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登錄ansys轉(zhuǎn)子熱應(yīng)力分析的案例
ansys18.2焊接過(guò)程分析瞬態(tài)熱分析熱應(yīng)力分析 ¥8.88
ansys18.2焊接過(guò)程分析
移動(dòng)熱源通過(guò)插件實(shí)現(xiàn)
ANSYS workbench泵殼熱應(yīng)力分析 ¥10
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(huì)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。
基于ANSYS Workbench的噴管熱應(yīng)力分析
通過(guò)對(duì)噴管熱應(yīng)力的分析,首先進(jìn)行流固耦合分析,得到噴管整體結(jié)構(gòu)的溫度場(chǎng)分析,看到噴管的溫度場(chǎng)在轉(zhuǎn)動(dòng)板稍微向上的外殼附近存在著明顯的溫度梯度,熱應(yīng)力的產(chǎn)生來(lái)源一種是結(jié)構(gòu)中存在著明顯的溫度梯度,另外就是在結(jié)構(gòu)約束的地方存在熱應(yīng)力。一般而言,溫度梯度越大,約束越強(qiáng),結(jié)構(gòu)的熱應(yīng)力值則越大,按照線彈性理論分析,則會(huì)出現(xiàn)有些結(jié)構(gòu)部件會(huì)失效的情況,然而這與實(shí)際情況不符合,因此需要對(duì)噴管結(jié)構(gòu)的熱應(yīng)力分析進(jìn)行彈塑性本構(gòu)材料的熱應(yīng)力分析,彈塑性材料的熱應(yīng)力分析結(jié)果表明,噴管在溫度梯度大的地方,以及在溫度梯度較大并存在約束的地方的等效熱應(yīng)力值超過(guò)了材料的屈服極限,但是小于材料的抗拉強(qiáng)度,說(shuō)明噴管結(jié)構(gòu)局部進(jìn)入塑性變形區(qū),結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生破壞。并且分三種模型分別考慮溫度場(chǎng)和考慮溫度場(chǎng)及氣動(dòng)載荷共同作用下的仿真,仿真結(jié)果表明,導(dǎo)流板的下移之后,噴管結(jié)構(gòu)的溫度場(chǎng)有一定的下降,并且考慮彈塑性熱應(yīng)力仿真分析表明,隨著溫度場(chǎng)的下降,結(jié)構(gòu)的彈性等效應(yīng)力下降。在原始模型和下降2mm的模型仿真后噴管在氣動(dòng)載荷和溫度載荷作用下結(jié)構(gòu)的最大位移出現(xiàn)在導(dǎo)流板上,而導(dǎo)流板下降4mm后的仿真表明,結(jié)構(gòu)的最大位移還是受溫度場(chǎng)的影響明顯,出現(xiàn)在噴管外側(cè)板的頂端,導(dǎo)流板處的位移變形也較明顯,最大為8.5mm。由于噴管局部進(jìn)行塑性區(qū)域,就需要考慮多次工作情況下,結(jié)構(gòu)的疲勞壽命分析?;蛘邔?duì)噴管承受熱應(yīng)力較大的區(qū)域,設(shè)置熱防護(hù)層或者其他措施,以降低該區(qū)域的溫度梯度,從而實(shí)現(xiàn)提高噴管運(yùn)行時(shí)可靠性設(shè)計(jì)的要求。
展開 ANSYS workbench錐形透鏡瞬態(tài)熱應(yīng)力分析 ¥10
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(huì)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。
本案例完整得提供了分析相關(guān)所有分析文件。

基于ANSYS WORKBENCH的桿件系統(tǒng)的熱應(yīng)力分析
【理論分析】
該問(wèn)題來(lái)自于《材料力學(xué)》“軸向拉伸壓縮”一章中的“溫度應(yīng)力”一節(jié)(P45)。(劉鴻文,《材料力學(xué)》,高等教育出版社,第四版)
設(shè)兩根桿件的內(nèi)力為基本未知數(shù),根據(jù)熱膨脹,計(jì)算兩根桿件的伸長(zhǎng)量與內(nèi)力的關(guān)系,然后基于變形協(xié)調(diào)關(guān)系,得到內(nèi)力的大小。
