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Ansys CFD在电机散热仿真中的应用案例分享
【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。 那个时候采用的是DM和ICEM交替来简化电机模型,现在有了SCDM神器,模型处理效率大大提升。那个时候计算机硬件内存有限,网格划分只能采用混合网格,用混合网格,模型又必须进行相应的等效和简化,所以你除了要熟悉电机的工作原理...
ANSYS CFX助力涡轮喷气发动机风扇降噪设计
前言 由于针对有害排放物和噪声水平具有严格的国际标准,设计和开发燃气涡轮发动机的公司正面临着艰巨的任务——制造具有高生态效率的发动机。为了满足这些要求,需要对发动机内部发生的过程进行数值模拟,以深入了解发生的情况,并确定导致这种行为的因素。对于高旁路比的航空发动机,风扇级产生的声噪声是发动机总噪声水平的主要贡献者。 针对这些噪声要求...
Ansys 2022:电子产品结构可靠性功能全新升级
一、Sherlock部分更新 半自动增强单元工作流程 支持自动导出增强单元模型处理流程,减少手动操作,效率比以往更高。 面增强单元的弯曲刚度 3D面增强单元考虑了弯曲刚度影响,能够对大变形下柔性PCB进行仿真。 增强单元性能增强 支持在一个基础单元中使用大量增强结构,减少载荷映射所需的时间,改进了增强单元前处理性能...
平行圆柱体赫兹接触分析:ANSYS实现与验证
1882年,年仅25岁的德国天才物理学家赫兹发表了关于接触力学的著名文章《关于弹性固体的接触(On the contact of elastic solids)》,系统地阐述了两物体之间接触面上所传递的压力分布,以及它所引起的垂直于接触面的弹性位移在接触区内、外的关系。另外,赫兹在这篇论文中提出了有关弹性体接触的理论公式——赫兹公式。 赫兹 海因里希·鲁道夫·赫兹是德国天才物理学家...
在线直播 | Ansys元宇宙XR模拟验证技术论坛
虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、 混合现实(MR)等技术无疑是让处于风口的元宇宙,实现从概念变成服务的关键,他们也被统称为XR技术。只有成熟可靠的XR设备大量普及后,元宇宙上的各种服务才能广泛地触及每个人,因此,推出功能贴近用户需求的XR设备成为许多硬件制造商努力的目标。开发团队不仅要准确掌握市场需求的变化,更要在虚拟世界中善用仿真工具,在短时间内掌握光的行为模式,进而快速完成设计迭代...
Ansys五名女员工荣获Women of Color STEM杰出女性奖
受表彰人员将获以下类别奖项...
Ansys Mechanical应用案例:封装翘曲分析与设计优化
微电子封装技术凭借其高密度和高性能的特点,正逐渐进入高速发展的时期,成为当前电子封装技术的主流。这一趋势使得电子器件的尺寸不断减小,厚度不断减薄,集成度越来越高,对于电子封装的工艺能力的要求也在逐步提升。 由于电子器件内部应力的影响因素较多,如通过生产线进行工程验证将面临验证方案多、基板交期长、芯片造价高等一系列问题。进行大量工程验证面临漫长的周期、高昂的成本...
ANSYS刚体动力分析:助力风力机器人的研发
风力机器人。风力推动机器人”就是“风力仿生兽”仿生兽(英语:Strandbeest)是由荷兰艺术家泰奥杨森(荷兰语:Theo Jansen)利用塑胶、木头等常见的无生物物体所创造,借由力学的原理和风力的推动,可以做出一些仿生物的动作,甚至可以自行躲避障碍物。 在2015年,一位荷兰艺术家,他为我们带来了风力自动机器人,这是一个风力自动机器人,他们是想要通过在这种海滩上面减少污染...
