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帖子 有限元理論基礎及Abaqus內部實現方式研究系列38: 梁單元差異(2)-梁截面方向
2.1 梁截面方向有限元是求受力情況下的位移等變形情況,也就是位移等未知量和外力存在一定關系。
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SnowWave02 ??? 3年前
有限元理論基礎及Abaqus內部實現方式研究系列38: 梁單元差異(2)-梁截面方向
帖子 電動汽車電機總成懸置系統仿真分析及優化
3 建立電機懸置系統仿真模型 電機懸置系統一共沿 x、y、z方向的平動和繞 x、y、z 方向的轉動 6 個自由度,因此系統存在 6 階固有頻率。利用多體動力學分析軟件 ADAMS 建立電機懸置系統的動力學模型,如圖 2 所示。利用 Vibration 模塊計算原系統的固有頻率和 解耦率,計算結果如表 2 所示。
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仿真客 ??? 3年前
電動汽車電機總成懸置系統仿真分析及優化
帖子 基于ABAQUS的橡膠懸置膠合件剛度仿真計算
求得的力和位移關系見表3所示,用表中數據進行畫圖差值可得如圖5到Y向靜剛度為98N/mm,與設計值80N/mm一定差異,見圖4。其變形云圖見圖6.表3 Y向力和位移關系表圖5 Y向剛度差值結果圖6 Y向云變形圖3.3求解Z方向剛度按表1要求做如下設置:在Z方向先預載8mm,再在X向加載1500N。
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想飛更高 ??? 2年前
基于ABAQUS的橡膠懸置膠合件剛度仿真計算
問答 abaqus中關于三維平板疲勞裂紋擴展的一些問題

通用求解控制:邊界條件:位移約束。上下兩邊x方向固定編輯關鍵字:最后劃分網格并提交job結果1:像這樣,只是不斷的開合,但是裂紋沒有擴展,平板也在朝z方向往復平移一小段距離,并且將這個視圖放大后,圖像就沒了。為什么裂紋只是開合,并不擴展,而且平板z向的位移?然后,我將z方向也設置約束,勾選u3,位移約束不變。

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北十風 ??? 2年前
帖子 散射方向關注的區域-重點采樣技術
“移動”光線的光線統計輸出 來自最佳聚焦計算的平均射線方向(紅色箭頭9)定義了垂直于閉合曲線的向量。在大多數情況下,平均光線方向是系統的光軸。當光軸沿Z [X或Y]時,X&Y [Y&ZX&Z] 最小/最大值是閉合曲線尺寸。使用步驟7a創建散射方向關注的區域。如果平均射線方向矢量偏向主軸,則使用步驟7b創建散射方向關注的區域。
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追光ing ??? 3年前
散射方向關注的區域-重點采樣技術
帖子 Moldex3D仿真分析之非均勻材質塑料
(X, Y, Z) 熱位移位移表示塑件在頂出后,在冷卻至室溫時與熱應力導致的變形。(X, Y, Z) 模內收縮效應位移模內收縮效應表示塑件在模具中頂出前的冷卻時受到模壁拘束下所導致的變形量。
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Moldex3D 中國 ??? 4月前
Moldex3D仿真分析之非均勻材質塑料
帖子 Moldex3D模流分析之充填/硬化分析
(X, Y, Z) 位移顯示在充填階段時每個方向的導線架位移組件。總位移顯示在充填階段時導線架位移大小的分布。(X, Y, Z) 應力組件顯示在充填階段時每個方向的導線架應力分布組件。(XY, YZ, XZ) 剪切應力顯示在充填階段時,導線架應力分布的每個張量組件。Von Mises應力應力張量的總體大小。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之充填/硬化分析
帖子 Ansys Lumerical | 針對 CMOS image sensor 仿真中的角度響應
本示例收集的是“y”方向上的平均生成速率,并通過腳本生成其在方向GL(x,z)上的2D平均映射。這樣做的目的是使生成的2D生成速率與步驟4中CHARGE的2D仿真模型相兼容,從而節省電學仿真階段所需要的時間。步驟3 :微透鏡位移本步驟中將計算出光學效率與光源入射角度及微透鏡位移關系的2D數據圖。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 針對 CMOS image sensor 仿真中的角度響應
帖子 Ansys Speos | 智能手環心率傳感器仿真
6.分別輸入X、Y、Z方向的相對位移數據。7.單擊更新所有設計點按鈕,每個設計點的仿真結果將自動計算。在上面的GIF中,移動控制手柄位于亮度傳感器的軸上,這一步是不必要的,因為從運動導出的數據是相對位移而不是全局坐標,因此控制可以附加在任何首選位置。記錄完移動命令后,將X、Y、Z參數添加到目標坐標命令行中,這樣就可以控制智能手環的位置,如下圖所示。
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宇熠科技 ??? 1年前
Ansys Speos | 智能手環心率傳感器仿真
問答 問:Abaqus中位移為什么簡稱U?