最后計(jì)算的結(jié)果是:
上述答案直接拷貝自原教材。
【仿真分析】
1. 這是一個(gè)熱應(yīng)力問(wèn)題。但是并不需要使用耦合系統(tǒng)。直接使用靜力學(xué)系統(tǒng)可以求解。
2. 對(duì)于材料設(shè)置,需要?jiǎng)?chuàng)建兩種材料:鋼和銅,并分別給定其彈性模量,泊松比和線脹系數(shù)。對(duì)于AB桿,則設(shè)置剛性很大(例如彈性模量是鋼材的千萬(wàn)倍)的材料。
3.幾何建模。分別創(chuàng)建三個(gè)線體,分別代表AB,AD和BE。對(duì)于AD和BE賦予矩形截面屬性,保證其橫截面積即可。AB就使用AD的橫截面屬性。
4.屬性設(shè)置。分別設(shè)置三桿的材料屬性。
5.劃分網(wǎng)格。給定5毫米的單元長(zhǎng)度劃分。
6.連接。所有連接處均使用轉(zhuǎn)動(dòng)副連接。
7.分析設(shè)置。給定參考溫度和實(shí)際溫度。
8.后處理。在后處理中提取梁?jiǎn)卧膬?nèi)力。
【仿真過(guò)程】
1.打開ANSYS WORKBENCH14.5
2.創(chuàng)建項(xiàng)目流程圖。
這里創(chuàng)建一個(gè)靜力學(xué)分析系統(tǒng)。
3.創(chuàng)建兩種材料,并設(shè)置其屬性。
雙擊engineering data單元格,然后創(chuàng)建兩種新材料,按照題目的數(shù)據(jù)設(shè)置其彈性模量和線脹系數(shù)。
修改默認(rèn)鋼材屬性,得到本題中鋼材的屬性。
加入銅合金,并修改其屬性,得到本題中銅的屬性
創(chuàng)建一個(gè)新材料,其彈性模量是2E18,即彈性模量是鋼材的千萬(wàn)倍,用于模擬剛體。
4. 創(chuàng)建幾何模型。
雙擊geometry,進(jìn)入到DM中,設(shè)置長(zhǎng)度單位是毫米。
以A點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),水平向右為X軸正方向,豎直向上為Y軸正方向,建立坐標(biāo)系。則各點(diǎn)的坐標(biāo)如下。
展開 ANSYS Workbench鍋爐給水管熱應(yīng)力分析 ¥20
圖4 穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)
圖5 穩(wěn)態(tài)熱應(yīng)力場(chǎng)(應(yīng)力強(qiáng)度)
3瞬態(tài)熱應(yīng)力分析
20min間斷供水開始時(shí),金屬溫度為飽和水的溫度,即190.7℃。在進(jìn)行瞬態(tài)溫度場(chǎng)分析時(shí),認(rèn)為50℃冷水按照1.377m/s的速度均均向前推進(jìn),通過(guò)給水管的時(shí)間為0.302s。為了計(jì)算最后達(dá)到穩(wěn)定傳熱是的溫度場(chǎng),計(jì)算最終時(shí)間為300s。分析中共采用了18個(gè)載荷步,如表2所示。
表2 熱分析載荷步
在Workbench的瞬態(tài)熱分析中默認(rèn)設(shè)置的初始溫度是整個(gè)結(jié)構(gòu)均勻一致,如果初始溫度不一致,可先進(jìn)行一次穩(wěn)態(tài)熱分析,然后把穩(wěn)態(tài)熱分析的溫度場(chǎng)結(jié)果作為瞬態(tài)熱分析的初始溫度。在本例中,結(jié)構(gòu)的初始溫度均勻一致,為190.7℃。
圖6 瞬態(tài)溫度場(chǎng)(1s)
圖7 瞬態(tài)溫度場(chǎng)(10s)
圖8 瞬態(tài)溫度場(chǎng)(40s)
圖6到圖8給出了不同時(shí)間下的瞬態(tài)溫度場(chǎng)云圖,取管子內(nèi)表面為路徑,可以得到不同時(shí)刻的溫度分布情況,如圖9所示。圖中橫坐標(biāo)為到零時(shí)刻冷熱水交界面的距離??梢钥闯觯?.2s、0.5s、1s時(shí)的溫度曲線呈現(xiàn)明顯的臺(tái)階狀(這是由于熱分析邊界條件采用與時(shí)間步對(duì)應(yīng)的階越方式,如果時(shí)間步足夠小,臺(tái)階將消失)。同時(shí),2s、5s、10s、40s的溫度曲線在與管板連接區(qū)域有明顯的“凸臺(tái)”,這是因?yàn)楣馨鍖崃吭丛床粩嗟貍魉偷剿苌稀T?0s時(shí),溫度逐漸趨于穩(wěn)定。
