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ANSYS ACP复合材料仿真:实体铺层设计流程揭秘
一、复合材料仿真计算方法 复合材料仿真计算方法一般可以分为微观尺度、宏观尺度、中尺度等仿真计算类型,目前主流工业仿真软件一般都有能力对于这些分析类型进行仿真计算模拟分析。 微观尺度计算是最细致的计算方法,微观方法定义纤维几何在基体中的角度、位置、材料属性等,可以建立从微观尺度到宏观尺度之间的联系...
ANSYS Twin Builder应用:连杆结构数字孪生体建模技术
致力于数字孪生体技术的研究与发展通过解决方案和工程化应用造福人类 一、引言 数字孪生体是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。 通过数字孪生体模型,可以实现全面监控系统的关键参数...
ANSYS Workbench应力分析:轴向、径向、周向应力提取技巧
算例:使用 Workbench 软件来分析不锈钢材料圆筒内壁受压应力分布。 1. Workbench 软件提取三个方向 应力 结果 首先计算前需要建立柱坐标系,本例中X Axis为径向,Y Axis 为周向, Z Axis 为轴向...
新能源汽车充电桩的Ansys工程仿真方案探索
随着新能源汽车的普及,作为新能源汽车的标配,对于充电桩如何保证快速充电以及提高充电过程安全性可靠性一直是行业研究的重点。 01行业痛点 为提高充电速率,采用高频变压器,如何设计变压器减小其损耗并降低其发热。 合理的设计电磁锁,保证安全性的同时减小动作时间,减小通电电流和线圈发热带来的安全隐患。 02解决方案 针对电磁锁及变压器进行电磁仿真,通过仿真驱动设计,减少试制验证带来的损失...
Ansys HFSS新突破:网格融合与系统级全耦合仿真
写在前面 随着机箱中的电磁密度不断增加,以及工作频带的扩大,设计师不得不重视电磁能量的辐射与耦合所带来的问题。不同设计单元之间的干扰可能导致耦合噪声引发故障和/或由于电气过载造成的产品可靠性降低。 虽然传统的经验法则在设计印刷电路板上的高速信号非常有效,例如接地层定位、差分对阻抗匹配、布线屏蔽等,但当前设计的复杂性要求开展更全面的电磁分析。除了(主板、子板和夹层)PCB以外...
ANSYS全能解析:电机本体、控制器及EMC设计流程
1. 前言 据权威统计,在工业化国家中,有60%~70%的电力资源应用在各类型的电机及其控制系统中,如工业和生产领域、电气化交通运输领域、商业和住宅领域。在发展越来越迅猛的电动汽车行业,电机和控制器作为其核心部件,也得到了广泛的应用和发展。电机本体和控制器的结合应用越来越紧密。 一个性能优异的电机及其控制器系统,需要有以下三方面的保证: 性能优异的电机是电机及其控制系统的基础...
ANSYS Workbench仿真收敛策略:瞬态接触与材料非线性
问题描述: 如何完成仿真收敛问题,特别是对于分析瞬态接触材料非线性问题时,收敛更难,要完成仿真收敛,就要了解仿真收敛的基本要求、特别设置、关键设置。 瞬态收敛方法: 1) 基本检查: 瞬态接触材料非线性仿真计算无法收敛,首先检查模型、材料、接触、网格、约束及运算硬盘空间等基本操作: 模型设置: 检查导入模型无多余点、线、面,模型布尔运算设置充分...
ANSYS模拟优化:BEAM18x梁单元替代LINK180杆单元的考量
索,分为柔性索和刚性索。柔性索仅承受拉力,如钢丝束、钢绞线、钢丝绳、钢拉杆及纤维束等;刚性索可承受拉力和一定的弯矩,如型钢等,当然长度远大于截面特征尺寸。 索结构泛指由拉索作为主要受力构件而形成的结构,如悬索结构、斜拉结构、张弦结构、索穹顶、索桁架等,通常都会对索施加适当的预应力,可使索有一定的初始刚度。 常见的钢丝索有Ф5×7~Ф5×649(钢丝直径×根数),或Ф7×7~Ф7×649...
ANSYS RBD中瞬时载荷到静结构应力分析的方法
在完成一个刚体动力学分析之后,分析人员如果想要在静力分析中对结构中的某个(某几个)零件施加铰链力和惯性力,我们可以按照以下步骤实现: 1. 完成相关刚体动力学分析 2. 提取某时间点载荷,此处以0.5秒为例; 3. 在workbench project界面下将RBD分析转换为静力分析; 4. 打开静力分析,以长连杆为例。抑制与静力分析无关的选项...
重复项:基于ANSYS HFSS的屏蔽腔抗干扰能力分析
EMC(电磁兼容性)指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力,EMC这个术语有其非常广的含义,与设计意图相反的电磁现象,都可看成是EMC问题。 而EMS电磁敏感度即抗干扰能力作为EMC的一个重要指标,如若芯片、组件、PCB、设备等工作在一个复杂的电磁环境,其抗干扰能力差,轻则设备短暂失灵,重则整个系统瘫痪不能正常工作...
