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ANSYS SCDM尺寸参数化功能实操教程
在优化设计过程中,对模型进行参数化处理显得尤为重要。SCDM中提供了对几何模型进行参数化处理的功能,本文简要描述在SCDM中实现尺寸参数化的功能。 如下图所示的几何模型,其尺寸为30x14x10 mm,现需要将其尺寸进行初始化。 先在SCDM中通过面拉伸的方式创建一个尺寸30x14x10 mm的长方体 如下图所示操作,先选择其中一个端面,再选中Option窗口中的Ruler按钮,再选中另外一个面,
Ansys Speos光导设计教程:从零到精通
概述 目前,光导照明灯已广泛应用于汽车照明领域,光导的主要难点是导光条上的微结构,通常是微棱镜,如何设计导光条以符合规定,更重要的是要有良好的视觉亮度均匀性。光导利用光在导光结构中传输,设计棱镜在特定方向提取光的比例,使得光导线条照明外观显示均匀,没有棱镜则不能提取光从光导面出射,光在光导内继续传播。当光线以大于临界角的角度射入物体表面时,就会在光导结构内发生全反射...
ANSYS Workbench应力应变曲线图生成指南
如下两组结果,一个是应力,一个是塑性应变,在workbench中默认显示的曲线是以时间步为横坐标的。 塑性应变随时间步的变化曲线 应力随时间步的变化曲线 通常情况下,我们希望得到以应变为横坐标、应力为纵坐标的曲线图,我们可以直接从Tabular Data中复 制数据到Excel手工绘制曲线图,另外,我们还可以利用Mechanical菜单中的Chart工具实现该功能...
ANSYS Workbench网格优化:质量检查与提升
问题描述: 网格质量检查主要有两个方面的作用:(1)提高仿真计算收敛;(2)提高仿真计算的准确性。尤其对于瞬态问题分析,对有限元模型进行网格质量检查及改进变得很重要。 1. 网格检查基本操作设置 所有体网格检查: 完成有限元模型网格划分后,可以对网格进行质量检查,具体操作 Mesh - Statistics - Mesh Metric - Element Quality,如图 1。默认是None,
ANSYS Meshing中的接触尺寸与匹配优化
00 导读 本文通过一个小例子展示了网格局部控制的接触尺寸和接触匹配。 01 研究背景 接触关系在通用结构有限元分析中很常见。接触对网格对接触位置的分析结果影响明显。如果接触对网格差距很大,还可能造成接触失效。所以很有必要研究和接触对网格关系紧密的网格设置选项:接触尺寸 (Contact Sizing) 和接触匹配 (Contact Match) 。 02 几何模型 如下图所示...
Ansys与Motor-CAD集成:电机设计新方案
1 Motor-CAD 介绍 Motor-CAD集成了磁路法、热路法、热网络法、有限元分析法、智能优化算法,20年积累的丰富电磁热计算经验数据,有效提升了不同种类、不同冷却型式电机电磁与热计算精度。 Motor-CAD集成化软件包,可在设计阶段高效精确地对电机进行电磁和热性能设计计算...
ANSYS转子动力学:高效分析小技巧
什么是临界转速? 由于制造中的误差、转子各微段的质心一般对回转轴有微小的偏离,转子旋转时,由于上述偏离造成的离心力会使转子产生横向振动,这种振动在某些转速上显得异常强烈,这种转速成为临界转速。 本质上,是扰动频率和转子的固有模态产生共振。由于陀螺效应,转子转动时的固有模态并不是固定不变的,而是和转速息息相关,因此简单分析转子系统静止时的模态往往不能满足工程需求,有必要考虑转子旋转时的模态分析...
ANSYS与材料力学之扭转分析详解
工程中,当直杆受到的外力是作用在垂直于杆轴线的平面内的力偶,杆将会发生扭转变形。单纯发生扭转的杆件不多,但以扭转为主要变形的却不少,如传动轴,钻杆等。对于这种结构我们可以直接用扭转变形对其进行强度和刚度校核。 杆的扭转和杆的拉压可以对比学习:杆受到拉(压)时,产生拉(压)应力和拉(压)应变,杆受到扭转时,产生切应力τ和切应变γ;拉压时,在比例极限范围内,拉应力和拉应变成正比,扭转时...
