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關(guān)注創(chuàng)建者:歐陽軒竹 創(chuàng)建時間:2016-03-18
可靠性分析的視頻教程
航空領(lǐng)域的優(yōu)化和可靠性分析-機翼翼尖
航空領(lǐng)域的優(yōu)化和可靠性分析-機翼翼尖 適用人群:航天航空行業(yè)設(shè)計工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、項目經(jīng)理、高校或科研院所相關(guān)工程師 航空領(lǐng)域的優(yōu)化和可靠性分析-機翼翼尖(免費)【已結(jié)束】?直播時間:2022-11-24 19:30 一個典型的工程需要不斷進(jìn)行"設(shè)計-評估-改進(jìn)"的循環(huán)。CAD和CAE的引入提高了這一過程的效率。
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基于workbench的焊點熱循環(huán)可靠性仿真分析,免費無聲音,操作細(xì)致,提供附件(需購買)練習(xí)。
基于workbench的焊點熱循環(huán)可靠性仿真分析,免費無聲音,操作細(xì)致,提供附件(需購買)練習(xí)。熱循環(huán)是電子學(xué)中最常見的失效模式之一,本例使用Anand粘塑性模型對焊點可靠性進(jìn)行模擬。這項技術(shù)有助于工程師加速預(yù)測熱試驗期間的失效時間。
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ABAQUS和Fe-safe分析列車輪軸系統(tǒng)在軸重載荷下的強度和疲勞可靠性
本案例應(yīng)用ABAQUS軟件創(chuàng)建列車車軸、車輪和鋼軌的三維實體模型,并進(jìn)行網(wǎng)格劃分和加載,首先計算輪軸的過盈裝配,在過盈裝配后對車軸施加軸重載荷的作用,并將模擬的應(yīng)力結(jié)果導(dǎo)入到疲勞分析軟件Fe-safe中進(jìn)行疲勞壽命的計算。詳細(xì)講解的內(nèi)容有:1. 車軸、車輪和鋼軌三維模型的創(chuàng)建和模型的裝配。2. 車軸、車輪和鋼軌接觸的設(shè)定和載荷邊界條件施加。3. 車軸、車輪和鋼軌的網(wǎng)格劃分和單元類型的選取。4.
¥60 2小時4分鐘 2599播放
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可靠性分析的實例教程
CAFTA是一套用于系統(tǒng)可靠性預(yù)測分析的專業(yè)工具軟件系統(tǒng),由CAFTA、FDA、Safety三部分共同構(gòu)成。
CAFTA以系統(tǒng)故障樹為可靠性分析模型,采用了面向?qū)ο笤O(shè)計技術(shù)思想,順應(yīng)圖形化建模的發(fā)展趨勢,以蒙特卡羅方法作分析手段,將故障樹可靠性模型的數(shù)據(jù)管理、分析運算、運算結(jié)果分析以及數(shù)據(jù)的安全管理等功能都集成在一個圖形化的操作平臺上。
CAFTA系統(tǒng)可實現(xiàn)對包含多態(tài)事件的單調(diào)或非單調(diào)系統(tǒng)的可靠性預(yù)測分析任務(wù),它所支持12種如與門或門異或門等常見的邏輯門模型,涵蓋了可靠性分析中大部分的應(yīng)用,滿足工程實際所需。
系統(tǒng)特點
l 一體化的數(shù)據(jù)管理和操作平臺
2 圖形化的數(shù)據(jù)管理方式
3 具有智能特征的的多類型數(shù)據(jù)管理
4 多樣性的數(shù)據(jù)分析手段
5 安全的數(shù)據(jù)保密措施
展開 隨著數(shù)值模擬技術(shù)的飛速發(fā)展,可利用概率有限元法進(jìn)行結(jié)構(gòu)可靠性分析軟件也有不少,以ANSYS分析軟件為例,基于概率有限元的結(jié)構(gòu)可靠性分析的具體運算方法和步驟。
