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問答 Ansys apdl 結合生死單元仿真激光燒蝕纖維復合材料,表面溫度過高?

是我兩種不同材料的生死單元設置的有問題嗎?生死單元部分apdl代碼如下etable,temperature,temp !

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風_5208 ??? 3年前
視頻 增材仿真+生死單元+ansys apdl+熱力耦合+溫度場+應力場
介紹:運用ANSYS二次開發 APDL語言編輯出參數化程序來建立模型、控制和劃分網格、 定義材料參數、施加載荷與邊界條件、分析控制以及求解等完成有限元分析全部過程。在模擬成型過程中,通過改變溫度載荷的位置來模擬噴嘴的掃描移動,利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬材料的堆積增加,通過控制單元激活的時間間隔控制成型速度
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kukufeng ??? 1年前
增材仿真+生死單元+ansys apdl+熱力耦合+溫度場+應力場
問答 ansys如何同時實現利用計算結果控制生死單元與重啟動?

重啟動NROPT,FULLEKILL,ALL若按上述命令流執行,重啟動后在/POST1中輸入的命令將失效,無法選擇指定的單元上述命令是參照ansys Advanced Analysis Guide 中生死單元使用例子書寫的,原文如下 請問哪里出現了問題,或者能否利用其它方法在重啟動后不進入/POST1的情況下殺死溫度超過2000的單元,謝謝!

