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問答 Abaqus如何對不規則曲面施加平行Z軸方向

我想對圖中選中的不規則曲面施加一個大小為200N的合力,這個合力方向應該與Z軸平行,請問應該如何操作呢?

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Phobia ??? 1年前
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學
我們在一個光學系統中有幾組透鏡元件,它們沿著光軸沿著預定義的軌跡移動,從而提供了光學系統最終焦距(焦係數)的。在 Alvarez焦鏡頭的情況下,我們有一對所謂的Alvarez鏡頭,這些鏡頭元件相互之間的橫向位移提供了光學系統焦距的。傳統焦鏡頭與 Alvarez焦鏡頭的主要區別在於,傳統系統鏡頭沿光軸運動,而Alvarez系統鏡頭則沿垂直於光軸的方向運動。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
問答 ADAMS中對沿曲線運動的物體施加一個與運動方向始終相反的

ADAMS中對沿曲線運動的物體施加一個與運動方向始終相反的如何添加,先在小球上添加 MARKER (add to part),在marker點添加單向force,仿真結果顯示,方向始終是一個方向,并不隨著小球的方向改變而改變,大神指點一下,問題出在哪里。

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67551676 ??? 11月前
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
膨脹 / 收縮在本節中,我們將介紹如何考慮全像的膨脹和收縮。在加工時,全像材料可能會改其厚度。為了考慮厚度的影響,我們首先將光柵向量分成兩個分量,K∥和K⊥,其中K⊥為垂直表面法線,K∥與表面法線平行。如果厚度從t到t'發生,則可以透過修改K∥計算出新的光柵向量,如方程式(4)。圖 4. 當全像材料收縮時,厚度從t 減少到 t'。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
問答 ANSYS如何讓節點方向沿壁面方向

目前在做一個管道仿真,做諧響應分析時添加節點,把內壁面節點全部選中施加載荷后只能定義X,Y,Z三個方向,沒辦法保證每個節點方向始終垂直壁面,想請教一下如何解決。

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用戶_47388 ??? 1年前
帖子 全網首發!基于ANSYS的工程結構抗震分析全過程(含全部程序+使用教程)
啟用集中質量矩陣以提高慣性計算效率。設定自動時間步長、強制階躍荷載輸入,并采用PCG迭代求解器以提升求解速度。(4)慣性施加與求解循環使用ACEL命令在每個時間步中施加地震加速度(X/Y/Z方向),通過循環控制結構響應的積分計算,并以等效慣性的形式參與系統平衡方程的求解,模擬結構在整個地震作用過程中的動力響應。
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一只科研汪 ??? 11月前
全網首發!基于ANSYS的工程結構抗震分析全過程(含全部程序+使用教程)
帖子 在 COMSOL 中正確模擬壓電材料
正/逆壓電效應與材料本身的各向異性程度緊密相關,反過來又與壓電材料的晶體結構存在關聯,而各向異性的程度同時又受到極過程的影響。下面,我們將介紹如何在 COMSOL 軟件中正確地模擬壓電材料的晶體取向和極方向。壓電效應簡介讓我們快速回顧一下壓電效應的概念:正壓電效應指材料受到機械的作用時,其電極會發生改變;而逆壓電效應指對材料施加外部電場后,材料會發生變形。
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中正確模擬壓電材料
帖子 負體積(節點速度無限大)解決辦法
</p><p>可能的原因和解決的方法大概有幾種:</p><p>1 材料參數設置有問題,</p><p>2 選擇合適的材料模式</p><p>3 沙漏模式的變形積累,</p><p>4 嘗試改為全積分單元</p><p>5 太高的局部接觸,嘗試調整間隙,</p><p>6 降低接觸剛度或降低時間步</p><p>另外也可以采用ALE或是euler單元算法,用流固耦合功能代替接觸,控制網格質量,例如在承受壓力的單元在受壓方向比其他方向尺寸長滑移網格
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不問出處 ??? 1年前
負體積(節點速度無限大)解決辦法
帖子 知識分享 | /扭矩傳感器的負載分析
這意味著,施加在傳感器上的壓向或拉力,或是某個方向上的扭力,只有有時更強,有時較弱。另一方面,交變加載意味著拉力和壓力或順時針和逆時針扭矩交替變化。荷載的符號反轉也說明了這一點。 圖4顯示了這三種情況下施加荷載隨時間變化的示例。交變負載的測試標準是最嚴格的,因為它們對傳感器施加了更大的負載。
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HBK測試與測量 ??? 4年前
知識分享 | 力/扭矩傳感器的負載分析
帖子 一期一會 | 什么是電磁學?
電流的方向決定磁場的方向,如上圖所示。 通電導線在穿過磁場時會產生電流,并且該電流通過導線傳播。導線在磁場中的運動方向決定了該電流的傳播方向。表征電磁相互作用電磁是自然界四大基本中第二強的。它是原子、分子和宏觀物體之間發生相互作用的主要原因。電磁通過電波和磁波的傳播施加影響,電波和磁波的傳播方向相互垂直,并在特定頻率下振蕩。
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Ansys中國 ??? 4月前
一期一會 | 什么是電磁學?
問答 uel可視結果中出現不均勻結果?