ANSYS分析軟件的結(jié)構(gòu)可靠性分析主要可以解決以下問題:
① 根據(jù)輸入?yún)?shù)的不確定性計算結(jié)果變量的不確定程度;
② 確定由于輸入?yún)?shù)的不確定性導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失效的概率數(shù)值;
③ 已知容許失效概率確定結(jié)構(gòu)行為的榮幸范圍,如最大變形、最大應(yīng)力等;
④ 判斷對輸出結(jié)果和失效概率影響最大的參數(shù),計算輸出結(jié)果相對于輸入?yún)?shù)的靈敏度;
⑤ 確定輸入變量、輸出結(jié)果等設(shè)計參數(shù)間的相關(guān)系數(shù)。
結(jié)構(gòu)可靠性分析在ANSYS中主要由生成分析文件、可靠性分析和可靠性結(jié)果輸出三個階段組成。其中,生成分析文件是整個分析過程中至關(guān)重要的一環(huán),可靠性分析階段通過重復(fù)執(zhí)行分析文件來完成可靠性分析的循環(huán)。因此,必須保證分析文件的正確性和完整性。
生成分析文件階段
生成分析文件主要由初始化模塊、前處理模塊、求解模塊、后處理模塊組成。初始化模塊主要對實體對象、分析對象進(jìn)行參數(shù)化設(shè)定并賦以初值。前處理模塊即實體建模階段,包括模型的生成,輸入單元類型、實常數(shù)、彈性模量、泊松比、載荷等參數(shù),網(wǎng)格劃分等過程。必須注意的是,進(jìn)行結(jié)構(gòu)可靠性分析必須采用參數(shù)化建模。后處理模塊主要是提取相應(yīng)的計算結(jié)果,將值賦給指定的輸入?yún)?shù)和輸出參數(shù)。
可靠性分析階段
可靠性分析階段的主要內(nèi)容包括指定分析文件,選擇和定義分析的輸入、輸出變量,確定各變量服從的分布類型、分布函數(shù)及其參數(shù),指定輸出結(jié)果變量,選擇分析方法和工具,執(zhí)行分析循環(huán)和保存分析結(jié)果。
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但不同于其他通用需求,可靠性安全性分析多是基于系統(tǒng)的異常行為,其與系統(tǒng)正向設(shè)計的區(qū)別不僅在于模型上,在開展方法上也有很大差異。為了便于實現(xiàn)可靠性安全性分析與系統(tǒng)設(shè)計一體化,需要將可靠性安全性需求提取出來,在進(jìn)行需求推導(dǎo)的同時,也逐步開展可靠性安全性需求的捕獲與定義。
針對可靠性等這類系統(tǒng)非功能性的屬性,RUP 方法對此進(jìn)行了區(qū)分[7],在系統(tǒng)設(shè)計的初始階段就將系統(tǒng)需求分為了用于捕獲系統(tǒng)功能性的需求和覆蓋系統(tǒng)非功能屬性的需求,如可靠性安全性需求,使可靠性安全性分析盡早融入到 MBSE 之中。此外,在最新的 Magic Grid 方法論之中[10],也將可靠性安全性分析考慮其中,即在方案矩陣表中最后一列增加可靠性安全性分析,使每一層的設(shè)計都有對應(yīng)的可靠性安全性分析的介入,驗證初始需求, 指導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)計。
從目前基于模型的可靠性安全性分析方法的發(fā)展和實際工程需要來看,可靠性安全性分析需要與系統(tǒng)正向設(shè)計同步,即從需求分析起開展,但又必須有所區(qū)別,使可靠性安全性分析作為 MBSE 中的一個重要組成部分,在依賴 MBSE 設(shè)計過程的基礎(chǔ)上也能夠獨立進(jìn)行。
展開 2.3.2并聯(lián)系統(tǒng)的等效安全余量
并聯(lián)系統(tǒng)的安全余量是線性時,比較容易求解每對并聯(lián)系統(tǒng)的相關(guān)性,然而,并非都是線性,故要引進(jìn)等效線性安全余量,
