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問答 請問載荷和邊界條件的幅值是什么定義

比如在abaqus中設置了某個面的載荷,這個時候又定義了載荷隨時間的變化幅值,這不是矛盾了嗎?那最后作業的時候是用哪個呢。如果想構建一個模型隨時間變化的載荷或邊界條件,那還要定義cf1,cf2,cf2的大小或u1,u2,u3嗎?

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llllV ??? 2年前
問答 把載荷,邊界條件定義在幾何體上好?還是像hypermesh那樣定義在網格上好?

把載荷,邊界條件定義在幾何體上好?還是像hypermesh那樣定義在網格上好?

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六神 ??? 3年前
帖子 定義模塊:根據光導的導光條件計算光柵周期
編程任務:在k域中定義視場 任務:生成一個計算耦合光柵周期范圍的模塊,以滿足平面光波導的導光條件。 說明耦合過程的平面光導圖 定義入射光空間頻率矢量的x、y分量為 而笛卡爾角α和β則用于定義一組入射方向的特定視場(FOV)方向。
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追光ing ??? 1年前
自定義模塊:根據光導的導光條件計算光柵周期
帖子 基于OptiStruct的電池包殼體尺寸優化
載荷工況定:義定義約束模態邊界條件:①模態求解卡片設置:計算前10階非剛體模態②電池重量:將電芯質量以集中質量點(CONM2)施加于殼體內部連接點。③邊界條件:約束安裝點所有自由度(SPC)。模態計算模型如圖2所示: 圖2 模態計算工況3.
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320科技工作室 ??? 3月前
基于OptiStruct的電池包殼體尺寸優化
帖子 定義模塊:根據光導的導光條件計算光柵周期
編程任務:在k域中定義視場 任務:生成一個計算耦合光柵周期范圍的模塊,以滿足平面光波導的導光條件。 說明耦合過程的平面光導圖 定義入射光空間頻率矢量的x、y分量為 而笛卡爾角α和β則用于定義一組入射方向的特定視場(FOV)方向。
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張藝凡 ??? 2年前
自定義模塊:根據光導的導光條件計算光柵周期
帖子 Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中設定邊界條件
熱澆道熱傳導 您可定義進階熱澆道模塊的熱傳導邊界條件。熱傳導區域為直接接觸金屬模座的區域,也是熱量消散之處。剩余未定義為熱傳導的區域,不會發生熱流失。 6. 開放空間 開放空間邊界條件設定是用來定義不具表面張量的表面,且熔體不會流經此區域。開放空間邊界條件設定會與溢流屬性定義結合,而在溢流屬性定義下,熔體會處于開放大氣邊界條件中。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之如何在Solid-Mesh 中設定邊界條件?
帖子 Moldex3D模流分析之網絡頁簽設定邊界條件
熱BC:在模型上指定此邊界條件能讓使用者在之后模具熱邊界條件 (Mold Temperature B.C.) 設定定義的模腔表面溫度在成型周期中隨時間的變化。 導熱邊界條件:指定到模座與熱澆道金屬間的交界面來讓熱能夠通過,不然此交界面都是假設為絕熱。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之網絡頁簽設定邊界條件
帖子 七、Fluent用戶定義函數(UDF)基礎(1)
定義邊界條件、材料特性、表面和體積反應速率、用戶定義標量(UDS)、傳輸方程中的源項、擴散系數函數等 2. 每次迭代調整一次計算值。 3. 定義的求解初始化 4. 按需執行UDF 5. 在迭代結束時、退出ANSYS Fluent或加載已編譯的UDF庫時執行 6. 增強后處理效果 7.
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Fluent學習筆記 ??? 2年前
七、Fluent用戶自定義函數(UDF)基礎(1)
帖子 Moldex3D模流分析之邊界條件網格和疊層排向
熱BC:在模型上指定此邊界條件能讓使用者在之后模具熱邊界條件(Mold Temperature B.C.) 設定定義的模腔表面溫度在成型周期中隨時間的變化。 導熱邊界條件:指定到模座與熱澆道金屬間的交界面來讓熱能夠通過,不然此交界面都是假設為絕熱。 IMD薄膜BC:以BC方式在模型中加入薄膜來進行模內裝飾 (In-mold Decoration)。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之邊界條件網格和疊層排向
帖子 基于OptiStruct的轉向節拓撲優化
提交計算與監控:①將定義好的模型(網格、屬性、載荷、邊界條件、優化設置)提交給 OptiStruct 求解器。②監控求解日志文件 (.out/.log) 和迭代過程文件 (.iter),了解收斂情況、警告和錯誤信息。
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320科技工作室 ??? 6月前
基于OptiStruct的轉向節拓撲優化
帖子 從裝載機到電動車,多學科求解器平臺如何拓展仿真邊界
只建一個角度段,加循環邊界條件,就能節省模型規模。磨損預測功能:我們加入了磨損計算模型,通過工況和應力場計算結構磨損量。特別適合鏟斗、接觸輪、支撐件等長期磨損部位。
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技術鄰公告 ??? 10月前
從裝載機到電動車,多學科求解器平臺如何拓展仿真邊界
