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ANSYS经典界面下的接触分析实例解析
1.问题描述 一个钢销插在一个钢块中的光滑销孔中。已知钢销的半径是0.5 units, 长是2.5 units,而钢块的宽是4 Units, 长4 Units,高为1 Units,方块中的销孔半径为0.49 units,是一个通孔。钢块与钢销的弹性模量均为36e6,泊松比为0.3. 由于钢销的直径比销孔的直径要大,所以它们之间是过盈配合。现在要对该问题进行两个载荷步的仿真...
ANSYS Workbench螺栓预紧:一种实用的施加方法
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ANSYS几何非线性基础:概念与原理概述
一、什么是非线性 什么是非线性(non-linear)?按照百度百科的解释,非线性是指变量之间的数学关系不是直线而是曲线、曲面或不确定的属性。而对于工程结构而言,非线性或者说非线性行为,是指外部荷载引起工程结构刚度显著改变的一种行为。如果绘制一个非线性结构的荷载-位移曲线,则力与位移的曲线为非线性函数...
ANSYS分析类型与求解器控制选项详解
进入求解层(/SOLU命令)后,应先定义分析类型,惟一的命令如下:ANTYPE, Antype, Status, LDSTEP, SUBSTEP, Action Antype - 分析类型,缺省时为上一次指定的分析类型 有如下一些分析类型选 项: =STATIC 或 0 (缺省):静态分析,对所有自由度均有效; =BUCKLE 或1:屈曲分析,仅对结构自由度有效 =MODAL 或 2:模态分析...
流固耦合问题模态分析基础:ANSYS视角
模态分析是结构动力学问题中最为普遍的一个问题,大家对这个概念也非常熟悉,它是结构的固有特性,在不考虑阻尼的影响下,只与结构的刚度和质量有直接关系。流固耦合问题中模态分析主要分为干、湿模态的计算。通常模态分析都是指干模态计算,因为空气密度小,对结构振动的有效质量几乎没有影响,但严格意义上讲,流动的空气还影响结构的阻尼及刚度,所有结构的模态都需要按照湿模态考虑...
ANSYS知识库:Maxwell软件报错解决方案续篇
Maxwell计算时提示“Fail to check out HPCPack License”? 问题描述:Maxwell正常计算时,在“Message”栏弹出对话框,提示“Fail to check out HPCPack License”,软件无法正常计算。 解决办法,需要确定如下license文件以及配置合理: 检查Maxwell License文件...
ANSYS知识库:Maxwell阻抗边界条件定义方法
1、如何定义阻抗边界条件? 问题描述: 电力变压器的损耗计算受变压器机壳的磁导率的变化影响,因此材料的真实BH曲线需要在计算的时候进行来考虑。 设置方法:Maxwell V2014新增非线性阻抗边界条件,采用上述非线性阻抗边界条件,模型的损耗计算精度相比线性的阻抗边界条件可提高50%以上...
Ansys Mechanical汽车动力模块可靠性研发策略
动力模块是当今大部分汽车中的电子组件,它包含可以把电池的低压直流电转换成高压交流电、以便驱动车辆电机的换流器。必须耗散上述过程所产生的热量,以避免超过换流器的结温。大多数电子功率模块必须进行反极性测试,以确保在安装新电池、重新连接维修后的原电池或者跨接线启动过程中不会出现问题。在反极性电池测试(RBT)过程输入极性颠倒,而换流器出现短路表现...
ANSYS CFD技术助力心脏病手术精准模拟
CFD模拟可有效增加HLHS存活率 世界各地都会出现天生就患有一种被称为左心室发育不全综合征(HLHS)的心脏病的孩子。通常患有这种先天性疾病的孩子只有一个心室。在美国,每年都会有960个新生儿罹患这种心脏病。为了治愈患有这种病的孩子,他们需要在三岁之前进行三次手术,分别是Norwood、BCPA和TCPC手术。 BCPA手术模拟:对比剂注入上腔大静脉的速度云图 这些手术存在很大风险...