ANSYS Workbench螺旋线弹簧变形分析案例
问题描述: 使用千分尺测弹簧尺寸,分析千分尺头对弹簧变形影响。 1. 仿真模型及前期设置 模型简化: 主要包括弹簧和千分尺上下夹头。 图1 仿真模型 材料参数设置: 千分尺上夹头的材料参数设置如图 2。 图 2 夹头材料参数设置 千分尺下夹头的材料参数设置: 图 3 夹头材料参数设置 中间被挤压弹簧线圈材料参数设置: 图 4 弹簧线圈材料参数设置 接触设置: 弹簧线圈和千分尺下夹头接触设置...
ANSYS低频软件疑难杂症速解指南
1、如何为RMxprt中电励磁直流电机添加电源内阻? 问题描述: 汽车上用的电励磁直流电机往往接在蓄电池上,蓄电池有很大的内阻,对电机性能影响很大,如何在快速求解时添加该内阻也体现内阻影响? 解决办法: 步骤: - 点击菜单 RMxprt> Design Settings - 在弹出的窗口RMxprt Design Settings中选择User Defined Data标签...
ANSYS Workbench稳态热辐射分析实战案例
一、 热辐射特性 1、辐射热传递是通过电磁波传递热能的方法。热辐射的电磁波波长为0.1~100um。这包括超微波,所有可以用肉眼看到的波长和长波; 2、不像其他热传递方式需要介质,辐射在真空中(如外层空间)效率最高; 3、对于半透明体(如玻璃),辐射是三维实体现象,因为辐射从体中发散出; 4、对于不透明体,辐射主要是平面现象,因为几乎所有内部辐射都被实体吸收了...
ANSYS Fluent汽车气动噪声分析与案例
一、引言 在过去的几年里,汽车产业一直蓬勃发展,并在许多方面经历着本质的、革命性的变化。提高燃油效率、减少环境污染是政府、行业市场和消费 者共同的要求。然而,随着汽车的类型,款式和技术的演变,客户的需求也在不断的变化,对汽车在燃油效率,安全性,舒适性方面的要求不断 提高。NVH为其中一种用来评价汽车舒适性的指标,并且受到越来越多消费者的重视...
ANSYS电磁兼容(EMC)基础知识全攻略
一、概述 电磁兼容(EMC)是一门新兴的综合性学科,其研究的主要问题是如何使在同一电磁环境下工作的各种电气电子设备和元器件都能正常工作,互不干扰,达到兼容状态。随着产品均向着高频化、微型化、集成化的方向发展,电磁兼容问题愈来愈多,愈来愈明显,也愈来愈成为产品前期设计不可忽视的环节。电磁兼容覆盖整个电磁频段,早期EMC概念主要是低频或工频频段,而随着高频化发展...
ANSYS精准预测轮辋结构疲劳寿命
产品问题:客户需要分析车轮轮辋结构在弯矩载荷及径向载荷作用下的疲劳寿命 解决方案:使用Mechanical模块分析产品静结构,包括在两种测试载荷下的强度和刚度,并在强度分析的基础上用Fatigue工具计算产品的工作寿命,满足了客户的需求。 一、概述 车轮的功用是支持全车的重量,承受驱动力、制动力、以及地面对车轮的各种力...
ANSYS Maxwell内定义BH曲线的实用技巧
软磁性材料的BH曲线通常是在BH曲线环的第一象限中输入,表示初始磁饱和度。通常用户需要输入公司材料的BH曲线, 为保证输入曲线的正确性,要使用正确的特征点进行输入。硬磁材料 (如永磁体) 通常在第二象限中定义, 这里不讨论使用磁滞效应。 非线性磁性材料是用非线性 BH 曲线指定, 可以用在磁静电、涡流、和瞬态求解器。BH曲线点定义的最佳实践曲线的数据点可以手动输入, 也可以从文件中导入...
