shè)受到某種干擾時(shí),如果不配置動(dòng)態(tài)阻尼液阻,主閥芯將產(chǎn)生或者突然升起或者突然下降,或者老在一上一下地振動(dòng)的不正常現(xiàn)象,而如果要設(shè)置動(dòng)態(tài)阻力液阻的話,應(yīng)該擺在什么位置才能起作用,以及這樣效果才能好一些。 1、左圖表示了動(dòng)態(tài)阻尼液阻放在什么位置上: 第一種可能性,串在半橋輸出點(diǎn)去被控容腔的油路上,Rb; 第二章可能性,串聯(lián)在作為可變液阻的先導(dǎo)閥口之前的,Ra; 如果是第一種情況,當(dāng)被控對(duì)象(主閥芯)處于穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),Rb上沒有流量通過。如果是第二種情況,當(dāng)被控對(duì)象(主閥芯)處于穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),Ra上一直有1-2升/分的先導(dǎo)流量通過。等會(huì)兒討論外來干擾影響時(shí),這兩個(gè)位置上液阻的起步情況不一樣,造成效果有很大的差別。 2、圖是根據(jù)壓差流量公式,繪出通過液阻的流量(橫坐標(biāo))與液阻前后壓差(縱坐標(biāo))的關(guān)系曲線。由于流量不是與壓差成正比,而是與壓差開根方成正比,所以如圖所示,這條曲線在靠近坐標(biāo)零點(diǎn)的小流量區(qū)域上升的慢(流量壓差增益?。?,而在離開原點(diǎn)的較大流量區(qū)域(高增益區(qū))上升的快。 左面圖上所示的Rb原始狀態(tài)處于橫坐標(biāo)原點(diǎn)(低增益區(qū)),Ra原始狀態(tài)處于高增益區(qū)。這樣,在相通的干擾(假設(shè)干擾是正弦變化)作用下,液阻Rb獲得的壓差(抑制干擾的能力)就小,而Ra獲得的壓差(抑制干擾的能力)就大。所以,就得出結(jié)論: 1)動(dòng)態(tài)阻尼液阻布置在Ra 位置:動(dòng)態(tài)阻尼效果好,但降低了穩(wěn)態(tài)特性(它與可變液阻串聯(lián)的關(guān)系); 2)動(dòng)態(tài)阻尼液阻布置在Rb位置:動(dòng)態(tài)阻尼效果差一些,但對(duì)穩(wěn)態(tài)特性不產(chǎn)生影響。
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ANSYS中的阻尼
在各種阻尼輸入下,ANSYS程序計(jì)算出的第i個(gè)模態(tài)的總模態(tài)阻尼比是 (5.1.7) ANSYS計(jì)算模態(tài)阻尼比的公式 其中前兩項(xiàng)是 阻尼阻尼對(duì)應(yīng)的模態(tài)阻尼比,第三項(xiàng)是輸入的全結(jié)構(gòu)阻尼比,第四項(xiàng)是輸入的模態(tài)阻尼比,最后一項(xiàng)是M種材料的材料阻尼系數(shù) 產(chǎn)生的模態(tài)阻尼比。其中 是第j種材料對(duì)應(yīng)的模態(tài)應(yīng)變能,在日本減震規(guī)范中,就是采用此此應(yīng)變能公式來計(jì)算結(jié)構(gòu)阻尼比的。 ?注意: 如前所述,在做Full積分法的瞬態(tài)分析時(shí),用阻尼比定義的阻尼都被ANSYS程序忽略掉了,所以同一個(gè)模型采用full法和模態(tài)疊加法的瞬態(tài)分析,ANSYS計(jì)算采用的阻尼可能不一樣,造成結(jié)果也有差別。 以下是結(jié)構(gòu)分析中常用的幾種阻尼輸入的ANSYS命令流演示。 1)用MP,damp來輸入粘滯阻尼 DAMPRATO=0.025 ! 已知粘滯阻尼阻尼比 LOSSMODM=2*DAMPRATO ! 粘滯阻尼阻尼比乘以2是等價(jià)的材料阻尼系數(shù)(日 !本規(guī)范的
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ansys阻尼詳解圖1
ansys阻尼加法總結(jié)
希望對(duì)大家有幫助
ANSYS中的阻尼等聲學(xué)知識(shí)及實(shí)例
