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登錄ansys管道應(yīng)力分析
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-08
ansys管道應(yīng)力分析的視頻教程
第十二課 分析CAESARⅡ管道一次應(yīng)力和二次應(yīng)力報告
本視頻介紹了如何分析CAESARⅡ管道一次應(yīng)力和二次應(yīng)力報告,CAESARⅡ管道應(yīng)力的專業(yè)分析軟件,避免了復(fù)雜的公式計算,可以迅速對管道應(yīng)力進(jìn)行建模仿真,通過應(yīng)力報告的分析,保證管道應(yīng)力校核設(shè)計運(yùn)行安全。
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管道應(yīng)力分析與結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件使用經(jīng)驗分享
Bentley AutoPIPE+Staad 應(yīng)用直播課程 適用人群:鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師、土建工程師、結(jié)構(gòu)工程師 課程內(nèi)容: (上半場) a)AutoPIPE特點及應(yīng)力分析的發(fā)展 b)AutoPIPE與OpenPlant協(xié)同應(yīng)用 AutoPIPE與STAAD.Pro協(xié)同應(yīng)用 (下半場) a)工業(yè)結(jié)構(gòu)各行業(yè)經(jīng)典案例分享 b)你所不知道的結(jié)構(gòu)軟件應(yīng)用 “奇技淫巧” c)結(jié)構(gòu)設(shè)計問題在線專家交流
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ANSYS纖維纏繞復(fù)合材料內(nèi)壓管道分析
通過本案例的學(xué)習(xí),熟悉ANSYS分析復(fù)合材料的一般方法和步驟;熟悉SHELL181單元分析層狀復(fù)合材料的技術(shù),掌握SHELL181單元設(shè)置及截面定義方法;熟悉復(fù)合材料結(jié)果后處理,掌握提取每一層分析結(jié)果的方法。
¥10 8分鐘 77播放
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ansys管道應(yīng)力分析的實例教程
B31.3 附錄 W 規(guī)則引用了更復(fù)雜的 ASME 第 VIII 部分,Div 2 焊接疲勞曲線(因為 B31 參考方程是環(huán)向?qū)雍缚p),但產(chǎn)生的斜率和平均曲線與 “Markl 疲勞方法和 ASME 管道應(yīng)力強(qiáng)化因子的實驗評估”以及上面的公式 3。
準(zhǔn)確確定高循環(huán)管道系統(tǒng)中的許用應(yīng)力
斜率從 5 更改為 3,正確降低了許用應(yīng)力,并消除了循環(huán)次數(shù)超過 40,000 次的循環(huán)管道系統(tǒng)的不保守性質(zhì)。
應(yīng)力范圍系數(shù)的更改基于“Markl 疲勞方法和 ASME 管道應(yīng)力強(qiáng)化系數(shù)的實驗評估”論文,該論文通過 Paulin 研究小組實驗室使用懸臂梁和非加固預(yù)制三通進(jìn)行的大量疲勞測試進(jìn)行了驗證。 目的是確定更廣泛的循環(huán)范圍以建立更好的曲線擬合。 結(jié)果表明曲線的斜率與 A.R.C. 的斜率不同。 馬克最初是通過疲勞測試在他的發(fā)現(xiàn)中做出預(yù)測的。
圖 2: 環(huán)焊縫與 Markl 曲線之間的平均曲線比較
因此,確定了最佳曲線擬合,并表明應(yīng)力范圍曲線擬合應(yīng)為 Sf = 2330N-0.335,以獲得最準(zhǔn)確的許用應(yīng)力預(yù)測。 這些更新的斜率進(jìn)一步符合 ASME 第 VIII 部分第 2 部分第 5 部分焊接疲勞曲線以及世界各地使用的大多數(shù)其他焊接疲勞曲線。
START管道應(yīng)力分析軟件和Nozzle FEM局部應(yīng)力軟件和 B31 一致
START 管道應(yīng)力分析軟件和Nozzle FEM局部應(yīng)力分析軟件解決方案實施了 2022 年 B31.3 版本規(guī)范中現(xiàn)已發(fā)布的斜率更改,用戶可以在 ASME B31.3 和 ASME B31.1 的各種管道規(guī)范版本之間切換 。
展開 右鍵單擊Solution 插入總變形和應(yīng)力。單擊solve 進(jìn)行求解。
圖25 結(jié)構(gòu)靜力學(xué)計算中導(dǎo)入溫度
圖26 溫度對管道造成的應(yīng)力
圖27 溫度導(dǎo)致管道的變形
來源:百度文庫
導(dǎo)讀:利用間接法計算熱應(yīng)力,首先進(jìn)行熱分析,然后將求得的節(jié)點溫度作為體載荷施加在結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析中。熱分析可以是瞬態(tài)的,也可以是穩(wěn)態(tài)的,當(dāng)熱分析是瞬態(tài)時,需要找到溫度梯度最大的時間點,并將該時間點的結(jié)構(gòu)溫度場作為體載荷施加到結(jié)構(gòu)上。
由于間接法可以使用所有熱分析和結(jié)構(gòu)分析的功能,所以對大多數(shù)情況都推薦使用該方法。
一、問題描述
