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基于ANSYS的铺层方向对复合材料的力学影响分析
复合材料是一种多相材料,由多种性质极不相同的材料组成。先进的复合材料在本世纪60年代初才发明,较具代表性的为聚合物为基的高性能的碳纤维和硼纤维复合材料。 复合材料性能的可设计性,是复合材料所特有的主要优点。纤维复合材料是由两种或两种以上不同强度和模量的材料所构成,在纤维和基体材料选定后,尚有许多材料参数和几何参数可变动,而且形成层合结构时每一层的铺设方向又可随意安排...
Ansys Zemax | 如何使用 Zenike 系数对黑盒光学系统进行建模
通常需要在设计中表示光学系统,即使您没有详细的处方数据,如曲率半径、眼镜等。本文展示了如何使用 Zernike 系数来描述系统的波前像差,并在无法使用 Zemax 黑匣子表面文件的情况下生成光学系统的简单但准确的表示。如果您依赖于使用光学系统测量的实验数据,但您无法获得其处方数据,则通常会出现这种情况。 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...
ANSYS Fluent天然气管道泄露瞬态CFD模拟:VOF多相流应用
VOF多相流在用在这里不太合适,具多相流适用场景见下面 一、Volume of Fluid模型(VOF)VOF简介主要用于跟踪两种或多种不相容流体的界面位置,不考虑不同相的物质交换。需要定义表面张力。VOF主要应用于:分层流、自由液面流动、晃动、带气泡液体的流动、溃坝等。使用限制:只能用于压力基求解,不能用于密度基;计算域内必须充满某种流体...
手机镜头设计基础:Ansys Zemax光学设计流程(第1部分)
智能手机已成为我们日常生活的重要组成部分,并包含大量高科技光学系统,以满足对出色成像性能的需求。大多数智能手机在有限的空间内安装了多个复杂且低成本的相机单元。这对设计师和制造商都提出了挑战。注塑成型的塑料透镜需要精确的装配,确保每个模块在安装时都可正常工作。 手机镜头规格 手机镜头是小型相机,这意味着在设计的时候要最大限度地减少它们在手机中占用的空间。它们重量轻,可在低F#下捕获高质量图像...
基于ANSYS APDL的钢箱梁悬索桥主缆找形与模态分析
一、项目概况 桥梁跨径为360+1200+480m,设计矢高126m。主缆和吊索采用1770MPa高强度钢丝,主梁采用Q345,塔身和横梁采用C50混凝土。 主桥立面 主梁采用钢箱梁,横向宽度为45m...
轴流通风机叶片模态仿真研究:气动噪声影响分析
ANSYS是当今比较有名的有限 元分析软件之一,
增材制造前沿:SLM金属3D打印仿真分析
本期,安世亚太的仿真专家借助离散元分析软件Rocky和计算流体动力学分析软件Ansys Fluent 对激光选区熔化铺粉过程及单道熔覆层的形成过程进行仿真分析,并在一定工况范围内研究了激光功率、激光扫描速度和铺粉层厚这三个参数对打印熔池及单道熔覆层的影响
Star CCM+流固耦合分析实例:深入探索流体与结构的相互作用
在不同的软件和不同的方法之间通过网格数据的插值实现压力、温度、位移等场变量的交换,据说ANSYS和CFX之间可实现这一功能。
多维度探讨应力集中:设计优化的关键视角
如果在ansys中对这种部位进行网格加密,越密你会发现这个计算出来的应力值越高,而prom使用的是高阶单元,是通过提高单元阶次来加密的...
有限元分析软件开发的创新思考
我国有数以千计的人再次从事有限元的工作,其中不乏理论名家大家,可是我们却始终看不到我们自己的一款大型通用有限元分析软件.国内的市场基本都被 Ansys一家做大垄断了.可是令人痛心的是, 我们大部分时间做有限元计算的科研工作者用的都是盗版有限元软件
活塞环精密型材轧制:显式动力学有限元仿真的力量
摘要 本文利用大型通用显式动力学有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA对活塞环用精密型材的轧制过程进行了有限元仿真,详细介绍了有限元模型的建立、材料模型和单元类型的选择以及网格的划分,得到了各道次轧制金属的流动规律
循环载荷下电子元件的界面层裂扩展
本案例基于ANSYS经典界面利用APDL完成了循环位移载荷下电子元件的界面层裂分析,案例详尽完整,既包括建模仿真,又包括案例的深度剖析,更增添了试验验证对比分析,保证仿真结果的可行性与可信性!