ANSYS模型刚度与质量矩阵快速提取工具:km_from_Ansys
1. 背景 从事结构振动控制、车桥耦合振动、结构健康监测传感器优化布置、结构动力性能分析等等一系列研究的同仁们应该都面临过一个同样的问题—“怎么把结构的刚度和质量矩阵建立出来?”。这对于那些数值分析高手和专家可能不是什么问题;但是对于科研刚入门的新手来说,这个难度还是相当大的。如果都靠自己写程序来建立有限元模型,则对理论基础、编程水平都有很高的要求,甚至程序做出来也未必能保证其正确性...
基于ANSYS的大体积混凝土水化热仿真分析
何谓大体积混凝土,英文是concrete in mass,我国《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。----引自百度百科。 通俗来说,对于浇筑尺寸边长大于1m的混凝土构筑物,都可以当做大体积混凝土。在实际工程中...
流体仿真软件对决:STAR CCM+ vs ANSYS Fluent,你选哪边?
蝙蝠侠对超人,魔术对伯德,扬基对红袜,微软对苹果,法拉利对兰博基尼,可口可乐对百事可乐,你懂的。这个世界充满了顶级竞争对手。在CFD模拟领域也不例外,Fluent和STAR-CCM+,以及之前的STAR-CD,已经在CFD领域争夺市场领导地位超过l了20年。一个人对魔法或鸟类的偏爱可能是一种观点,但是讨论他们自称是他们所做的事情中最好的是有益的...
ANSYS CFD仿真分析:优化工作流程的关键步骤
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...
EMC信号分析新视角:基于Ansys Circuit的深度解析
EMC(Electromagnetic Compatibility),电磁兼容性,他的定义为,即不对其它设备产生电磁干扰,并且受到来自其它设备的电磁干扰时,系统运行不受影响,仍保持原有的性能。EMI(Electromagnetic Interference),电磁干扰,由于IC工作产生噪声EMI,给周边IC和系统带来干扰或者干扰性的电磁波,所以需要设计不产生EMI的电路...
Ansys Zemax高级分析:NSC非序列矢高图用户指南
本文介绍如何使用 NSC 矢高图用户分析功能在非序列模式下测量和显示对象的矢高。了解此功能的基础知识,包括如何设置复杂 CAD 零件的文件以获取特定面的矢高值。 介绍 OptocStudio 的序列模式具有表面矢高分析功能,该功能将表面从局部顶点的矢高或 z 位置变化显示为表面上 x 和 y 位置的函数。 非序列模式没有提供相同功能的内置分析,但该软件确实具有强大的应用程序编程接口(API)...
案例分享:基于ANSYS Workbench的避雷器地震谱分析
1前言 避雷器作为变电站内重要的过电压保护装置,在国内发生的历次大地震中损害现象严重,对此国内外学者进行了大量理论与试验研究,总结其震害的主要原因有: 1)设备结构频率在地震卓越频率范围内,属于地震敏感型结构; 2)结构细高,且上部质量较大,地震时避雷器底部瓷套管承受较大作用力; 3)瓷套材料强度低、阻尼小、储能与耗能能力较弱; 4)设备支架对设备会产生显著的动力放大作用...
ANSYS-WB技术分享:单元积分与沙漏模式解析
本例是一个矩形长条,整体以1m/s速度向上运动,固定其左端,研究它的沙漏影响。 下面在Workbench-LSDYNA中计算这个案例。 Step1 创建算例 双击Toolbox中的 LS-DYNA即可新建算例A。 右击第2行【Geometry】——【New DsignModel】,进入DM窗口。 点击【Create】——【Primitives】——【Box】...
ANSYS Workbench瞬态接触非线性收敛案例分析全解
问题描述: 瞬态接触材料非线 性收敛问题,一直是仿真分析中比较头疼的一块,因为网格划分不合理、接触设置不当、 边界设置不合理、载荷步设置不充分、载荷子步设置不合理、载荷加载方式不对等等都会导致计算不收敛。 1. 仿真模型及前期设置 模型简化: 为分析螺旋线变形,特设计下图模型进行仿真分析,模型包括螺旋线、三根挤压杆、支撑架三部分。三根挤压杆与支撑架宽度方向零对零配合...