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color. ??? 3年前
視頻 增材仿真:apdl+熱力耦合+生死單元+溫度場+應力場
運用ANSYS二次開發 APDL語言編輯出參數化程序來建立模型、控制和劃分網格、 定義材料參數、施加載荷與邊界條件、分析控制以及求解等完成有限元分析全部過程。在模擬成型過程中,通過改變溫度載荷的位置來仿真掃描移動,利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬材料的堆積增加,通過控制單元激活的時間間隔控制成型速度
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kukufeng ??? 2年前
增材仿真:apdl+熱力耦合+生死單元+溫度場+應力場
視頻 焊接+ANSYS APDL+生死單元+熱力耦合
運用ANSYS二次開發 APDL語言編輯出參數化程序建立焊接模型、控制和劃分網格、 定義材料參數、施加載荷與邊界條件、分析控制以及求解等完成有限元溫度場應力場分析全部過程。利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬焊接過程,通過控制單元激活的時間間隔控制焊接速度,結合間接熱力耦合原理,對焊接過程進行熱力仿真。
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kukufeng ??? 2年前
焊接+ANSYS APDL+生死單元+熱力耦合
視頻 焊接工藝仿真、熱力耦合、生死單元
運用ANSYS二次開發 APDL語言編輯出參數化程序建立焊接模型、控制和劃分網格、 定義材料參數、施加載荷與邊界條件、分析控制以及求解等完成有限元溫度場應力場分析全部過程。利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬焊接過程,通過控制單元激活的時間間隔控制焊接速度,結合間接熱力耦合原理,對焊接過程進行熱力仿真。
kukufeng ??? 1年前
焊接工藝仿真、熱力耦合、生死單元
帖子 管道對接2層焊,層間冷卻熔覆溫度場、應力場模擬分析
04 溫度場計算的加載和邊界條件 由于實際焊接中焊縫是慢慢從無到有生長出來的,ANSYS中通過生死單元技術模擬單元的生長過程,所謂的單元生死”并不是在加載過程中重新建立焊縫區域單元,而是在建模初期就已經將焊縫區域模型建好
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mangugu ??? 4年前
管道對接2層焊,層間冷卻熔覆溫度場、應力場模擬分析
帖子 橋梁索結構底層原理與對應軟件實操--ANSYS斜拉橋索力優化
理論部分展示第二部分結合一實際工程,利用Ansys的參數編譯能力,對該斜拉橋分別采用位移目標優化;彎矩目標優化;索力目標優化三種自動優化算法,得到成橋狀態的最優索力,如下圖所示。最后基于無應力狀態法,采用生死單元功能對本模型進行施工流程模擬,確定各階段張拉索力,以及確定合龍過程的壓重和溫度,達到理想成橋內力狀態。
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土木煙酒生 ??? 2年前
橋梁索結構底層原理與對應軟件實操--ANSYS斜拉橋索力優化
視頻 APDL模擬增材制造-溫度場-應力場
運用ANSYS二次開發 APDL語言編輯出參數化程序來建立模型、控制和劃分網格、 定義材料參數、施加載荷與邊界條件、分析控制以及求解等完成有限元分析全部過程。在模擬成型過程中,通過改變溫度載荷的位置來模擬噴嘴的掃描移動,利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬材料的堆積增加,通過控制單元激活的時間間隔控制成型速度
kukufeng ??? 2年前
APDL模擬增材制造-溫度場-應力場
帖子 一期一會 | 什么是層流?
工程師通常使用像Ansys TurboGrid?渦輪葉片網格劃分軟件這樣的工具,為已知拓撲自動創建高效、準確的邊界層網格。由于CFD程序會求解模型中每個網格單元中的流動,因此形狀均勻網格的任何變形,或單元尺寸的突然變化,都會導致求解中的數值誤差。構建CFD模型的工程師在創建網格過程中會花費大量時間,以確保其網格表現良好且高效,這是因為網格單元的數量決定了運行時間。
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Ansys中國 ??? 7月前
一期一會 | 什么是層流?
視頻 APDL模擬增材制造-溫度場-應力場
在模擬成型過程中,通過改變溫度載荷的位置來模擬噴嘴的掃描移動,利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬材料的堆積增加,通過控制單元激活的時間間隔控制成型速度
kukufeng ??? 2年前
APDL模擬增材制造-溫度場-應力場
視頻 APDL模擬增材制造-溫度
在模擬成型過程中,通過改變溫度載荷的位置來模擬噴嘴的掃描移動,利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬材料的堆積增加,通過控制單元激活的時間間隔控制成型速度
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kukufeng ??? 2年前
APDL模擬增材制造-溫度場
帖子 Ansys 案例研究 | 瞬態熱力耦合分析—PCB 組件上的熱應力生成
首先,基于元件的真實功耗曲線與環境邊界條件,進行高精度瞬態熱分析,獲取從啟動、負載變動到穩態的全過程溫度場時序數據。隨后,將該瞬態溫度場作為體載荷映射至結構模型,通過有限元分析求解其引發的熱應力與應變場。仿真步驟1.打開 ANSYS Workbench,創建“瞬態熱力學系統(Transient Thermal System)”。
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JXKJ ??? 4月前
Ansys 案例研究 | 瞬態熱力耦合分析—PCB 組件上的熱應力生成
視頻 APDL模擬增材制造-溫度
在模擬成型過程中,通過改變溫度載荷的位置來模擬噴嘴的掃描移動,利用生死單元循環算法技術控制單元生死”的激活來模擬材料的堆積增加,通過控制單元激活的時間間隔控制成型速度
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kukufeng ??? 2年前
APDL模擬增材制造-溫度場
帖子 一期一會 | 什么是湍流?
該數值方法將流態分解為單元,并使用流體能量、質量和動量守恒的控制方程來計算每個單元中的速度、壓力、密度和溫度。CFD軟件解決方案,如Ansys Fluent流體仿真軟件和Ansys CFX CFD軟件等,可通過首先確定流體何時從層流轉變為湍流來預測湍流。當湍流存在時,求解器使用各種簡化方程來計算湍流引起的速度、壓力、溫度和渦流。
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Ansys中國 ??? 8月前
一期一會 | 什么是湍流?
帖子 ADINA常見問題解答 附ADINA有限元經典實例分析下載
14.)本例主要說明定義接觸面的技巧,盡量不把多條線定義為一個接觸面(二維)、不把多個面定義為一個接觸面(三維),涉及單元生死時接觸組的生死和接觸對的生死都要與相應單元生死同步。 15)本例主要說明兩個問題:1、各向異性材料的用法;2、體單元外貼一層殼單元的做法。 16)本例演示流體網格自動重畫分功能。 17)本例演示流體gap邊界條件用法。
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飛飛麗麗 ??? 4年前
帖子 弧形屏蔽結構對變壓器漏磁改善作用分析
采用ANSYS Maxwell四面體剖分單元對模型進行自適應剖分處理,漏磁場通過油質實現閉合,應提高油箱的剖分精度,軟件可依據模型每一步剖分的殘差進行自適應的解構,提高靜態求解的精度。采用三相變壓器進行屏蔽作用分析,在變壓器的結構中設定繞組的材料為銅導體,對截面添加激勵電流[11],在高壓繞組及低壓繞組中形成工作的環形電流,完成對繞組的激勵。
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萬有引力LYQ ??? 2年前
弧形屏蔽結構對變壓器漏磁改善作用分析
帖子 基于ANSYS的多層堆疊模塊焊接殘余應力分析及選材優化
采用六面體單元Solid45、Solid185和殼單元shell63 對各層結構及連接層進行網格劃分。由于每層特征各異,且焊錫層特征尺寸( 0.1 mm)與主體結構尺寸( 10 mm)存在量級上的差距,因此各層之間的網格匹配比較困難。
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仿真客 ??? 2年前
基于ANSYS的多層堆疊模塊焊接殘余應力分析及選材優化
帖子 【交流】有限元法分析結果的四類誤差,你知道嗎?
離散化誤差,是根植于有限元法分析本身的,因此只能通過改進有限元分析技術或者技巧來盡力消除/減小這方面的誤差,比如采用規則化的單元形狀避免單元在形狀上產生奇異(即單元奇異)、提高單元精度和增加網格密度減小計算方面的誤差等方法。單元網格的裝配連接一般采用MPC多點約束法,因而會引入人為誤差(artificial error),這方面誤差的消除更多是需要長期計算經驗的積累。
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天佑有限元 ??? 4年前
【交流】有限元法分析結果的四類誤差,你知道嗎?
帖子 光學系統 | 使用Ansys Mechanical生成有限元分析結果(3)
假定立方體衛星的輻射控制系統將使光學元件免受溫度大幅波動的影響。選擇12°C、15°C和18°C的離散溫度來代表立方體衛星在近地軌道(LEO)上的工作溫度范圍。 OpticStudio中的標稱設計假定是在21°C的室溫環境中構建的,這是定義幾何結構時的參考溫度
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Ansys中國 ??? 2年前
光學系統 | 使用Ansys Mechanical生成有限元分析結果(3)
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