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ANSYS算例分析:矩形容器内液体三维晃动模拟
液体晃动是指具有自由表面的液体被限制在一个有限的容器内,液面做自由或强迫振荡,涉及船舶、水利、土建、航空、大型化工设备等诸多领域,已引起广泛重视。目前,主要研究集中于容器内液体的晃动对储存系统的动态响应,可归结为两类:(1)特征值问题。求解各类容器内液体晃动的自然频率,这是进一步研究液体晃动问题的基础。(2)在外界有规律的强迫挠动下,容器内液体的反应...
基于ANSYS/LS-DYNA的深孔水压爆破数值模拟研究
单孔径向不耦合水压爆破数值模拟。 按平面应变问题来处理,单元厚度方向1mm。 模型10×10m,钻孔直径180mm,装药直径120mm,不耦合系数1.5,耦合介质分别为空气和水,计算时长5ms。(炸药采用初始体积分数法建模,炸药及岩石材料参数可利用k文件直接修改) 模型示意图如下图所示: 模拟结果如下图所示: mises应力监测结果: 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者...
ANSYS APDL在瞬态转子动力学分析中的应用实践
该命令流为计算单转子-支承系统在加速运行过程中,受质量不平衡激励下的瞬态动力学响应。可以准确计算出在共振转速下的峰值及弯曲应变能情况。给出了详细的表加载转速和不平衡力的方法,可供参考...
ANSYS Workbench Mechanical设置对称边界与结果扩展显示技巧
对于三维实体,往往会遇到取对称单元开展计算的情况。我们需要对实体设置边界,此外在做结果显示的时候也希望能对结果进行显示,能完整显示实体的结果云图,而非对称单元的结果云图。以下操作基于Workbench进行。 首先对Workbench进行设置。Workbench暂时默认无法对模型进行扩展显示,如果需要扩展显示整体模型,还需进行手动设置。打开Workbench...
ANSYS生死单元应用案例:焊接件顺序焊接分析
焊接几何模型如下图所示,左右两侧90度扇区为焊接材料,其余为钢板材料。其他更多已知条件请参考命令流,这里不再赘述。 网格单元 本实例中顺序焊接分为如下步骤: 第一步0-1秒:右侧焊接稳态分析(杀死左焊缝,施加右焊缝温度和焊接件参考温度) 第二步1-100秒:相变分析(删除温度载荷...
Ansys Workbench在管道疲劳强度分析及优化中的应用
0案例背景 管道从安装调试至投入使用期间,长期受到管道内部液体的循环作用力,会造成连接管道的螺栓发生疲劳破坏,造成管道漏液的危险情况。管道在输送液体时,连接管道的螺栓承受脉动循环载荷,主要受到了疲劳作用。通过实验的方法很难准确检测结构疲劳,因此工程上常用有限元计算来预估结构疲劳。有限元计算耗时少、效率高、节约成本,并且可以准确找到结构在受到循环载荷作用时的最薄弱位置...
仿真模型互通与ANSYS多物理场技术深度分析
仿真技术经过近50年的发展,在主要行业已经广泛应用。并且,正在从 “单物理场/单学科”数字探索,逐步向“多物理场耦合/多学科系统集成”驱动产品研发,甚至“全生命周期仿真”正在驱动行业创新高速发展。 为了顺应上述发展方向,企业在产品开发过程中,需要更加关注关键技术深度和广度的研发投入。对于仿真技术而言,过去仅考虑单个物理场,比如结构强度、气动、磁场强度、电场强度等性能...
ANSYS Advantage聚焦:航空航天与国防领域的创新应用
“97%的航空航天与国防领域高管表示, 他们愿意对行业进行彻底的数字化改造” 面对不断攀升的运营成本、大量涌现的新技术和日益扩大的技术鸿沟,航空航天与国防(A&D)行业正处于及其关键的转折点。众多因素为整个行业带来了极高的复杂度,并且必须在不违背行业严格安全规定的前提下加以解决,面对日益激烈的竞争环境,整个行业必须向数字化转型,从而实现前所未有的创新,而这正是仿真技术能够帮助企业填补的空缺...
Ansys Speos 2023R2新功能速递:设计工程师的必备升级
Speos 2023R2 新功能集中在优化、交互设计、GPU的更新,Speos将提供嵌入界面的优化工具,简化Speos和optiSLang的联合优化,交互式实时预览提供无限方案探索,Block Recording块记录更加整洁清晰,GPU对Rayfile光源的支持满足客户需求。 优化 在2023R2中有两种可供选择的方法来执行此类分析。第一个嵌入到Speos中的优化...
心血管支架移植模拟分析实战(ANSYS APDL命令流)
前言 心血管支架手术方法很容易理解,医生先将极细的导管通过血管伸到动脉狭窄的部位;然后,用一个可充盈的胶皮气球将狭窄部位撑开;最后,将动脉支架撑在已被扩张的动脉狭窄处,防止其回缩。退出所有的导管后,动脉支架就留在了已经被扩张的动脉狭窄处。 因此,分析这样一个心血管支架模拟问题关键也在于三点。 模拟血管被充压膨胀; 支架与血管作用,起支撑作用; 充压结束后,血管和支架有一定回弹...
