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問答 abaqus網格劃分問題,我在劃分一根混凝土柱網格時,分割出來的長方體,出現兩個對邊都是相同的種子數,但是最是一個邊比另一個多兩個單元格?

柱子和交接出,在柱子內部設置一塊墊板,所以在柱子中部挖了一個墊板大小的槽,不挖槽時劃分網格時未出現問題,但是挖槽后就出現問題了,種子按著10mm布置的,挖槽位置和柱端對應邊位置種子數是相同的,但是劃分時出現問題,這個挨著挖槽位置的邊單元總是比柱子端部少兩個單元,我單獨顯示出來這個長方體,發現就挨著挖槽處的邊出現問題,但是不知道到底是什么原因產生的,如何解決這個問題。

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風亭水榭 ??? 1年前
帖子 CAE前處理 | 高階單元在薄板網格劃分時的注意事項(2)
01 前言 在文章【CAE前處理 | 高階單元在薄板網格劃分時的注意事項(1)】中,筆者對比了不同長厚比下,厚度方向網格數量對薄板結構的剛度及強度影響根據計算結果初步判斷,1層高階全積分單元是能夠滿足薄板結構常規計算需求這里可能有伙伴會想,“高階單元既然精度這么高,豈不是網格隨便劃分下就能進行計算?”
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仿真客 ??? 3年前
CAE前處理 | 高階單元在薄板網格劃分時的注意事項(2)
問答 LS-prepost中怎么建立不規則的實體solid單元劃分網格呢?

LS-prepost中怎么建立不規則的實體solid單元劃分網格呢?利用連點成線、成面推拉成體、再點這個autom劃分網格,出來的都是shell單元了,怎么變成solid實體單元呢?

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。_0650 ??? 2年前
視頻 hyperworks扭力網格劃分到剪切中心、扭轉剛度、模態頻率和扭轉疲勞仿真分析實例視頻教程
本課程詳細介紹了如何使用hyperworks軟件對扭力本體進行網格劃分以及剪切中心、扭轉剛度、模態頻率和扭轉疲勞的詳細仿真過程,step by step實例視頻教程,附件包含練習文件,感興趣可跟做~ twist_beam.zip
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辰巳午未 ??? 2年前
hyperworks扭力梁從網格劃分到剪切中心、扭轉剛度、模態頻率和扭轉疲勞仿真分析實例視頻教程
帖子 Abaqus中選擇三維實體單元類型的基本原則 附abaqus三維筒體過渡網格劃分下載
圖1 單元類型選擇對話框選擇三維實體單元類型時應遵循以下原則:● 對于三維區域,盡可能采用結構化網格劃分技術或掃掠網格劃分技術,從而得到Hex單元網格,減小計算代價,提高計算精度。當幾何形狀復雜時,也可以在不重要的區域使用少量楔形(Wedge)單元。● 如果使用了自由網格劃分技術,Tet單元的類型應選擇二次單元。
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ouju7687 ??? 3年前
Abaqus中選擇三維實體單元類型的基本原則 附abaqus三維筒體過渡網格劃分下載
問答 neper劃分六面體網格后如何插入cohesive單元?

用neper建立的rve模型,劃分六面體網格后導入abaqus后想在晶界處插入cohesive單元改如何實現?

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阿布拉加柒 ??? 2年前
問答 ANSYS剛構橋箱梁變截面過度單元為什么突變,并且網格劃分也亂了?

ANSYS建立模型時,在兩個變截面的過渡區域形成的單元突變,網格劃分不是相互對應的,明明都是8截面為啥會突變?sectype,41,tapersecdate,7,0,0,27secdate,8,0,0,31.5sectype,42,tapersecdate,8,0,0,31.5secdate,9,0,0,36

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857_3036 ??? 1年前
問答 ANSYS的beam188單元,變截面過渡部分截面突變且網格劃分混亂?

beam188單元,第一張圖是變截面正常的網格劃分,后面的圖是第41變截面與42變截面過渡處的網格,以下為部分代碼:!

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857_3036 ??? 1年前
問答 neper劃分六面體網格后如何插入cohesive單元?

用neper建立的rve模型,劃分六面體網格后導入abaqus后想在晶界處插入cohesive單元改如何實現?

