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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-08
ansys 偏心質(zhì)量的視頻教程
【06】附加質(zhì)量在ANSYS中的應(yīng)用
本課程主要面向ANSYS用戶,通過對ANSYS的操作步驟講解,主要是命令流,仔細(xì)講解了命令流的用法,包括建立模型建立,材料參數(shù)設(shè)置,網(wǎng)格劃分,邊界條件設(shè)置,如何施加質(zhì)量單元以及對后處理結(jié)果的分析。 本課程分析例子是懸臂柱,一共包含兩個章節(jié)的內(nèi)容,從前處理到后處理。
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【05】附加質(zhì)量/勢流體在ANSYS中的應(yīng)用
本課程主要面向ANSYS用戶,通過對ANSYS的操作步驟講解,主要是命令流,仔細(xì)講解了命令流的用法,包括建立模型建立,材料參數(shù)設(shè)置,網(wǎng)格劃分,邊界條件設(shè)置,如何施加質(zhì)量單元和水體單元以及對后處理結(jié)果的分析。 ? ? ? ?本課程分析例子是懸臂柱,一共包含三個章節(jié)的內(nèi)容,從前處理到后處理。
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【3】ANSYS Workbench中附加質(zhì)量施加方法及干濕模態(tài)分析應(yīng)用
如何在ANSYS Workbench中施加附加質(zhì)量及干濕模態(tài)分析應(yīng)用
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ansys 偏心質(zhì)量的實例教程
問題:
VDI2230關(guān)于螺栓的計算中對于螺栓載荷的提取沒有過多的涉及,本文針對偏心載荷的提取問題進(jìn)行簡單說明。
VDI2230中,對于載荷偏心距a的定義如下,虛擬軸線到截面彎矩為0的點之間的距離。
對于實際螺栓連接問題,幾何結(jié)構(gòu)和載荷狀態(tài)復(fù)雜多變,使用經(jīng)驗公式估計并不理想。本文介紹使用有限元仿真的方法確定載荷偏心距離。
示例:
以VDI2230中的案例5為例進(jìn)行對比計算,依據(jù)案例5的幾何信息創(chuàng)建仿真模型。
約束筒體底面,在內(nèi)表面施加20Mpa壓力載荷,同時給螺栓施加約150KN的預(yù)緊力(加不加結(jié)果變化不大),連接面設(shè)定為摩擦面。
將兩個側(cè)面設(shè)定為,frictionless Support,等效對稱邊界。(這里沒有使用圓周循環(huán)對稱邊界,是因為圓周對稱邊界不能支持截面彎矩提取)
注意,在輸出控制中 打開“Nodal Forces”,用于端蓋截面的彎矩提取。
計算完成后,在結(jié)果提取中,插入Probe——Moment Reaction——使用surface類型進(jìn)行端蓋截面彎矩載荷的提取,這里只需要關(guān)注X軸彎矩。
依次變更截面位置,就可以獲得一條彎矩隨位置變化的曲線,讀取彎矩為0位置的距離值,再進(jìn)一步處理加上螺栓偏心距Ssym,就可以換算到載荷偏心距a。
個人認(rèn)為仿真結(jié)果17.535,除了在循環(huán)對稱設(shè)置上與案例給出條件不同外,其余均能反應(yīng)案例邊界。
補(bǔ)充案例:
以機(jī)械設(shè)計手冊兩端固支梁,在均布載荷下的反彎點計算模型為例進(jìn)行驗證。
仿真結(jié)果
公式計算值42.2mm,仿真結(jié)果42.23mm。
展開 這意味著單個CB可以撤消由與其位于同一位置的另一個CB引入的任何復(fù)合傾斜/偏心。
最終系統(tǒng)作為最終 system.zmx 包含在附加的 ZIP 存檔中。這是具有任意數(shù)量的傾斜和偏心的系統(tǒng),表明第三個窗口的位置不受影響。請注意,虛擬表面已被隱藏。
傾斜/偏心元件工具
但是,難道沒有更簡單的方法來做到這一切嗎?有!傾斜/偏心元件工具。
這是傾斜/偏心光學(xué)元件的簡單方法。重新打開 start point.zmx,然后單擊“鏡頭數(shù)據(jù)編輯器”菜單中的 Tilt/Decenter Elements 圖標(biāo),然后輸入所需的任何傾斜/偏轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),例如:
展開 這意味著單個CB可以撤消由與其位于同一位置的另一個CB引入的任何復(fù)合傾斜/偏心。
