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問答 ansys流耦合模態分析

想問一下用workbench做流耦合模態分析,流體流過管道是的模態分析,管道的模態分析做過,但是怎么將一定流速的流體加入到模態分析中,看頻率的變化,還有振動形態的變化。例如一根直管做模態分析,然后加入一定流速的流體,他的固有頻率變化情況等 老哥能出個簡單的教程嗎?

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??ˉ??ˉ ??? 3年前
帖子 空調管路模態分析(干模態、濕模態及單向流耦合
模態分析具體設置步驟如下: 5、空調管路單向流耦合分析 利用Fluent對流體在管路中的流動進行分析,計算出流體對管路的作用力,如壓力,在將作用力傳遞到結構分析中的管路內壁上,最后進行模態分析,該過程的后半段相當于預應力模態分析,即將靜力分析結果傳遞到模態分析中去。
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晚竹田 ??? 3年前
空調管路模態分析(干模態、濕模態及單向流固耦合)
視頻 ABAQUS案例—ABAQUS耦合輻射分析方法精講
ABAQUS中有一套完整的耦合分析方法。本課程詳細講述了ABAQUS中的耦合分析輻射分析方法。噪聲輻射分析中,需要模擬附著在結構上的外部空氣,而且它是向外無限延伸的,因此直接用聲學有限單元去模擬無限的空氣區域是不合理的。在Abaqus中可以通過兩種方式來模擬無限聲學介質的影響:一,使用聲學無限單元;二,用阻抗邊界來模擬。
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胡錦文 ??? 5年前
ABAQUS案例—ABAQUS中聲固耦合、聲輻射分析方法精講
帖子 流體作用下彎曲管道單向流耦合計算及濕模態分析
模態分析實際上是在單向流耦合計算基礎上進行的預應力模態分析。本文以流體作用下彎曲管道為例,首先利用ANSYS Fluent及ANSYS靜力分析模塊對其進行單向流耦合計算,然后在此基礎上開展彎曲管道在流體作用下振動模態分析。單向流耦合計算工業管道系統中經常出現彎管。流體介質流經彎曲管道時,管壁承受流體賦予的壓力,不均勻的壓力分布會對管道產生額外的應力。
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仿真客 ??? 3年前
流體作用下彎曲管道單向流固耦合計算及濕模態分析
帖子 流體作用下彎曲管道單向流耦合計算及濕模態分析
本文以流體作用下彎曲管道為例,首先利用ANSYS Fluent及ANSYS靜力分析模塊對其進行單向流耦合計算,然后在此基礎上開展彎曲管道在流體作用下振動模態分析。 單向流耦合計算 工業管道系統中經常出現彎管。
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CFD流體分析 ??? 4年前
流體作用下彎曲管道單向流固耦合計算及濕模態分析
問答 abaqus可以分析耦合嗎?

abaqus可以分析耦合嗎?

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可口可樂了了了樂樂 ??? 1年前
帖子 有限元理論基礎及Abaqus內部實現方式研究系列44:聲學分析(3)-濕模態
在結構商軟中,Nastran的MFluid和ACMODL分別模擬虛擬質量法和流耦合模態分析,其中MFluid虛質量分析功能是由戴姆勒.奔馳公司提供資金支持開發的一個功能模塊,目的是計算油箱等流耦合部件在高頻響應。而Ansys、Abaqus暫時沒有虛擬質量方法,都是直接采用基于聲學有限元的流耦合來求濕模態。本章只介紹基于虛擬質量的濕模態計算。
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SnowWave02 ??? 2年前
有限元理論基礎及Abaqus內部實現方式研究系列44:聲學分析(3)-濕模態
問答 ABAQUS2022熱耦合顯式分析,設置初始狀態,溫度無法導入,求助?

求助:小弟采用ABAQUS2022進行熱耦合顯式分析,需要把前一步的變形結果和物理量作為初始狀態。我導入變形網格,在預定義場里設置了初始狀態。計算發現該部分變形網格溫度為0。我又添加一個預定義場,單獨設置溫度,選擇從文件讀取,計算發現初始溫度仍然為0。可以確定的是前一步的odb 文件是由NT11輸出的。請問這是什么原因呢?

