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帖子 奇怪:線性化后的薄膜+彎曲應力值竟然大于最大總應力值?
上述方法可避免橫剪應力應力線性化結果的影響,能夠得到更為精確的應力評定,這是2006年陸教授針對現行方法中缺陷提出的改進方案,但可惜的是時至今日也只是停留在論文階段,并沒有得到更多實質性的開發進展,也并未納入相關標準規范中,所以也沒有相關操作案例和工程應用案例。希望后面能有更多有熱情的朋友涌入到相關軟件程序的開發中,將一些優秀的方法變為工程可操作的實際,期待中國軟件變得越來越強大!
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達然不羈 ??? 4年前
奇怪:線性化后的薄膜+彎曲應力值竟然大于最大總應力值?
帖子 壓力容器專題 反應器裙座支撐區域分析
案例來源:余偉煒和高炳軍老師的著作《ANSYS在機械與化工裝備中的應用》是ANSYS經典界面在壓力容器行業應用的經典教材。近些年,Workbench界面已經成為主流,ANSYS經典界面式微,可以說已經過時。但該書的行業知識并不過時,因此采用Workbench界面復現書中的案例,頗具價值!
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安世亞太 ??? 3年前
壓力容器專題  反應器裙座支撐區域分析
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
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
帖子 基于Ansys Fluent的吹膜旋轉牽引氣墊輥出風均勻性研究
關鍵詞:吹膜;旋轉牽引氣墊輥;數值模擬;Ansys Fluent;0 引言隨著塑料薄膜在包裝、農業覆蓋等領域的廣泛應用,吹膜工藝作為一種主要的薄膜制備方法,已成為塑料加工行業中的關鍵工藝之一。在吹膜工藝中,氣墊輥是旋轉牽引部件中使用的一種特殊輥筒,具有中空結構。它的主要作用是在旋轉牽引過程中支撐塑料薄膜,使其均勻地通過拉伸區域。
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Infiniteelements ??? 2年前
基于Ansys Fluent的吹膜旋轉牽引氣墊輥出風均勻性研究
帖子 基于ansys的梁單元、實體單元徐變精細化分析(含各參數解釋)
將這種慢慢變形的變形結果以及應力重分配準確分析出來就是徐變分析。機理一大堆,教科書上都比較詳盡,在此不做贅述,只講應用,而且是拿到案例開箱即用。 白話闡述要點: 1、案例ansys apdl(命令流)分析的,給出了全套參數化命令流,材料模型定義、材料參數定義、求解,拿過來可以直接運行。 2、機理是用了ansys中關于金屬蠕變的材料模型。(細想蠕變和徐變的現象,表征都是一樣的。
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YHT_CAE ??? 1年前
基于ansys的梁單元、實體單元徐變精細化分析(含各參數解釋)
帖子 Comsol 薄膜型聲學超材料隔聲性能(嵌入質量塊)
一、搭建模型中間位置為薄膜包覆的質量塊結構二、網格劃分應力分布傳遞損失曲線透射系數曲線 在隔聲谷位置的透射系數很高。
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聲學黑洞ABH ??? 1年前
Comsol 薄膜型聲學超材料隔聲性能(嵌入質量塊)
帖子 技術鄰Ansys培訓如何快速掌握熱應力核心技能?
四大核心培訓模塊全面覆蓋熱應力分析全場景,配套原創課件與實戰案例庫。
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zhaozhi9241 ??? 6月前
帖子 設計仿真 | Marc 壓力容器應力線性化的應用方法
這個新插件是用戶插件菜單的子菜單結果的一部分,位置如下圖所示: 圖1 應力線性化插件位置 應力線性化是壓力容器分析中常用的一種技術。它通過等效薄膜應力和彎曲應力近似于貫穿厚度的應力場(沿著應力分類線(SCL)),另外,當應力作用在厚度方向的橫截面上(稱為應力分類面(SCP))。
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海克斯康設計與仿真 ??? 2年前
設計仿真 | Marc 壓力容器應力線性化的應用方法
帖子 基于ANSYS的油水分離器優化設計
圖3 目標函數、設計變量的迭代過程 對最優解采用ANSYS進行分析,采用單元輸出的應力線性化結果與常規殼單元提取線性化結果的承壓邊界應力分布如圖4所示。對一次總體薄膜應力滿足SⅠ;對一次局部薄膜應力,均滿足PL≤SⅠ<SⅡ;一次薄膜+彎曲應力滿足SⅢ,設備滿足強度要求。計算結果對比見表2。
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安世亞太 ??? 3年前
基于ANSYS的油水分離器優化設計
帖子 基于MATLAB和ANSYS的有限元分析
(1)1-基于Matlab和Ansys APDL的梁結構有限元分析 該教程為英語教程,共9.14 GB,包含配套案例文件。 梁結構有限元分析相關理論和案例講解,有全套對應案例文件和文檔。
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仿真資料吧 ??? 2年前
基于MATLAB和ANSYS的有限元分析
帖子 零基礎能學Ansys應力分析嗎?技術鄰打破學習壁壘輕松入門
“沒接觸過有限元理論,怕聽不懂公式推導”“只會打開Ansys軟件畫簡單模型,不知道怎么開展熱應力分析”“擔心課程太復雜,學完還是不會做自己的項目”——這是絕大多數零基礎學習者面對Ansys應力分析時的普遍顧慮。
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zhaozhi9241 ??? 6月前
帖子 長期以來關于大開孔邊緣彎曲應力的疑惑?性質和評定究竟該如何確定?