芯片封装结构散热性能分析
设计出合理的散热封装结构可以有效的提高产品性能,本文以常见BGA封装结构为例,采用ANSYS稳态散热对封装结构进行分析。虽然模型很简单,但是对于封装结构的优化设计很有帮助。
单元技术深度解析
注释Ansys使用14点积分模式,也认为是完全积分。 2、剪切和体积锁定 传统基于位移的单元有两个问题:剪切锁定和体积锁定: 剪切锁定导致弯曲行为过分刚化(寄生剪切应力)。
CAE技术在航空发动机设计中的应用探索
ANSYS系列软件在航空发动机行业具有独特的地位和悠久的应用历史...
梁单元截面偏置计算方法探索(用户自定义位置)
对于梁单元和壳单元而言,ANSYS默认单元中心为截面几何中心,有的时候为更好的符合实际受力模型,很多时候需要对所建立的单元进行截面偏置。
大开孔边缘弯曲应力:性质、评定与疑惑解答
ANSYS分析设计人—专注压力容器分析设计的交流平台!学贵得师,更贵得友!共同学习,共同进步!
汽车悬架组合发条弹簧机构底板冲压设计
利用ANSYS 软件对其进行了静力学分析和模态分析,结果表明底板的一阶模态频率较低,因此提出了增加加强筋、增大局部尺寸和增加局部台阶结构,通过模态仿真计算显示增加局部台阶结构的方案能有效提升底板的机械性能
Workbench焊接模拟:高斯热源在金龙盘玉柱中的应用
本次我们采用移动热源的方法在ANSYS Workbench的瞬态温升当中来模拟高温热源沿着圆柱体缠绕向上游动的这一现象,最后的温度动态效果好像一条龙沿着柱子移动。
钢结构随机振动分析:方法与案例
因此利用ANSYS有限元分析软件对典型钢结构的随机振动特性进行分析,对于工程设计也是很有实践意义。 随机振动分析也称功率谱密度分析(PSD),它属于一种定性分析。
仿真应用探索:Workbench大变形开关对有限元求解的影响分析
在基于ANSYS Workbench平台进行电梯轿厢的刚度分析时,需要明确是否开启大变形开关。那么大变形选项对结构(尤其是钣金结构)的影响到底是怎么样的?什么时候需要考虑几何非线性?
HPC云平台上的汽车碰撞仿真:LS-DYNA应用
本文将介绍动态条件下的车辆碰撞行为,在HPC云平台中使用ANSYS仿真软件对汽车碰撞行为进行仿真分析,以提高结果预测的准确性、减少分析时间以及节省资源利用。
5G仿真解决方案:天线布局、覆盖与场景求解新技术
5G仿真解决方案 继ANSYS 5G系列专题针对「相控阵仿真技术」,「非规则阵列天线仿真」,「终端天线仿真」做深度技术详解后,本文将进一步探讨在完善的天线设计流程之后,如何针对电大尺寸的复杂问题,如天线布局
焊接模拟中的双热源加载策略
焊接模拟中双热源的加载 温度显示如下所示 热功率显示如下 该类分析的要点为以下 选择功率加载的面 热源函数在ANSYS的函数中生成命令apdl 双热源需要双热源函数,之前是分别写两个位置的函数,现在只需要写一个函数既可
Workbench特征值屈曲分析详解:Eigenvalue Buckling应用
本系统在Mechanical中配置,使用Ansys或Samcef求解器计算 特征值屈曲分析必须在预应力静力学结构分析之后,按静力学分析指导建立预应力结构静力学分析系统,
研究生有限元仿真应用:问题剖析与改进建议
本文以ANSYS结构分析为例,对现阶段研究生应用有限元分析软件的现状和存在的问题进行剖析,并给出相关的建议。
12种非线性材料单轴拉伸模拟:含记忆合金
进入正题 简言之,本文主要讲解了12种常见的非线性材料在ANSYS中定义和使用。文后给出了具体的使用命令流。这里以记忆合金为例子进行一次单轴拉伸模拟,来求解记忆合金的应力-应变关系。
风力发电叶片模态分析:基于Beam单元的建模与APL命令流
本文基于ANSYS中Beam单元先进的截面建模能力...