考慮n個元件的并聯(lián)系統(tǒng),并假設(shè)元件i的安全余量是線性的,即:
3.2結(jié)構(gòu)的剛度可靠性分析
3.3結(jié)構(gòu)系統(tǒng)疲勞可靠性分析
并聯(lián)系統(tǒng)的疲勞失效概率,
4.多失效模式可靠性分析
4.1 .1考慮強度隨時間變化的可靠性分析
4.1.2 強度隨時間變化的可靠性分析
4.2 疲勞損傷與強度可靠性分析
4.2.2 疲勞累積損傷下結(jié)構(gòu)的極限承載能力
對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的抗剪螺栓進(jìn)行循環(huán)加載時,測得其剩余強度的表達(dá)式為:R1=R(1-D),D為疲勞累積損傷,D=nSe/C,其中C和等效應(yīng)力幅值Se服從對數(shù)正態(tài)分布,如果認(rèn)為D>1時,結(jié)構(gòu)發(fā)破壞,那么,結(jié)構(gòu)的可靠度指標(biāo)為:
4.2.3 疲勞累積損傷下的結(jié)構(gòu)承載能力可靠性分析
對于承受反復(fù)荷載的結(jié)構(gòu),由于結(jié)構(gòu)的抗力不斷降低,應(yīng)采用時變可靠度的方法進(jìn)行分析,如下抗力綜合了結(jié)構(gòu)抗力變化的等效抗力:
k為在確定的將結(jié)構(gòu)最大可變載荷的概率分布時,將結(jié)構(gòu)設(shè)計基準(zhǔn)期等分的時段數(shù),Rri為疲勞累積損傷下,結(jié)構(gòu)第
i時段的抗力,結(jié)構(gòu)的疲勞損傷與結(jié)構(gòu)承受的反復(fù)載荷有關(guān),在一定的時段內(nèi),反復(fù)荷載出現(xiàn)的次數(shù)服從泊松分布,
如果將設(shè)計基準(zhǔn)期分成k等分,在設(shè)計基準(zhǔn)期T時間內(nèi),結(jié)構(gòu)的反復(fù)荷載的作用次數(shù)服從泊松分布,如果,在任意i時間段內(nèi),結(jié)構(gòu)承受的反復(fù)載荷服從多項分布,根據(jù)概率論的知識,當(dāng)n趨近無窮大時,任意i時段內(nèi)的反復(fù)載荷的次數(shù)均服從正態(tài)分布,均值,方差、相關(guān)系數(shù)如下所示:那么在n的循環(huán)次數(shù)下,結(jié)構(gòu)的等效的抗力為:
由于每一小時間段內(nèi),反復(fù)荷載循環(huán)的次數(shù)的變異性對抗力的變異性影響很小,故,可認(rèn)為每一時段內(nèi),荷載為固定值,為1/ne,這樣上式可以簡化為:
在進(jìn)行結(jié)構(gòu)可靠度計算式,可以采用,上式來計算抗力的概率分布,也可以假設(shè)抗力服從對數(shù)正態(tài)分布
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熱門點播 | Ansys Mechanical 2026 R1新功能介紹
重點介紹了Ansys Mechanical 2026 R1功能更新亮點,圍繞“自動化、穩(wěn)健性與多求解器協(xié)同”持續(xù)增強核心能力,在網(wǎng)格生成、可靠性分析及先進(jìn)建模技術(shù)方面實現(xiàn)系統(tǒng)性提升。點擊觀看
</p><p>通過對比傳統(tǒng)與現(xiàn)代腳本方法,幫助用戶構(gòu)建“?從手動提取到智能分析?”的思維躍遷,實現(xiàn)結(jié)果一致性達(dá)標(biāo)且分析效率提升50%以上,為高密度封裝可靠性分析提供可落地的技術(shù)路徑。
射頻開關(guān)GSR1370S: CMOS SOI SPDT Switch 0.01 – 7.2 GHz
應(yīng)用領(lǐng)域:WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax l
ISM頻段無線電設(shè)備 l