在負z方向施加固定載荷,在正z方向施加位移載荷。位移曲線啥的可以與ABAQUS中自己計算的結果對得上。但是在可視界面中,看一下1方向的應力,會出現很多結果不均勻的單元,求助各位大佬這是為什么呢?

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花開大富大貴 ??? 2月前
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
本文將逐步介紹如何在OpticStudio中創建商業上可用的OCT模型。模型系統健康人眼的角膜和虹膜(A)以及視網膜組織(B)的橫截面圖像如下所示。 顏色對應於返迴光強度的。 這表明發生了重大。代表性的OCT系統如下所示。 光束應均勻地分成兩臂,其中一個在樣品體積上會聚,以最小給定掃描的照射面積。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
帖子 喵星人教你弄懂如何高效施加螺栓(群)拉力
<p>施加螺栓或螺栓群的預拉力,是鋼結構精細有限元模擬的重要步驟。ABAQUS中常用的螺栓軸施加方法有螺栓載荷法、降溫法和過盈裝配法。然而同學們對這三種方法的應用場景通常不太清晰,進而面對繁雜的螺栓群模擬望而卻步。今天喵星人就帶著大家一起看看這三種方法都有什么使用要點吧!
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會CAE的喵星人 ??? 7月前
喵星人教你弄懂如何高效施加螺栓(群)拉力
帖子 Ansys 案例研究 | 剪力作用下的螺栓連接
總結本案例解釋了如何在兩塊板之間設置螺栓連接,然后對螺栓施加預緊。討論了如何使用螺栓的實體來定義用戶定義坐標系下的螺栓預緊施加剪力并檢查該對實體的影響。
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JXKJ ??? 4月前
Ansys 案例研究 | 剪力作用下的螺栓連接
帖子 大學生方程式賽車借助Altair OptiStruct 實現輕量和燃料效率提升
施加的荷載工況采用2g的顛簸加速度、1.6g的過彎加速度、1.6g的制動加速度,并對制動、顛簸和過彎等荷載工況進行組合。另外還施加了拔模方向等制造約束,從而確保最終的設計結果對于制造過程可行且合理。在不同的剛度目標和應力約束下得到了不同的結果,這時,便需要通過進行一系列仿真來研究所建議的幾何解決方案如何隨著這些目標而變化。
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仿真驅動設計 ??? 2年前
大學生方程式賽車借助Altair OptiStruct 實現輕量化和燃料效率提升
帖子 結構仿真逆向邏輯:深度解析如何在 Ansys 中給定位移并精確提取支反
結果解讀:下方表格中出現的 Z 方向反作用,就是彈簧產生 20mm 壓縮所需的
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AutoEuler ??? 25天前
結構仿真逆向邏輯:深度解析如何在 Ansys 中給定位移并精確提取支反力
帖子 探索垂直和水平壓力梯度的影響
由于這種壓力差而受到的是壓力梯度。沿垂直和水平方向分析此對于理解空氣動力學系統分析至關重要。 讓我們探討垂直和水平壓力梯度的影響,以及它們在不同方向上的作用如何影響飛機穩定性。 不同的壓力梯度 當一個區域內存在壓力差時,(壓力梯度)會向低壓區域的方向施加。在飛機空氣動力學中,可以沿水平和垂直方向分析壓力梯度,以更好地了解阻力、升力和穩定性。
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Cadence CFD學習 ??? 3年前
探索垂直和水平壓力梯度力的影響
帖子 基于概念設計的汽車輪轂輕量設計
為簡化有限元計算量,將輪轂動態載荷(彎矩)轉化為靜態載荷,利用RBE3單元模擬傳動軸,將輪轂圓周分為12份,每份間隔30°,在傳動軸末端沿傳動軸垂直方向依次施加大小相同的載荷,固定輪轂的輪輞邊緣。圖4~5為工況1下彎矩模擬視圖。工況2:輪轂徑向工況輪轂的徑向工況載荷主要有胎壓、地面對輪轂的反作用和輪轂高速旋轉的離心力。
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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 使用 COMSOL 對慣性傳感器進行仿真
兩組尖齒上的電極使它們能夠提供有關器件方向的有用數據。為了解釋這個器件是如何工作的,我們來考慮當器件相對于它的參考坐標靜止或勻速運動(沒有線性或旋轉加速度的運動)時尖齒的行為。我們將研究當器件旋轉時尖齒的行為如何變化。施加到驅動尖頭的電信號導致感應尖頭在 xy 平面中以它們的諧振頻率振動。當設備繞 y 軸旋轉時,科里奧利會導致面外振動,如下圖所示。
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我是小能 ??? 3年前
使用 COMSOL 對慣性傳感器進行仿真
帖子 結構突然坍塌時的屈曲分析
臨界載荷因子甚至可以是負的,在這種情況下,屈曲所需的最低載荷的作用方向施加載荷的方向相反。 特征值的求解也會提供屈曲模式的振型。請注意,模式的振型只在一個任意的比例因子內已知,就像特征頻率分析中的特征模式一樣。 在詳細介紹之前,必須提出一些注意事項: 對于一些結構,由于缺陷敏感性,使用這種方法獲得的理論屈曲荷載可能明顯高于實際遇到的載荷。
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我是小能 ??? 3年前
結構突然坍塌時的屈曲分析
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