最終系統(tǒng)作為最終 system.zmx 包含在附加的 ZIP 存檔中。這是具有任意數(shù)量的傾斜和偏心的系統(tǒng),表明第三個窗口的位置不受影響。請注意,虛擬表面已被隱藏。
傾斜/偏心元件工具
但是,難道沒有更簡單的方法來做到這一切嗎?有!傾斜/偏心元件工具。
這是傾斜/偏心光學(xué)元件的簡單方法。重新打開 start point.zmx,然后單擊“鏡頭數(shù)據(jù)編輯器”菜單中的 Tilt/Decenter Elements 圖標(biāo),然后輸入所需的任何傾斜/偏轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),例如:
展開 后臺回復(fù)關(guān)鍵詞,獲取模型文件:ANSYS WORKBENCH鋼筋混凝土立柱偏心受壓模擬
視頻網(wǎng)址:https://www.bilibili.com/video/BV1xc411x785/?vd_source=e17686e9196d8cab671e3cabcd549dd6
1.引論
經(jīng)常使用Ansys、Abaqus等一系列有限元分析軟件進(jìn)行計算、學(xué)習(xí)的學(xué)生或工程師們都會知道在有限元分析建模與計算中剛度矩陣與質(zhì)量矩陣的重要性。但是由于軟件的黑盒性質(zhì),大家往往在實際使用十分成熟的商業(yè)化軟件的過程中慢慢忽視了有限元及其衍生出的商業(yè)軟件背后的原理與方法。
這時,不管是在學(xué)習(xí)中還是在工程應(yīng)用中往往都會遇到一個同樣的問題,那么就是如何將Ansys APDL運行中的產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)(例如:剛度矩陣、質(zhì)量矩陣)導(dǎo)出成為我們熟悉的形式或文件格式,從而為我們所用,所分析。
因此我決定寫下此篇文章來幫助很多實際工作或?qū)W習(xí)中需要用到此類技能的同學(xué)、同事們,讓大家更了解Ansys APDL背后的工作原理與數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式。
當(dāng)然,在社區(qū)中早就有大佬回答過了這個問題,并給大家制作了相應(yīng)的提取矩陣軟件,其軟件具備了簡單、便捷的操作方式,讓很多想要提取剛度矩陣與質(zhì)量矩陣的同僚們受益,那么我為什么還要寫一篇這樣的文章重新提起這樣一個話題呢?這就又回到了我開頭所說的“原理與方法”,我在此更希望面對想要進(jìn)一步學(xué)習(xí)了解軟件背后機(jī)理的群體,并在此基礎(chǔ)上保留教學(xué)的簡潔性,提供導(dǎo)出矩陣與轉(zhuǎn)換、列式、求解的源代碼,使其既兼顧基本原理,又可以讓大家直接上手使用,非常的便捷,也避免了很多因為優(yōu)化不完全導(dǎo)致的運行bug。
2.有限元軟件導(dǎo)出剛度矩陣與質(zhì)量矩陣的方法
在使用APDL進(jìn)行求解時,每次在求解完成后都會在工作路徑下生成一個.full文件,而這個文件十分關(guān)鍵,其正是剛度矩陣與質(zhì)量矩陣的所在之處。
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簡介
本文介紹了插入坐標(biāo)斷裂曲面以允許光學(xué)元件的偏心和傾斜的過程。第一部分介紹坐標(biāo)斷點曲面的作用,后續(xù)部分詳細(xì)提供了其正確使用方法的教學(xué)指導(dǎo)。最后介紹了用于傾斜和偏心光學(xué)元件的簡單內(nèi)置工具。
坐標(biāo)斷點曲面
在OpticStudio序列光線追跡模式中,表面輸入順序具有決定性作用。具體而言,透鏡數(shù)據(jù)編輯器(Lens Data Editor, LDE)
在有限元分析中,ANSYS 可以導(dǎo)出大規(guī)模稀疏矩陣(如剛度矩陣、質(zhì)量矩陣),通常使用 Harwell-Boeing (HB) CCS 格式。這些矩陣對后續(xù)二次開發(fā)、動力學(xué)分析或自定義求解器非常重要,但由于其稀疏和壓縮存儲形式,直接在 MATLAB 中讀取和使用并不方便。
本文提供了 兩個 MATLAB 函數(shù),可直接從 ANSYS 導(dǎo)出的 HB 矩陣文件中讀取并重構(gòu)成 MATLAB 稀疏矩陣:
問題:
VDI2230關(guān)于螺栓的計算中對于螺栓載荷的提取沒有過多的涉及,本文針對偏心載荷的提取問題進(jìn)行簡單說明。
VDI2230中,對于載荷偏心距a的定義如下,虛擬軸線到截面彎矩為0的點之間的距離。