ANSYS多点约束(MPC)的多案例展现其强大能力
笔者在日常在做一些有限元分析的时候,经常会碰到由于面和面或者体和体之间的连接面不一致而导致不能用映射网格,若非要映射网格则需要大量的切分工作,但切分之后线和线的网格数量是要匹配的,因此对于网格疏密不同的连接地方很不好处理。比如对下图一个模型进行网格划分。(当然这里要求六面体网格) MPC具体用法流程其实很简单,但其功能强大,至于使用流程仅简单介绍:(1)定义装配边界为接触单元和目标单元...
基于Ansys Fluent 2021R1的汽车后挡除霜CFD仿真教程
导读:冬天开车的时候,最让人烦恼的就是挡风玻璃结霜。白色的霜层不仅影响驾驶员的驾驶体验,而且还严重威胁驾驶员的生命安全,稍不留神就酿成悲剧。不过不用担心,一辆合格的汽车是具备除霜功能的,在寒冷的冬季可以帮助车辆快速除霜除雾,这项功能由空调系统提供。 一般,汽车挡风玻璃分为前挡、侧挡和后挡。前挡和侧挡玻璃的霜一般是通过汽车空调吹出的热气来加热融化的...
ANSYS拓扑优化技术在轻量化设计中的应用
产品概念设计初期,单纯的凭借经验以及想象对零部件进行设计往往是不够的,在适当约束条件下,如果能充分利用“拓扑优化技术”进行分析,并结合丰富的产品设计经验,是有能力设计出更满足产品结构技术方案、工艺要求、而且更质轻质优的产品的。 拓扑优化 主要思想是寻求一种能够根据给定负载情况、约束条件和性能指标,在指定区域内对材料分布进行优化的数学方法,对系统材料发挥最大利用率。 通过将区域离散成足够多的子区域,
ANSYS几何非线性与屈曲分析:NLGEOM、SSTIF及PSTRES详解
结构的几何非线性分析也可称为非线性屈曲,几何非线性分析只能使用NLGEOM和SSTIF。而结构的特征值屈曲分析,在静力分析获得应力刚度时,只能使用SSTIF和PSTRES,不能使用NLGEOM。因此有必要阐明打开这三个命令的异同,以便在分析过程中正确使用。 1.几何非线性分析,打开NLGEOM和仅打开SSTIF时的区别 众所周知,几何非线性包括大应变、大位移(大转动或大挠度)、应力刚化等...
ANSYS全球自动驾驶车辆发展趋势研究报告
继1903年莱特兄弟(Wright Brothers)首次飞行后,如今,它的出现带来了人类交通运输史上最具变革性的时刻... 自动驾驶正在重塑世界经济,推动交通运输安全发生革命性变化,自动驾驶汽车产业预计将创造逾50万亿元的产值,并且可以大幅减少交通事故。如今,商用飞机将很快实现完全自主飞行,从而减少人为失误,可靠性得到提升。 作为工程仿真软件领域的全球领先企业...
Ansys模型无法上载及分析中断的修复策略
解决? 尝试在Moldflow中导入模型或启动分析时,显示以下消息: Moldflow Adviser/Insight 上传模型时遇到问题。 请确认您的存储位置可用,并且有足够的空间...
技术前沿:ANSYS EMA3D Plus 2024R1非圆形多导体传输线
非圆形多导体传输线导体横截面 • 以前版本的 MHARNESS 要求电缆中所有导体和屏蔽层的横截面都是圆形的 • 但是...
Ansys Zemax | 如何使用光学制造全息图修正像差
本文介绍了利用光学全息图降低单透镜像差的方法。在介绍了表示全息图构造光束的两个 ZMX 文件之后,本文还演示了如何设置以重现示例文件中的 OFH。然后介绍了如何轻松地从重现文件中访问构造光束的变量,以实现衍射受限单透镜的设计。 简介 光学全息图 (OFH) 是 OpticStudio 中最通用的全息图模型。这个模型需要使用两个ZMX文件作为构造光,一个 ZMX 文件表示全息图重现文件...
