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登錄ansys軟件支持裝配體的案例
Simright Viewer增加對STL裝配體的支持
Simright Viewer是上海數巧開發的在線三維模型查看軟件,用戶通過網頁瀏覽器就可以在線查看多種格式的三維模型,無需安裝客戶端或者瀏覽器插件,并且支持手機/平板電腦等移動終端操作,可以隨時隨地查看模型。
STL格式在汽車、醫療、3D打印等行業應用廣泛,然而STL格式本身無法定義裝配體信息,不能滿足客戶對復雜模型定義子系統,并按照多級樹形結構對模型進行分層管理和顯示的需求。為了解決這一矛盾,Simright Viewer實現了支持用戶上傳壓縮文件(.zip格式),壓縮包中可包含多個文件夾和STL文件。整個壓縮包對應一個STL裝配體,其中的STL文件代表裝配體中的部件(STL文件名為部件名),而每個文件夾則代表一個子裝配體(文件夾名為子裝配體名)。通過這種方式,客戶可在本地電腦通過文件夾把多個STL文件組織為裝配體,壓縮打包后上傳到Simright Viewer進行顯示。
STL格式應用廣泛
STL裝配體顯示
STL零部件/子系統顯示(樹形結構)
此外,很多STL點云文件尺寸龐大,比如汽車點云數據經常達到數十個GB。為了在Simright Viewer實現對此類文件的流暢查看,上海數巧的研發團隊實現了多種先進的數據壓縮與優化技術,對數據進行了大幅的壓縮,大部分STL模型的壓縮率達到了70%以上,從而確保了在網頁瀏覽器里的顯示流暢度。通過這種方式,也大大降低了查看模型的終端硬件的配置要求,在配置較低的電腦以及移動端也可流暢地查看模型。
展開 solidworks裝配體導入到ansys后,如何把裝配體的各種材料賦予各自的材料屬性?
solidworks裝配體導入到ansys后,在ansys界面里這個裝配體成為一個整體了,如何把這個裝配體分割并賦予各自的材料屬性?
斯姆勒ANSYS裝配體剛柔耦合分析技術講座: 01- 裝配體剛體動力學分析
●主要內容
裝配體剛體動力學分析
裝配體剛柔耦合動力學分析-瞬態動力學分析技術
裝配體剛柔耦合動力學分析-超單元動力學分析技術
裝配體剛柔耦合動力學分析-靜力學工況分析技術
共四節,平臺將免費更新2節
●技術背景
工程中存在大量運動機械;
基于傳統的靜力學工況計算沒有考慮結構的動態效應,譬如沖擊,將造成較大的計算誤差;
運動機械存在不同的姿態,計算所有的靜力學工況是不可能的,也很難確定其最不利工況;
ANSYS提供完整的動力學求解方案,能夠高效準確的計算運動機械的結構響應。
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注:此賬號僅限專題案例觀看,不與其他賬號混淆!
技術專題:ANSYS裝配體剛柔耦合分析技術
用戶名:斯姆勒裝配體剛柔耦合分析
密碼:02981713589
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雅典娜PC客戶端下載鏈接:
https://pan.baidu.com/s/1_UoH4k7zjTYLMmqqu_3NHQ
提取碼: k813
更新版安卓和iOS播放器
http://app.china-drm.com/on64
展開 斯姆勒ANSYS裝配體剛柔耦合分析技術講座:02-裝配體剛柔耦合動力學分析-瞬態動力學分析技術
●主要內容
裝配體剛體動力學分析
裝配體剛柔耦合動力學分析-瞬態動力學分析技術
裝配體剛柔耦合動力學分析-超單元動力學分析技術
裝配體剛柔耦合動力學分析-靜力學工況分析技術
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●技術背景
工程中存在大量運動機械;
基于傳統的靜力學工況計算沒有考慮結構的動態效應,譬如沖擊,將造成較大的計算誤差;
運動機械存在不同的姿態,計算所有的靜力學工況是不可能的,也很難確定其最不利工況;
ANSYS提供完整的動力學求解方案,能夠高效準確的計算運動機械的結構響應。
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技術專題:ANSYS裝配體剛柔耦合分析技術