Ansys Maxwell中数组变量的应用与技巧
数组变量的应用能够节省时间成本,例如:通过定义一个材料属性的数组变量,就可以得到一组不同材料属性对于电机性能的影响。操作如下: 1. 打开DesignProperties 2. 添加数组变量,并命名为steel,然后添加要定义的材料名称(要和材料库一致,并且用符“”括起来) 3. 在DesignProperties中定义变量index1...
ANSYS CFD-Post黑屏问题快速解决指南
安装完软件后,启动了CFD-Post,黑屏??? 不慌不慌,小新来支招: 可能情况一驱动没安装好 策略就是重新安装官方驱动 可能情况二缺少环境变量 策略就是添加一行针对显卡的环境变量:QT_OPENGL=desktop 问题搞定啦: 如果还有问题,那欢迎来找小新...
ANSYS EMA3D Plus 2024R1更灵活的3D场监视器
3D场结果的显示 • 用户可以通过创建一个框来包含要探测的内容(空间电场、磁场、电流),从而快速实现3D可视化 • 用户可以选择性地指定要可视化结果的时间范围以及捕获结果之间的时间段以及时间步长• 运行仿真后,结果将叠加在几何体上 • 剪裁平面对结果进行切片...
ANSYS EMA3D Plus 2024R1新增:辐射方向图探针
辐射方向图探针 • EMC Plus 的用户通常模拟偶然的发射源(如 PCB 和电缆)与射频系统之间的相互作用 • 这些用户希望通过将 EMC Plus 中模拟的天线度量与专用天线设计工具(如 HFSS)中的测量或模拟进行比较,确保他们已经正确地对此类系统中的天线进行了建模 • 辐射模式探针是一项新功能...
Ansys结构仿真加速功率模块研发
CAE仿真技术在功率模块产品设计中的应用简介: 功率模块在研发过程中常涉及到强度、刚度、冲击、疲劳、结构优化等多方面的工程问题。随着现代CAE仿真技术的日趋成熟,企业完全可以将这种先进的研发手段与试验和经验相结合,形成互补,从而提升研发设计能力,有效指导新产品的研发设计,节省产品开发成本,缩短开发周期,从而大幅度提高企业的市场竞争力...
Ansys Speos Presets:用户预定义参数集设置
概述 Speos Presets 参数预置功能允许创建预定义的参数集,并将它们应用于新的或现有的 Speos,从任何 Speos 对象创建预设,例如光源,传感器,材料,仿真等,通过一个*.Preset 的文件定对仿真类型的配置,加快 Speos 对仿真设置的创建。可以通过所有 Speos 的使用者创建高频率应用的参数设置,作为预设参数,保持不同项目的一致性和连续性...
Ansys Speos Light Expert Group探测器组使用技巧
概述 相机挡板的设计需要在光路的不同位置同步多个照度图,以尽量减少杂散光。2023R2 Speos提供了一种新的探测器,用于高阶杂散光分析,可以同时对多个探测器进行光线追迹。Light Expert工具可以即时过滤3D视图中的光线,以识别特定的光路和光源的贡献。 以相机光路为例,简述light expert group探测器组使用方法。 使用方法 1.打开camera相机杂散光分析案例...
ANSYS Workbench轮-轨接触有限元分析实战
1、问题描述 如图所示给出了轮-轨接触模型,该模型由圆形钢质轮和钢质平板组成,轮和轨道的材料都为结构钢。完全固定约束轨道底面,在钢质轮子的内孔施加运动副载荷,包括垂直压力1000N和旋转速度,旋转速度在0到1s之间由0RPM加速到100RPM,摩擦系数为0.1。 2、软件的基本设置方法 启动Workbench,双击Workbench工具箱中的用户系统Transient Structural...