多列式压缩机主机运动件刚柔耦合仿真研究
最近有不少工程师朋友和我们分享CAE的经验和知识,把在平时工作中关于CAE仿真的感悟、心得和技巧通和大家分享,下面是一篇来自石油机械研究院李新年的文章,文中对ANSYS中MBD多体技术的实际应用有着非常好的见解
电动汽车性能极限挑战:创新技术引领未来
“通过采用ANSYS Twin Builder...
仿真案例教程:梁的设计优化全流程
介绍 本教程的目的是介绍一种利用ANSYS解决设计优化问题的方法。
疫情防控:正确佩戴口罩以最大化防护效果
如需通过网络、印刷类或社交媒体等渠道转发内容及视频所示仿真结果,请注明仿真内容由ANSYS,Inc.提供。 那么,为了防止病毒扩散戴口罩会有帮助吗?已经感染者如果佩戴口罩,能将传染他人的风险降低6倍。
新能源汽车轴向磁通电机设计与性能分析
本文研究的轴向磁通永磁同步电机用于纯电动客车,针对该电机的工作特点及设计指标,从永磁电机定子、绕组、永磁体结构等方面进行分析,采用Ansys/Maxwell有限元分析软件建立了该电机的三维有限元分析模型
高速刚性小球冲击陶瓷高脚杯的仿真研究
本文采用ANSYS LSDYNA进行了刚性小球高速、低速冲击陶瓷高脚杯仿真,对比探讨了冲击速度对破坏程度的影响...
基于ABAQUS平台的截面特性计算PYTHON脚本开发
在构件计算过程中,不可避免需要计算截面特性,常见的特性值计算可采用CAD/MIDAS/ANSYS等软件计算。
Maxwell解决三相感应电机瞬态仿真转速问题
Maxwell软件作为ANSYS旗下广为所知的低频电磁场分析仿真软件,在电机行业拥有最大的用户群体。 使用Maxwell,可以很好地对三相感应电机做仿真模拟,方便设计开发人员做后续分析和优化。
评估永磁体对医疗植入物影响的方法
本文原刊登于Ansys知乎:《如何判断永磁体对医疗植入物的影响?》 许多植入了心脏起搏器等医疗植入物的人会被告知应与磁场保持一定距离,以避免其影响或干扰身上植入的挽救生命的设备。
流固热耦合技术的简明介绍
就目前ANSYS中所使用的那种流固耦合计算方式,并未涉及到太多高深的理论,当然如果将流体和固体计算背后的理论也算在里头的话,那就当我没说过。
资源共享---ANSYS在BGA组件机械疲劳分析中的应用案例
随着便携式产品尺寸的日趋缩小,集成电路板变得越来越薄,机械弯曲对集成电路板上BGA组件的影响也越来越显著。对无铅焊料和无卤素板的BGA组件机械疲劳问题的研究就成为工程师们关注的重点。有限元分析(FEA)提供了一个强有力的工具。它能帮助工程师
ANSYS网络研讨会:网格变形技术优化空气动力学形状
彻底的设计探索对于(如空气动力阻力)改进车辆各方面性能十分必要。优化算法与计算流体动力学 (CFD) 等计算工具相结合,能在设计探索中发挥重要作用。本次网络研讨会说明了如何针对空气动力学形状优化问题制定快速解决方案。在网络研讨会上,我们提出
《ANSYS SpaceClaim直接建模指南与CAE前处理应用解析》7折优惠
本书作者之一是安世亚太高级结构工程师王伟达,从事CAE技术及咨询工作近十年,参与过多个结构仿真项目实战,拥有多种工业品CAE前处理工作经验。 本书另外一位主要作者是安世亚太结构专家黄志新博士,从事工程力学及仿真计算工作十余年,曾撰写多部AN
诚邀参加ANSYS新产品发布会:北京上海成都深圳台北