Fepg与Ansys三维静力单轴拉伸对比研究
1.问题描述 模型大小:1*1*1m实体; 材料参数:泊松比0.3,弹性模量2.0d9; 边界条件:拉力200Pa; 网格剖分规格:40*40*40,节点数68921。 2.机器配置: 系统:Microsoft Windows Xp Cpu:intel core 2 qaud cpu...
基于Meshfree与ANSYS Mechanical的水箱流道变形仿真
1.问题描述及仿真模型 为同时满足自动扫地和拖地的功能,某品牌扫地机器人配备了电控水箱,通过蠕动泵将水箱内的水带入到流道中,最终通过流道的出水孔均匀的流出至地面。由于流道是紧密装配在机构中,受到了一定的约束和力的作用导致其发生了一定的变形,而变形后的流道会影响各出水口的出水效果,各出水口流量分配不均匀导致拖地效果不好。因此,减小流道的变形幅度在流道设计中是一个很重要的问题...
ANSYS与材料力学:轴向拉伸与压缩分析
一、材料力学解法: 如果我们不考虑截开,则杆在横截面(α=0)上的应力 σ 0=F/A=1000/100=10MPa 式中,A为杆的横截面积; 假想一平面沿斜截面k-k将杆截开,并研究左段的平衡可得, Fα=F=1000N Pα=Fα/Aα Aα=A/cosα 所以, P α=(F/A)*cosα=σ 0*cosα 总应力P α是矢量...
房屋钢结构有限元分析:ANSYS应用实例
本模型为钢结构穹顶厂房有限元模型,可以计算没有问题,结果展示图为施加任意荷载的计算结果,可以很具需要更改荷载进行计算。 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 Workbench在房屋隔热分析中的应用实践
分析视频教程将在2023年6月28日19:30在技术邻进行直播,欢迎前来观看以及和作者讨论。 1.建立稳态热分析 双击Toolbox中的Steady-State Thermal或者将其拖到Project Schematic中,如下图所示: 在Units菜单中检查单位是否为SI标准单位制。 2.定义材料参数...
Ansys Zemax技术教程:Lumerical与OpticStudio模拟数据互通
本教程演示了如何将 OpticStudio 中的信息转换为 Lumerical 的有限差分本征模 (FDE) 求解。这对于一部分是体光学系统,另一部分是波导的多级情况系统模拟是十分有帮助的。在本例中,我们将研究从聚焦透镜到小尺寸硅光纤的耦合。我们将我们的偏振光束作为 Zemax 光束文件 ( .zbf) 输出到 Lumerical 本征模求解算法中...
Ansys Zemax照明设计教程:探测器应用实战
本课程介绍了照明系统中的探测器,并起着信息中心的作用。本文是照明系统基础学习路径第二课的一部分。在本课中,我们将介绍照明系统中各种各样的探测器以及这些探测器的使用方法。探测器是照明系统的终点,可以说是获取之前所做的所有工作成果的地方。 引言:探测器的功能是什么 OpticStudio中有六种不同类型的探测器。所有的探测器都可以显示辐射度学单位--瓦(Watts)...
吊舱挂载应力分析:SW与Ansys对比分析
吊舱挂载应力分析 吊舱挂载方式细节图。 吊舱由吊舱架1和吊舱架2支撑挂载。吊舱架1和吊舱架2分别由8颗和4颗M3螺钉固定,螺钉由中心盘内向外锁紧。下图为吊舱架的整体图示。 SW simulation静应力分析 吊舱挂载后的吊舱架应力分析模型。材质选择铝合金6063-T6,密度为2700kg/m^3。 弹性模量:6.9e+10N/m^2...
Ansys Zemax在OpticStudio中高阶激光光束模拟实战
本文描述了OpticStudio中可用于描述高阶激光束的模型。一旦定义,这样的光束可以在OpticStudio中使用物理光学传播设计的任何光学系统中传播。由矩形、圆形和椭圆形增益孔径的激光腔产生的光束可以用可用的Hermite-Gaussian, Laguerre-Gaussian和Ince-Gaussian光束模型来描述。 简介 一般来说,激光的输出可以通过求解傍轴波动方程得到...