明確ANSYS中的阻尼,聲吸收,阻抗的含義: 阻尼是指動(dòng)力學(xué)問題相關(guān)的能量損失,可以在瞬態(tài)或諧波聲學(xué)中包括。聲的吸收和阻抗指壓力自由度相關(guān)的損失。ANSYS中的阻抗用來標(biāo)識(shí)聲表面可以吸收能量的開關(guān),MU指能量在指定聲表面被吸收的數(shù)量。這個(gè)用途對(duì)ANSYS是特殊的,意義比廣義聲學(xué)中更為嚴(yán)格。   通常的一個(gè)誤解是約束的邊界是吸收邊界。實(shí)際上這種邊界反射壓力脈沖并將其反號(hào)。各種邊界條件總結(jié)如下:  MU值    DOF(自由度約束) 結(jié)果邊界條件  u=0    未約束       無壓力反號(hào)  Mu=1    未約束       吸收邊界(仿佛另一側(cè)有相同材料)  Mu=∞   未約束       壓力反向的反射邊界  Mu=any   約束        壓力反向的反射邊界   Mu=0 模擬剛性壁條件:無吸收,100%反射聲能。Mu<1表示(至少是典型如此)聲波從低密度流體進(jìn)入高密度流體。例如聲波在空氣中傳播碰到空氣/水界面就像遇到剛性墻壁,因此Mu會(huì)很小,為0.05。在譜的另一端,MU=∞相應(yīng)于壓力釋放(P=0)邊界。聲在水中傳播遇到空氣/水界面就如同是p=0邊界。這樣大的MU值可以用于模擬聲在水中傳播的空氣/水邊界。如果要模擬聲從高密度媒質(zhì)到低密度媒質(zhì),設(shè)定的MU值應(yīng)大于1。   下面例子示意了阻尼和聲吸收的使用。這個(gè)問題是聲學(xué)管,類似于管弦樂和弦,施加到一端的壓力向另一端傳遞在盡頭反射。問題包括壓力波的幾次反復(fù),表明在管封閉端的吸收。包括了不同的阻尼值(對(duì)阻尼矩陣)和MU(吸聲端)。阻抗值對(duì)全反射邊界為0,有吸收的為1。
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ANSYS結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析中的阻尼
ANSYS結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析中的阻尼 024.GIF ANSYS結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析中的阻尼.rar
有關(guān)ANSYS阻尼(高手請(qǐng)進(jìn))
小妹剛學(xué)ANSYS不久,現(xiàn)在有問題需要請(qǐng)教各位高手,請(qǐng)大家不吝賜教??! 現(xiàn)在我需要求一個(gè)結(jié)構(gòu)的阻尼,那么我可以先對(duì)這個(gè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行時(shí)程分析,然后根據(jù)仿真結(jié)果再計(jì)算出結(jié)構(gòu)阻尼值嗎? 在時(shí)程分析中是需要定義阻尼的吧,那需要定義的阻尼是與材料相關(guān)的阻尼嗎? 3X!
組合式黏滯阻尼ANSYS-CFD分析
黏滯阻尼器是一種以黏滯材料(主要為二甲基硅油)為阻尼介質(zhì)的,被動(dòng)速度型消能減震(振)裝置,主要用于結(jié)構(gòu)震(振)動(dòng)領(lǐng)域(包括風(fēng)振、地震等)。黏滯阻尼器主要分為孔隙式、間隙式和組合式三種。視頻采用ANSYS-CFD模塊對(duì)組合式黏滯阻尼器進(jìn)行分析。 下面介紹采用該模塊進(jìn)行分析的主要流程: 1.Geometry 采用ANSYS-SC模塊,對(duì)流體區(qū)域進(jìn)行建模,包含活塞內(nèi)小孔、活塞與缸體內(nèi)表面間隙,兩個(gè)油缸,考慮到計(jì)算時(shí)間,建立對(duì)稱結(jié)構(gòu)如下圖所示。 2. Mesh 采用ANSYS-Meshing模塊,指定流體屬性,更改網(wǎng)格尺寸,對(duì)間隙和孔隙的流體區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格細(xì)分。 3. Setup、Solution 采用ANSYS-CFD Enterprise模塊定義阻尼液為非牛頓流體,更改粘性模型,定義動(dòng)網(wǎng)格區(qū)域,采用UDF施加速度加載工況,定義動(dòng)畫窗口和結(jié)果輸出,提交分析。 4. Results 采用ANSYS-CFD Post模塊查看黏滯阻尼器內(nèi)部流場結(jié)果,繪制阻尼器F-V滯回曲線。 5. ANALYSIS 對(duì)黏滯阻尼器滯回曲線采用MATLAB進(jìn)行擬合,根據(jù)F=CV^a,擬合出阻尼器的阻尼系數(shù)C和阻尼指數(shù)a值。
