
發(fā)布
注冊
/
登錄ansys 映射結果
關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-08

ansys 映射結果的實例教程
ANSYS高級后處理之路徑映射詳解
本人前面文章中曾經介紹了ANSYS中如何提取實體單元截面內力,其實該操作是ANSYS后處理中比較高端的一個后處理—面操作。其實除了這個之外,ANSYS后處理還有一種高端的后處理技巧—路徑映射,今日水哥就給大家系統(tǒng)性的介紹ANSYS的路徑操作。
1
何為路徑映射
我們知道,有限元法最后求得的結果是節(jié)點解,例如節(jié)點上的位移、內力、應力等內容,而單元內部某點的結果則是通過假定的形函數插值獲得。然而,我們在有限元建模的時候,最讓我們關心的是結構的構造特點以及邊界條件,屬于前處理模塊,往往不會顧及結構的提取。由此帶來的問題便是,如果我們需要提取模型中某些點、線或者面上的結果,但這些點、線和面不在節(jié)點位置,也與單元的形心、積分點不重合,這該怎么辦呢?
這時候,便要用到我們的路徑映射技術了。
所謂路徑映射,其實是基于插值運算的一種后處理技術,它能夠虛擬映射任何結果數據到模型的任何路徑上。在使用時,我們可以設定路徑,將關心的結果映射到該路徑上,然后對該路徑進行一些數學運算,從而得到更有意義的結果。其特點如下:
1)可以同時設定多個路徑,一條路徑上的結果其實就是一列數據,多個路徑形成一個矩陣,可進行多個矩陣運算。
2)結果映射之后,還能以圖形、列表、文件等方式觀察或者保存結果。
2
路徑操作步驟
1)定義路徑
定義路徑包括兩個方面,一個是定義結果坐標系(具體概念可以參考我的初級教程ANSYS坐標講解那一章節(jié)),另外一個便是定義具體路徑。
展開 <p>前面介紹過如何采用圍線積分(+網格重劃分+結果映射)來模擬裂紋的隨機擴展,同時輸出裂紋擴展路徑上裂紋尖端的應力強度因子K等斷裂參數變化,那么我們有必要對結果進行驗證,事實上,我們在上個帖子已經驗證了中心平裂紋、中心斜裂紋的結果,在此我們采用雙孔邊裂紋模型進行再次驗證,驗證結果表明:圍線積分(+網格重劃分+結果映射)極端的裂紋擴展路徑與XFEM獲得的擴展路徑非常吻合,而且與文獻結果也一致,這證明了方法的可行性和正確性。</p><div contenteditable="false" width="100%"><img src="https://img.jishulink.com/upload/201901/29bc4fb9bc1e48a2a0da187bd7286f96.jpg" title="結果對比.jpg" alt="結果對比.jpg" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/201901/29bc4fb9bc1e48a2a0da187bd7286f96.jpg?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/201901/29bc4fb9bc1e48a2a0da187bd7286f96.jpg?