仿真技术的全面应用彻底改变了传统的设计流程,实现"仿真驱动产品研发" 。以互联网为代表的信息技术快速发展,推动着信息化和工业化的深度融合,技术发展日新月异,市场竞争日趋激烈,企业必须以最快的速度,推出更高质量更好客户体验的产品才能够生存和发
医学三维图像处理(Mimics)与生物力学(ANSYS)建模仿真教程
对于广大医务工作者来说,有限元建模仿真复杂的理工科背景知识是影响其进一步学习应用的瓶颈,获取相关入门知识是进一步掌握数字医学技术的前提基础。 时间地点: 2020年09月18日— 2020年09月21日 远程在线直播课程 2020年09月1
6/24 Ansys Lumerical光子集成电路PIC有源器件设计仿真教程
随著5G时代的来临,在大数据、云端计算以及物联网等新一代通讯需求的推动下,人类对於高速传输及通讯的需求与日俱增。光了集成电路(Photonic Integrated Circuit, PIC) 由于具备可实现高速光电转换、高频宽、低损耗等特
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获取完整版资料 芯片设计的研发和设计难度极大,EDA仿真signoff作为业界的标准设计流程已经被广泛使用,但一些新的行业趋势也使得设计者面临着更大的挑战,具体包括: ▪ HPC/AI等场景驱动着芯片的性能/速度/功耗/散热等设计指标不断升
5月25日直播:Ansys高速外气动仿真分析新功能详解
内容简介 飞行器外气动新功能更新、涉及高速算法、外气动模板、双温模型、烧蚀模型、动网格、重叠网格、辅助收敛等相关功能。 面向受众 航空、航天、兵器等相关军工总体气动设计单位及相关气动设计工程师、与飞行器总体单位相关的零部件设计仿真部门几相关
ANSYS生物力学-医学3D建模与有限元分析线上公开课
医学有限元分析:利用现有有限元软件日趋强大和完善的建模功能及其接口工具,可以拟实建立三维人体骨骼、肌肉、血管等器官组织,并模拟其生物力学材料特性。可以模拟各种类型的边界条件和载荷约束(几何约束、固定载荷、冲击载荷、温度特性等),进行结构静力学、动力学、疲劳、流体力学等各种类型的仿真模拟,从而获得在不同虚拟实验条件下任意部位的变形、应力/应
文献分享:ANSYS软件在裂纹悬臂梁模态分析中的实践
所有有裂纹的结构都容易发生故障,具体取决于共振引起的振动的故障机制。作用在结构上的周期性力与该结构的固有频率相结合形成共振。因此,应确定固有频率来 估计周期性负载共振条件。 在本研究中,考虑了长度为 3 m、宽度为 0.25 m、深度为 0.20 m 的低碳钢悬臂梁。模态分析用于研究裂纹悬臂梁横向振动的前三种模式的固有频率、振型和挠度。悬
Ansys APDL应用:预应力连续梁与连续刚构三维实体模型
内部细节 纵向预应力 纵向预应力+横向预应力
使用Ansys Mechanical进行应力分析的结构边界条件设置教程
在本课程中,我们讨论了在结构分析中需要用到的边界条件和载荷。让我们从每节课中总结出重点。 确定使用哪种支撑 支持度用来表示模型中不存在但与之交互的部分。 支持度有助于截断区域,进而有助于高效地获得数值精确的结果,而无需对不主要感兴趣的几何体部分进行建模。 有不同类型的支撑可用,选择合适的支撑是至关重要的,因为它保证了仿真模型将正确地表示边
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