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2018中国船厂特色盘点:十大亮点船舶
同时,中国船厂在2018年交付了一大批先进的高质量船舶,其中有的在技术上领先世界,有的在吨位规模上打破纪录,有的在行业内引领了新的发展趋势...
solidThinking Inspire在飞机结构设计中的创新应用
,且新结构传力路线更加清晰,受力情况也有很大的改善,材料利用率明显提高 背景介绍 在飞机结构设计中...
CAESES在汽车进气道设计中的应用实例
而在柴油机中,活塞碗也起到了相同的作用。 此外,气道的形状设计需有利于涡流成型,增加进入燃烧室的空气量,进而降低能量耗散来提升发动机的性能...
CFD计算中的CAESES:便捷高效的应用实践
然后写入CFD计算中,免去了工程师在CFD工作中对一些变量的计算繁复工作...
Voronoi图在CFD网格生成中的高保真应用
这些几何形状广泛存在于蜂箱、海绵结构、岩石碎片,甚至人类表皮细胞和骨骼中。如果这些几何形状可以应用于高保真网格的计算流体动力学 (CFD) 会怎么样?
船舶与海洋工程中的钢管应用探索
船舶与海洋工程中钢管的应用 我国造船业在国民经济发展中占有极其重要的位置。曾有人研究过,在116个行业中,造船业的产品涉及了97个行业,占87%。
FLUENT在非预混燃烧模拟中的精准应用
在本教程中,将使用非预混燃烧模型来建立和解决天然气燃烧问题。 1.
AQWA在救捞作业场锚泊分析中的应用
摘 要: 稳定的救捞作业场是保障海上救捞作业安全、高效的前提,为了提高救捞作业场的安全稳定性,该文应用AQWA软件对某救捞船救捞作业场的典型工况进行了锚泊力计算,并对其锚泊状态进行了分析。通过研究作业场布场的参数变化对锚泊系统的影响,总结出了3点增强锚泊稳定性的作业场布置的原则。对海上救捞作业场的布设具有一定的理论指导意义...
Workbench中beam-solid连接方式探讨与合理设置
1.引言 ANSYS Workbench中梁与实体固定连接时,可以用bonded contact,也可以是fixed joint。
Fluent中的壁面函数与近壁面模型详解
壁面的存在对湍流流动有显著的影响。在靠近壁面区域的外侧,由于平均速度的大梯度,湍流动能的产生使湍流迅速增大。由于壁面是平均涡度和湍流的主要来源,近壁面模型对数值解的保真度有很大的影响。总之,在近壁面区域,解变量具有较大的梯度,动量和其他标量传输的发生最为剧烈。因此,近壁区域流动的准确表征决定了壁面湍流流动预测的成功与否。 大量实验表明,近壁区域可大致细分为三层。在最内层,称为“粘性底层”...
ANSYS Classic中BEAM188单元求解临界转速的方法
使用BEAM188,MASS21和COMBIN14单元建立模型: 施加边界条件,固定轴承末端,约束轴上节点的绕轴转动和沿轴移动自由度: 求解并画campbell图: 使用GET命令得到临界转速和对应进动方向: 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
Fluent技巧:计算中自动保存物理量探讨
本小记主要讲述怎么在Fluent计算过程中自动保存,输出,特定格式的物理量...
FLUENT在无人机流场模拟中的应用探索
2)单击主菜单中File→Read→Mesh命令,导入.msh网格文件。 2 定义模型 单击命令结构树中General按钮,弹出General(总体模型设定)面板...
ANSYS BladeModeler在涡轮机械叶片设计中的应用
ANSYS BladeModeler强调了它在涡轮机械叶片设计领域的强大优势。它能在短时间内设计出形状复杂的叶片,或对已有的叶片几何进行修改。它内置各种工业常用的叶片模版,方便用户调用。ANSYS BladeModeler用户界面友好,整个过程自动化,叶片的三维视图,S1及S2流面图等多种视图完整而丰富。 ANSYS BladeModeler还可以直接读入几何模型进行修改...
ANSYS在钢管混凝土拱桥设计中的应用
单元及材料属性: 定义所有材料特性 et,1,beam44 !!钢管特性 mp,ex,1,2.1e11 mp,dens,1,7800 mp,prxy,1,0.3 n,90000,0,0,30 !!参考点 et,2,beam44 !!钢管内50#混凝土特性 mp,ex,2,3.5e10 mp,dens,2,2600 mp,prxy,2,0.1667 et,3,beam44 !!纵梁30#混凝土钢管特
ANSYS在连续箱梁桥建模中的应用案例
单元:混凝土单元solid45 预应力钢筋单元link8 材料属性: 混凝土 mp,prxy,1,0.1667 mp,dens,1,2600 mp,ex,1,3.5e10 钢筋: mp,ex,2,1.95e11 mp,dens,2,7800 mp,prxy,2,0.3 模型: 选择并定义各个阶段各根钢筋的材料特性 1号块上的钢筋 1+2号块上的钢筋 1+2+3号块上的钢筋 1+2+3+4号块上的钢
湍流模拟中的Spalart-Allmaras模型:Fluent应用解析
它在叶轮机械的应用中也越来越受欢迎。 Spalart-Allmaras模型在其原始形式下是一个有效的低雷诺数模型,要求边界层粘滞影响区域得到适当的解析(y+~1)...
