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帖子 電磁“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
工作原理電磁斷電狀態電磁通電狀態大咖慧網絡培訓2022年9月27日-28日,安世亞太大咖慧推出ANSYS閥門仿真專題免費線上培訓,專題講座包含:電磁“電磁-溫度-流體-應力”多物理、球閥的參數化流場仿真及優化,不容錯過。上圖中各序號代表的零件名稱及材料見下表。工作介質為3號噴油燃料(航空煤油)。
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安世亞太 ??? 3年前
電磁閥“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
帖子 電磁“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
該電磁模型采用ANSYS Maxwell電磁場分析計算線圈繞組的生熱,計算得到的結果導入ANSYS Mechanical的熱分析模塊計算電磁的溫度分布,再將計算的結果導入ANSYS Mechanical結構分析模塊進行熱應力分析。同樣采用ANSYS Fluent計算電磁噴油燃料的流場分布,包括壓力,速度分布等。
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仿真客 ??? 3年前
電磁閥“電磁-溫度-流體-應力”多物理域耦合仿真分析
帖子 流體機械專欄】考慮簧 片耦合的往復活塞壓縮機三維瞬態CFD分析
該閥門將在流體作用下彎曲,為流體流動創建開口。由于簧 片與活塞壓縮機的強耦合性,且簧 片的轉動慣量小,因此簧 片與活塞壓縮機的耦合成為一個非常棘手的剛性流固耦合系統。
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我愛汽輪機仿真 ??? 2年前
【流體機械專欄】考慮簧 片閥耦合的往復活塞壓縮機三維瞬態CFD分析
帖子 2025大賽優秀作品 | 基于Ansys Fluent的電子膨脹空化特性數值與實驗研究
作品名稱:基于Ansys Fluent的電子膨脹空化特性數值與實驗研究作者: 張克鵬 | 浙江三尚智迪科技有限公司 技術中心主任關鍵詞:電子膨脹;空化特性;數值模擬;實驗研究;Ansys Fluent;流動噪聲;閥芯結構優化作者說Ansys Fluent能提供不同類型流動的求解器以及一系列物理模型,良好的用戶界面提供可視化工具,方便查看分析結果及數據分析。
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Ansys中國 ??? 3天前
2025大賽優秀作品 | 基于Ansys Fluent的電子膨脹閥空化特性數值與實驗研究
帖子 Ansys SpaceClaim流體域抽取的兩個方法,哪個更好用?
,是首先要做的工作,對于一些簡單的流體域,可以使用三維建模軟件進行直接建模,對于復雜的結構,使用三維軟件直接建模就顯得力不從心了,這個時候就需要使用到ANSYS SpaceCliam對幾何模型就行流體域的抽取。
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Infiniteelements ??? 2年前
Ansys SpaceClaim流體域抽取的兩個方法,哪個更好用?
帖子 2026 R1 | Ansys流體仿真專題網絡研討會上線(共7場)
在近期發布的 “Ansys 應用類系列網絡研討會全面上線”中,即將推出7場流體仿真專題內容,重點呈現Ansys 2026 R1流體產品的最新進展,包括Fluent在GPU物理模型與算法上的持續升級,支持更廣泛應用場景并兼顧精度與效率;同時通過Fluent Web界面與高性能計算(HPC)能力的增強,大幅提升用戶使用體驗與計算效率。
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Ansys中國 ??? 1月前
2026 R1 | Ansys流體仿真專題網絡研討會上線(共7場)
帖子 ANSYS 顯式動力學固體流體相互作用(英文視頻-無案例)
您可以從 ANSYS 網站 (Google -> ANSYS Student) 下載學生版。
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仿真資料吧 ??? 1年前
ANSYS 顯式動力學固體流體相互作用(英文視頻-無案例)
帖子 基于流體壓力的橡膠圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡膠密封方法
2.網格在接觸位置加密,其余位置不用加密,網格如圖所示 這些參數在ANSYS Workbench中都有詳細的說明和設置方法,可以根據實際情況進行調整。 五、結果展示 經過模擬計算,我們得到了橡膠圈的位移結果圖。 從圖中可以清晰地看到橡膠圈在受到壓縮和流體壓力作用下的變形情況。
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大龍貓?? ??? 1年前
基于流體壓力的橡膠圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡膠密封方法
帖子 防喘振調節閥門國產化研究:《離心壓縮機防喘振調節CFD工況模擬分析》
流道模型網格由ANSYS Workbench Mesh軟件劃分生成,采用四面體/六面體混合網格進行劃分,前后管道劃分六面體網格,閥體流道部分劃分四面體網格,閥瓣面與流體接觸區域網格進行了局部加密處理以使計算結果更加精確(圖1b、圖1c)。
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我愛汽輪機仿真 ??? 2年前
防喘振調節閥門國產化研究:《離心壓縮機防喘振調節閥CFD工況模擬分析》
視頻 Ansys Fluent從零基礎到熟練掌握教程——流體仿真工程師的自我修煉
Ansys Fluent從零基礎到熟練掌握教程——流體仿真工程師的自我修煉直播時間:2月6日 19:30課時章節:第1節課(共1節)適用人群:流體力學、工程熱物理、能源動力等專業的本科及研究生; 從事流動、換熱、多相流、旋轉機械、多組分等相關工作的人員; 對Ansys Fluent感興趣的相關朋友本場直播將幫助大家梳理Ansys Fluent的學習路線,介紹流體仿真工程師在工作中如何自我修煉