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密碼:02981713589
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展開 
大型裝配體無網格仿真軟件SimSolid學習
大型裝配體無網格仿真軟件學習,學習資料來自Altair官方網盤,使用軟件-億圖思維導圖MindMaster。
SimSolid學習.png
億圖圖示、MindMaster 8月份9折優惠碼:ADRI。
基于ANSYS WORKBENCH中的裝配體中的剛體處理技術
因為實際上ANSYS內部并沒有考慮這個具有幾何形狀的物體,內部只是一個質量單元而已。
查看該剛性桿與下面的圓柱銷連接處的接觸應力,如下圖所示
可見,ANSYS的確計算了接觸。
總之,對于一個復雜的裝配體進行分析時,合理設置剛性體對于提高計算效率舉足輕重。ANSYS WORKBENCH提供的剛體設置很簡單。該剛體可以使用接觸,鉸鏈,彈簧等連接行為,對它可以施加遠程力,力矩以及遠程位移。在ANSYS內部,對于剛性桿是用一個MASS來代替的,而所有施加在其表面的作用力則會通過力的平移定理轉移到相關部位進行靜力計算。
展開 轉,基于ANSYS WORKBENCH中的裝配體中的剛體處理技術
因為實際上ANSYS內部并沒有考慮這個具有幾何形狀的物體,內部只是一個質量單元而已。
查看該剛性桿與下面的圓柱銷連接處的接觸應力,如下圖所示
可見,ANSYS的確計算了接觸。
總之,對于一個復雜的裝配體進行分析時,合理設置剛性體對于提高計算效率舉足輕重。ANSYS WORKBENCH提供的剛體設置很簡單。該剛體可以使用接觸,鉸鏈,彈簧等連接行為,對它可以施加遠程力,力矩以及遠程位移。在ANSYS內部,對于剛性桿是用一個MASS來代替的,而所有施加在其表面的作用力則會通過力的平移定理轉移到相關部位進行靜力計算。
展開 【11月2-4日 北京 斯姆勒】ANSYS復雜裝配體結構非線性計算高級專題培訓
本次培訓基于ANSYS Workbench軟件深入講解結構非線性的基本原理,求解方法和計算收斂問題的解決方法。目前對于這方面的系統培訓比較缺乏,為了讓廣大結構設計人員掌握ANSYS Workbench平臺下Mechanical這個強大的結構非線性計算的模塊,特開設了“ANSYS復雜裝配體結構非線性計算高級專題培訓”。具體內容如下:
一、培訓目標:
(一)理解結構非線性的計算原理;
(二)掌握ANSYS workbench軟件的使用功能和操作流程;
(三)掌握結構非線性的計算方法;
(四)掌握解決結構接觸計算的熱點問題。
二、增值服務:
1、贈送培訓同屏錄制高清視頻(價值2680元)
2、贈送資料包;
3、一個單位同時報名2人享有9折優惠; 一個單位同時報名3人以上(含)享有8.5折優惠;持本人學生證享有8.5折優惠。
三、主講老師簡介:
寧老師,首席專家,西安交通大學航空航天學院力學博士,多年上市機械企業結構負責人,18年的軟件工程應用經驗;長期從事有限元領域國家重大項目研究,發表論文20余篇,獲得專利11項,開發有限元軟件4項,具有資深的技術底蘊和專業背景;擅長靜力學,模態分析,隨機振動/譜分析,隱/顯式動力學分析,轉子動力學分析、疲勞分析,線性/非線性屈曲分析,斷裂力學分析,壓電分析,復合材料分析,熱分析,流體力學分析,多場耦合分析,ANSYS二次開發等仿真分析。善于利用ANSYS進行二次開發解決特定領域科研/工程問題。
展開 Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(三)
簡介
此篇文章為本系列的第 3 部分,我們將介紹如何把光機械結構模型從 OpticsBuilder 導出到 Ansys SpaceClaim。然后,我們將演示如何在 Ansys Mechanical 中為有限元分析 (Finite Element Analysis) 準備模型,并分析生成的 FEA 結果。(聯系我們獲取文章附件)
在 Ansys Mechanical 中為 FEA 做準備