圖10 給水管內(nèi)壁溫度分布曲線
圖11 給水管內(nèi)壁應(yīng)力強(qiáng)度分布曲線
圖10給出了1s、2s、5s、10s、40s時(shí)給水管內(nèi)壁的應(yīng)力強(qiáng)度曲線。與圖9的情況類似,最終的應(yīng)力峰值出現(xiàn)在與管板交界的區(qū)域。圖11為300s時(shí)的應(yīng)力強(qiáng)度云圖,屈服區(qū)域明顯變大,最大應(yīng)力強(qiáng)度增加至332.34MPa,比連續(xù)給水時(shí)高出16%。
圖12 300s時(shí)瞬態(tài)應(yīng)力場(chǎng)(應(yīng)力強(qiáng)度)
算例源文件見付費(fèi)內(nèi)容
展開 ansys經(jīng)典界面-熱應(yīng)力耦合分析(壓力容器)
“ansys經(jīng)典界面”相對(duì)于“ansys workbench”而言,界面操作的缺點(diǎn)和不便確實(shí)是顯而易見的,但是對(duì)于初學(xué)者而言,尤其是像剛剛?cè)腴T的研究生而言,確實(shí)是了解有限元分析流程的一把利器。
基于ANSYS的U形波紋管熱應(yīng)力分析
本文基于非線性有限元理論,針對(duì)波紋管軸向剛度大,徑向剛度小,能承受較大的軸向位移和一定的內(nèi)、外壓力的特點(diǎn),采用ANSYS有限元軟件首次對(duì)整體波紋管進(jìn)行熱-應(yīng)力耦合分析,研究波紋管在交變載荷和溫度場(chǎng)的作用下剛度與位移、應(yīng)力應(yīng)變情況,并預(yù)測(cè)波紋管的疲勞壽命
基于ANSYS的U形波紋管熱應(yīng)力分析.pdf
ANSYS兩厚壁筒熱應(yīng)力分析(間接耦合)
前言:
間接耦合分析與直接耦合分析的一個(gè)很大的區(qū)別是單元選擇問(wèn)題。間接耦合分析時(shí)針對(duì)單一的物理場(chǎng)選取合適的單元即可,在另一個(gè)物理場(chǎng)情況下更改單元類型即可。而直接耦合分析選擇單元時(shí)需要保證該單元具有所需的所有自由度。ANSYS幫助文檔中可以查到很多專門用于直接耦合分析的耦合單元。
熱結(jié)構(gòu)間接耦合分析主要包括如下幾個(gè)步驟:
第一步:進(jìn)行溫度場(chǎng)分析的前處理并寫溫度場(chǎng)物理分析文件
第二步:進(jìn)行結(jié)構(gòu)場(chǎng)分析的前處理并寫結(jié)構(gòu)場(chǎng)物理分析文件
第三步:讀取溫度場(chǎng)物理分析文件進(jìn)行求解和后處理
第四步:讀取結(jié)構(gòu)場(chǎng)物理分析文件并讀取溫度場(chǎng)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行結(jié)構(gòu)場(chǎng)求解和后處理
問(wèn)題描述:
如下圖二維界面圖所示。A1為鋼筒截面,內(nèi)徑0.1875,外徑0.4,高0.05,熱傳導(dǎo)系數(shù)2.2。A2為鋁筒截面,內(nèi)徑0.4,外徑0.6,高0.05。鋼筒內(nèi)壁溫度200,鋁筒外壁70,熱傳導(dǎo)系數(shù)10.8。參考溫度70。兩截面的下邊線Y方向?yàn)?位移約束,其余三邊施加位移耦合。求取兩筒的穩(wěn)態(tài)應(yīng)力分布情況。
熱分析結(jié)果:
筒截面溫度分布云圖
結(jié)構(gòu)分析結(jié)果:
擴(kuò)展后的等效應(yīng)力分布云圖
命令流文件:
FINISH
/FILNAME,Exercise ! 定義分析文件名
! 第一步:進(jìn)行溫度場(chǎng)分析的前處理并寫溫度場(chǎng)物理分析文件
/prep7 ! 進(jìn)入前處理器
et,1,plane77,,,1 ! 選擇PLANE77熱分析單元并設(shè)置為軸對(duì)稱分析
mp,kxx,1,2.2 ! 定義鋼筒熱傳導(dǎo)系數(shù)
mp,kxx,2,10.8 ! 定義鋁筒熱傳導(dǎo)系數(shù)
rectng,.1875,.4,0,.05 !