ANSYS在高桩码头桩-土相互作用分析中的应用
本次推送算例以一处高桩码头考虑桩-土相互作用收静载作用下的分析。 研究桩体工作形状是对基桩竖向力学行为分析的前提。桩体与周围土体的刚度相差很大,一般在两者的界面处不满足变形协调条件,次数就需要解除单元来进行处理。因此,从桩-土相互作用的角度出发,研究桩体-土体的荷载传递方式和桩、土层材料对基桩竖向承载性能的影响,对正确评价桩基竖向承载能力具有重要意义...
Ansys Fluent在化学气相沉积(CVD)仿真中的创新应用
研究背景 化学气相沉积技术主要是利用含有薄膜元素的气相物质在衬底表面进行化学反应生成薄膜的方法。该技术广泛应用于生产晶体、晶体薄膜,晶须,多晶/非晶材料膜。化学气相沉积技术在半导体工业中有着比较广泛的应用,例如,非晶硅薄膜太阳能电池中非晶硅材料的制备采用的就是等离子增强型化学气相沉积技术(PECVD),等离子技术可以促进化学反应的发生,使得沉积过程能够在较低的温度下进行...
Ansys Fluent在化学气相沉积(CVD)技术中的实战应用
化学气相沉积技术(CVD)主要是利用含有薄膜元素的气相物质在衬底表面进行化学反应生成薄膜的方法,该技术广泛应用于生产晶体、晶体薄膜,晶须,多晶/非晶材料膜。化学气相沉积技术在半导体工业中有着比较广泛的应用,例如,非晶硅薄膜太阳能电池中非晶硅材料的制备采用的就是等离子增强型化学气相沉积技术(PECVD),等离子技术可以促进化学反应的发生,使得沉积过程能够在较低的温度下进行...
ANSYS新能源电池包散热仿真解决方案全解析
在国家政策的大力扶持下,新能源汽车这些年得到了蓬勃的发展。作为新能源汽车的核心零部件,电池包的性能对整车性能的影响是非常大的,因此在研发阶段,各整车和零部件生产商对电池包的仿真分析都非常关注,而电池包热分析是其中很重要的一环。 一般情况下,电池包是由几百甚至几千个单体电池组成,CFD建模时往往会生成超过千万的网格,如果按照传统的CFD方法进行瞬态热分析,计算量是非常大的...
ANSYS Workbench裂纹分析实战案例,揭秘裂纹形成机制
1. 背景知识 传统的强度设计思想把材料视为无缺陷的均匀连续体,而实际工程构件中存在多种缺陷,断裂力学是从20世纪50年代末期发展起来的一门弥补了传统强度设计思想严重不足的新的学科,是专门研究含缺陷或裂纹的物体在外界条件作用下构件的强度、裂纹扩展趋势以及疲劳寿命的科学。断裂力学是从构件内部具有初始缺陷这一实际情况出发,研究在外部荷载下的裂纹扩展规律,从而提出带裂纹构件的安全设计准则...
ANSYS实操:斜拉桥索力优化与桥梁索结构原理
桥梁体系演变史上,索结构贯穿始与终。对索结构设计的掌握程度,也是区分桥梁工程师水平的一大关键,它是趁手的玩具,还是扎手的荆棘,关键在于对索结构本质的理解。 涉及索的三种主要桥梁结构体系 斜拉桥效率高、跨越能力大,大家见的多、做的多,但是由多个三角几何形成如此简单造型的斜拉桥,在设计上却带给广大工程师如此多的困惑,往往一点设计细节上的变化,就会带来计算结果的震荡,原本可行的方法突然失去了普适性...
ANSYS Workbench工程实例:梁的弯曲切应力可视化分析
在WB中计算的梁工具是没有切应力显示的,如果要显示切应力,可以利用APDL经典界面进行后处理。以下以实心矩形梁做实例详解如何后处理。 实例 长度为L=200mm,截面高度h=20mm,宽度b=10mm的矩形梁,两端使用简支约束,在梁的左右a=25mm两处各施加向下的F=1000N的力,计算梁的剪切应力与正应力,并使其计算精度与解析解之差在5%以内。 此模型使用力学公式能很快计算出解析解...
橡胶挤压大变形接触非线性计算:ANSYS Workbench应用
1.问题的描述 金属块材料为结构钢,橡胶块材料使用双参数M-R超弹材料模型,具体参数如下:C10=1.1E6Pa,C01=1.1e5pa,不可压缩参数D1=1e-5,如图给出了超弹材料曲线。摩擦系数0.1。顶板的下压位移=0.02m...
火灾通风设计新视角:ANSYS在工业品中的应用
通风及火灾模拟是建筑设计中重要的组成部分,CAE可以为通风及设计提供重要的参考依据,为通风口布置及设备安装提供设计依据。下文是CAE仿真技术在通风及火灾预防过程中部分常见应用的简要介绍: 1、室温及通风设计 气流组织方式设计 室温分布预测 供暖布置 改进 环境热影响分析 住宅建筑中的室温控制,空调通风设计是建筑暖通设计的重要部分,工业通风设计同样需要关注通风及温度分布...
ANSYS与材料力学:轴向拉伸与压缩的深入剖析
在网格划分的时候,右键Mesh→Insert→Node Merge Group,在details of Node Merge Group中将Tolerance Value设置为0.1mm(我们建模草绘的时候,线与线的端点之间距离为0,所以此处我们设置一个较小的值),然后右键Mesh Edit→Generate。Node Merge Group的原理是:网格划分完以后,对在公差范围内的节点进行合并,
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