低功耗收發(fā)系統(tǒng)
特性: P0.1dB +32dBm typical @+3.3Vl
低插入損耗(2.5GHz頻率下0.50dB,5.8GHz頻率下0.58dB)l
高隔離度((
MVSC 平臺:多學(xué)科仿真核心能力與工程服務(wù)全景
MVSC 平臺構(gòu)建了覆蓋多學(xué)科仿真集成、優(yōu)化設(shè)計、參數(shù)標(biāo)定及可靠性與魯棒性分析的完整技術(shù)體系,面向新能源汽車、航空航天、精密光學(xué)等六大領(lǐng)域,提供從結(jié)構(gòu)、流體、電磁到光學(xué)仿真的核心業(yè)務(wù)與工程服務(wù)。
每天回家打開熱水器,就能用上穩(wěn)定熱水的日常,背后是無數(shù)次極限測試的守護。作為與家庭安全強相關(guān)的家電產(chǎn)品,熱水器的可靠性直接決定用戶安全與使用體驗。從高溫高壓到長期啟停,從環(huán)境老化到智能部件耐久,每一項性能達(dá)標(biāo),都離不開專業(yè)測試設(shè)備的嚴(yán)苛驗證。而北京沃華慧通測控技術(shù)有限公司(下稱 “沃華慧通”)深耕智能家電可靠性測試多年,以定制化測試設(shè)備與系統(tǒng)化解決方案,成為熱水器品質(zhì)把控的關(guān)鍵一環(huán)。
管理的完整工具鏈:
① CAE 求解器層
結(jié)構(gòu):Abaqus、ANSYS Mechanical、Nastran、LS-DYNA
流體/熱:ANSYS Fluent、CFX、Star-CCM+
多物理場:COMSOL Multiphysics
顯式動力學(xué):LS-DYNA、Radioss、Abaqus/Explicit
② V&V 專用工具層
NESSUS:NASA 開發(fā)的不確定性量化與可靠性分析軟件
普冉PY32系列的旗艦級產(chǎn)品,PY32F071系列同樣搭載高性能32位ARM? Cortex?-M0+內(nèi)核,在繼承系列產(chǎn)品高可靠性、寬電壓、低功耗等核心優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)性能與功能的全面躍升,精準(zhǔn)適配復(fù)雜高端控制場景,為需要超強運算能力、超大存儲容量及豐富外設(shè)的產(chǎn)品提供一站式解決方案,同時兼顧高性價比,成為國產(chǎn)高端MCU的優(yōu)選之選。
PY32F071 系列微控制器采用高性能的
雙折射(birefringence)是指一條入射光線產(chǎn)生兩條折射光線的現(xiàn)象。
雙折射簡介:
目前,F(xiàn)RED溫度敏感性的評價可使用腳本語言實現(xiàn)。本文演示了一個雙折射材料的折射率隨溫度變化而變化腳本。
摘要:
項目成果
n獲取了夾爪設(shè)計階段所需夾持力分析的MBD數(shù)據(jù);
n得到預(yù)設(shè)計夾爪的應(yīng)力與應(yīng)變結(jié)果,識別出結(jié)構(gòu)薄弱區(qū)域;
n建立了可靠耐久性分析所需的缺口系數(shù)選用方法;
n完成新型夾爪預(yù)期壽命評估,并形成相應(yīng)分析數(shù)據(jù)。
疲勞失效的預(yù)期發(fā)生位置與擴展方向
在消費電子迭代速度以月計的時代,輕薄化、一體化設(shè)計成為主流,但產(chǎn)品抗摔性始終是橫亙在廠商與用戶間的核心矛盾。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,32% 的電子產(chǎn)品售后問題源于意外跌落與物理沖擊,其中 70% 的故障為屏幕碎裂、內(nèi)部元器件焊點脫落、電池位移等隱性失效,不僅推高售后成本,更直接侵蝕品牌口碑。從口袋滑落的手機、不慎墜地的 TWS 耳機、桌面傾覆的平板,每一次意外都是對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可靠性的終極考驗,而跌落試驗機正是電子企業(yè)破解這一痛點