在ABAQUS中,為了方便表示和處理,將它們統一稱為U1、U2和U3,分別對應x、y和z方向上的位移分量。通過分析結構或物體的位移,可以獲得關于其受力、變形和剛度等性質的信息。因此,在ABAQUS中,位移是一個非常重要的參數,被廣泛用于工程分析和仿真中。

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阿微Alvin ??? 2年前
帖子 Moldex3D模流分析之威仕實業以Moldex3D達到抽屜滑軌尺寸精度
圖五 將滑軌兩端厚度修改為較均勻然而導致產品Z方向翹曲的成因,除了不均勻收縮之外,還有冷卻不均問題。考慮到若要改善Z方向翹曲,就必須改變整體設計,包括模具設計、冷卻系統等,因此威仕實業決定采取補償Z方向位移的方式。最后借助Moldex3D進行一系列優化實驗。與原始設計相較,優化設計后因流道體積減少,故產品體積減少了50%,而X方向翹曲則減少300%以上。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之威仕實業以Moldex3D達到抽屜滑軌尺寸精度
帖子 Moldex3D模流分析之Definitions of Shell
(X, Y, Z) 總位移位移表示由開始至當時點,在頂出后并冷卻到室溫,所有因素導致的位移量迭加。(X, Y, Z) 熱位移位移表示塑件在頂出后,在冷卻至室溫時與熱應力導致的變形。(X, Y, Z) 模內收縮效應位移模內收縮效應表示塑件在模具中頂出前的冷卻時受到模壁拘束下所導致的變形量。
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之Definitions of Shell
帖子 彈性力學對材料力學的批判與繼承 附彈性力學教程王敏中下載
因此,在彈性力學中位移指彈性體上每一點的位移,空間一點的位移通常可表示為x,y,z三個方向上的位移分量,分別用u,v,w來表示,共三個位移分量。如果只研究平面問題,只需要考慮x,y兩個方向位移u和v。 當外力可以作用物體上任意一點,無論該點是物體內部的點還是物體表面的點,這樣的外力被稱為體力,常見的體力如重力、由加速度產生的慣性力、電磁力等。
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哈上大 ??? 4年前
彈性力學對材料力學的批判與繼承 附彈性力學教程王敏中下載
帖子 FRED案例展示:重點采樣技術--散射方向關注的區域簡介
圖11:“移動”光線的光線統計輸出來自最佳聚焦計算的平均射線方向(紅色箭頭9)定義了垂直于閉合曲線的向量。在大多數情況下,平均光線方向是系統的光軸。當光軸沿Z [X或Y]時,X&Y [Y&ZX&Z] 最小/最大值是閉合曲線尺寸。使用步驟7a創建散射方向關注的區域。如果平均射線方向矢量偏向主軸,則使用步驟7b創建散射方向關注的區域。
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追光ing ??? 1年前
FRED案例展示:重點采樣技術--散射方向關注的區域簡介
問答 關于使用UEL子程序出現的一些問題?

按理來說除了約束住位移的節點之外,其他節點的z方向位移應該都指向z軸反方向且由大變小,abaqus自帶單元算的結果正是如此;但是我編寫的UEL子程序,除了約束住位移的節點之外,其他節點的z方向位移指向z軸反方向和正方向都存在,且節點位移也不是由大到小,很亂沒有規律。我的問題就是以上內容,望大佬能指點一二。萬分感謝!!!!

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irr ??? 12月前
帖子 數控機床分類大全
④ 四軸聯動:同時控制 X /Y/Z 三個直線坐標軸與某一旋轉坐標軸聯動。 ⑤ 五軸聯動:除同時控制 X /Y/Z 三個育線坐標軸聯動外.還同時控制圍繞這這些直線坐標軸旋轉的 A 、 B 、 C 坐標軸中的兩個坐標軸,形成同時控制五個軸聯動這時刀具可以被定在空間的任意方向
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數控編程網 ??? 2年前
數控機床分類大全
帖子 案例49-鋼筋混凝土板的載荷極限分析
連續加固單元(每個直徑為6mm)之間的距離對于沿全局x方向作用的單元為Δdx=0.25 m,對于沿全局z方向作用的單元為Δdz=0.15 m。 通過使用涂抹連續介質力學方法(REINF265)的加固元件,將加固的影響納入模擬模型。鎧裝的放置和方向采用基于僅網格單元(MESH200)的網格獨立鋼筋。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例49-鋼筋混凝土板的載荷極限分析
帖子 光柵區中的光柵方向
關于y軸旋轉180°(未選中) 注意:默認時,為了保持光柵坐標系和界面坐標系的重疊,光柵添加到光學界面的右側(z軸和z‘軸相同)。坐標系定義與光柵工具箱中稍不同,因為在光柵工具箱中:─如果光柵界面加在襯底的第一層界面,其z軸和x軸與平面界面的方向完全相反。
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追光ing ??? 1年前
光柵區中的光柵方向
帖子 ANSYS Workbench模型對稱簡化計算及節點結果導出方法
圖8 模型X方向變形 (14)左鍵單擊模型樹節點Symmetry,發現對稱模型的擴展顯示功能,如圖9所示。
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仿真客 ??? 2年前
ANSYS Workbench模型對稱簡化計算及節點結果導出方法
帖子 案例39-引線鍵合超聲換能器
阻抗計算和繪制如下: 尖端x、y和z位移直接在POST26中輸出,并繪制如下: 如圖所示,橫向運動(x和y)遠小于縱向運動(z)。該施加電壓的位移略大于0.1微米。 建議 要執行類似的分析,考慮以下提示和建議: • 對于壓電材料,確保極化方向(由單元坐標系定義)正確。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例39-引線鍵合超聲換能器
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