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阿布拉加柒 ??? 2年前
帖子 案例27-帶有3D網格劃分的結構鋼熱軋分析
結構鋼是最長使用的熱軋材料,通常結構鋼的形狀包括I型,H型,T型,U型和通道。本例子使用I型進行網格劃分計算。 熱軋過程的描述 熱軋過程主要包含兩個階段,非穩態和穩態,熱軋過程的開始和結束是非穩態階段,剩余過程為穩態階段。 在非穩態階段鋼坯與軋輥接觸并填充了軋輥間的間隙,當鋼坯的末端與軋輥接觸分離后,成形過程進入穩態。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例27-帶有3D網格重劃分的結構鋼熱軋分析
帖子 案例51-用-接觸建模的管內多絲線圈
多線線圈的外表面用CONTA174接觸單元劃分網格,管的內表面用TARGE170目標單元劃分網格;見下圖(a)。 情況2:使用線-面接觸。多線線圈用CONTA177接觸單元劃分網格,管的內表面與TARGE170目標單元劃分網格;見下圖(b)。 情況3:使用線-線(-)接觸。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例51-用梁-梁接觸建模的管內多絲線圈
帖子 案例23-使用單元的風機葉片模態分析
劃分截面幾何 截面幾何用四邊形八節點單元(KEYOPT(1)=7)MESH200劃分,并在截面內不同的組分給定合適的材料類型。截面網格輸出到外部文檔中(SECWRITE),下列例子展示了如何將#1截面的網格數據輸出: 3. 定義截面類型常數,每個有一個子類型 單元截面網格子類型由SECTYPE定義,截面網格從前一步儲存的網格導入。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例23-使用梁單元的風機葉片模態分析
帖子 有限元網格劃分的基本原則與通用方法
網格劃分涉及單元的形狀及其拓撲類型、單元類型、網格生成器的選擇、網格的密度、單元的編號以及幾何體素,在有限元數值求解中,單元的等效節點力、剛度矩陣、質量矩陣等均用數值積分生成,連續體單元以及殼、板、單元的面內均采用高斯 (Gauss) 積分,而殼、板、單元的厚度方向采用辛普生 (Simpson) 積分。
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ansa ??? 4年前
有限元網格劃分的基本原則與通用方法
問答 網殼模型(單元)inp導入后重新劃分方法?

單層網殼用自編輯的inp文件導入,有荷載、邊界等信息,導入后為孤立網格。分析完成后想把所有桿件按不同的單元長度重新細分,對比剖分方案對分析結果的影響。如果只導入幾何模型,因荷載數據較大,CAE中輸入荷載很困難,怎么操作最便捷呢?

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楠楠的晴天 ??? 3年前
帖子 ANSYS Workbench汽車防撞碰撞仿真,附講解視頻及模型文件
網格劃分5.1 網格生成策略 撞擊面細化:撞擊區域網格尺寸建議≤3mm,其他區域可放寬。網格類型:優先使用四邊形網格(計算效率高),復雜區域可采用三角形網格。
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孫一凡仿真 ??? 1年前
ANSYS Workbench汽車防撞梁碰撞仿真,附講解視頻及模型文件
帖子 ansys模塊化仿真系列文章(一)單元截面特性標準生成
開篇點題,不說廢話,直接給出生成單元的手動操作方式和模塊化命令流。 手動操作 介紹一下標準化生產單元截面特性,便于后續的單元建模和仿真。 1,CAD做成sat文件:首先生成面域 2,file導入ACIS 3,定義單元,劃分網格 ET,1,plane82 !
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YHT_CAE ??? 1年前
ansys模塊化仿真系列文章(一)梁單元截面特性標準生成
帖子 有限元軟件ANSYS對不同材料的懸臂進行模態分析
圖11材料密度設置 2.4 網格劃分 通過前處理模塊 Meshing → MeshTool,在里面勾選Smart Size自動劃分網格,此結構較為簡單,調高網格劃分精度不會對計算速度造成影響,調整網格劃分精度選取一級精度,單擊 Mesh,在Mesh Volumes 窗口,單擊Pick All,對結構進行網格劃分。
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力學AI有限元 ??? 12月前
有限元軟件ANSYS對不同材料的懸臂梁進行模態分析
帖子 復雜艙段結構的快速有限元網格劃分
以前由于受制于計算機、軟件計算能力和軟件網格劃分條件,設計人員建立的裝備體模型一般為單元或殼單元模型,模型的單元規模較小,建模等效處理較為依賴設計人員建模經驗,且預示精度存在不確定性,不能依據局部響應對結構進行優化設計?,F今隨著計算機技術和網格劃分軟件發展,有限元網格逐漸追求精細化建模,單元規模開始急劇增大,艙段級單元規模可達到十萬級別,整裝備體可達到百萬單元,較為影響計算效率。
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星空caer ??? 2年前
復雜艙段結構的快速有限元網格劃分
帖子 #裂紋任意路徑擴展---擴展有限元單元法XFEM與圍線積分(+網格劃分)對比
XFEM與圍線積分(+網格劃分)結果對比</p><p>*********************************************************************************************************</p><p>前面已經講述了模擬裂紋沿著任意路徑擴展的幾種方法,包括擴展有限元XFEM與網格劃分,批量插入cohesive單元,自帶材料損傷等
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沉澱 ??? 7年前
#裂紋任意路徑擴展---擴展有限元單元法XFEM與圍線積分(+網格重劃分)對比
視頻 Ansys Mechanical-單元、SMART裂紋擴展分析、NLAD網格非線性自適應重劃分、接觸
Ansys Mechanical一直致力于結構仿真精度和效率提升,在本次更新中,會介紹新單元使用,SMART裂紋技術增強,NLAD非線性網格自適應重劃分,接觸及耦合單元技術應用。這些技術都會讓您的結構仿真精度和效率持續提升!了解這些新功能,就在Ansys Mechanical 2021 R1新功能介紹Part II.
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Ansys中國 ??? 5年前
Ansys Mechanical-單元、SMART裂紋擴展分析、NLAD網格非線性自適應重劃分、接觸
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