某液體管路內(nèi)部通有液體,外部包有保溫層,保溫層與空氣接觸,圖中尺寸單位mm。已知管路由鑄鐵制造,其導(dǎo)熱系數(shù)為70 W/(m·℃),彈性模量為200 GPa,泊松比為0.3,熱膨脹系數(shù)為1.2×10-5 /℃;保溫層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.02 W/(m·℃),彈性模量為20 GPa,泊松比為0.4,熱膨脹系數(shù)為1.2×10-5 /℃;管路內(nèi)液體壓力0.3 MPa,溫度為70 ℃,對流換熱系數(shù)為1 W/(m2·℃);空氣溫度為-40 ℃,對流換熱系數(shù)為0.5 W/(m2·℃)。試分析管路內(nèi)熱應(yīng)力情況。
問題分析:根據(jù)結(jié)構(gòu)的對稱性,采用軸對稱單元計算。軸對稱模型在第一象限建模,對稱軸是Y軸,XYZ分別表示徑向、軸向和周向(環(huán)向)。熱分析用PLANE77熱單元,結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析用PLANE183單元。
計算結(jié)果:有保溫層,熱分析后管道的溫度為45.1℃。內(nèi)壓與溫差作用下,應(yīng)力見各向應(yīng)力云圖、第三強(qiáng)度和第四強(qiáng)度相當(dāng)應(yīng)力云圖。
展開 導(dǎo)讀:利用間接法計算熱應(yīng)力,首先進(jìn)行熱分析,然后將求得的節(jié)點溫度作為體載荷施加在結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析中。熱分析可以是瞬態(tài)的,也可以是穩(wěn)態(tài)的,當(dāng)熱分析是瞬態(tài)時,需要找到溫度梯度最大的時間點,并將該時間點的結(jié)構(gòu)溫度場作為體載荷施加到結(jié)構(gòu)上。
由于間接法可以使用所有熱分析和結(jié)構(gòu)分析的功能,所以對大多數(shù)情況都推薦使用該方法。
一、問題描述
某液體管路內(nèi)部通有液體,外部包有保溫層,保溫層與空氣接觸,圖中尺寸單位mm。已知管路由鑄鐵制造,其導(dǎo)熱系數(shù)為70 W/(m·℃),彈性模量為200 GPa,泊松比為0.3,熱膨脹系數(shù)為1.2×10-5 /℃;保溫層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.02 W/(m·℃),彈性模量為20 GPa,泊松比為0.4,熱膨脹系數(shù)為1.2×10-5 /℃;管路內(nèi)液體壓力0.3 MPa,溫度為70 ℃,對流換熱系數(shù)為1 W/(m2·℃);空氣溫度為-40 ℃,對流換熱系數(shù)為0.5 W/(m2·℃)。試分析管路內(nèi)熱應(yīng)力情況。
問題分析:根據(jù)結(jié)構(gòu)的對稱性,采用軸對稱單元計算。軸對稱模型在第一象限建模,對稱軸是Y軸,XYZ分別表示徑向、軸向和周向(環(huán)向)。熱分析用PLANE77熱單元,結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析用PLANE183單元。
計算結(jié)果:有保溫層,熱分析后管道的溫度為45.1℃。內(nèi)壓與溫差作用下,應(yīng)力見各向應(yīng)力云圖、第三強(qiáng)度和第四強(qiáng)度相當(dāng)應(yīng)力云圖。
展開 * 靜力分析
ANTYPE,0
!* 對稱邊界條件
lsel,s,,,1,
lsel,a,,,4,
lsel,a,,,8,
lsel,a,,,14,
nsll,s,1
d,all,UX,0
!* 四周土體約束
lsel,s,,,9,10,
lsel,a,,,12,
nsll,s,1
d,all,all,
lsel,s,,,2,3
nsll,s,1
!* 在管道內(nèi)表面施加溫度荷載200攝氏度
BF,ALL,TEMP,200
!* 建立所有屬于管道單元的節(jié)點選擇集
allsel,all
asel,s,,,1,2
nsla,s,1
cm,N_Area,Node
!* 建立所有管道外表面節(jié)點選擇集
lsel,s,,,1,6,
nsll,s,1
cm,N_Line,Node
!* 將管道中所有節(jié)點排除表面節(jié)點得到管道的內(nèi)部節(jié)點
cmsel,s,N_Area,Node
cmsel,u,N_Line,Node
!* 在所有內(nèi)部節(jié)點上時間100攝氏度的溫度荷載
BF,all,TEMP,100
allsel,all
!* 求解
solve
!*
FINISH
/POST1
!* 得到管道及周圍土體變形圖
SET,LAST
PLDISP,2
/AUTO, 1
/REP
展開 
ansys管道應(yīng)力分析的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
ansys管道應(yīng)力分析的最新內(nèi)容
概述
PCB 組件在工作時產(chǎn)生的熱量會直接影響其電性能與長期可靠性。過高的溫度或頻繁的溫度波動會引發(fā)材料老化、信號失真,并因材料間熱膨脹系數(shù)不匹配而產(chǎn)生熱應(yīng)力,最終導(dǎo)致焊點開裂、器件失效等故障。因此,評估 PCB 可靠性必須進(jìn)行瞬態(tài)熱力耦合分析,即先分析動態(tài)溫度場,再計算由此產(chǎn)生的熱應(yīng)力。
目標(biāo)
通過高保真建模仿真,系統(tǒng)觀察并量化印刷電路板(PCB)上關(guān)鍵元器件在瞬態(tài)熱載荷作用下的力學(xué)響應(yīng)與應(yīng)力表現(xiàn)
零基礎(chǔ)也能高效掌握Ansys熱應(yīng)力分析,技術(shù)鄰?fù)ㄟ^“低門檻準(zhǔn)入+拆解式教學(xué)+全流程保障”,讓新手1-2周上手實戰(zhàn),已幫助500+企業(yè)零基礎(chǔ)工程師實現(xiàn)技能突破,學(xué)員獨(dú)立完成仿真項目的平均周期從1.5個月縮短至2周。
