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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08


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我們關注CAE中的結構有限元,所以主要選擇了商用結構有限元軟件中文檔相對較完備的Abaqus來研究內部實現方式,同時對某些問題也會涉及其它的Nastran/Ansys等商軟。為了理解方便有很多問題在數學上其實并不嚴謹,同時由于水平有限可能有許多的理論錯誤,歡迎交流討論,也期待有更多的合作機會。
而對不同用途或不同控制因素的波紋管,確定其波形參數應有側重點,需綜合考慮,但無論受哪種因素控制的設計,當壓力較高時,都應該進行平面失穩壓力的校核。
ansys公司對某8極48槽的電機作了具體研究,發現磁致伸縮會使得定子齒上的徑向力和切向力幅值和頻率分布都會發生變化,在某些情形這些變化會產生新的振動特征,不能忽略。
在國內沈陽工業大學韓雪研對一款2.1kw的永磁同步電機作了研究,發現磁致伸縮效應在最惡劣的狀態下能夠引起50%的定子形變增量。
從模態振型可看出不同安裝固定方式下電機的外殼變形形式不一樣,被固定面的形變會小于其他面。對兩側端蓋面進行約束時,電機整體形變較均勻。
表7為3種安裝固定方式下電機模態的固有頻率,從表7中可看出:電機3種安裝固定方式下的二階和三階模態的固有頻率接近,但四階、五階和零階模態的固有頻率則在上端平面、一側端蓋和兩側端蓋面的安裝固定方式下依次增大。
對于芯片設計來說,僅僅完成基本的設計驗證是遠遠不夠的,還需要考慮信號完整性和電源完整性問題,以及芯片發熱和散熱的熱完整性問題,更多的還要有熱形變、熱應力和材料特性的結構完整性問題等。芯片損壞,往往并非是由于超壓或失誤操作導致。其中的真正殺手是熱,芯片失效有大約四分之三是因為熱在“搗鬼”。這正是Ansys解決的問題,它為芯片設計建立一道防線。
無論是哪種先進封裝技術,其目的都是為了縮短互連長度,尤其是的互連長度,以減少寄生效應的影響,從而提升系統的性能,并且降低系統的整體功耗,尤其是對于人工智能(Artificial Intelligence,AI)等芯片類型,2.5D封裝技術如CoWoS已經得到了廣泛的應用。
ABAQUS軟件一直以非線性有限元分析軟件而聞名,這也是它和ANSYS,Nastran等軟件的區別所在。非線性有限元分析的用處越來越大,因為在所用材料非常復雜很多情況下,用線性分析來近似已不再有效。比方說,一個復合材料就不能用傳統的線性分析軟件包進行分析。任何與時間有關聯,有較大位移量的情況都不能用線性分析法來處理。
ANSYS期待跟各位專家能夠進一步互動,謝謝!
我們知道在流固耦合中,固體可能處于流體的空間內部,比如ANSYS幫助文檔上那個橡皮墊正是處于流體場的內部。
13.Q:ANSYS后結果分析中rotation vector(旋轉矢量)得出的結果圖的單位是啥?
A:是弧度,時間單位就是你自己選的
14.Q:ansysworkbench中可以根據施加的力得到模型的形變結果,那可以根據所期望的形變結果來求所需施加的力嗎?
A:原則上是可以的:將期望的位移結果作為位移載荷施加到模型上,然后進行計算,再查看各節點的反力,就是造成該位移所需施加的力。