Ansys Zemax光谱仪设计——从理论到实践
光谱学是一种无创性技术,是研究组织、等离子体和材料的最强大工具之一。本文介绍了如何利用近轴元件建立透镜—光栅—透镜(LGL)光谱仪模型,使用OpticStudio的多重结构( Multiple Configurations )、评价函数 ( Merit Functions )和ZPL宏等先进功能完成了从所需指标参数到性能评估的设计过程。 简介 光谱仪是测量光强与波长的函数关系的仪器...
解析ANSYS流-固耦合计算高效方法
流固耦合,是研究可变形固体在流场作用下的各种行为以及固体变形对流场影响这二者相互作用的一门科学。它是流体力学 (CFD) 与固体力学 (CSM) 交叉而生成的一门力学分支,同时也是多学科或多物理场研究的一个重要分支。 流固耦合力学的重要特征是两相介质之间的相互作用,变形固体在流体载荷作用下会产生变形或运动。变形或运动又反过来影响流体运动,从而改变流体载荷的分布和大小...
Ansys Zemax非序列优化向导使用详解
本文描述了如何使用 OpticStudio 非序列优化向导创建常见的评价函数类型,以及创建用于匹配导入图像文件的目标能量分布评价函数。 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...
Ansys Zemax双折射偏振器件模拟方法
这篇文章介绍了什么是双折射现象、如何在OpticStudio中模拟双折射 (birefringence)、如何模拟双晶体的双折射偏振器以及如何计算偏振器的消光比。 什么是双折射现象 一般的光学材料都是均匀的各向同性的,也就是说无论光从哪个方向穿过材料,其折射率都保持一致。对于单轴材料来说,例如方解石 (Calcite),其晶轴定义了材料的对称轴...
Ansys Zemax非序列公差分析执行方法
介绍 公差是将误差(制造、装配、材料等)系统引入光学系统以确定其对系统性能的影响的过程。如果您不熟悉公差分析的概念,或者想了解更多有关该过程背后的理论的详细信息,请先阅读文章“ 如何进行序列模式公差分析”和软件帮助手册。 本文的目的是说明可用于非序列光学系统公差的工具。 公差操作数和设置 三个公差操作数允许在 NSC 系统中扰动任何感兴趣的值:TNPS、TNPA 和 TNMA...
ANSYS Fluent模拟飞行器三维受力分析
一图胜千言,直接放效果 大致步骤 1、在workbench中建立一个Fluent分析流程 2、在SpaceClaim中做一下几件事情 1)导入飞行器几何模型(也可以自己在SpaceClaim中现画); 2)设置流域(多层流域的话要嵌套)(边界层属于mesh不用在流域上做文章); 3)通过布尔运算挖空流域(把飞行器丢弃,因为研究的是流体...
ANSYS中如何添加自定义材料属性
先随便打开一个模块——双击Engineering Data——进入页面后在页面空白处右击,选择Engineering Data Sources 能看到哈,红框处说点它添加材料,没错,点它——点了之后命名...
ANSYS主菜单功能详解与操作指引
一、 preprocessor(预处理)模块介绍 ①、Element Type(要素类型) 中文介绍: Add/Edit/Delet 添加/编辑/删除 Switch Elem Type 开关元素类型 Add DOF 添加 DOF Remove DOFs 删除 DOF Elem Tech Control Elem 技术控制 ②、Real Constants(实际常数) 中文介绍: Add/Edit/
在ANSYS CFX中定义分段函数的方法
CEL的条件表达式语法结构 if(cond_expr,true_expr,false_expr) Cond_expr:逻辑表达式,返回值为true或flase True_expr:当逻辑表达式返回值为真时,条件表达式取值为true_expr False_expr:当逻辑表达式返回值为真时...
利用Ansys进行HFSS仿真的基本流程
建立一个矩形波导 点击上方一个正方体类的小图标。 设置参数: 建立第二个矩形波导: 参数: 选中两个box并相减:点击上方subtract: 上面的步骤都没必要 仿真壁厚为0的波导 删掉Box2,并更改选择为face perfect E指的是理想导体 设置端口: Wave port表示波导端口 研究几个模式Modes输入几: 选择积分限: 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者...
