在ATSE短时耐受冲击电流试验中,动、静触头是否因电动力的作用而斥开是考核ATSE安全性和稳定性的一个重要标准,因此通过有限元仿真方法准确计算出ATSE触头间电动斥力是研究的主要目的。首先通过ANSYSWORKBENCH软件进行结构分析,计算出触头之间的接触压力和接触半径,然后建立触头电接触有限元仿真模型,进而用ANSYSWORKBENC...
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作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
在ATSE短时耐受冲击电流试验中,动、静触头是否因电动力的作用而斥开是考核ATSE安全性和稳定性的一个重要标准,因此通过有限元仿真方法准确计算出ATSE触头间电动斥力是研究的主要目的。首先通过ANSYSWORKBENCH软件进行结构分析,计算出触头之间的接触压力和接触半径,然后建立触头电接触有限元仿真模型,进而用ANSYSWORKBENC...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
ANSYS Workbench的求解器是Mechnical求解器,也就是之前ANSYS经典所用的求解器。在Workbench进行结构分析时,包括建模、分网、加载和求解,其中在Workbench界面所有的关于模型的材料、单元、单元节点和载荷约束都会在求解后集中在生产的ds.dat文件下面。 文件的具体位置在文件保存位置下的dp0\SYS\MECH文件夹下,如图1所示...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
当今仿真市场充斥着很多单物理场应用软件,每种软件都要求用户精通用户界面、工作流程和数值方法才能获得可靠结果。很多客户希望减少所需的用户界面数量,以方便地执行单物理场和多物理场仿真的几何结构准备、网格剖分、前处理、求解、后处理和优化。最小化用户界面数,不仅能够降低部署成本,而且还可提高工程生产效率。 ...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
【问题描述】 一个长200mm,半径为10mm的光轴一端固定,另外一端面施加轴向拉力。如下图 该拉力从1秒到3秒渐渐增加,然后3-6秒卸载为0,6-7秒保持为0.如下图 该轴是双线性等向强化塑形材料。材料特性:弹性模量75GPa,泊松比0.3,屈服强度245MPa,切线模量35Gpa。要模拟其加载和卸载过程。 【问题分析】 (1)分析系统...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
ANSYS Workbench 组件 Ansys组件容许Isight与ANSYS Workbench软件交互。 关于ANSYS Workbench组件 ANSYS Workbench 组件运行Isight与ANSYS Workbench软件进行数据交换,并且可以驱动ANSYS Workbench仿真模拟。ANSYS Workbench组件是一个应用程序组件,创建了Isight与ANSYS Workbench软件的链接。该组件可以读取一个ANSYS W...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
关键词:平面线圈 导体电感 磁场自由度 1模型描述: 需要计算的是一个平面线圈的电感和磁场,一般是用于PCB电路板或其他一些传感器上,可以是单层也可以双层。具体尺寸不中要就不列出了,重点介绍方法。 2模型处理 在ANSYS中,开路导体加电流载荷计算磁场或者电感是有一个特殊要求的。当初我就是不知道这一点,走了好...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
在进行网格划分时,经常会遇到一种情况,在一个很大的模型上面有一个很小的几何特征,而这个小几何特征正好是问题分析的对象,此时就需要利用网格局部细化功能来更好地捕捉模型的局部细小特征。 欢迎大家积极留言讨论 南京安世亚太信息科技有限公司 南京安世亚太信息科技有限公司是一家为企业研发信息化提供完整解决...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
如图所示,长方体的一面受到压力载荷pressure,其随Z轴方向线性变化: 点开Magnitude的小黑角,将Constant改为Tabular,如图2所示 选择Tubular Data中IndependentVariable选项为Z轴 可以根据需要选用整体坐标系或者重新定义局部坐标系: 根据需要改变 pressure输入值,搞定。
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-22
ANSYS Workbench高清有声视频教程,共21个视频,包含实例源文件。 链接: http://pan.baidu.com/s/1mhEddig 密码: pbqn 以下为部分实例结果的图片展示
作者: 分类:ls-dyna 2016-10-21
摘 要:本文应用LS-DYNA3D软件对某轿车进行了正面全宽碰撞和正面偏置碰撞数值模拟仿真。仿真分析结果表明:正面偏置碰撞会引起更大的乘员室侵入量和严重或致命的伤害。 关键词:汽车 正面碰撞 计算机仿真 碰撞安全性T1 前言 随着我国道路交通状况的不断改善,交通事故总量和所造成的人员伤亡与财产损失近年来呈上升趋势,如...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
在CFD计算中,周期边界应用非常广泛。Mesh模块作为ANSYS Workbench中的御用网格生成模块,如何利用mesh模块构建周期网格,就显得非常重要。 周期网格分为两类:旋转周期及平移周期。在ANSYS Mesh模块中,利用坐标系来区分这两类网格类型。周期网格区域要求周期面上网格节点一一对应,在ANSYS Mesh模块中,可以很方便的通过Symme...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
MBD for ANSYS PLUS的R-FLEX模块,在RecurDynV8R4之后也可分析柔性体与刚体、柔性体柔性体之间的接触了,这一功能极大地拓展了R-Flex的应用范畴。R-Flex的RFI模态文件描述了相应结构的刚度,是从多体动力学刚体MBD模型进阶至R-Flex刚柔系统模型的关键建模环节,对于ANSYS用户而言,之前RFI必备的输入文件(*.cm,*.emat,*.mp,*....