Ansys非线性收敛难题破解-10大策略助你无忧
非线性问题是什么? 在日常生活中,经常会遇到结构非线性问题。例如,当用钉书针钉纸张时,金属钉书钉将永久地弯曲成一个不同的形状(图 1a);在一个木架上放置重物,随着时间的推移木架将越来越下垂(图 1b);汽车或卡车上装载货物时,轮胎和下面路面间接触面将随货物重量变化(图 1c)。如果将上述例子的载荷变形曲线画出来,我们将发现它们都显示了结构非线性的基本特征—结构刚度改变...
Ansys Speos视觉模拟:不可忽视的自然光参数设置
在Speos的人眼视觉仿真中,不可或缺的环境光源natural light,它可以实现全天候、全年、各地理域的太阳方位角,完全可以依靠 natural light 在 Speos 视觉模拟仿真中,再现或者发现不可预见的直射太阳光、反射太阳光、屏幕眩光等。本文将阐述为什么人眼视觉仿真结果有天空和地面,分界线来源那里呢? 首先创建一个natural light 1. 定义Z方向...
颗粒动力学新突破:Ansys Rocky多物理场仿真增强
试想一下,岩石、糖果和药片之间有什么共同之处呢?首先,它们都是离散固体。其次,我们还可使用Rocky DEM对它们的动态行为和相互作用进行仿真。 现在来换个思路,在工程机械系统的设计中,如果想要了解与所需任意形状的粒子运动相关的产品质量、操作效率和设备性能,其复杂性不容小觑。与此同时,在用于颗粒混合、分离、分类、粉碎、分散和运输的机器中...
Ansys Zemax助力数字投影:均匀照明蝇眼阵列解析
简介 在数字投影仪设计中,我们希望确保数字光源与投影图像在辐照度分布相匹配。因此,这一约束要求投影仪设计包含均匀照明的空间光调制器——通常以LCD面板的形式呈现。理论上听起来很容易,但实际上,此面板上的光源光束通常是高斯分布的(即不均匀的)。 因此,需要一种装置来“去高斯化”,或在空间上将不均匀的光束分布转换成均匀的光束分布。具有这种能力的设备之一就是一对蝇眼光积分器阵列。在本文中...
Ansys Zemax:人体皮肤与光学心率探测器建模指南
光电容积脉搏波法(PPG)是一种低成本,无创的光学技术,可在皮肤表面进行生理测量。其最广泛的应用之一是商用智能手表和运动手环中包含的可穿戴心率传感器,它在日常环境下可提供舒适和连续的脉搏监测。本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量,并说明了使用 ZOS-API 对基于 PPG 的心率传感器进行的时间相关模拟...
ANSYS与ABAQUS非线性屈曲中的初始缺陷查看技巧
一、ABAQUS中如何查看 屈曲模态 (位移值为1) 查询帮助文档可知,关键字中给定的数值为放大系数 IMPERFECTION, FILE=xxxxx, STEP=1 1,5 引入初始缺陷后...
EPLAN离线部件库构建与应用实战ANSYS & EDA 工具集:
1.将在线部件库导出 (1)工具——部件——管理——附加——导出; (2)“导出数据集”中,文件类型选 “CVS部件”,文件名任起一个,点击 “...”选择 保存路径,其余默认,点“确定”,等待数据导出完成(保存为 XLS工作表); 2.新建一个离线部件库并导入 (1)工具——部件——管理——附加——设置,点Access(A) 后的“新建”,任起一名字...
ANSYS CFD通用流体仿真基本工作流程(中部解析)
计算流体力学(Computational Fluid Dynamics简称CFD)是利用数值方法通过计算机求解描述流体运动的数学方程,揭示流体运动的物理规律,研究定常流体运动的空间物理特性和非定常流体运动的时空物理特征的学科。 其基本思想可以归纳为:把原来在时间域和空间域上连续的物理量的场,如速度场和压力场,用一系列有限个离散点上的变量值的集合来代替...
利用Ansys Zemax模拟部分反射与散射表面的技巧
介绍 使用 OpticStudio 非序列模式模拟散射和膜层的能力,我们可以模拟一个部分反射(或部分透射)的表面,该表面会根据指定的分布散射入射光能量的一部分。 假设我们需要模拟一个表面为部分反射(60%反射)的矩形体 (Rectangle Volume) 物体,并且其中80%的反射光会根据朗伯 (Lambertian) 分布发生散射。剩下的20%将发生镜面反射。通过使用三个非序列物体...
齿轮啮合瞬态动力学分析在ANSYS Workbench中的深入
齿轮传动是机械系统传动方式中应用最为广泛的一种,今天给介绍一下如何利用workbench实现齿轮啮合的瞬态动力学分析。 有限元分析流程分为3大步、3小步, 如下图所示 今天将以这种方式介绍使用workbench实现齿轮啮合的分析流程。 图1 有限元分析流程 01 前处理 本文几何模型在SolidWorks中创建,并导入workbench中...
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