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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,
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...
齿轮啮合瞬态动力学分析在ANSYS Workbench中的实现
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,如图所示 图2 齿轮对几何模型 1.2 材料定义 材料选用结构钢:密度:7850kg/m3,杨氏模量:2.1e11Pa...
ANSYS Workbench中S形高斯热源加载与生死单元教程
S形高斯热源+生死单元主要用于热源往复移动的焊接、激光熔覆等仿真。 下面用一个简单例子示范一下: 1.创建一个瞬态热模型: 2.然后创建一个模型(也可以用其他建模软件,然后导入即可): 3.然后使用New Sketh和Extrude(或者使用slice)将该模型切分为二层(即将运用生死单元的两层)。 4. 设置好我们高斯热源的加载面(A1,A2),需要生死的单元层(L1...
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。
预应力混凝土分析中的等效荷载法与其他方法对比
预应力混凝土分析中等效荷载法与其它 众所周知,在ANSYS中,预应力混凝土分析(有粘结)可采用等效荷载法和实体力筋法。
CAE优化技术:提升产品设计性能的关键
关键字: CAE 优化 ANSYS 一、 前言 日益激烈的市场竟争已使工业产品的设计与生产厂家越来越清楚地意识到:能比别人更快地推出优秀的新产品,就能占领更多的市场。
嵌入式滑移网格技术:解决公转与自转问题的新思路
ANSYS FLUENT13.0之后的版本提供了嵌入式滑移网格模型,允许用户对这一现象进行模拟,从而可以替代动网格,因此在某种程度上保证了网格质量,也不会丧失太多的精度...
平头弹双重靶板侵彻仿真案例分析
球形头部弹丸侵彻双层靶,半模型,时党勇师兄在其ansys/Ls-dyna中提到,侵彻对网格的要求比较高,因此按照时党勇师兄提的建议,采用了圆形的靶板,内密外疏的网格。 2.
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