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
【问题描述】 一个保温桶,由4层组成。从外到内依次是:钢,铝,复合材料,铝。桶内是热水,而桶外是空气。需要确定桶壁的温度场分布。已知:桶内半径是0.1米,桶长度为0.1米,从内到外,4层厚度分别是0.01米,0.02米,0.01米,0.005米,钢,复合材料,铝的导热系数分别是60.5(瓦/米度),0.055(瓦/米度),236(瓦/米度),水温80摄氏度,空...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
本期分享说明基于ANSYS Workbench齿轮的瞬态动力学仿真的分析思路和具体步骤,希望CAE的朋友可以加赵老师QQ545789583,一起交流学习,共同进步。 1.问题描述 如下图所示为斜齿轮装配体,分析齿轮啮合过程中的力学属性。其中,左边主动轮施加转速,其值为60rpm;右边从动轮施加转矩,其值10N·M。 2.分析思路 (1)由...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
导读: 本文通过研究各直径油路管在不同交叉角度下的应力分布,分析液压控制壳体中油路管交叉角度对油路管内壁强度的影响。 引言 液压驱动装置体积小、重量轻、结构紧凑、操纵控制简便,易于实现过载保护,在各个领域中得到广泛应用和发展。特别是在航空领域,液压驱动装置起着举足轻重的作用。 飞机起落架的滑行、起飞;...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
对于工程师来说,在进行新产品研发的过程中,往往对于机构和结构都需要进行准确的分析。例如针对某机构的运行轨迹进行验证是否符合要求,及观测机构运行过程中力和速度等重要参数的变化情况,同时,设计人员还关心在运动过程中某个关键部位的应力情况是否合乎材料要求。 按照传统的仿真手段,设计人员往往采用ANSYS软件进...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
1 ANSYSWorkbench简介 ANSYS/Workbench是ANSYS公司研发的新一代协同仿真环境,在Workbench环境中,用户始终面对同一个界面,无需在各种程序界面之间频繁切换,所有研发工具只是这个环境的后台技术,各类研发数据在此平台上交换与共享。 随着ANSYS12.0,13.0的相继发布,深刻体会到了Workbench为工作带来的高效和便利。 2 Workb...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
在快速发展的消费类电子市场中,企业面临着巨大的压力,他们必须领先竞争对手一步推出产品。采用ANSYS Workbench的多物理场仿真平台工程师可进行系统级分析,有助于缩短企业产品的设计周期。赵老师QQ:545789583 有兴趣的朋友可以加我好友一起交流学习! ANSYS为工程师提供了相关功能,帮助他们深入了解特定的跨物理现象,知...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
01 建立三维模型 双击geometry,在DM中建立长方体模型,模型尺寸为100mm×50mm×10mm。 02 增加creep-strainhardening本构 在材料库内添加aluminumalloy后,按照图中所示定义creep本构,先选择creep下的strainhardening本构模型,将其按住左键拖至aluminumalloy栏下,必须注意referenceunits(参考单位)的设置(在...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
空间曲线啮合齿轮是近几年来华南理工大学教授陈扬枝提出的新型齿轮,对该齿轮的弯曲应力和强度设计准则都有了一定的研究。因此,本文主要是利用ANSYS WORKBENCH软件来对该齿轮来进行接触分析的进行探讨,介绍了接触分析的方法,为空间曲线啮合齿轮提供了一种新的分析方法。用两个初始参数几乎完全一样的两个齿轮对来进行比...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
workbench中rst结果文件的使用 rst结果文件在经典和workbench中的共享使用方法
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