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Ansys 案例研究 | 粘彈性阻尼器的諧響應(yīng)減振分析
概述: 本案例展示了阻尼器的諧響應(yīng)分析仿真。通過對(duì)比有無粘彈性材料的兩種仿真工況,突出了粘彈性材料在阻尼減振中的作用。通過選擇合適的材料參數(shù),粘彈性阻尼器能夠在高頻載荷范圍內(nèi)有效抑制變形幅值。 目標(biāo): 1、理解諧響應(yīng)分析的工作流程 2、熟悉在 Ansys Mechanical 中通過命令片段定義粘彈性材料模型 步驟: 1、打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個(gè) “諧響應(yīng)” 分析項(xiàng)目。設(shè)置單位系統(tǒng)為 (Kg, mm, s)。 2、定義材料屬性。除默認(rèn)的結(jié)構(gòu)鋼材料外,新建一種材料作為粘彈性材料的占位符。粘彈性材料的復(fù)模量將在 Mechanical 中通過命令片段進(jìn)行定義。 3、導(dǎo)入幾何體(見圖 1)。 圖 1 阻尼器幾何模型示意圖 4、模型設(shè)置:在頂面添加一個(gè) 30kg 的點(diǎn)質(zhì)量。創(chuàng)建一個(gè)遠(yuǎn)程點(diǎn),剛性約束頂面的運(yùn)動(dòng)。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。從圖 2 可見,當(dāng)載荷頻率在 1000Hz 至 1250Hz 區(qū)間時(shí),變形范圍為 4×10?3mm 至 8×10?3mm。 圖 2 頂面的 X 向位移頻響曲線 7、采用粘彈性阻尼器重復(fù)上述分析。復(fù)制諧響應(yīng)分析系統(tǒng)。在新的分析中,為阻尼器部件添加一個(gè)命令片段,粘貼定義Prony 級(jí)數(shù)復(fù)剪切模量的命令(見圖 3)。運(yùn)行仿真并繪制 X 向位移頻響曲線(見圖 4)。
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ANSYS Workbench材料參數(shù)庫的建立 附ANSYS WORKBENCH工程實(shí)例詳解下載
圖 16 新導(dǎo)入的材料庫及材料 下載地址:ANSYS WORKBENCH工程實(shí)例詳解
ansys阻尼詳解圖2
斯姆勒 | Ansys 經(jīng)典結(jié)構(gòu)分析APDL語言詳解Ansys二次開發(fā)高級(jí)培訓(xùn)
點(diǎn)擊報(bào)名:http://jishulink.mikecrm.com/1B085K9
ansys apdl 模態(tài)分析詳解與案例 ¥5
ansys的模態(tài)分析是線性分析,任何非線性特性,例如塑性,接觸單元等,即使定義了也將被忽略。 ?它的主要用途: (1)避免共振或使結(jié)構(gòu)以特定頻率進(jìn)行振動(dòng)(例如橋梁設(shè)計(jì)), (2)認(rèn)識(shí)到結(jié)構(gòu)對(duì)于不同類型的動(dòng)力載荷是如何響應(yīng)的, (3)有助于在其它動(dòng)力分析中估算求解控制參數(shù)(如時(shí)間步長)等 模態(tài)分析步驟雖然相較簡單,但其對(duì)結(jié)構(gòu)的NVH特性分析尤為重要,下面通過兩個(gè)案例詳細(xì)介紹模態(tài)分析的專屬名詞及分析方法。 案例1--均勻直桿的固有頻率分析 命令流: /clear /prep7 et,1,solid186 mp,ex,1,2e11 mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,7800 block,0,0.01,0,0.01,0,0.1 lesize,1,,,3 lesize,2,,,3 lesize,9,,,15 mshape,0 mshkey,1 vmesh,1 finish !================== /solu 案例2--有預(yù)應(yīng)力的固定弦固有頻率分析 命令流: /clear /prep7 et,1,link1 mp,ex,1,2e11 mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,7800 r,1,1e-6 k,1,0,0,0 k,2,1,0,0 lstr,1,2 lesize,1,,,50 lmesh,1 finish !============== /solu