在 OpticsBuilder 中完成光機械結構設計后,現在可以將完整的立方體衛星模型導入 Ansys 軟件,為有限元分析做準備。首先,將幾何結構以 STEP 文件格式從 Creo 導出到 3D 建模軟件 Ansys SpaceClaim。在 SpaceClaim 中,為了降低復雜性,簡化了模型的幾何形狀。
在降低模型幾何結構的復雜性后,將設計引入 Ansys Mechanical,為有限元分析做準備。
對于結構分析,只需使用組件的核心部分。為了簡化分析模型,移除了立方體衛星的側板和彈簧螺栓等小部件。結果如下圖所示:
圖 1:Ansys Mechanical 中的簡化模型
在 Ansys Mechanical 中按照以下設置來為設計定義材料:
· 兩個反射鏡均由低 CTE 鋁基板 (Al-MS40Si)2 制成
· 主框架由碳纖維增強的聚合物制成
· 計量桿由殷鋼制成
· 圖像傳感器假設是由 PCB 板制成
請注意,這些材料的選擇只是作為案例演示,而不基于任何實際指標的考慮。
下圖展示了這些材料在設計中的裝配位置:
圖 2:Ansys材料定義
設置機械連接方式和生成網格
指定材料以后,就可以在模型中設定連接方式。
展開 Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(四)
圖 10:主鏡固定系統
實施這個機械設計變更后,我們可以在 Ansys Mechanical 中重新運行 FEA 分析,并將新的 FEA 數據集導入 OpticStudio。導入新數據集后,我們可以在擬合評估工具中觀察到次鏡上荷載分布的變化。在圖 11 中,次鏡上的負載分布現在相對于主鏡的方向相同。
圖 11:FEA 數據擬合到次鏡(機械設計更新后)
另一種集思廣益改進光機設計的方法是研究 Ansys Mechanical 創建的網格。此網格網格是在運行 FEA 分析之前創建的。在下圖(圖12)的底部圖像中,其中一個計量桿在主鏡固定器的整個長度上完全封閉。這可能會導致兩個組件的連接過度受限。
圖12:Ansys Mechanical 中主鏡固定器上的力學形變網格視圖
為了解決這個問題,對設計進行了更新,使得該計量桿僅由反射鏡固定器完全封閉較短的距離。通過在主鏡固定器上雕刻出一些材料,將計量桿周圍的孔調整為與其他三個計量桿的孔相同的厚度。在圖 10 中可以觀察到此更新,其中用紅色箭頭表示。
結論
通過利用 Ansys Zemax 軟件套件,我們演示了如何采用 3U 立方體衛星光學系統,并將其帶入設計過程的幾個階段。使用此集成工具集,可以使用 OpticStudio 創建光學設計,并輕松導出到 OpticsBuilder,以創建光機結構。然后,可以將完整的光機設計從 OpticsBuilder 導出到 FEA 軟件中進行有限元分析。借助 OpticStudio 的 STAR 模塊,現在可以毫不費力地將結構和熱數據從 FEA 軟件導入 OpticStudio,以分析系統性能。
展開 多體流體動力學軟件 ANSYS AQWA
多體流體動力學軟件 ANSYS AQWA
AQWA是一套集成模塊,主要用于滿足各種結構流體動力學特性評估相關分析需求,包括從桅、桁到EPSOs,從停泊系統到救生系統,從TLPs到半潛水系統,從漁船到大型船舶以及結構交互作用。
模塊覆蓋流體分析的全部范圍,包含衍射/輻射(包括淺水效應)- AQWA-LINE;具有隨機波的頻域- AQWA-FER;具有隨機波包括慢漂流的時域AQWA-DRIFT;具有寬大波的非線性時域- AQWA-NAUT;包括停泊線的靜動穩定性- AQWA-LIBRIUM。時域和頻域模塊還包括耦合纜索動力學。最后所有的模塊集成于強大的前后處理器AQWA-圖形超級用戶界面。
AQWA能夠處理多達50個互聯的結構,且能夠考慮和流體的交互作用。
AQWA還可以作為浮動結構的完整流體和結構分析系統-AQWA-OFFSHORE,它結合了AQWA 和 ASAS并有網格劃分和結果顯示功能。
重要特征
· 完全的集成系統
· 豐富的流體交互作用
· 多達50個互聯的結構
· AQWA 超級圖形用戶界面
· 靈活的建模功能
· 耦合纜索動力學
· 能夠集成軟件以施加外部載荷
· 超過20年的用戶適用證明和驗證
· 直接將結果傳輸到 ASAS