對于實際螺栓連接問題,幾何結(jié)構(gòu)和載荷狀態(tài)復(fù)雜多變,使用經(jīng)驗公式估計并不理想。本文介紹使用有限元仿真的方法確定載荷偏心距離。
示例:
以VDI2230
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簡介
本文介紹了插入坐標(biāo)斷裂曲面以允許光學(xué)元件的偏心和傾斜的過程。第一部分介紹坐標(biāo)斷點曲面的作用,后續(xù)部分詳細(xì)提供了其正確使用方法的教學(xué)指導(dǎo)。最后介紹了用于傾斜和偏心光學(xué)元件的簡單內(nèi)置工具。
坐標(biāo)斷點曲面
在OpticStudio序列光線追跡模式中,表面輸入順序具有決定性作用。具體而言,透鏡數(shù)據(jù)編輯器(Lens Data Editor, LDE)
1.引論
經(jīng)常使用Ansys、Abaqus等一系列有限元分析軟件進(jìn)行計算、學(xué)習(xí)的學(xué)生或工程師們都會知道在有限元分析建模與計算中剛度矩陣與質(zhì)量矩陣的重要性。但是由于軟件的黑盒性質(zhì),大家往往在實際使用十分成熟的商業(yè)化軟件的過程中慢慢忽視了有限元及其衍生出的商業(yè)軟件背后的原理與方法。
這時,不管是在學(xué)習(xí)中還是在工程應(yīng)用中往往都會遇到一個同樣的問題,那么就是如何將Ansys
Solid65+Link單元,采用CEINTF方程耦合鋼筋與混凝土節(jié)點,可應(yīng)用于任何類型的鋼筋混凝土元件,包括鋼筋混凝土柱。
唯一的例外是,由于約束方程的限制,該方法不適合涉及非常大變形的問題。例如,預(yù)測非常細(xì)長的柱的非線性屈曲強(qiáng)度。非常細(xì)長的柱的撓度(在本例中為橫向撓度)在其最大強(qiáng)度下可能非常高。此方法中的荷載-撓度曲線,在載荷開始時撓度較小時仍然是準(zhǔn)確的,但當(dāng)(橫向)撓度變高時可能會顯著偏離實驗室結(jié)果
最近在考慮自己編寫的程序和商用軟件的驗證問題,有限元結(jié)構(gòu)分析中最關(guān)鍵的一環(huán)就是剛度矩陣的獲得,如果涉及到模態(tài)分析,還有質(zhì)量矩陣。考慮到商業(yè)軟件的成熟性,可以用ANSYS生成的剛度矩陣做參照來看自己編寫的程序是否正確,因此如何提取ANSYS中結(jié)構(gòu)的剛度矩陣,并進(jìn)行隨后的驗證或者二次開發(fā)是一個問題。
https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1796144
在本例中,我們介紹了一個仿真工作流程,用于在具有不同照明條件的特定環(huán)境中,從光學(xué)系統(tǒng)和CMOS成像器的組合中分析相機(jī)系統(tǒng)的圖像質(zhì)量。此示例主要涵蓋整個工作流程中的Ansys Speos部分。該光學(xué)系統(tǒng)采用Ansys Zemax OpticStudio設(shè)計,并導(dǎo)出到Ansys Speos進(jìn)行系統(tǒng)級分析。CMOS成像器采用Ansys Lumerical設(shè)計,并導(dǎo)出至Ansys Speos。
下載
質(zhì)量單元屬于0維單元,ANSYS提供了質(zhì)量單元mass21,該單元有6個自由度,3個平動自由度和3個繞軸的轉(zhuǎn)動自由度,可以分別設(shè)置不同方向上的不同質(zhì)量和轉(zhuǎn)動慣量,但是一般3個平動方向上的質(zhì)量是相同的,而3個轉(zhuǎn)動方向上的轉(zhuǎn)動慣量可能分別不同。轉(zhuǎn)動慣量可能對某些非轉(zhuǎn)動模態(tài)影響較小甚至可以忽略,但是對某些模態(tài)影響比較明顯,所以在較容易獲得部件轉(zhuǎn)動慣量的情況下盡量將部件簡化為質(zhì)量單元時輸入每個方向上的轉(zhuǎn)動慣量參數(shù)
1. 背景
從事結(jié)構(gòu)振動控制、車橋耦合振動、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測傳感器優(yōu)化布置、結(jié)構(gòu)動力性能分析等等一系列研究的同仁們應(yīng)該都面臨過一個同樣的問題—“怎么把結(jié)構(gòu)的剛度和質(zhì)量矩陣建立出來?”。這對于那些數(shù)值分析高手和專家可能不是什么問題;但是對于科研剛?cè)腴T的新手來說,這個難度還是相當(dāng)大的。如果都靠自己寫程序來建立有限元模型,則對理論基礎(chǔ)、編程水平都有很高的要求,甚至程序做出來也未必能保證其正確性,是一個很讓人頭疼的問題