Ansys Zemax精准计算:任意温压下的折射率求解
概述 这篇文章介绍了OpticStudio如何计算材料在任意输入波长、环境温度和压强下的折射率。 介绍 通常情况下有两种参考折射率的测量方法:绝对测量和相对测量。其中绝对测量以真空为参考介质;相对测量则是以空气(摄氏温度20°,一个标准大气压)为参考介质。除了折射率以外,光的波长也是在特定介质中测量的,光在不同介质中的波长存在微小差别,例如氦氖激光器产生的红光在真空中的波长为0.632991μm,
Ansys Lumerical仿真应用:铁电波导调制器深度剖析
说明 在本例中,我们仿真了使用BaTiO2的铁电波导调制器,BaTiO2是一种折射率因外加电场而发生变化的材料。该器件的结构基于文献[1]。我们模拟并分析了给定工作频率下波导调制器的有效折射率与电压的关系。 背景 铁电波导由硅层和玻璃衬底上的BiTiO3(也称为BTO)层组成。BiTiO3晶体的取向为晶体的[011]方向平行于光传播方向(y方向),[001]方向沿着z方向...
Ansys Zemax数据驱动:网格矢高表面的定义方法
引言 本文示范了如何输入表面起伏数据,以定义Zemax OpticStudio中的网格矢高 (Grid Sag) 类型表面,表面起伏数据应为Z坐标轴上的矢高 (Sag)。 正文 表面起伏数据格式是这样定义的: 第一行,由7个数字表示。 1、第1, 2个数字,代表x与y方向的数据数量,数据类型为整数。 2、第3, 4个数字,代表x与y方向的数据间隔,数据类型为浮点数。 3、第5个数字...
Ansys Zemax深度解析:大功率激光系统的STOP分析
大功率激光器广泛用于各种领域当中,例如激光切割、焊接、钻孔等应用中。由于镜头材料的体吸收或表面膜层带来的吸收效应,将导致在光学系统中由于激光能量吸收所产生的影响也显而易见,大功率激光器系统带来的激光能量加热会降低此类光学系统的性能。为了确保焦距稳定性和激光光束的尺寸和质量,有必要对这种效应进行建模。在本系列的 5 篇文章中,我们将对激光加热效应进行仿真,包括由于镜头材料温度升高而引起的折射率变化,
ANSYS在压力容器行业的应力强度分析应用
本文采用有限元分析法对煤气水分离器进行了详尽的应力分析,并按照JB4732-1995《钢制压力容器—分析设计标准》(2005确认)进行强度评定。 静强度分析的计算条件 表1 各工况静强度计算条件 设计工况 操作工况 水压试验工况 计算温度 ℃ 220 179 20 计算压力 MPa 3.1 2.8 4.5 结构分析与模型确定 本设备结构相对较简单...
案例分享:基于Ansys的PCB板级电磁兼容仿真
PCB作为电子系统的载体,承载着系统中的工作芯片,传输线,供电网络等关键部件,其本身的质量关系着系统的可靠性与稳定性。随着频率的升高,PCB的电磁兼容问题也越来越突出。 一方面,在PCB设计中,不连续参考面,电源抖动噪声等非理想因素都会导致电磁能量通过传导,辐射的方式散发出去,影响其他部件的正常工作,另一方面,频率的不断提升,带来的不仅是性能的提高,随之而来的还有设计难度的不断加大...
提升ANSYS软件许可证使用效率的实用指南
ANSA是公认的全球最快捷的CAE前处理软件之一,也是一个功能强大的通用CAE前处理软件。ANSA具有很多独创的技术特色,因而使得它比之其他同类软件具有非常高的效率和能力,并在全球范围得到了非常广泛的应用,包括汽车、航天航空、电子、船舶、铁路、土木等工业领域。 对于一个企业的长期发展来讲,一直都是要持续性做到降本增值的目的,这样企业才会发展的越来越好,尤其是在企业使用CAE专业软件领域...