将SolidWorks装配体无缝导入ANSYS的方法
第一步: 把solid works里面的装配体保存为Parasolid下*.x_t文件或*.x_b文件。 .x_t是 UG (Unigraphics)、SolidEdge、SolidWorks 等三维实体设计软件输出的(一般是高版本输出的低版本)的一种工业标准格式文件。 X_B 文件扩展名主要归类于CAD Files类别。 Windows、 Mac和 Linux支持文件扩展名 x_b...
基于ANSYS的悬臂梁模态分析案例
1、 连续系统的振动 实际的振动系统都是连续体,它们具有连续分布的质量与弹性,因而又称连续系统或分布参数系统。由于确定连续体上无数质点的位置需要无限多个坐标,因此连续体是具有无限多自由度的系统。连续体的振动要用时间和空间坐标的函数来描述,其运动方程不再像有限多自由度系统那样是二阶常微分方程组,它是偏微分方程。在物理本质上,连续体系统和多自由度系统没有什么差别...
ANSYS CFD仿真分析流程与关键步骤
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...
ansys有限元分析代做生成CAE报告
什么是有限元分析? CAE分析是利用专业的CAE仿真软件对设计模型进行工程分析,包括有限元分析承接代做外包、CAE仿真分析承接代做外包。 包括不仅限于: 结构力学分析:有限元分析、结构应力分析、静态、接触、跌落、冲击、振动、碰撞、形变、断裂、疲劳耐久、优化轻量、多体力学等 热仿真分析:温度场散热、传热、耦合分析等 流体学/CFD:气流、水流流道分析和优化设计...
Hypermesh联合Ansys:静力学仿真流程全解
01 有限元分析流程 1-1、前处理 1-1-1、几何模型构建 1-1-2、材料定义 1-1-3、有限元系统模型构建 1-2、求解 1-2-1、加载条件/边界条件 1-2-2、求解设置 1-3、后处理 1-3-1、查看结果 1-3-2、评估结果 1-3-3、修正结果 02 前处理 2-1、几何模型构建 通过第三方建模软件如Creo、SW等进行建模,并将几何文件转存为中性格式...
探索ANSYS HFSS中的参数化扫描策略
HFSS拥有Optimetrics模块的参数扫描分析功能,能够对模型进行参数化分析,使得工程师在工程应用中得到更加精准的模型数据。 本文用50Ohm微带线的设计方法详细讲解Optimetrics模块的参数扫描分析功能的操作过程及作用。 如下图建立了一种常见的以RO5880材质为PCB基板的微带线模型,基板厚度h=0.254mm,通过扫描微带线的宽度W0变化来确定微带线的特征阻抗Z0...
合并ANSYS Workbench工程文件的操作技巧
1. 问题:一个workbench打开两个fluent报错? No licence for fluent application 使用同一个workbench打开两个fluent会报错? 2. 原因:破解版本只允许在一个workbench下运行一个进程 破解版本只允许在一个workbench下运行一个进程。因此不能在一个workbench打开多个fluent...
基于ANSYS Fluent的电子散热仿真方法
电子行业从上世纪六十年代开始起步,发展至二十一世纪的今天,产品已经从开始时的实现简单功能到现今的完成复杂功能(例如从最初的加法机到如今的万亿数量级的超算机)。另一方面,产品复杂性导致的元器件集成度越来越高,使得今天的电子工程师面对巨大的设计及制造上的挑战。 一、电子设备热设计的必要性 在电子设备中,热功率损失通常以热能耗散的形式表现,而任何具有电阻的元件都是一个内部热源,如图1所示...
ANSYS Fluent 2020 R1电池仿真新功能解读
此方法将电池结构分为可复制及不可复制部分单元,分别对其生成面网格,然后对可复制单元进行复制阵列操 作,处理好interface后,即可生成体网格; 此方法的好处在于:面网格生成速度更快,质量更高;针对复杂模型效率高 之前方法拟合过程需要使用TUI命令进行大量过程操作,工作量大且不直观; 现方法通过GUI直接选取文件,拟合选项等...