展開 Ansys 案例研究 | 瞬態(tài)熱力耦合分析—PCB 組件上的熱應(yīng)力生成
過(guò)高的溫度或頻繁的溫度波動(dòng)會(huì)引發(fā)材料老化、信號(hào)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(diǎn)開裂、器件失效等故障。因此,評(píng)估 PCB 可靠性必須進(jìn)行瞬態(tài)熱力耦合分析,即先分析動(dòng)態(tài)溫度場(chǎng),再計(jì)算由此產(chǎn)生的熱應(yīng)力。
目標(biāo)
通過(guò)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)。
方法闡述
本研究采用瞬態(tài)熱-力順序耦合仿真方法。首先,基于元件的真實(shí)功耗曲線與環(huán)境邊界條件,進(jìn)行高精度瞬態(tài)熱分析,獲取從啟動(dòng)、負(fù)載變動(dòng)到穩(wěn)態(tài)的全過(guò)程溫度場(chǎng)時(shí)序數(shù)據(jù)。隨后,將該瞬態(tài)溫度場(chǎng)作為體載荷映射至結(jié)構(gòu)模型,通過(guò)有限元分析求解其引發(fā)的熱應(yīng)力與應(yīng)變場(chǎng)。
仿真步驟
1.打開 ANSYS Workbench,創(chuàng)建“瞬態(tài)熱力學(xué)系統(tǒng)(Transient Thermal System)”。
2.關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)分析,將“瞬態(tài)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)(Transient Structural System)”拖拽至瞬態(tài)熱力學(xué)系統(tǒng)的求解(Solution)單元格上,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)分析系統(tǒng)間四個(gè)單元的共享。
3.定義部件的材料屬性,此處示例使用的是鋼,實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)需根據(jù)真實(shí)材料設(shè)置參數(shù)。
4.導(dǎo)入模型,其效果如圖所示。
5.分配材料至幾何體。
6.在模型上施加相關(guān)的熱邊界條件,如圖 2 所示。
7.求解該模型,然后將本次分析結(jié)束時(shí)刻或每個(gè)時(shí)間步的溫度作為初始體溫度輸入到瞬態(tài)結(jié)構(gòu)分析中(如圖 3 所示)。用戶可以從瞬態(tài)熱分析的溫度圖表中復(fù)制并粘貼源時(shí)間(Source Time)和分析時(shí)間(Analysis Time)的數(shù)據(jù)。
展開 ANSYS與ABAQUS比較之實(shí)例8---帶孔平板的熱應(yīng)力分析1
本博文是關(guān)于ANSYS與ABAQUS比較之系列博文,本例子使用ABAQUS做熱應(yīng)力分析,后面會(huì)使用ANSYS對(duì)同一個(gè)問(wèn)題做熱應(yīng)力分析。
【問(wèn)題描述】
一個(gè)帶孔平板結(jié)構(gòu)如下圖
該平板上邊沿固定,左右兩邊是滾動(dòng)支座支撐。該板的初始溫度是25度,現(xiàn)在要求當(dāng)溫度升高到150度時(shí),板中的應(yīng)力分布。
已知:材料的彈性模量是2e9pa, 泊松比是0.3,熱膨脹系數(shù)是1.35e-5/度。
【問(wèn)題分析】
1.
分析類型。這是一個(gè)平面應(yīng)力問(wèn)題,應(yīng)力的產(chǎn)生是因?yàn)闇囟鹊淖兓瘜?dǎo)致產(chǎn)生了熱應(yīng)變,而該熱應(yīng)變又被約束限制導(dǎo)致熱應(yīng)力的產(chǎn)生。
2.