Ansys Zemax:Shack-Hartmann传感器在眼睛像差评估中的应用
原理 这种装置的基本原理可以描述如下:光束聚焦在用作光扩散器的视网膜上,尽管出于安全考虑优选使用近红外进行测量,但光束的主要部分被这种复杂介质吸收。光的弱背向反射部分穿过人眼结构的不同元件,例如前房的玻璃体和晶状体以及后房的房水和角膜。每一个元件都会对眼睛出瞳处波前的形状产生影响...
Ansys Speos视觉模拟:不容忽视的Natural Light参数设置
首先创建一个natural light 1. 定义Z方向,指明天空和地面的分界线,选择N方向,指明东南西北四向; 2. 在sun type中选择Automatic,会出现参数设置,time zone and location是指明太阳光的经纬度和地区信息,包含全世界典型的国家位置,date and time是指明太阳在全天24小时的具体方位,包括年月日信息和时间信息...
Ansys中震后次生火灾仿真模拟的关键技术
背景: 地震的发生会破坏原有的自然平衡和社会稳定,易引起一系列二次破坏,这种破坏在空间上和时间上可能比地震本身更具危害性。其中,火灾是建筑物主要面临的地震次生灾害之一,虽然是局部的,但往往是毁灭性的。在多重灾害工况下,构件的承载力和反应规律会变得非常复杂和不利于掌控;对于已经受损的构件节点若继续承载其他次生灾害时,其破坏模式和失效机理是不可知的...
Ansys Lumerical在铌酸锂热调制波导仿真中的应用
综述 许多集成光子学应用需要多个相干可调谐光源。从外部激光器引入额外的光输入会增加芯片封装的复杂性,添加III-V、SiN或LNO的集成有源光源大大增加了制造的复杂性和成本。通过非线性谐波相互作用产生的光源不需要额外的制造步骤来产生增益、反馈和外部电路。在下面的例子中,我们展示了铌酸锂波导的频率转换。 步骤1:计算参考模式 为了进行温度和波长扫描,我们需要先找到参考模式...
ANSYS中输电塔与输电线脱冰动力分析详解
(1)什么是输电线脱冰 输电线路穿越覆冰区,输电线脱冰跳跃会引起线路故障。输电线脱冰跳跃,一般会引起两种事故:一种是输电线的覆冰厚度超过设计值,会导致输电线垂度增大,输电线脱冰后跳跃,可能会导致输电线间距或地线输电线间距小于最小电气安全距离,发生输电线短路、闪络或跳闸等安全事故; 另一种是覆冰厚度过大,覆冰荷载超过输电线或电塔的机械强度,或输电线脱冰与风荷载导致的动力作用...
使用Zenike系数在Ansys Zemax中建模黑盒光学系统
介绍 有时需要表示光学子系统,而不详细了解其处方。对于一阶计算,近轴透镜就足够了,但是当也需要波前像差时,可以使用Zernike相位系数来提供光学系统产生的波前的精确模型。 OpticStudio支持全面的黑盒功能,建议用于此目的。但是,如果无法提供 Zemax 黑匣子文件,则可以使用以下过程。 泽尼克相位数据 如果您想在不透露处方数据的情况下将像差数据分发给客户...
使用Ansys Zemax OpticStudio非序列优化向导的详细指南
简介 在非序列模式下优化光学系统通常比在序列模式下的优化更复杂、更耗时。下期我们将会为大家介绍非序列模式优化系列文章的第二篇-《如何优化非序列光学系统》,这篇文章描述了非序列优化的基础,其中我们发现所有的非序列评价函数必须在计算性能目标之前清除探测器和光线追迹。这个过程经常是重复且容易出错的,通常通过 OpticStudio 非序列优化向导自动实现。该向导支持创建常见类型的评价函数...