“沒接觸過有限元理論,怕聽不懂公式推導(dǎo)”“只會打開Ansys軟件畫簡單模型,不知道怎么開展熱應(yīng)力分析”“擔(dān)心課程太復(fù)雜,學(xué)完還是不會做自己的項目”——這是絕大多數(shù)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)者面對
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
你會得到什么:
1、學(xué)習(xí)三通管道的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)三通管道流固熱耦合分析步的建立
3、學(xué)習(xí)三通管道流固熱耦合分析的載荷施加
4、學(xué)習(xí)三通管道流固熱耦合載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 三通管道流固熱耦合分析
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
你會得到什么:
1、學(xué)習(xí)錐形透鏡的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)線瞬態(tài)熱結(jié)構(gòu)耦合分析步的建立
3、學(xué)習(xí)錐形透鏡熱結(jié)構(gòu)耦合分析的載荷施加
4、學(xué)習(xí)錐形透鏡熱結(jié)構(gòu)耦合載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 錐形透鏡瞬態(tài)熱應(yīng)力分析
<p>MP4 |視頻:h264、1280×720 |音頻:AAC,44.1 KHz,2</p><p>通道 類型:在線學(xué)習(xí) |語言:英語 + srt |持續(xù)時間: 35 講座 (4h 40m) |大?。?2.72 GB</p><p>了解您需要了解的有關(guān)使用 CAESAR II 軟件進(jìn)行管道應(yīng)力分析的所有信息,從初學(xué)者到專家 – 2022</p><p><strong>您將學(xué)</strong></p><p
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
你會得到什么:
1、學(xué)習(xí)泵殼的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)線性熱結(jié)構(gòu)耦合分析步的建立
3、學(xué)習(xí)泵殼熱結(jié)構(gòu)耦合分析的載荷施加
4、學(xué)習(xí)泵殼熱結(jié)構(gòu)耦合載荷的施加
案例介紹:
所使用軟件為ANSYS workbench2020r2.
案例介紹了ANSYS workbench 泵殼熱結(jié)構(gòu)耦合分析。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件
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、對有限元分析感興趣的工程師
你會得到什么:
1、學(xué)習(xí)管道夾的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)管道夾非線性接觸相關(guān)的接觸設(shè)置
3、學(xué)習(xí)非線性靜結(jié)構(gòu)分析步的建立
4、學(xué)習(xí)管道夾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
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
你會得到什么:
1、學(xué)習(xí)壓力管道的三維模型處理
2、學(xué)習(xí)螺栓連接非線性接觸相關(guān)的接觸設(shè)置
3、學(xué)習(xí)非線性靜結(jié)構(gòu)分析步的建立
4、學(xué)習(xí)螺栓連接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 壓力管道螺栓連接分析
管道設(shè)計和工程在各個行業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,確保流體的安全高效運(yùn)輸。 為了保持高標(biāo)準(zhǔn)的安全性和可靠性,行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)會定期更新,以反映最新進(jìn)展并應(yīng)對新出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。 在這篇博文中,我們的專家總結(jié)了 2020 年和 2022 年ASME B31.1管道規(guī)范更新,這些更新影響管道工程師和應(yīng)力分析師及其確定多向應(yīng)力分量合成當(dāng)量應(yīng)力方程的過程。
ASME 2020 管道規(guī)范更新
在最新版本的 ASME B31.3 規(guī)范(2022 版)中,膨脹載荷工況 (SA) 的許用應(yīng)力發(fā)生了重大變化。 與以前的版本不同,2022 版引入了一種計算公式 1 中的應(yīng)力范圍因子 (f) 的新方法,該方法考慮了特定材料的冷應(yīng)力和工作許用應(yīng)力(Sc 和 Sh)。 最顯著的變化是公式 2 中常數(shù)和指數(shù)值的調(diào)整,導(dǎo)致斜率從 5 變?yōu)?3。這一修改對設(shè)計的保守性產(chǎn)生了積極影響