非線性考慮。只有一個(gè)物體,不存在接觸非線性;沒有材料非線性;沒有幾何非線性??傊@就是一個(gè)最簡(jiǎn)單的線彈性分析。
3. 幾何建模。由于該結(jié)構(gòu)左右對(duì)稱,只取一半研究。
4.
邊界條件。除了常規(guī)的位移邊界條件以外,對(duì)該板施加預(yù)定義溫度場(chǎng)25度,而在第一個(gè)分析步修改該溫度場(chǎng)的溫度為150度。
【求解過(guò)程】
1. 創(chuàng)建部件
只取一半建模,它是一個(gè)二維的可變形部件。
2. 定義材料屬性
只需要定義彈性模量,泊松比及線膨脹系數(shù)。
3. 定義截面屬性
創(chuàng)建均質(zhì)的實(shí)體截面,并將上述材料屬性賦予給它,然后將該截面屬性賦予給前面的部件。
4. 裝配部件
唯一的部件,導(dǎo)入到裝配即可。
5.設(shè)置分析步
兩個(gè)分析步。
新創(chuàng)建的分析步是最一般的靜力學(xué)通用分析步。
6.定義載荷和邊界條件
首先定義位移邊界條件,在初始分析步中,固定上邊,左右兩邊施加X方向的位移限制。
使用預(yù)定義場(chǎng)確定溫度。
對(duì)整塊板施加25度的初始溫度。
展開 
針對(duì)某袋除塵器整體進(jìn)行ABAQUS有限元分析,考慮九項(xiàng)載荷工況,分析設(shè)備靜應(yīng)力、熱應(yīng)力、變形及熱膨脹數(shù)值 ¥15
某袋除塵殼體結(jié)構(gòu)選型如下:
箱體板厚5mm
箱體角柱:角鋼L90*56*8
箱體加強(qiáng)筋:角鋼L90*56*6
花板厚6mm
花板下加強(qiáng)筋:橫向?yàn)楸怃?0*6,縱向?yàn)楸怃?00*6
箱體中間支撐管:鋼管Φ60*5
圖1 袋除塵殼體結(jié)構(gòu)示意圖
2、 建立模型
按照殼體結(jié)構(gòu)示意圖建立幾何模型如圖2所示。
圖2 建立幾何模型
三、約束條件及載荷
立柱底部約束如圖3所示。
圖3 立柱底部邊界約束
載荷:
(1)自重(軟件考慮);
(2) 頂部載荷:檢修載(按400kg/m2);
(3) 花板處載荷:濾袋、濾籠、濾袋積灰(積灰厚度按5mm)共3.06t;
(4) 灰斗積灰重:滿灰9.6t;
(5) 保溫載荷:按25kg/m2;
(6) 負(fù)壓11000Pa或正壓8000Pa兩種工況分別施加;
(7) 煙道及檢修平臺(tái)載荷:上煙道(出氣端)900kg,下煙道(進(jìn)氣端)
400kg,上中下三層檢修平臺(tái)檢修載荷均為400×2.85×3.25=3705kg。
注:此項(xiàng)載荷殼體和鋼支架各占一半。
(8) 灰斗卸灰口載荷(方向按照幾何模型坐標(biāo)系):FX=4700N,F(xiàn)Y=3500N,F(xiàn)Z=-4700N,MX=3690N.m,MY=4800N.m,MZ=5540N.m。
(9) 頂部牛腿處檢修荷載:?jiǎn)蝹€(gè)牛腿處載荷為1t,頂板為260×260,轉(zhuǎn)化為面壓添加,面壓為1×10×1000/260/260=0.148N/mm2。
下圖4所示為載荷添加圖示:
(a)負(fù)壓11000Pa (b)正壓8000Pa (c)花板處載荷
展開 零基礎(chǔ)能學(xué)Ansys熱應(yīng)力分析嗎?技術(shù)鄰打破學(xué)習(xí)壁壘輕松入門
零基礎(chǔ)也能高效掌握Ansys熱應(yīng)力分析,技術(shù)鄰?fù)ㄟ^(guò)“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(shí)戰(zhàn),已幫助500+企業(yè)零基礎(chǔ)工程師實(shí)現(xiàn)技能突破,學(xué)員獨(dú)立完成仿真項(xiàng)目的平均周期從1.5個(gè)月縮短至2周。