ANSYS APDL中齿轮绕定轴转动的实现方法
问题描述:在ANSYS中,实体单元和平板单元只有平动自由度,无旋转自由度,网上提供的方法,在柱坐标系下通过固定径向位移,在周向施加小位移,但这种方法只适合小位移的转动,无法实现大位移,本文提出采用MPC184
无人机中心盘壳受力分析研究报告
X03无人机中心盘,在顶载荷时的受力分析: 顶部是由两侧各两个螺纹孔来连接支架,支架作为置物架用来顶载重物。现设顶载重物为3KG,设上壳的支撑是落在六只机臂上的。
ANSYS中波函数书写技巧:不同形状详解
而相应的在workbench中可以方便的采用表格方法设置不同时间状态下加载的位移或受力等载荷。
ANSYS APDL中随机骨料生成的命令流探索
ansys三维圆形随机骨料命令流,可用于生成不同粒径及集配的骨料 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
ANSYS Workbench在房屋隔热分析中的应用实践
1.建立稳态热分析 双击Toolbox中的Steady-State Thermal或者将其拖到Project Schematic中,如下图所示: 在Units菜单中检查单位是否为SI标准单位制。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺仿真中的应用探索
由于聚合物在拉伸和挤压过程中表现出复杂的粘弹性行为,因此熔体在模具中和自由端的流动行为非常复杂。
Ansys Zemax在OpticStudio中高阶激光光束模拟实战
本文描述了OpticStudio中可用于描述高阶激光束的模型。一旦定义,这样的光束可以在OpticStudio中使用物理光学传播设计的任何光学系统中传播。
Ansys CFD在电机散热仿真中的应用实践
【前言】10年前,作为CFD仿真技术支持工程师的时候,最骄傲的一件事就是做了一个全电机的散热仿真咨询项目,虽然很辛苦,但项目的锻炼价值极高,让我在后续多年工作中都受益无穷。
ANSYS Forte在容积式压缩机仿真中的优势
容积式压缩机作为一种通用流体机械得到广泛应用,相对于速度式压缩机具有适应性强、压力比高和热效率高等优点。常见的容积式压缩机如往复式、螺杆式、涡旋式及转子式等,随着气腔容积的由小到大再变小,发生周期性的变化,完成吸气、压缩和排气过程。 随着数值计算技术的飞速发展,仿真技术在工业领域的应用逐渐深入,越来越多的企业开始尝试运用仿真的手段解决其工业产品的性能等关键问题,以减少试验次数,降低样件试制成本...
Ansys中导入节点坐标数据的实用技巧
所以,我们可以用数据处理功能更为强大的matlab或者c++进行编程,将节点坐标直接导入到ansys中进行分析。 matlab可用如下格式导出节点坐标: 接下来...
Autodesk MoldFlow Insight 2021中文操作指南及更新亮点
2021.1 版本中的新增功能 2021.1 版本引入对 Moldflow 2021.0 产品本地化的支持,以及材料数据库中对以前版本的更新...
ADAMS小知识集锦:从社群中汲取的智慧
安装05后的设置问题:在那个view界面中央 用鼠标左建圈各方块就退出了,是怎么回事?
Adams/Flex机械手模型在Recurdyn中的仿真实践
这个机械手的模型是根据Adams/Flex中的一个例子转换到Recurdyn中进行仿真的。
海克斯康与中国汽研达成战略合作
2019年8月16日,海克斯康与中国汽研达成重要战略合作协议,该协议由海克斯康制造智能大中华区副总裁兼MSC中国区总经理韩建新与中国汽研董事、副总经理周舟在重庆共同签署。
ADAMS中滑轮非平行轴线绳索建模方法
ADAMS的绳索模块建立绳索时,同一个绳索中的滑轮旋转轴线一定要是平行的,我们没有办法修改其设置。但是实际情况中,经常会遇到一些滑轮旋转轴线不平行的绳索。下面将用两种办法来建立滑轮轴线垂直的例子。
Adams View在赛车悬架建模中的应用实例
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Adams中非线性衬套的定义与设置方法
1 概述 在Adams/View中,衬套不能直接进行非线性参数定义,但是,鉴于衬套这种弹性连接的动力学方程如下: 图1 Adams中衬套动力学方程 很自然可以试验通过Adams广义力来对“非线性”衬套进行定义
扩展有限元法在裂缝分析中的应用
扩展有限元法(XFEM: eXtend Finite Element method)是一种新的数值方法,裂缝扩展过程模拟中,无需预设开裂路径和调整网格。
有限元分析中接触与摩擦模拟技术
1接触问题全局求解方案 在有限元分析中,通常得到以下形式的全局方程组 式中,P为结点载荷列阵。
ANSYS中实现荷载工况组合的方法解析
1荷载组合的含义 首先阐明ANSYS荷载组合的含义,在ANSYS中,工况组合是指在不同结果数据之间进行运算处理,即当前处于数据库的荷载工况结果数据和另一独立结果文件中的荷载工况结果数据之间进行运算。
ABAQUS中断裂力学与裂纹分析总结报告
引言: 我们知道从1914年Ingless和1921年Griffith提出断裂力学开始,一直到60年代都停留在线弹性断裂力学(LEFM)的层次。后来由於发现在裂纹尖端进入塑性区后用LEF仍然无法解决stress singularity的问题。1960年由Barenblatt 和Dugdale率先提出了nonlinear/plastic fracture mechnics的概念...
