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FLUENT在轴承油膜模拟中的精准应用
1 启动FLUENT并导入网格 1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 2021→Fluid Dynamics→Fluent 2021命令,启动Fluent 2021。
FlexNet not running对接策略分享
FlexNet not running的对接策略: 1、端口占用检查 管理员身份启动任务管理器,打开“查看-选项列”,勾选PID选项,找到PID值对应的映像名称,结束进程;打开Ansys License
数字工程赋能石油天然气行业,降低复合材料管道成本
本文原载于Ansys Advantage:《Digital Engineering Reduces the Cost of Composite Pipe for Oil and Gas Operators
FLUENT在建筑节能中的应用-热桥现象模拟
1 启动FLUENT并导入网格 (1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 2021→Fluid Dynamics→Fluent 2021命令,启动Fluent 2021。
FLUENT技术前沿-射流气动噪声精准模拟
1、启动FLUENT并导入网格 (1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 2020→Fluid Dynamics→Fluent 2020命令,启动Fluent 2020。
Workbench Meshing入门教学
Workbench是Ansys公司打造的一个集成了CAD、CAE、优化设计于一体的软件平台...
CentOS 7.5 + ANSYS 19.2:系统环境搭建
刚接触这个,折腾了一天才搞好,记录一下 Centos7.5下载 https://archive.kernel.org/centos-vault/7.5.1804/isos/x86_64/ 用Chrome下载速度比较慢,几百K/s,还经常失败,开了迅雷会员,复制链接在迅雷中下载比较快,能达到5-7M/s。 系统盘制作 用的rufus-3.2
Ansys网格划分技巧与策略
本文转自西莫论坛forlink团队。 良好的网格剖分,是利用电磁场有限元软件或程序进行电磁装备分析的前提和基础,这对于瞬态场和3D模型尤其如此。 静态场和涡流场都包含自适应求解过程,软件具有网格自加密能力,因此大多数情况下无须手动剖分,即可得到很好的网格。瞬态场网格必须手动剖分,初始网格(initial mesh)质量很差。自适应网格为瞬
Ansys CFD二级学习资料大全
12.1 Ahmed Body系列CFD仿真教程简介_哔哩哔哩_bilibili 20.1-完整P3C猎户座的CFD分析-第一部分简介_哔哩哔哩_bilibili 24.1 Tulip涡轮3D非定常CFD分析_哔哩哔哩_bilibili 学习方法:按照视频操作各个专辑案例教程文件:
ANSYS MAXWELL Transient求解器应用案例
Transient 求解器 1、 瞬态场是一个综合考虑的场求解器,主要解决由时变或者移动源和线性或者非线性材料中的永磁体引起的瞬态磁场,主要计算时变磁场; 2、 时变磁场的来源可以是:任意时变电压或电流源或移动源(如永磁体) 3、Transient求解器不使用自适应网格细化,因此需要定义一个网格操作或链接网格来获得足够的网格来求解; 官方
ANSYS高性能计算技术解析
高性能计算,又称超级计算,是计算机科学重要的前沿性分支,它不仅是一个国家综合科研实力的体现,更是对国家安全、经济和社会发展具有举足轻重的意义。高性能计算可以应用于工程仿真、深度学习研究、计算材料研究、生物学研究、气象学研究、石油勘探等方面。 而工程仿真的高性能计算目的就是要以更低的成本(最短的时间、最少的人力、最少的资金),更真实地模拟物
Ansys CFD二级水平提升教程
你将学到什么 应该能够在Spaceclaim中处理几何图形。 在ICEMCFD中导入模型,并创建具有适当分辨率的高质量四棱镜网格。 在Fluent中解决和后期处理问题 Be将能够使用CFD技术解决外部空气动力学问题 求解涡轮机械CFD 了解湍流建模、边界层和Y+ 要求 对CFD和流体力学的基本理解。Fluent和ICEMCFD的基本技能。
Ansys使用记录与心得分享
备忘 Workbench结构分析基础学习笔记 https://blog.csdn.net/xxxxxxjy/rss/list 这是CSDN上一位博主的学习笔记,很不巧!我也在学同一门课。前半部分的课,我也写了学习笔记,像挤牙膏那种!!后来.... 光看不动手跟没看差不多吧;疯狂的倍速然后再一边看一遍照着操作,这样也记不清楚,有时候会不知所
Ansys Speos 2023R2新功能亮点介绍
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
ANSYS APDL实战:球体建模技巧
先上效果图(其中包含了接触区的画法) 再上命令流 !参数定义 d=1!球的直径 ox=1!球的中心坐标x oy=1!球的中心坐标y oz=1!球的中心坐标z b=0.02!接触区域半宽设置(理论计算) /PREP7 ET,1,SOLID185 *set,d,1 *set,b1,0.8*d sphere,d,,0,-90 wpro,-45.000000,, wpro,,,-45.000000 VSB
ANSYS动网格设置实战案例
动网格设置 动网格的运动效果如下图所示,但是其网格会畸变,效果不佳,容易出错 更改为重新划分网格后效果变好,如下图所示 结果类似 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
ANSYS鸟巢模型构建与分析
国家体育场(鸟巢)位于北京奥林匹克公园中心区南部,为2008年北京奥运会的主体育场。工程总占地面积21公顷,场内观众坐席约为91000个。举行了奥运会、残奥会开闭幕式、田径比赛及足球比赛决赛。奥运会后成为北京市民参与体育活动及享受体育娱乐的大型专业场所,并成为地标性的体育建筑和奥运遗产。 体育场由雅克·赫尔佐格、德梅隆、艾未未以及李兴刚等设计,由北京城建集团负责施工...
ANSYS APDL压电分析技术指南
压电陶瓷简介 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应...
ANSYS Workbench网格划分技巧汇总
1 四面体网格 在三维网格中,相对而言四面体网格划分是最简单的。在workbench中,四面体网格的生成主要基于两种方法:RGRID算法和ICEM CFD tetra算法,具体如下: 1.基于TGRID算法的四面体网格,TGRID算法的四面体网格有以下特点: ①划分网格是一次从几何的边、面、体的顺序划分网格。 ②划分网格时都考虑到了几何体上的面积边界,包括边界层上网格的设置等...
高速热仿真:ANSYS工具应用
在电动汽车和混合电动汽车领域,许多我们在内燃机汽车中习以为常的系统必须采用迥然不同的实现方式。除了主动力总成的电机-发电机套装,部分辅助系统也要实现电气化。例如由于这些车辆的发动机不会持续运行,靠电力驱动的空调(AC)压缩机和变速箱油泵替代了常见的辅助传动带驱动系统。所有这些电驱动装置都需要快速、高效、可靠的电力电子变换器...
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