展開 效果
某型天線壁面的溫度映射結果如下,我們開發(fā)了專門的軟件界面用以完成該過程。
歡迎關注“靜界有限元”
工作室面向在校學生、科研院所老師提供結構有限元仿真(含二次開發(fā))、流體力學仿真、算法開發(fā)、軟件開發(fā)服務。
最后,有相關需求歡迎通過公眾號聯系我們。
工眾浩:靜界有限元
autodyn一維結果映射到三維
<p><strong>基于python二次開發(fā)的圍線積分(contour integral)+網格重劃分(remeshing)+結果映射(map solution)聯合使用的裂紋隨機擴展</strong></p><p><br></p><p>前面帖子已經詳細介紹了如何使用圍線積分(contour integral)+網格重劃分(remeshing)來模擬裂紋的任意路徑擴展,并提取裂紋擴展路徑上的應力強度因子。

ansys 映射結果的相關專題、標簽、搜索
ansys 映射結果的最新內容
問題在最后一張圖,如圖一進入ncode打開Edit Material Map,默認進入的材料類型是SN R-ratio multi-curve,Material Group共有482個圖3(1-482),但到307后有個Default Material(圖2)…
螺柱強度在ANSYS Workbench 2023 中與KISSsoft 2025軟件中結果對比
在實際工作中需要對螺栓進行強度分析,確保螺栓選型滿足強度、剛度,確保產品的安全可靠。
模型簡化后如圖所示,左端固定,右端承受471000N軸向力,驗算螺栓規(guī)格、數量、強度等級。本例中按12-M16X1.5,8.8級螺栓進行分析,查表可得螺栓的保證載荷為96900N,螺栓預緊力按保證載荷的0.7計算約為
在流體到固的單向耦合仿真中,常常需要傳遞的物理量是壓力和溫度,它們可以作為結構分析的載荷條件。
不同軟件之間數據格式不通,需要人為的去做數據轉換。更關鍵的是,在實際項目中,做CFD仿真的和做CAE仿真的壓根不是一個人。
這會帶來兩個問題:
(1) 流體壁面和結構壁面模型坐標系不一致,參數無法直接用;
(2) 流體壁面和結構壁面玩?zhèn)€節(jié)點不一致,無法進行點對點的參數傳遞。
所謂逢山開路遇水搭橋
1 背景:我們?yōu)楹涡枰D換仿真數據?
想象一下,你剛剛完成了一項復雜的仿真研究,使用了像試驗設計(DOE)這樣的方法,生成了成百上千個模擬結果。這些數據寶藏蘊含著巨大的潛力,可以用來:
訓練一個快速的降階模型(ROM)來進行實時預測。
構建一個能與物理世界同步的數字孿生體。
前端頁面云圖可視化展示。
直接利用Python中的AI庫(如TensorFlow/PyTorch
附件下載
聯系工作人員獲取附件
概要
照明系統(tǒng)設計者通常需要向客戶提供IES格式的數據。照明工程學會 (Illuminating Engineering Society,IES) 文件格式便于傳輸輝度數據,該格式得到了制造商和設計師的廣泛認可。本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。
簡介
復雜的照明系統(tǒng)可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優(yōu)化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據
附件下載
聯系工作人員獲取附件
概要
大多數時候,非序列系統(tǒng)中原生本機物體的默認繪圖分辨率足以提供光線和物體在光線追跡期間交點位置的 “初步預測”。然而在某些情況下,光線會錯過它原本要擊中的物體。這個罕見的現象通常只出現在光線入射劇烈彎曲物體時,此時而增加繪圖分辨率能在這種情況下確保光線擊中物體。
簡介
在OpticStudio的非序列模式中,繪圖分辨率設置用于在每個物體周圍生成一個
歷時 4 個半月的激烈角逐,“Ansys 2025 全球仿真大會”仿真應用大賽獲獎結果終于揭曉!
大賽共征集到來自汽車、半導體、高科技、能源等多個行業(yè),近200位仿真技術人才的投稿作品,經過 Ansys 技術專家委員會嚴格評審與網絡投票的雙重評定,30 篇 TOP 作品脫穎而出,角逐一/二/三等獎及行業(yè)最佳實踐獎,充分展現了參賽者在設計能力、技術創(chuàng)新與跨領域融合上的非凡實力。
需求:
前述文章已經從諧響應仿真計算后處理中,創(chuàng)建了結果txt文檔和掃頻曲線圖。本節(jié)給出如何將計算結果填充到word 報告中,實現仿真報告的自動創(chuàng)建。
操作方法:
利用word 和 excel 的VBA編輯功能,以excel為控制界面,調用word模板,讀取txt結果數據,創(chuàng)建報告。
示例說明:
以excel作為控制界面,本例需要在excel內確定三個輸入參數
問題:
Ansys workbench進行諧響應仿真計算的后處理結果中,提供了單一頻率下的Von Mises應力查看功能和應力頻響曲線功能,但是應力頻響曲線的應力列表中沒有Von Mises應力查看項。因為Von Mises應力太常用,所以這就給我們在整個掃頻范圍內,定位Von Mises應力的最大頻率和應力值帶來一定的困難。如下所示。
需求:
希望后處理結果中可以在應力響應曲線中
采用python語言提取rst 文件結果提取