ANSYS RMxprt电机设计精讲:调优分析实战篇
RMxprt软件拥有一个方便实用的调优分析功能。调优分析,简单说,是先对设计变量进行一个大步长的扫描,查看输出变量在哪一个区间范围内可能存在最优值,进而再对在该区间范围进行小步长的计算,从而可以缩短计算时间,提高优化设计效率。 本文使用一个RMxprt自带的算例,来演示调优分析的具体操作过程...
基于ANSYS HFSS的三维集成电感设计探索
摘要: 电感是诸如低噪声放大器、功率放大器、滤波器、振荡器、阻抗匹配网络以及 DCDC 转换器等模拟、射频和微波电路中的重要元件之一。应用中需要电感具有高品质因数和自谐振频率,有限的寄生耦合,占用更小面积以及易于版图实现和制造。近年来,三维集成电路设计和制造技术得到了很大的发展。硅通孔(Through-Silicon-Via,TSV)是实现三维多层芯片堆叠的关键技术...
Ansys CFD在电机散热仿真中的应用实践
【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 Forte在容积式压缩机仿真中的优势
容积式压缩机作为一种通用流体机械得到广泛应用,相对于速度式压缩机具有适应性强、压力比高和热效率高等优点。常见的容积式压缩机如往复式、螺杆式、涡旋式及转子式等,随着气腔容积的由小到大再变小,发生周期性的变化,完成吸气、压缩和排气过程。 随着数值计算技术的飞速发展,仿真技术在工业领域的应用逐渐深入,越来越多的企业开始尝试运用仿真的手段解决其工业产品的性能等关键问题,以减少试验次数,降低样件试制成本...
ANSYS SPEOS眩光分析:光效设计的智慧之选
什么是眩光 为了保证医护工作的开展,大型场馆中的照明灯具往往是全天候工作的。因此在夜晚,在陌生的环境中,也会出现因为照明无法入睡的情形。除了人类对白昼间照明的不适之外,还有一种声音是灯具发出的光线“晃眼睛”。 其实,这是一种眩光现象。 国家会展中心(上海)方舱医院 眩光是指视野中由于不适宜亮度分布,或者在空间或时间上存在极端的亮度对比,以致引起视觉不舒适和降低物体可见度的视觉条件...
连杆结构拓扑优化实例:基于Ansys Topology Optimization
拓扑优化(topology optimization),是指一种根据给定的负载情况、约束条件和性能指标,在给定的区域内对材料分布进行优化的数学方法。 拓扑优化的研究领域主要分为连续体拓扑优化和离散结构拓扑优化。不论哪个领域,都要依赖于有限元方法。连续体拓扑优化是把优化空间的材料离散成有限个单元(壳单元或者体单元),离散结构拓扑优化是在设计空间内建立一个由有限个梁单元组成的基结构...
ansys至ADAMS柔性体转换的详细操作流程
详细步骤如下: 从建立有限元模型后说起,进行了网格划分以后的步骤: 1.添加mass21质量单元preprocessor->element type->add/edit/delete 选择add,添加mass21质量单元; 2.编辑mass21质量单元preprocessor->real constant->add/edit/delete在对话框中填写属性,一般要很小的数值...
连接新境界:CAE HyperStudy与ANSYS、ABAQUS的整合应用
有限元是一种分析方法,可以用在力学,流体,场等物理量的分析。在有限元方法建立的初期,由于运算量过大限制了它的发展,但随着近年来计算机技术的普及和计算速度的不断提高,有限元分析在工程设计和分析中得到了越来越广泛的重视,已经成为解决复杂的工程分析计算问题的有效途径。 现在从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有限元分析计算,在机械制造、材料加工、航空航天、汽车、土木建筑、电子电器,国防军工...