集成系統
AQWA是一個由衍射/輻射(AQWA-LINE)),包含停泊線的初始靜動穩定性(AQWA-LIBRIUM) ,具有不規則波的頻域(AQWA-FER) ,具有隨機波包含慢漂流的時域(AQWA-DRIFT),具有不規則波的非線性時域( AQWA-NAUT)等模塊構成的完整集成系統。
這些模塊被封裝在強大的AQWA圖形用戶界面。
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Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(二)
立方體衛星光機結構設計
首先,我們設計立方體衛星的外部框架,為滿足3U設計的標準外形尺寸約束,其中2U的空間用于光學設計和光機結構,最后1U的空間分配給電子設備和探測器。
為了設計立方體衛星的外部框架,這里采用了加州理工大學創建的規格圖作為參考。
圖5:3U立方體衛星的外部框架規格2
以此規格圖為參考,在 CREO Parametric 軟件中繪制3U立方體衛星的外部結構。下圖顯示的是不包含任何光學元件的外部框架。
圖6:3U立方體衛星的外部框
開發外部框架后,ZBD 文件被放置在結構中。然后創建光機結構以固定光學元件并將它們與外部框架結合。綜合考慮上述提到的注意事項,設計了如下的3U立方體衛星的光機結構。
圖7:立方體衛星光機設計
主框架(上圖中的C和B)由碳纖維(C)和36根銦鋼棒(B)的組合制成,以防止整個系統膨脹。為了補償反射鏡在不同溫度下的膨脹,光學元件用彈簧螺栓(D)固定。為了防止光束剪切,副鏡使用角鋼結構(A)固定。光機結構設計完成后,可以使用 OpticsBuilder 仿真工具直接在 CREO Parametric 中測試這些組件對光學性能的影響。對于圖8所示的最終仿真,整個模型被保護層包裹。
通過運行仿真,我們可以看到所有設計指標都已滿足。在 OpticsBuilder 中完成光機結構模型的設計后,現在可以完全建好的系統導出到有限元分析(FEA)軟件中。FEA 軟件可用于生成兩個反射鏡的結構形變數據集。最后,這些數據可以導出到 OpticStudio 的STAR模塊進行進一步分析。
圖8:最終光機模型的仿真
結論
在本文中,我們介紹了立方體衛星在導入非序列模式后如何驗證其光學性能。
展開 Ansys Zemax | 使用軟件建立立方體衛星系統(一)
在航空航天工業領域中,立方體衛星(CubeSats)已然是一種低成本、易制造的航天光學系統的解決方案。通過制造一組更小、更實惠的系統,使得為航天產品開發生產線方法成為可能。
立方體衛星光學系統的制造商們需要一個準確并可靠的方法來開發光學設計和對系統進行光機械封裝,以及對系統在軌時的結構和熱影響進行建模分析。本系列文章將利用 Ansys Zemax 和 Ansys 其它軟件,對立方體衛星系統進行高階開發。我們將介紹一個集成的軟件工具包是如何精簡設計和分析工作流程的。(聯系我們獲取文章附件)
簡介
幾十年來,光學系統已被開發用于低、中、高地球軌道運行。對于許多光學系統來說,封裝的外形約束和源于這種約束的光機設計都是經過逐個系統設計驗證得到的。立方體衛星是一類輕型納米衛星,可以容納從激光通信到地球成像等應用領域的光學系統,其獨特之處在于,它們采用了標準化的尺寸和外形約束。
在本系列文章中,我們在開發立方體衛星光學設計時參考的論文是 Optical Design of a Reflecting Telescope for CubeSat1。
這是本系列文章的第一部分,我們將解釋立方體衛星外形約束的標準,并介紹在 OpticStudio 的序列模式下構建立方體衛星光學系統的背景細節。
立方體衛星設計背景
立方體衛星的外形約束標準最初是由加州理工大學(California Polytechnic State University)和斯坦福大學(Stanford University)的空間系統開發實驗室(SSDL)2合作提出的。
標準立方體衛星系統的構建模塊是1U,即 “一個單位”,是尺寸為10x10x10cm的立方體。
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