應力分類法在原理和定義上是清晰明確的,但具體怎么劃類有時帶有經驗性和人為因素的影響,比如對于上述殼體大開孔接管連接處產生的薄膜應力和彎曲應力可能既有一次應力成分也有二次應力成分,但目前所有主流的有限元軟件計算等效線性化的結果僅能區分出是均勻分布的薄膜應力還是線性分布的彎曲應力,而無法進一步區分出一次或二次性質。對于此處彎曲應力,究竟有多大的一次成分又有多大的二次成分呢?
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達然不羈 ??? 4年前
長期以來關于大開孔邊緣彎曲應力的疑惑?性質和評定究竟該如何確定?
帖子 Ansys 案例研究 | T 型梁四點彎曲試驗
科研試驗:獲取純彎曲狀態下的應力、應變數據,研究材料破壞、屈曲及疲勞特性。仿真教學:結合 ANSYS 等軟件,對比不同邊界條件下的應力分布,驗證有限元仿真精度,是力學經典教學案例。如需案例實操視頻歡迎留言或私信!
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JXKJ ??? 27天前
Ansys  案例研究 | T 型梁四點彎曲試驗
帖子 Marc壓力容器應力線性化的應用方法
這個新插件是用戶插件菜單的子菜單結果的一部分,位置如下圖所示: 圖1 應力線性化插件位置 應力線性化是壓力容器分析中常用的一種技術。它通過等效薄膜應力和彎曲應力近似于貫穿厚度的應力場(沿著應力分類線(SCL)),另外,當應力作用在厚度方向的橫截面上(稱為應力分類面(SCP))。
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Cruise ??? 2年前
Marc壓力容器應力線性化的應用方法
帖子 ANSYS APDL斜拉橋精細化建模與仿真分析案例
工程應用價值:設計驗證:快速評估不同索力組合下的結構應力與變形;教學研究:作為斜拉橋力學行為分析的經典案例,適用于高校課程實踐;項目競標:縮短建模周期,提升方案技術可行性展示效率。操作步驟:通過/INPUT命令調用;修改關鍵參數(荷載或者、索力初值)以適配新項目;1.2.6.
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YHT_CAE ??? 9月前
ANSYS APDL斜拉橋精細化建模與仿真分析案例
帖子 一個案例學會ncode:彎扭組合載荷下的試件疲勞分析,附帶詳講視頻和案例模型
詳細文檔描述,詳解操作視頻,一個案例學會Workbench ncode,沒問題!其實文檔和視頻,有一個就夠學習用了,兩種都提供看個人需求。學習的是基礎流程操作,更多詳細操作可看作者的視頻課程。文檔是官方案例翻譯成中文后,又加入了很多經驗內容。該案例對一個試件加載不同工況的彎曲和扭轉組合載荷,使用得到的應力結果進行疲勞分析。
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孫一凡仿真 ??? 9月前
一個案例學會ncode:彎扭組合載荷下的試件疲勞分析,附帶詳講視頻和案例模型
帖子 設計仿真 | Marc 壓力容器應力線性化的應用方法
這個新插件是用戶插件菜單的子菜單結果的一部分,位置如下圖所示: 圖1 應力線性化插件位置 應力線性化是壓力容器分析中常用的一種技術。它通過等效薄膜應力和彎曲應力近似于貫穿厚度的應力場(沿著應力分類線(SCL)),另外,當應力作用在厚度方向的橫截面上(稱為應力分類面(SCP))。
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MSC結構軟件 ??? 2年前
設計仿真 | Marc 壓力容器應力線性化的應用方法
帖子 Ansys Workbench諧響應掃頻結果后處理,提取Von Mises掃頻曲線和應力幅值
結果后處理問題示例:Ansys workbench進可以查看某個頻率下的 Von Mises應力幅值Ansys workbench進掃頻應力響應曲線中,應力選項卻沒有Von Mises應力選型,只能按三個方向來分別查看。解決方案案例: 先對結構進行模態計算。
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cae_lizh ??? 12月前
Ansys Workbench諧響應掃頻結果后處理,提取Von Mises掃頻曲線和應力幅值
帖子 【iSolver案例分享56】指示牌模態及響應譜分析
五階模態:Abaqus(左)、iSolver(中)、Ansys(右)六階模態:Abaqus(左)、iSolver(中)、Ansys(右) iSolver譜分析Mises應力云圖如下: Abaqus譜分析Mises應力云圖如下: Ansys譜分析Mises應力云圖如下: 結論:基于iolver軟件對指示牌進行了模態及響應譜分析
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李環宇 ??? 2年前
【iSolver案例分享56】指示牌模態及響應譜分析
帖子 ANSYS workbench中的剪切應力到底是什么(三)
? 單位為帕斯卡(Pa)或兆帕(MPa),與正應力單位一致。2.Workbench 中剪切應力的表現形式在 Workbench 的結構分析(如靜力學分析)中,剪切應力如何表達,通過以下案例來理解。
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大龍貓?? ??? 10月前
ANSYS workbench中的剪切應力到底是什么(三)
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