帖子 OptiStruct端板結構拓撲優化
尺寸(參數)優化:給定結構和用戶定義的形狀變量,在滿足給定約束的前提下,針對目標函數尋找參數。 形狀優化:給定結構和用戶定義的形狀變量,在滿足給定約束的前提下,針對目標函數尋找各個形狀的最佳變形比例。 自由形狀優化:針對給定結構修改邊界節點,在滿足給定約束的前提下,針對目標函數尋找各個節點的最佳位置。
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小白Johnny ??? 2年前
OptiStruct端板結構拓撲優化
帖子 研高性能仿真軟件前后處理可視化框架——集成你的求解器
</p><p>用戶定義材料:參數化材料方程、擁有定義應力 - 應變關系的能力。</p><p class="ql-align-justify"><strong>邊界條件、載荷與初始條件的建模</strong></p><p>支撐/邊界條件:位置約束、對稱/周期邊界、滾動/滑移、接觸對的初始條件等。</p><p>載荷定義:集中力、面載荷、體積力、熱載荷、熱邊界條件、壓力、動載、沖擊等。
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數值模擬可視化 ??? 6月前
自研高性能仿真軟件前后處理可視化框架——集成你的求解器
帖子 高溫模擬下冰塊的熱傳遞和融化過程
設置載荷與邊界條件 圖20 創建邊界條件-對位移固定 圖21 選擇對底面進行固定 圖22 創建邊界條件BC-2,選擇類別為溫度 圖23 仍是對底面進行設置邊界條件 圖24 編輯好邊界條件后 7.
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力學AI有限元 ??? 12月前
高溫模擬下冰塊的熱傳遞和融化過程
帖子 基于概念設計的汽車輪轂輕量化設計
在網格劃分階段比較容易對不同的區域進行分塊定義,所以在此階段定義輪轂概念模型的設計區域和非設計區域。圖3所示為輪轂概念模型六面體網格以及定義的設計區域和非設計區域。3.2載荷施加和邊界條件工況1:輪轂彎矩工況彎矩工況下,輪轂主要承受3個方面的載荷:(1)輪轂與傳動軸之間的緊固螺栓產生的預緊力;(2)輪轂高速旋轉產生的離心力;(3)傳動軸給輪轂的彎矩[14]。
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清風徐來asd ??? 2年前
基于概念設計的汽車輪轂輕量化設計
帖子 【仿真百科】有限元仿真分析軟件的定義和仿真案例
在傳統的有限元分析中,定義和指派材料屬性及材料屬性函數的過程,通常也認為是預處理的一部分。域設置、邊界條件、載荷及約束在結構力學中,通過為系統選擇的材料、載荷及約束可以定義數學模型。一般情況下,設置材料、域方程、邊界條件和初始條件,即可定義數學模型。通過選擇固體傳熱接口,可自動定義散熱器中的域方程。方程描述包含溫度相關屬性。通過顯示這些方程,您可以了解模型背后的原理。
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仿真客 ??? 3年前
【仿真百科】有限元仿真分析軟件的定義和仿真案例
帖子 ANSYS Fluent 邊界條件(二)之outflow自由出口
ANSYS Fluent 邊界條件outflow自由出口的介紹及使用。一、outflow簡介 當出口壓力與速度均未知時,可以使用Outflow邊界條件。該邊界通常無需定義任何物理參數,Fluent利用計算域內部信息通過數值外插獲取該邊界上的物理量分布。 Fluent將outflow邊界視作充分發展邊界,假設該邊界上的流動滿足充分發展流動假設。
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仿真客 ??? 2年前
ANSYS Fluent 邊界條件(二)之outflow自由出口
帖子 COMSOL 中定義材料各向異性的方法
矢量場的方向由入口和出口的邊界條件指定。如果幾何結構是一個閉環,我們可以在內部邊界上設置突變邊界條件來指定方向。 擴散法相當于在入口和出口邊界溫度不變的情況下求解穩態熱傳導方程。然后,溫度梯度形成第一基矢,如下圖所示。 曲線坐標系(箭頭)、溫度梯度(流線)和溫度(表面)。 適應方法 適應方法與擴散方法類似,也是基于拉普拉斯方程求解的。
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學時習 ??? 2年前
COMSOL 中定義材料各向異性的方法
帖子 Simcenter 3D螺栓連接1D連接以及邊界條件
對于許多邊界條件,您可以使用字段或表達式來定義邊界條件的大小如何隨時間、溫度或頻率而變化,以及邊界條件的大小在幾何圖形或FEM對象上如何進行空間分布。有關詳細信息,請參閱使用字段和表達式定義邊界條件。您可以從源模擬導入邊界條件,以便在另一個模擬中重復使用。有關導入建模對象的詳細信息,請參閱導入仿真實體。圖8-1邊界條件文章來源:后廠造
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仿真客 ??? 3年前
Simcenter 3D螺栓連接1D連接以及邊界條件
帖子 九、Fluent用戶定義函數(UDF)基礎(2)-DEFINE_PROFILE
</p><p> &nbsp;</p><p> 今天我們主要了解DEFINE_PROFILE宏的使用,DEFINE_PROFILE宏可以用來定義邊界條件,當邊界條件比較復雜時,如定義壁面溫度<em>T</em><sub>w</sub>=f(y),即壁面溫度是y的函數可以使用DEFINE_PROFILE宏進行定義
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Fluent學習筆記 ??? 2年前
九、Fluent用戶自定義函數(UDF)基礎(2)-DEFINE_PROFILE
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