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ansys遠端質(zhì)量的案例

ANSYS Workbench remote displacement 位移原理詳解 ¥10
本文的目的是用簡單的語言介紹遠端位移的原理及其應(yīng)用。解釋了Deformable/Rigid/Coupled/Beam 這些選項間的區(qū)別,以及本質(zhì)。如果不清楚這些,往往用這個邊界條件加載后的結(jié)果跟我們的預(yù)期相差很,明明我們想的最終結(jié)果是一個樣,但是實際卻大相徑庭。 目錄 1. 遠端位移的作用 2. 約束方程是什么 3. MPC是什么 4. 耦合自由度 5. 實例示意(Deformable/Rigid/Coupled/Beam的對比) 6. 注意事項 7. 有轉(zhuǎn)動+位移加載時的旋轉(zhuǎn)中心是什么 遠端位移的作用 Remote displacement 可以進行位移和角度旋轉(zhuǎn)的同時加載;Remote displacement的作用原理為使用MPC接觸對進行控制,即在remote displacement作用位置上產(chǎn)生接觸單元,作用點上產(chǎn)生一個控制功能的節(jié)點,遠端位移通過約束節(jié)點,然后將約束的具體數(shù)值分配給你作用位置上。 在行為選項behavior這個選項里有如下選擇: Deformable Rigid Coupled Beam 下面將介紹每個選項的含義。
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一文讀懂怎么使用ANSYS中的
兩個點為44和46號單元,此處未顯示出單元號,讀者可以使用ansys的選擇工具進行驗證。 至此,我們大概明白ANSYS是怎么實現(xiàn)遠端力的施加了:首先在遠端力的施加位置建立一個點目標單元(170單元);然后使用一個線目標單元(170單元)將點目標單元和beam單元連接起來。在施加載荷時,將載荷施加在點目標單元上,便完成遠端力的施加。 當然,我們也可以不用遠端力 Remote Force來計算該題。根據(jù)理論力學知識,我們可以使用力的平移定理,將力平移到軸上,使用一個力和一個力矩來等效這個偏移軸線的力,計算出的結(jié)果和使用 Remote Force完全一致,讀者可自行嘗試。 Workbench自問世以來,就以操作方便、易上手等優(yōu)點,博取了大多數(shù)CAE工程師的青睞,無奈金無足赤,Workbench雖然優(yōu)點眾多,也有很多缺點:Workbench就像一個黑匣子,我們輸入?yún)?shù)以后,雖然很容易就得到結(jié)果,但ANSYS是怎么處理、怎么計算的,我們很難知道,所以,還是要接受ANSYS經(jīng)典版本(APDL)的洗禮。正如這個例子,通過Workbench雖然很容易就施加了遠端力,而且繪制了彎矩扭矩圖,但遠端力的作用原理,我們還需要ANSYS經(jīng)典來進行理解。 為什么叫它“ANSYS經(jīng)典”,因為經(jīng)典終究是經(jīng)典,無法被取代的,才是經(jīng)典。
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ANSYS實用功能解析系列教程(三)—Remote Force(力)
兩個點為44和46號單元,此處未顯示出單元號,讀者可以使用ansys的選擇工具進行驗證。 至此,我們大概明白ANSYS是怎么實現(xiàn)遠端力的施加了:首先在遠端力的施加位置建立一個點目標單元(170單元);然后使用一個線目標單元(170單元)將點目標單元和beam單元連接起來。在施加載荷時,將載荷施加在點目標單元上,便完成遠端力的施加。 當然,我們也可以不用遠端力 Remote Force來計算該題。根據(jù)理論力學知識,我們可以使用力的平移定理,將力平移到軸上,使用一個力和一個力矩來等效這個偏移軸線的力,計算出的結(jié)果和使用 Remote Force完全一致,讀者可自行嘗試。 Workbench自問世以來,就以操作方便、易上手等優(yōu)點,博取了大多數(shù)CAE工程師的青睞,無奈金無足赤,Workbench雖然優(yōu)點眾多,也有很多缺點:Workbench就像一個黑匣子,我們輸入?yún)?shù)以后,雖然很容易就得到結(jié)果,但ANSYS是怎么處理、怎么計算的,我們很難知道,所以,還是要接受ANSYS經(jīng)典版本(APDL)的洗禮。正如這個例子,通過Workbench雖然很容易就施加了遠端力,而且繪制了彎矩扭矩圖,但遠端力的作用原理,我們還需要ANSYS經(jīng)典來進行理解。 為什么叫它“ANSYS經(jīng)典”,因為經(jīng)典終究是經(jīng)典,無法被取代的,才是經(jīng)典。 歡迎大家評論轉(zhuǎn)發(fā)支持!掃描二維碼關(guān)注公眾號,一起聊聊力學和有限元那點兒事。
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基于ANSYS HFSS的CISPER25電源回線接地傳導(dǎo)輻射CE仿真分析流程
本節(jié)我們在ANSYS HFSS 2023R1中模擬CISPR25 電源回線遠端接地的測試環(huán)境,以獲得汽車域控制器領(lǐng)域中PCB的傳導(dǎo)發(fā)射(CE)。 一、模型導(dǎo)入 對照上圖的實際環(huán)境搭建在ANSYS HFSS中搭建仿真模型模型具體包括以下三個部分:待測PCB,4 cable連接器,以及CISPR25測試環(huán)境(LISN網(wǎng)絡(luò)、測試線纜等)。 打開Ansys Electronics Desktop 2023,Insert Design選擇HFSS,然后命名工程名字為Cisper25_CE,依次導(dǎo)入以上三部分模型。 二、模型材料賦值以及邊界設(shè)置 2 .1 PCB和線纜設(shè)置為copper,LISN設(shè)置為AL,選中物體在Properties中的Material先選擇Edit然后選擇材料為所需材料。 2.2 底部等大小的長方形作為參考地,命名為GND,設(shè)置邊界條件為Perfect E即理想導(dǎo)體邊界。 計算設(shè)置 分析計算主要是設(shè)置我們掃頻 的中心頻率、掃頻范圍以及精度計算,這次我們設(shè)置如下。 其中心頻點為200MHz,掃頻范圍為150KHz-200MHz,使用插值計算方法。 設(shè)置完成后,我們先進行仿真前的檢查,點擊HFSS選擇Validation Check檢查都是綠色的對號說明模型沒有問題,如果有問題則需要對錯誤項進行修改設(shè)置,全部綠色后方可進行下一步的仿真。最后點擊HFSS點擊Analyze All,同時點擊右下角的Show Message和Show Progress。
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ansys遠端質(zhì)量圖1