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技術鄰直播 ??? 2年前
Ansys Fluent從零基礎到熟練掌握教程——流體仿真工程師的自我修煉
帖子 報名 | Ansys 2022 R1 流體系列新功能更新(共5場)
Ansys 2022 R1新版本中流體產品實現重要的功能改進,主要包括GUI的更新,容錯幾何網格劃分流程改善、GPU加速增強,求解器穩定性的改善以及后處理功能的更新等,加快了網格剖分、設置和求解速度。4月,Ansys將推出系列流體功能更新介紹,涉及旋轉機械、多相流、燃燒與化學反應、汽車外氣動以及電子散熱風扇葉片優化,共計5場,歡迎廣大流體用戶預約參加活動。
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Ansys中國 ??? 4年前
報名 | Ansys 2022 R1 流體系列新功能更新(共5場)
帖子 報名 | 5月Ansys 2022 R1 流體系列新功能更新(共4場)
在此前Ansys 2022 R1新品發布系列網絡研討會中,多位Ansys流體工程師為大家陸續帶來Ansys Fluent 2022 R1整體新功能介紹,以及旋轉機械、多相流、燃燒與化學反應、汽車外氣動以及電子散熱風扇葉片優化等主題分享,5月,Ansys將繼續推出系列流體功能更新介紹,分別有Fluent Meshing、Ansys Rocky 、動力電池、高速外氣動,共計4場主題網絡研討會
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Ansys中國 ??? 4年前
報名 | 5月Ansys 2022 R1 流體系列新功能更新(共4場)
帖子 波紋管密封截止與普通密封截止的區別
(5)流體阻力大,因閥體內介質通道較曲折,流體阻力大,動力消耗大。(6)介質流動方向公稱壓力PN≤16MPa時,一般采用順流,介質從閥瓣下方向上流;公稱壓力PN≥20MPa時,一般采用逆流,介質從閥瓣上方向下流.以增加密封件能。使用時,截止介質只能單方向流動,不能改變流動方向。(7)全開時閥瓣經常受沖蝕。截止缺點:1、流體阻力大,開啟和關閉時所需力較大。
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閥門圈 ??? 3年前
帖子 減壓產生噪音的原因
減小機械振動噪聲的措施是,合理地設計減壓襯套和閥桿的間隙、機械加工精度、的自然頻率以及活動零件的剛性,正確地選用材料等。 二、流體動力學噪音 流體動力學噪音是由流體通過減壓的減壓口之后的紊流及渦流所產生的,其產生的過程可以分為兩個階段: ① 紊流噪音,即由紊流流體和減壓或管路內表面相互作用而產生的噪音,其頻率和噪音級都比較低,一般并不構成噪音問題。
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閥門圈 ??? 4年前
帖子 電磁安裝維護基本操作示意圖
8、電磁流體的要求:應確保流體無雜質、不結晶、不凝固、不結垢、不結膏、粘度<22CST,否則會引起故障,同時應在電磁的前端管道上安裝過濾器,且過濾器的濾網目數應≥60目,以避免雜質進入電磁。9、注意您所訂購產品的防護等級,普通型不可在易燃易爆危險場合使用,IP54級不宜安裝在露天、嚴重漏水、濺水的地方。
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閥門圈 ??? 3年前
電磁閥安裝維護基本操作示意圖
視頻 基于ANSYS的電磁溫度分布仿真分析計算
基于ANSYS的電磁溫度分布仿真分析計算
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寧博士CAE團隊 ??? 4年前
基于ANSYS的電磁閥溫度分布仿真分析計算
帖子 液體高壓比例與氣體有何區別?
選擇正確的比例,是保障系統高效、安全運行的第一步,諾冠(IMI Norgren)——以專業鑄就精準控制,為您的每一個流體難題提供可靠答案。
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埃邁諾冠氣動器材(上海)有限公司 ??? 3月前
液體高壓比例閥與氣體閥有何區別?
帖子 高壓比例的控制回路應如何設計?
航空航天測試臺及能源裝備領域,高壓比例是實現精密流體控制的核心元件,然而許多工程師在選型后往往面臨一個棘手難題:為何高端閥門在實際應用中無法達到預期的控制精度? 答案通常不在于閥門本身,而在于控制回路的設計,作為全球流體控制領域的領軍者,諾冠(IMI Norgren)憑借數十年的高壓應用經驗,為您揭示高壓比例控制回路設計的關鍵要素。
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埃邁諾冠氣動器材(上海)有限公司 ??? 2月前
高壓比例閥的控制回路應如何設計?
帖子 基于PERA SIM Fluid的迷宮流動特性分析
關鍵詞:迷宮式調節;流動特性;PERA SIM Fluid點擊下方視頻,查看精彩案例演示 1.引言現代過程裝備和工藝自動化控制工業領域中,調節又被稱為控制,是流體介質(氣體,液體或攜帶固體顆粒的氣體和液體)輸送過程中的調節控制的關鍵部件,也是借助動力裝置改變自身開度去控制和調節管道內流體介質的壓力、速度、流量、溫度和液位等工藝參數的重要控制元件
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安世亞太 ??? 1年前
基于PERA SIM Fluid的迷宮閥流動特性分析
帖子 教你用特斯拉做出“人造太陽”
專利中描述流體沿一個方向流經管子,幾乎不受任何阻力。但沿反方向流動時,卻會遇到幾乎不可逾越的障礙。這一點特別像管道里常用的單向,于是后人就稱這個管子為特斯拉。而單向都有運動部件,但這一根沒有運動部件的管子,何以具有單向的特點呢?我用國產流體仿真軟件AICFD給特斯拉做了個流動模擬。從流場可以直觀地看到,正向流動時流體主要通過流道中的折線部分輕松通過。
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朦朦站起來 ??? 1年前
教你用特斯拉閥做出“人造太陽”
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