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ansys怎么轉(zhuǎn)動(dòng)坐標(biāo)軸

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08
ansys怎么轉(zhuǎn)動(dòng)坐標(biāo)軸圖1

ansys怎么轉(zhuǎn)動(dòng)坐標(biāo)軸的實(shí)例教程

問題描述:在ANSYS中,實(shí)體單元和平板單元只有平動(dòng)自由度,無(wú)旋轉(zhuǎn)自由度,網(wǎng)上提供的方法,在柱坐標(biāo)系下通過固定徑向位移,在周向施加小位移,但這種方法只適合小位移的轉(zhuǎn)動(dòng),無(wú)法實(shí)現(xiàn)大位移,本文提出采用MPC184-銷軸單元和MPC-184剛性梁?jiǎn)卧瓿伞1疚木虶UI的方式來(lái)介紹如何來(lái)創(chuàng)建齒輪的繞定旋轉(zhuǎn)。達(dá)到下圖的效果 step1 定義單元類型 a plat182 單元 模擬齒輪 b mpc184-剛性梁?jiǎn)卧?c mpc184-銷軸單元 (本文繞Z旋轉(zhuǎn),如定義為x,需要定義局部坐標(biāo)系,繞y旋轉(zhuǎn)90°) step2 定義局部坐標(biāo)系默認(rèn),本文定義12號(hào) step3 定義銷軸截面以及單元坐標(biāo)系 step3 創(chuàng)建銷軸連接單元 在齒輪的中心點(diǎn)分配3號(hào)銷軸單元 step4 創(chuàng)建剛性梁?jiǎn)卧?單元屬性旋旋轉(zhuǎn)2號(hào)剛性梁?jiǎn)卧?nèi)徑的節(jié)點(diǎn)和圓中心點(diǎn)創(chuàng)建剛性梁?jiǎn)卧?step5 施加載荷使齒輪旋轉(zhuǎn)2圈 setp6 求解設(shè)置 step7 時(shí)間后處理選擇內(nèi)徑上的一個(gè)節(jié)點(diǎn)觀察ux,uy,rotz,可以看出齒輪旋轉(zhuǎn)2圈
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ansys怎么轉(zhuǎn)動(dòng)坐標(biāo)軸圖2

ansys怎么轉(zhuǎn)動(dòng)坐標(biāo)軸的最新內(nèi)容

4.1 多軟件模型數(shù)據(jù)導(dǎo)入 投影鏡頭導(dǎo)入:在Speos中調(diào)用光學(xué)設(shè)計(jì)交換組件,加載Zemax導(dǎo)出的.odx文件,匹配坐標(biāo)軸系統(tǒng),一鍵生成三維鏡頭模型,可直接查看鏡頭原始設(shè)計(jì)參數(shù)且不可篡改; 圖3:Speos光學(xué)設(shè)計(jì)導(dǎo)入界面 光柵模型導(dǎo)入:加載Lumerical輸出的.json光柵參數(shù)文件與.sop插件文件,為光波導(dǎo)耦合面賦予亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)表面屬性,同時(shí)配置紋理貼圖與尺寸參數(shù)
該工具可根據(jù)需要自動(dòng)將構(gòu)件分解為子構(gòu)件,以涵蓋結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)和方向因子(例如強(qiáng)/弱)。
在第一部分文章:《Ansys Zemax | 在 OpticStudio 中將干涉儀數(shù)據(jù)附加到光學(xué)表面 – 第一部分中》,我們演示了如何根據(jù)表面形狀和方向?qū)⒏缮鏈y(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入 OpticStudio,本部分文章我們將引入更多的實(shí)例演示。
球面透鏡的表面輪廓 對(duì)于傳統(tǒng)上具有大量透鏡或離組件的光學(xué)系統(tǒng)而言,自由曲面光學(xué)是一種理想方法。現(xiàn)代透鏡設(shè)計(jì)、光學(xué)工程和光學(xué)制造,使構(gòu)建更復(fù)雜的創(chuàng)新元件成為了可能,從而能在提高緊湊性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)更好的光學(xué)性能。 為什么需要自由曲面光學(xué)? 許多新的光學(xué)系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)小型化,但將多個(gè)透鏡集成在光學(xué)系統(tǒng)中可能會(huì)影響其光學(xué)和圖像質(zhì)量。
這是一個(gè)右手坐標(biāo)系,其中 z 位于食指上,y 位于拇指上,x 位于中指上,食指從左指向右,如左下角的坐標(biāo)軸或 3D 布局所示。 我們?cè)诒疚闹械娜蝿?wù)是傾斜中央窗口并使其居中,同時(shí)將其他兩個(gè)窗口完全留在其原始位置。我們怎么知道我們什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)了這一點(diǎn)?OpticStudio有一份報(bào)告,每當(dāng)您在傾斜或分散的系統(tǒng)上工作時(shí),該報(bào)告都至關(guān)重要。
同時(shí),還知道卡扣的材料是PA+GF20,玻纖均勻分布,玻纖整體排布方向順著卡扣方向(全局坐標(biāo)系的Y方向) 幾何模型約束位置和載荷如下所示:
施加螺栓預(yù)緊力時(shí)需要建立局部坐標(biāo)系,且z 需與螺栓軸線保持一致(見圖 5)。 圖 4 邊界條件的示意圖 圖 5 螺栓預(yù)張分配的局部坐標(biāo)系示意圖 5、運(yùn)行仿真并查看結(jié)果。提取總變形和等效應(yīng)力云圖等結(jié)果圖表,同時(shí)生成節(jié)點(diǎn)局部區(qū)域的云圖,用于對(duì)比節(jié)點(diǎn)剛度。
ANSYS Mechanical中進(jìn)行箱選操作時(shí),它會(huì)選擇箱內(nèi)所有表面,包括內(nèi)表面和共享表面。共享表面無(wú)法用于對(duì)流邊界條件中,因此在執(zhí)行此類操作時(shí)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。 為了高效的選擇垂直鱗設(shè)計(jì)中的所有外表面(而不是逐個(gè)點(diǎn)擊),我們采用了命名選擇方法。首先,創(chuàng)建一個(gè)圓柱形局部坐標(biāo)系(見圖8(a)),其z與圓柱對(duì)齊。其次,創(chuàng)建名稱選擇,并使用兩條規(guī)則選擇外層面(見圖8(b))。
Ansys軟件試用,培訓(xùn),歡迎聯(lián)系摩爾芯創(chuàng)。