利用Ansys光学解决方案设计和分析HUD系统
操作流程概述 HUD系统多用于汽车或飞机,为驾驶员在其视野范围内提供视觉信息。它由一个显示器和一个光学系统组成,该系统为驾驶员创建虚影像。光学系统和显示屏被放置在仪表板下方。 第一步:OpticStudio 中进行HUD系统定义 第一步是在OpticStudio中定义HUD系统...
转子动力学分析:基于ANSYS Workbench的不平衡响应
1 问题描述 如下图所示刚性支承两圆盘转子,圆盘质量m=102kg,半径R=500mm,转轴的直径d=50mm,a=400mm,设圆盘偏心e1=0.05mm,e2=0.03mm,φ1=30°,φ2=60°。求该转子涡动频率、振型、临界转速及不平衡响应。(详见《转子动力学》钟一谔 第二章刚性支承多圆盘转子的临界转速和不平衡响应...
Ansys结构动力学分析中阻尼的作用与设置
01 首先要清楚,在完全方法和模态叠加法中定义的阻尼是不同的。因为前者使用节点坐标,而后者使用总体坐标。 1. 在完全的模态分析、谐相应分析和瞬态分析中,振动方程为: 阻尼矩阵为下面的各阻尼形式之和: 式中...
Ansys Zemax手机镜头设计教程:光机械封装实现
在OpticStudio中优化光学系统后,通过Prepare for OpticsBuilder工具将系统转换为.ZBD文件。 当光学系统通过 Prepare for OpticsBuilder 工具被转换为.ZBD文件时有几点需要考虑。首先,由于OpticsBuilder的光线追迹工具是基于OpticStudio的非序列光线追迹引擎,因此序列光学系统首先应转换为非序列系统...
ANSYS Workbench齿轮齿条啮合瞬态动力学分析详解
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workbench齿轮齿条啮合分析的流程。 图1 有限元分析流程 01 前处理 1.1 几何模型的构建 本文几何模型导入workbench中,如图所示。 图2 齿轮齿条几何模型 1.2 材料定义 材料选用结构钢:密度:7850kg/m3,杨氏模量:2.1e11Pa,泊松比:0.3...
解决Ansys Maxwell双击无响应或启动问题的方法
打开Maxwell的时候突然发现软件打不开了,双击图标没反应,2019和2015都没反应,重启电脑和重装软件都不行,并且重装2019版最后提示如下图“Configurethismachine.exe failed with error”的错误。 提示错误 问题1:微软在2020.9.8发布的KB4571756更新包导致的兼容性问题...
复杂传热问题解决方案清单
在有限元分析软件 ANSYS 中的有限容积法是指将计算区域划分成很多不互相重叠的网格,并且围绕每个网格节点都有一个控制体,再将每一个控制方程都在控制体上进行积分求解,可以得到包含一组
LS-DYNA | 近爆载荷对RC梁的毁伤
此案例运用ANSYS/LS-DYNA计算近爆载荷下RC梁的毁伤。采用不共节点分离式建模法建立计算模型,梁单元和实体单元采用CLIS或CBIS方法进行耦合。
压痕试验仿真新法:深入解析与介绍
本文提供了一种基于ANSYS LSDYNA的压痕仿真建模方法,本文重在压痕仿真的建模方法实现,对于其结果的正确性需要与实际实验对比。
嫦娥四号登月背后的六大仿真关键技术
我们特别准备本期和大家分享值得每一位航空航天工程师在2019年深入研究的六大ANSYS技术。
某型无人直升机旋翼系统线刚度分析新视角:有限元方法深入解析
现基于有限元分析方法,采用ANSYS软件计算了某型无人直升机主旋翼操纵系统的线刚度,为主旋翼系统的设计提供依据。
姓名不为空
手机不正确
公司不为空