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小程序用戶_vUCmR52s ??? 11月前
帖子 【iSolver案例分享33】土圓撐和加強筋構成的地基承載分析
iSolver為一個完全自主的面向工程應用的通用結構有限元軟件,對標Nastran、Ansys、Abaqus設計和實現,具備結構有限元常用分析類型和單元、材料、載荷等基礎算法組件,精度和Abaqus一致。本文以土圓撐和加強筋構成的地基承載分析為例,演示iSolver的分析流程,并將iSolver和Abaqus計算結果進行對比。 2.
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代進 ??? 4年前
【iSolver案例分享33】固土圓撐和加強筋構成的地基承載分析
帖子 學習ABAQUS耦合來技術鄰!豐富實用案例覆蓋全行業,學完直接落地
汽車領域:聚焦降噪與熱管理核心需求汽車行業的流耦合多圍繞提升駕駛體驗展開,技術鄰案例直擊工作中的常見難題:案例 1:主機廠發動機蓋耦合仿真分析1) 需求背景:發動機運轉產生的噪聲會通過結構傳遞到車內,需分析發動機蓋的輻射情況,找到降噪優化方向;2) 核心難點:要讓聲學網格和結構網格精準匹配(耦合面節點偏差不能超過網格尺寸的 10%);設置合適的聲壓級計算頻率(覆蓋人耳敏感的
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yaze3931 ??? 7月前
學習ABAQUS流固耦合來技術鄰!豐富實用案例覆蓋全行業,學完直接落地
帖子 雙向流耦合圓柱體入水(STAR-CCM+&abaqus
因此,以平頭圓柱體為例,本案例運用STAR-CCM+&abaqus對圓柱體入水100m/s過程進行模擬,得到了結構入水過程中周圍流場和自身響應變化。適用領域:航行體入水沖擊,船舶砰擊,海洋結構物漂浮等領域。ST
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【已注銷】 ??? 1年前
雙向流固聲耦合圓柱體入水(STAR-CCM+&abaqus)
帖子 難處理流體大變形與固體交互強非線性,求結合工程案例的 Abaqus耦合靠譜課程推薦文檔
、接觸參數設置(剎車片與剎車盤的摩擦系數、接觸剛度)、聲域定義(空氣域的聲學網格劃分),到復模態分析設置(提取共振頻率)、瞬態動力學分析(模擬制動過程的振動傳遞)、耦合分析(振動向空氣的噪聲輻射計算),演示如何處理固體振動的非線性與流體耦合的強交互,幫你掌握多物理場強非線性問題的分析思路。
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anye8129 ??? 6月前
帖子 基于耦合的水下復雜目標散射研究
而更加真實的目標結構建模在仿真應用中又是不可忽略的, 因此文中借助COMSOL軟件對復雜潛艇艙室結構進行了耦合數值仿真分析, 為提高主動吶回波信號仿真逼真度提供了有效借鑒。  
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
基于聲固耦合的水下復雜目標聲散射研究
帖子 無人機葉片顫振的詳細介紹及流耦合仿真分析講解(含105講視頻教程)
通過模態分析,可以了解葉片在不同頻率下的振動特性,為顫振分析提供基礎數據。在顫振分析中,模態分析通常用于驗證流體與結構耦合的合理性,并作為諧響應分析的基礎。諧響應分析:諧響應分析是研究葉片在正弦激勵下的振動響應。通過諧響應分析,可以預測葉片在特定頻率下的振動幅值,從而評估葉片的顫振風險。在模態分析的基礎上,設置位移或載荷幅值及掃頻范圍,計算得到葉片結構的幅頻圖,從而分析葉片的顫振特性。
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技術鄰公告 ??? 1年前
無人機葉片顫振的詳細介紹及流固耦合仿真分析講解(含105講視頻教程)
視頻 基于Abaqus的熱瞬態分析和熱耦合分析(附CAE模型)
本套視頻詳細介紹了基于Abaqus的熱瞬態分析和熱耦合分析的全過程,從幾何模型的創建到載荷約束的設置方法,非常詳細。
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仿真專業 ??? 6年前
基于Abaqus的熱瞬態分析和熱固耦合分析(附CAE模型)
帖子 設計仿真 | 基于MSC Nastran的等效輻射功率ERP計算
聲學分析需要考慮耦合輻射技術,因為涉及到內場的耦合分析或外聲場的輻射功率計算,雖然封閉聲場可以基于模態法減少計算時間,外聲場可以采用格林法或傳遞函數等方法減少計算時間,但是,聲學網格分網、耦合計算還是要花費更長的計算時間,造成企業需要更大的硬件資源和更長開發周期。
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海克斯康設計與仿真 ??? 4月前
設計仿真 | 基于MSC Nastran的等效輻射聲功率ERP計算
帖子 Abaqus耦合仿真方法 附ABAQUS初學者用戶子程序小例子下載
對于一般的流耦合問題,Abaqus提供的仿真方法多種多樣,最常用的三大類是:1.協同求解需要不同求解器之間進行通信:a.使用SIMULIA 協同仿真引擎b.使用多場耦合分析工具MpCCIc.使用Abaqus的ZAERO接口程序2.CEL3.SPH而特殊流耦合問題,比如滲流(Seepage分析)、濕模態(可用Acoustic單元)、流體腔(Fluid
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模玩 ??? 3年前
Abaqus流固耦合仿真方法 附ABAQUS初學者用戶子程序小例子下載
帖子 【iSolver案例分享46】真空罐模態分析
本文以真空罐模態分析為例,演示iSolver的分析流程,并將iSolver和Abaqus計算結果進行對比。2. 模型背景真空罐使用的材料為鋼,彈性模量E=200 GPa,油松比a=0.3,使用單位量綱為mm、N、MPa。分析對象為軸對稱三維實體結構,內壓罐底部支,內側壁面受20MPa的負壓載荷,為了減少計算量,采用四分之一模型進行模態分析
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用戶16892 ??? 3年前
【iSolver案例分享46】真空罐模態分析
問答 abaqus耦合法結果分析中POR輸出為0?

耦合法計算水下爆炸,POR沒輸出是什么情況呀?之前做的時候都有,后來調了一些參數后突然發現結果里面沒了,但是其他結果輸出如應力應變這種是有的,不知道哪出錯了。

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wry~ ??? 1年前
帖子 水下潛艇濕模態分析(聲學模態模塊)
因此,結構自身的振動特性分析是研究其輻射聲場強度分布的基礎。潛艇水下的振動模態,稱為水下潛艇的濕模態。</p> <p>建模過程中需要建立流耦合模型,其中流體為理想流體,滿足如下基本假設:</p> <p>(1)流體是無粘和可壓縮的:</p> <p>(2)聲波振幅相對較窄,這樣流體密度變化較小;</p> <p>(3)波傳播與熱力學過程是絕熱的。
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鐘偉良 ??? 3年前
水下潛艇濕模態分析(聲學模態模塊)
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