LSDYNA在岩石爆破模拟中的建模与解析
1 数值模型的建立 1.1 单元及算法的选择 岩石,炸药,空气都采用solid164实体单元。岩石采用常应力实体单元,该种单元属于纯粹的lagrange算法,该种算法单元网格附着在材料上,随着材料的流动而产生单元网格的变形,但是在结构变形巨大时,有可能使有限元网格造成严重畸变,引起数值计算的困难,甚至程序终止运算,固该种算法不适合空气和炸药;由于爆炸时间非常短暂,并在瞬间产生强大的冲击波...
ABAQUS生成模态中性文件(MNF)的详细步骤
在adams中用到柔性体,所以研究了下用ABAQUS生成mnf文件 1.打开abaqus,file--set work directory 2.model-Edit attributes 3.do not
ANSYS Classical中实体单元截面内力获取指南
相信很多童鞋在采用ANSYS进行实体单元进行分析的时候,对于如何输出某截面的内力甚是困惑,由于实体单元的特性,ANSYS中没有相应的集成命令来帮助我们输出截面内力,唯一的方法只能是通过相关后处理得到我们想要的结果
ABAQUS频响分析中简谐激励的加载技巧
; 4、加集中力,CF1是x方向的载荷,CF2是Y方向的载荷,我要加Z方向的载荷就要在CF3里面设置,实部代表cos(wt),虚部代表sin(wt)...
有限元分析中动力学分析要点清单
动力学分析特点:动载荷和静载荷的区别在于动载荷与时间有关,结构上相应的位移、应力、应变不仅随空间位置变化,也随时间变化。 寻求结构的固有频率和主振型,从而了解结构的振动特性,以便更好的利用或减小振动。 现在动力学分析的软件很多,比较常用的是ADAMS,Abaqus和ADAMS有标准接口的。 静态应力/位移分析:包括线性,材料和几何非线性,以及结构断裂分析等 热传导分析; 耦合分析(热/力耦合...
材料力学中强度与刚度的深入理解
前言 书中说为了保证机械系统或者整个结构的正常工作,其中每个零部件或者构件都必须能够正常的工作。工程构件安全设计的任务就时保证构件具有足够的 强度、刚度及稳定性。
重启动功能在Abaqus中的实际应用案例
利用重启动功能计算降雨过程中的边坡安全系数 之前曾介绍过降雨入渗的例子,本例介绍利用强度折减法计算降雨到不同时刻的安全系数。 需要注意,降雨是实际发生的过程,而折减不是。
Abaqus在岩石破岩模拟中的教程与实践
Abaqus随机响应分析中PSD的定义与应用
随机振动指未来任一给定时刻的瞬时值不能预先确定的机械振动,无法用确定的函数而须用概率统计方法定量描述其运动规律的振动,因此在进行随机响应分析时随机激励以PSD(功率谱密度)的形式进行输入。 1.PSD的的定义 功率谱密度谱是一种概率统计方法,是对随机变量均方值的量度。一般用于随机振动分析,连续瞬态响应只能通过概率分布函数进行描述,即出现某水平响应所对应的概率...
Johnson-Cook本构模型在仿真中的实践应用
Johnson-Cook 本构模型和断裂准则是 Johnson 和 Cook 在上个世纪八十年代提出的,被广泛应用于冲击领域,Johnson、Cook 等学者对等材料进行了不同应变率和温度下的霍普金森拉杆、扭转试验,通过数值模拟与试验结果对比,标定了 12 种材料的 Johnson-Cook 本构模型的参数;提出了考虑了大应变、高温以及高应力影响的断裂准则...
Abaqus中通用接触与接触对的对比分析
总的来说,通用接触算法的相互作用主体、接触属性、接触面属性是可以各自独立地指定,它提供了一个更有弹性的方法去增加模型中接触的细节。通用接触算法允许非常自动化的接触定义...
Ansys APDL中提取刚度与质量矩阵的方法
但是由于软件的黑盒性质,大家往往在实际使用十分成熟的商业化软件的过程中慢慢忽视了有限元及其衍生出的商业软件背后的原理与方法。 这时,不管是在学习中还是在工程应用中往往都会遇到一个同样的问题...
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