Ansys SPDM:推动仿真协同创新的必由之路
近年来,随着云计算、物联网、大数据、人工智能、5G等一系列新兴技术的发展与成熟,产品变得越来越复杂,其更新换代的速度也越来越快,使得企业面临着前所未有的产品创新压力。仿真作为优化产品设计、保证产品性能并缩短研发周期、验证复杂工况的最佳手段,其应用日趋广泛,已经成为企业创新的基石与催化剂。 然而,随着仿真工具的大规模应用及其在系统设计流程中应用的深入,出现了大量的业务过程数据和其他相关数据...
ANSYS中导入外部节点坐标的方法指南
首先引用某论文(因整理时间过早,具体出处丢失)对MATLAB与LS DYNA联合仿真的流程引出讨论内容: 上述过程可以简单描述为将动力学模型求解的压力数据作为LS_DYNA有限元模型中的一个输入项,用有限元模型得出的位移、速度值与动力学同时求解得出的位移、速度值进行比较来部分说明两个模型的准确性。事实上,“压力相”本身就可以采用体积变化等参数表示出来...
ANSYS FLUENT在搅拌器仿真中的应用与优化
搅拌器类旋转机械必然会涉及共同问题,其它推送中也提到过。 FLUENT中旋转机械仿真方法主要有:旋转坐标系模型(RotatingReference Frame)、多参考坐标系模型(MRF)、混和平面模型(MixingPlane)、滑移网格模型(SlidingMesh)和重叠网格模型(overset)。 其中多重参考系法,与滑移网格法设置几乎相同,两者相互转换容易。 案例介绍 如下图所示搅拌器...
ANSYS Meshing技巧:共享拓扑与划分顺序优化
00 导读 本文通过一个小例子介绍了共享拓扑的三种不同设置,展示了网格划分顺序对最终网格的影响,介绍了网格划分操作录制的使用方法。 01 研究背景 一般认为在 DM 中 Form New Part 就会形成共享拓扑。其实共享拓扑存在三种不同的设置。 02 几何模型 几何模型如下图所示,cylinder 和 block 相交。 03 None 共享拓扑设置为None,如下图所示...
ANSYS Workbench进阶:Pinball Region在接触设置中的应用
"Pinball Region"的概念基于一个想法,即将一个虚拟的球形区域(称为pinball)与接触面相关联。这个球形区域的半径可以根据用户的需求进行调整,它的作用是确定可能与其他物体发生接触的区域。通常情况下,对于两个有一定距离的区域,软件在计算的时候可能检测不到它们是接触的,这时候我们可以指定一个Pinball Region,告诉软件,只要在这个范围内的区域...
Ansys Workbench实用指南:液柱静压力施加方法
压力容器设计里面液体充装的总高度称为液柱总高度,此液柱产生的压力就是液柱静压力,在很多时候液柱静压力对压力容器强度产生的影响不容忽视: GB/T150中规定当液柱静压力小于设计压力的5%时,可忽略不计;JB4732中规定当液柱静压力小于设计压力的6%时,可忽略不计;此处忽略不计是指对压力容器整体强度的影响可忽略不计,但对局部受压件的强度校核计及液柱静压力的时候校核更为准确(如大开孔补强的计算)...
Ansys Zemax优化策略:光学系统玻璃替换法
在光学系统中选择最优玻璃材料时,Conrady d-D以及模型玻璃等传统的玻璃选择方法提供的帮助有限。本文介绍了如何使用玻璃替换方法进行直接玻璃优化,以及在考虑玻璃的可用性、成本及耐候性等因素时,如何进一步严格挑选玻璃。 简介 玻璃替换方法是OpticStudio中选择玻璃最有效的方法。玻璃替换方法可直接修改玻璃类型,然后重新优化系统,以确定新的玻璃是否是更好的设计方案...
Ansys Lumerical STACK在抗反射偏振器件中的应用
1、说明 在本示例中,我们将展示使用 Lumerical STACK 求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少 OLED 显示器的环境光反射。 2、综述 OLED 显示器的底部金属电极可以用于增强光提取效率,然而它也会带来环境光反射的不利影响,导致显示器在室外使用时对比度降低。在本例中,演示了使用圆偏振器来最小化具有特定线偏振的光的反射[1]。圆偏振器的配置和工作原理如下所示:图 1 为了简单起见...