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ANSYS Workbench 接觸高級(jí)選項(xiàng)詳解(3)
可以在接觸面之間添加一個(gè)阻尼避免剛性位移,有助于收斂。 默認(rèn)值是0 ,當(dāng)為0時(shí),這個(gè)值只在第一個(gè)載荷步計(jì)算的時(shí)候起作用。后面的載荷步計(jì)算中程序會(huì)根據(jù)計(jì)算情況定義阻尼系數(shù)。 若人為定義一個(gè)阻尼系數(shù),那么這個(gè)系數(shù)會(huì)在所有的載荷步計(jì)算中應(yīng)用。 9.Pinball 這個(gè)選項(xiàng)是用來設(shè)置兩個(gè)接觸面之間探測的距離,當(dāng)接觸面之間距離小于pinball 范圍,則接觸生效,若距離大于pinball范圍,則認(rèn)為接觸失效。 使用pinball功能來人為定義接觸探測標(biāo)準(zhǔn)對(duì)幾何零件之間的初始縫隙消除是一個(gè)比較好用的辦法。 如下幾個(gè)使用場景供參考: 當(dāng)你的幾何模型是一個(gè)面,然后在ANSYS里定義了面的厚度作為一個(gè)三維問題時(shí),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)面幾何與之接觸的其他零件之間縫隙比較大,那么你可以增加pinball尺寸,使得初始的接觸就生效。 在大變形問題中,由于零件的變形較大,可能導(dǎo)致較大的穿透,造成計(jì)算精度不高。這時(shí),如果能夠定義一個(gè)比較合理的pinball 尺寸來消除一定量的穿透,可以一定程度上提高計(jì)算精度 兩個(gè)零件的幾何模型之間有一定的距離,但是實(shí)際上是接觸面,修改幾何很麻煩,因此可以定義一個(gè)較大的pinball 來使其接觸生效。 不過需要注意的是,對(duì)于綁定接觸和不分離接觸,在設(shè)置pinball 值時(shí)需要小心,如果pinball過大,導(dǎo)致不相干零件也被探測進(jìn)接觸的話,會(huì)導(dǎo)致計(jì)算出錯(cuò); 對(duì)于非線性接觸來說,判定接觸狀態(tài)時(shí),不完全依據(jù)pinball探測,所以影響不是很大。 pinball 定義方式 如上圖,Pinball Region 下拉菜單有三個(gè)選項(xiàng),Progaram Controlled,Auto Detection Value,Radius。
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詳解Ansys材料模型及應(yīng)用 ¥9.9
詳解Ansys材料模型及應(yīng)用。 前言 在外力作用下,雖然產(chǎn)生較顯著變形而不被破壞的材料,稱為塑性材料(Plastic Material)。雖然金屬材料也會(huì)有塑性,但塑料材料里更加明顯。如出于特定目的制造的1000多種聚合物材料。 塑料之間的特性通常差別很大,但是其大變形下的極度非線性行為說明,一般情況下此類材料具有明顯的遲滯、率相關(guān)和軟化等現(xiàn)象。塑性通常需要描述以下三個(gè)特征。 特征1:單軸受壓或受拉特性;包括一般特性,率相關(guān)屬性,溫度相關(guān)屬性 特征2:循環(huán)加載特性;包括簡單加載或卸載;循環(huán)加載 特征3:蠕變效應(yīng);長時(shí)間應(yīng)力松弛 四個(gè)問題 進(jìn)行塑性材料的結(jié)構(gòu)分析時(shí),應(yīng)該定義什么材料屬性?應(yīng)該做何種假設(shè)呢? 首先CAE工程師應(yīng)該了解為什么塑料不同于金屬,兩者在材料特性上有何區(qū)別。在CAE軟件里輸入材料屬性時(shí),CAEers需要考慮分析需要的材料行為是什么? 所以在設(shè)置材料屬性之前,思考以下問題: 1. 在此工況下,材料行為是什么?是屈服,塑性流動(dòng),還是硬化? 2. 除此工況外,設(shè)計(jì)中還應(yīng)該考慮的材料行為有什么? 3. 如何通過計(jì)算或者經(jīng)驗(yàn)得出關(guān)鍵的參數(shù)?
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