ANSYS Fluent自动化脚本(Journal)编写与应用
一、GUI图形命令 GUI图形命令,通过Fluent自带的start journal命令开启记录所有操作过程,并点击Stop journal 命令停止记录。在Start journal与Stop journal中的所有命令都将被记录。 其操作如下所示: Start journal File->write->start journal,输入journal文件名...
Ansys Workbench M5螺栓旋入螺纹圈数分析
螺纹受力时并不是每圈螺纹均匀受力,一般情况下是集中在前几圈上的非均匀受力。接下来以12.9级的M5螺丝为例,探究下旋入几圈螺纹比较合适。12.9级的屈服强度为1200X0.9=1080Mpa。 导入模型后进入有限元分析。 设置局部坐标。通过螺丝底部和螺母顶部确定旋合长度...
使用Ansys Workbench进行M120螺栓强度验证
在Engineering Data中新建双线性的材料。 材料的双线性就是给出材料的失效强度,材料发生塑性形变时已经失效。 导入模型后进入有限元分析。 设置局部坐标。 右键Coordinate Systems > Insert > Coordinate System > Origin:Define By Global Coordinate;Origin Z 20mm 。插入坐标系...
Ansys Lumerical曲面波导锥度仿真(varFDTD与FDTD)
在本例中,我们将使用MODE 2.5D变分FDTD求解器确定SOI锥度的最佳形状。 注意:也可以使用特征模态展开 (EME) 求解器来模拟此锥度。 我们将首先对这种锥度的设计进行参数化,如下所示: 在这种情况下,锥形设计将与 x 的指数幂m成正比。在锥形的两端,我们受限于 w1和w2 的波导宽度。 文件 taper_design.lms 包含一个以板状高斯光束为光源的 2.5D 传播器模拟区域...
Ansys Speos新型计算方法:GPU加速优化
Speos 在2022R2版本中正式推出 GPU 计算功能,相比于 CPU 计算,相同HPC32配置,高性能显卡在仿真计算中将会更显计算优势,在仿真数据量大、材料属性复杂、光源种类多的条件下,Speos 视觉模拟会消耗更多仿真计算时间。当模拟参数设置偏差,或者视野选择不准确,重新模拟耗费的时间会很长,GPU 同样提供实时预览 preview 功能,快速检查视觉模拟对参数设置和视野选择的准确性...
Ansys Speos Camera Sensor模拟结果后处理教程
概述 本文是Speos Sensor System(SSS)的使用指南,这是一个强大的解决方案,用于camera sensor模拟结果的后处理。本文的目的是通过一个例子来理解如何正确使用SSS。当然本文描述的分析步骤适合任何案例。 SSS是一个功能强大的独立工具,用于执行Speos camera模拟结果的后处理。Speos得到的仿真结果是照度/辐照度图...
Ansys Zemax高斯光整形为平顶光方法
光束整形光学元件可以将入射光的光强分布转换为其他特定的分布输出。最常见的例子就是将激光器产生的高斯分布的光转换为平顶(Top-Hat)分布的光输出。在评价函数中使用几何光线来优化透镜的矢高是一个很有效的方法。在这一方法中,我们将计算给定输入光分布时,输出面应有的结果,并通过几何光线目标的形式输入到评价函数编辑器中。下表显示的是这样一个光束整形系统,其输入光为束腰为W的高斯光...
ANSYS ACP中复合材料失效准则解读
一、复合材料有限元分析方法 复合材料可以定义为一种材料为基体,其他材料为增强体,通过一定加工方法结合在一起而形成的一种宏观(或微观)上新性能的材料。 复合材料能够在性能上对单一材料的优点进行利用,同时补短某些性能的不足,产生更好的协同效应,目前广泛应用于航空航天、汽车、游艇、风电、体育用品等领域...
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