ANSYS循环加载下的塑性累积问题探讨
金属有弹塑性行为,如果加载在弹性范围内,随卸载过程结构的几何变形会恢复至原样,这是因为弹性变形只是涉及到金属的延展性,并未涉及到原子间化学键的变化;而如果加载进入到塑性范围,则随卸载过程结构有一部分变形无法恢复,即塑性变形,塑性变形涉及到了金属原子间化学键的破坏和重组。因此金属进入塑性后,其应力应变曲线会发生改变。 很多人往往想要分析多次加载卸载(循环加载)情况下的塑性累积...
ANSYS Workbench瞬态收敛挑战:接触材料非线性
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 Workbench实例:橡胶件扩张过程仿真分析
橡胶扩张变形过程是个典型的非线性过程,而且包含了非线性中的三种情况: 1. 橡胶属于典型的超弹性材料——材料非线性; 2. 橡胶在扩张过程中的应变很大——几何非线性; 3. 橡胶扩张过程中存在于扩张件的接触——状态非线性。 因此在仿真过程中,我们要认真关注计算的收敛性问题。下面我们以电缆冷缩终端为例,对橡胶件的扩张过程进行一个仿真,并得出冷缩终端的抱紧力。 仿真过程 对于橡胶扩张过程的仿真...
Ansys空心杯电机仿真解决方案全解析
空心杯电机本体仿真 定子绕组建模是空心杯电机仿真的关键 空心杯线圈UDP -Maxwell内嵌的空心杯线圈CupCoil UDP能够快速轻松的建立线圈的全参数化几何模型 -后续可以简单的对线圈的直边长、节距等设计参数进行参数和优化分析 空心杯电机绕组建模 -按如下参数生成空心杯电机的单个绕组 -沿Z轴复制生成六个绕组 生成空心杯电机完成模型 -外部输入或直接在Maxwell内部建立电机定子、转子、
ANSYS Fluent后处理:壁面传热相关标量解析
在进行Fluent热流场结果后处理contours界面中,我们可以看到在wall fluxes类型下和传热相关的涉及以下几个: ★★★Total Surface Heat Flux 通过选定壁面的总热流密度,单位为W/m2 ★★★Surface Heat Transfer Coef. 通过该参数获取选定壁面的对流换热系数,也是我们在传热学教科书里接触的对流换热系数,通过试验方法获取的也是该系数值。
Ansys Lumerical CMOS传感器串扰与量子效率仿真
1 说明 在CMOS传感器中,光和电都可能引入串扰,是由于输入光的波动性质、不完美的滤色片以及光学叠层中的对准失配等,一些光将渗入相邻的子像素,在硅中产生电荷。此外,从目标子像素中吸收的光产生的电荷也可以扩散到相邻子像素中,并由相邻阱收集。 02 综述 在光学模拟中,该方法将遵循吸收功率的方法(参见2D示例),FDTD区域必须延伸到硅衬底中...
ANSYS BGA封装差分信号S参数提取策略
BGA的全称叫做“ball grid array”,或者叫“球柵网格阵列封装”。目前,绝大部分的intel移动CPU都使用了这种封装方式,例如intel所有以H、HQ、U、Y等结尾(包括但不限低压)的处理器。BGA可以是LGA、PGA的极端产物,和他们可以随意置换的特性不同,BGA一旦封装了,除非通过专业仪器,否则普通玩家根本不可能以正常的方式拆卸更换,但是因为是一次性做好的...
ANSYS EMA3D Plus 2024R1:电缆屏蔽层传输阻抗仿真
传输阻抗 • 转移阻抗是 EMC Plus 的 MHARNESS 求解器中的一个重要指标...