在有限元分析之前,最重要的工作就是几何建模,几何建模的好坏直接影响到计算结果的正确性。一般在整个有限元分析的过程中,几何建模的工作占据了非常多的时间,同时也是非常重要的过程。本文将着重讲述利用ANSYS Workbench自带的几何建模工具—DesignModeler进行几何建模,同时也简单介绍Creo及SolidWorks软件的几何数据导...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
Workbench的宏文件及宏文件代码 在Abaqus软件和ANSYS经典里面,都可以通过特定的语言编写命令,以代替GUI操作,并且这些语言能够实现很多GUI界面不能实现或者很难实现的工作。Abaqus中所有的操作都可以用相应的Python语句代替,在ANSYS经典中所有的操作都可以用相应的APDL语句代替。 那么Workbench中有没有这样的方式呢? ...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
Workbench如何查看单元类型和修改单元类型 正文开始之前,先吐会儿Workbench的槽。 Workbench这个平台功能确实很强大,但是对有限元分析问题的思维却丢了很多,与传统的ANSYS经典相比。似乎过分追求界面的易用性,就像是单反相机往傻瓜相机的方向发展似的。 学习有限元的时候,靠在比较前面的一步就是离散化,而离散化与单元...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
Workbench分析过程中插入APDL Workbench操作界面的友好性与APDL参数化的处理能力结合,对于复杂问题的分析比单纯的使用Workbench或者ANSYS经典都要来的方便一些。 脚本文件 脚本英文为Script。实际上脚本就是程序,一般都是由应用程序提供的编程语言。脚本文件类似于DOS操作系统中的批处理文件,它可以将不同的...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
使用Workbench在高性能计算系统上提交任务计算通常有两种方式: db方式 1. 在PC端保存db文件,如下图所示,在Analysis Setting下选择save MAPDL db为Yes: 2. 保存db文件及相应的dat文件到高性能服务器路径下。如下图所示: 3. dat文件内容如下: 4. HPC求解 a) /ansys_inc/v160/ansys/bin/ansys160 -g <--- 启动ans...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
本篇文章说明,如何在WORBENCH中通过改变单元的形式来做摩擦生热的耦合分析。问题描述 在一个定块上,有一个滑块。在滑块顶顶面上施加一垂直于表面指向定块的10MPa的分布力系。现在滑块在定块表面上滑行3.75mm,要求摩擦而产生的热量,并计算滑块和定块内部的温度分布和应力分布。 定块的尺寸:宽5mm,高1.25mm,厚1mm 滑块的尺...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
本实例采用WB的瞬态热分析模块(Transient Thermal)模拟零件高温水冷过程。Case:零件的初始温度为100度,放在25度的静止水中。欲求解零件温度稳定到水温25度所需的时间。 百度链接:http://pan.baidu.com/s/1o8SsaVo 密码:1vmw 在采用默认的分析设置Analysis settings情况下,得到的结果是如下情况。 显然这不是...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
点上方蓝字“模拟在线”查看更多“牛B”资讯 在机械系统中,大量构件处于运动之中。在构件的运动过程中,在某些时刻,它处于最危险的工况。那么,如何对于一个运动的机构中某个别构件进行强度分析呢?按照以往的方法,是先使用多体动力学软件例如ADAMS进行刚体动力学分析,得到铰链处的约束力,然后再在有限元软件例如ANSYS中对...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-10-21
Workbench装配体建模与其他专门的三维软件建模时有很大的区别。 WB在建模时不需要像其他制图软件那样首先选择零件建模还是装配体建模。它通过切换冻结与解冻来达到调整模型零件的修改范围。这样就能在现有模型上新建零件了。还有更好用的分割零部件功能,将一个零件分割为多个零件。 冻结:用冻结特征【Freeze】可以将所...