“沒接觸過(guò)有限元理論,怕聽不懂公式推導(dǎo)”“只會(huì)打開Ansys軟件畫簡(jiǎn)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(huì)做自己的項(xiàng)目”——這是絕大多數(shù)零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)者面對(duì)Ansys熱應(yīng)力分析時(shí)的普遍顧慮。但事實(shí)上,基礎(chǔ)薄弱絕非學(xué)習(xí)的“攔路虎”,技術(shù)鄰深耕工業(yè)仿真培訓(xùn)8年,針對(duì)零基礎(chǔ)群體的學(xué)習(xí)痛點(diǎn),量身打造了Ansys熱應(yīng)力定制培訓(xùn)體系,大幅降低準(zhǔn)入門檻:只要對(duì)Ansys軟件有初步認(rèn)知(比如會(huì)新建模型、導(dǎo)入簡(jiǎn)單零件),或了解“溫度梯度”“應(yīng)力”等基本工程概念,無(wú)需掌握高深理論,就能順利開啟學(xué)習(xí),徹底打消“沒基礎(chǔ)學(xué)不會(huì)”的顧慮。
不同于普通課程“先講三個(gè)月理論、再練無(wú)關(guān)通用案例”的枯燥模式,技術(shù)鄰?fù)耆^(guò)晦澀的有限元公式推導(dǎo),從企業(yè)實(shí)際工程需求出發(fā),用“可落地的操作步驟”替代“抽象的學(xué)術(shù)概念”,讓零基礎(chǔ)學(xué)員無(wú)需背負(fù)知識(shí)包袱,直接進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)環(huán)節(jié)。講解核心知識(shí)點(diǎn)時(shí),講師全程結(jié)合真實(shí)行業(yè)案例舉例,避免抽象表述:比如介紹“瞬態(tài)熱應(yīng)力與穩(wěn)態(tài)熱應(yīng)力”的區(qū)別時(shí),不會(huì)單純講解“時(shí)間依賴性”理論,而是通過(guò)“汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)(溫度快速變化,需瞬態(tài)分析)”與“發(fā)動(dòng)機(jī)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(溫度穩(wěn)定,用穩(wěn)態(tài)分析)”的場(chǎng)景對(duì)比,搭配溫度場(chǎng)云圖動(dòng)態(tài)演示,讓學(xué)員瞬間理解兩種分析類型的適用場(chǎng)景;講解“熱膨脹系數(shù)對(duì)熱應(yīng)力的影響”時(shí),會(huì)以“鋼質(zhì)散熱板與鋁合金電芯的熱應(yīng)力匹配”為例,通過(guò)仿真結(jié)果對(duì)比,直觀展示“熱膨脹系數(shù)差異1.8倍會(huì)導(dǎo)致接觸應(yīng)力升高至180MPa”,讓抽象參數(shù)與實(shí)際影響建立關(guān)聯(lián)。
展開 AnsysWB-基于過(guò)盈配合的BWM_i3電機(jī)轉(zhuǎn)子應(yīng)力仿真 ¥10
AnsysWB-基于過(guò)盈配合的BWM_i3電機(jī)轉(zhuǎn)子應(yīng)力仿真
1.模型包含電機(jī)轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)軸
2.轉(zhuǎn)子鐵心與轉(zhuǎn)軸施加過(guò)盈接觸配合
3.轉(zhuǎn)軸施加峰值扭矩250Nm的載荷
4.評(píng)估轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)軸的應(yīng)力和變形情況
5.參考時(shí)請(qǐng)考慮仿真模型與實(shí)際模型存在的偏差
AnsysWB-基于熱循環(huán)載荷的焊球熱應(yīng)力仿真 ¥15
由于反復(fù)接通和斷開電源,微電子元件受
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到熱循環(huán)的作用,因此,焊點(diǎn)處出現(xiàn)裂紋,斷開了芯片與印刷電路板的連接,從而導(dǎo)
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致故障。
</div><p>本例基于 “非線性結(jié)構(gòu)材料模塊”中的模型 “黏塑性焊點(diǎn)”。</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
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