ANSYS EMA3D Plus 2024R1:网格边缘与几何自动对齐
3D 求解器网格边缘与几何图形对齐 将EMA3D求解器网格边缘与几何图形对齐 • 几何体的精确仿真需要很精确的网格 • EMA3D 可变网格网格引擎的用户现在可以在几何体上指定点,并确保它们与生成的网格边缘紧密匹配 将 EMA3D 网格边捕捉到几何体示例 • 如果没有捕捉点,网格错过了几何边缘 • 使用捕捉点时...
ANSYS EMA3D Plus 2024R1独立瞬态电路求解器解析
独立瞬态电路求解器 • EMC Plus允许用户共同仿真 EMA3D 求解器和带有瞬态电路求解器 (Nexxim) 的 MHARNESS 求解器 • 仿真结果通常,用户希望对电路进行故障排除独立模式优先 • 最新版本允许用户在独立模式下运行Nexxim电路仿真...
ANSYS EMA3D Plus 2024R1关键更新:SAR建模工具升级
“非均匀各向同性”材料位于“材料”(Materials in) 下EMA3D 功能区。选择此项,然后单击“选择正文”并选择要应用材质的实体。然后可以定义材料属性。完成后,单击绿色复选标记。本演示中使用的介电导率、密度和电导率是人头的平均值。密度单位为 kg/m^3。 SAR 探头的设置 在“探头类型”下,选择“Absorption Rate”。然后单击曲面以将其设置为动画平面...
Ansys Zemax光线追迹结果:IES格式导出教程
照明系统设计者通常需要向客户提供IES格式的数据。照明工程学会 (Illuminating Engineering Society,IES) 文件格式便于传输辉度数据,该格式得到了制造商和设计师的广泛认可。本文描述了如何生成IES文件并验证结果。 简介 复杂的照明系统可以在OpticStudio的非序列模式下进行设计和优化,之后,您可能需要向潜在客户提供输出数据,以便他们能够评估系统性能...
Ansys Zemax | 使用软件建立立方体卫星系统
简介 此篇文章为本系列的第2部分,我们将光学设计转换至非序列模式,并演示将光学系统导入 OpticsBuilder 的过程。然后,我们将演示如何使用 OpticsBuilder 来建立方体卫星的光机结构,并讨论在考虑立方体卫星外形尺寸约束的条件下如何安装光学器件...
Ansys Lumerical仿真:行波Mach-Zehnder调制器深度分析
前言 本示例描述了行波 Mach-Zehnder 调制器的完整多物理场(电气、光学、射频)仿真,最后在INTERCONNECT中进行了紧凑模型电路仿真。计算了相对相移、光学传输、传输线带宽和眼图等关键结果。 综述 此示例中5毫米长的Si波导由5毫米长的Al共面传输线驱动的反向偏置pn结相位调制: CHARGE求解器提供pn结因反向偏置变化而导致的电荷密度变化,以及串联平板电阻和pn结电容...
Ansys Zemax优化内窥镜物镜系统初始结构
系统性能提升 首先,用三个 CONF 操作数将评价函数编辑器分为三个部分,在第一个 CONF 操作数的结构#一栏输入1,即在此操作数后插入的后续操作数均用于对结构1进行优化;在所有关于第一个结构的操作数后,插入第二个 CONF 操作数,并在结构#一栏输入2,同样在此操作数后插入所有用于优化结构2的优化操作数;第三个 CONF 操作数同理。 三种结构除了物距以外,其他的透镜参数是完全相同的,因此...
零基础入门Ansys Maxwell低频电磁仿真教程
现如今随着仿真技术在工业产品中的应用,大量的仿真软件涌出,其中包含了成熟的国外商业软件和处于完善阶段的国产自主软件。工业软件按照学科分类可以分为流体、结构、电磁、声学和光学等不同领域,用于解决不同的工业问题。深入研究电磁软件,按照应用方向分类,电磁软件又分为高频和低频两大类。 高频软件主要面向电子、雷达等需要考虑电磁波辐射的行业,低频软件则更多考虑电磁能向其它形式能量转换的过程,即电磁感应...
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