自然界及工业应用中,随处可见运动的物体,即物体相对于参照物进行移动或变形,发生随时间和空间而变化的运动。比如,昆虫煽动翅膀、鱼类摆尾游动、气球充气等常见的动态过程,气缸内活塞的往复运动、阀门的开关、导弹水下发射、火箭整流罩分离、子弹出膛、飞机机翼摆动、储罐分离、船体运动和浮动平台等各行各业的设备...
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作者: 分类:Fluent 2016-08-16
自然界及工业应用中,随处可见运动的物体,即物体相对于参照物进行移动或变形,发生随时间和空间而变化的运动。比如,昆虫煽动翅膀、鱼类摆尾游动、气球充气等常见的动态过程,气缸内活塞的往复运动、阀门的开关、导弹水下发射、火箭整流罩分离、子弹出膛、飞机机翼摆动、储罐分离、船体运动和浮动平台等各行各业的设备...
作者: 分类:Fluent 2016-08-16
强大的开源流体软件OpenFOAM与久经考验的商业流体软件Fluent同台PK,以下以经典的圆柱绕流为例: 圆柱绕流对比 从对比结果来看OpenFOAM与 Fluent的计算结果完全一致的。 OpenFOAM优缺点 优点:一切皆可控,易于开发自己的求解器。 缺点:安装难,学习曲线吓死宝宝。 补救方案:Easycae(www.easycae.cn)为...
作者: 分类:Fluent 2016-08-16
压力是CFD计算的基本变量(其它的基本变量包括:速度、温度、组分、密度),因此深刻的了解压力这个变量非常重要。在FLUENT中,压力有很多种:表压(gauge pressure)、静压(static pressure)、动压(dynamic pressure)、总压(total pressure)、绝对压力(absolute pressure)。我们逐一来看。 表压指的是压力表测压值。根据目前...
作者: 分类:Ansys-Maxwell 2016-08-15
在论坛里曾跟网友讨论过这个话题,觉的有点意义,就在这里整理并贴上,完全是自己个人的一点愚见,也因已经毕业多年了,观点恐怕难免OUT了,所以读罢,若是有点帮助自然是好,若没有也请您不要见怪。 写在前面:下文的一些观点,总体上写的有些功利,我个人深觉得,做学问,干工作,目的“纯”一些才是王道,处处计较得失收益,反倒会...
作者: 分类:Ansys-Maxwell 2016-08-15
搞电机设计,必然会用到一些手册类的工具书,本人会陆续推荐一些常用的工具书 ,希望对您能有所帮助。 交流电机设计手册 关于入门Ansys Maxwell,不时有人会问起看哪本资料最合适,个人认在软件操作层次,官方的手册《user‘s guide》是最值得推荐的! 甚至是本人认为入门Ansys Maxwell必读的资料! 手册在网上就可以下载到...
作者: 分类:Catia产品设计应用 2016-08-15
一、软件应用的五个层次(十几年汽车研发行业经验总结) 在产品设计的门槛中,CATIA/UG等三维软件的应用是最难跨越的,因为只要精通三维软件后,后面的技术经验,是随着时间的流逝,自然完成的过程,但是三维设计软件的水平就差别很大了,在产品开发过程中,首先要完成设计,然后才能进行产品开发,若软件都不精通,根本无法完成设计...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-15
优秀的汽车开发工程师必须具备以下条件(缺一不可) 1、人品要好(不要随意攻击自己的同行和朋友,学会包容学会欣赏) 2、必须具备丰富的工厂经验,有丰富的产品开发经验和项目管理经验,才能积累丰富的产品设计经验,尤其是技术含量比较高的汽车功能件开发(比如汽车组合开关、汽车锁机构等),不是只做一些大部件的造型,造型重...
作者: 分类:Ansys-Maxwell 2016-08-15
永磁体的充磁方向有两种方法:平行充磁+径向充磁,关键是选择坐标系,不同坐标系对应设施参数方式不同 1 直接在永磁体的材料中定义 选直角坐标系 例如充磁45° = x :1 y:1这样就是平行充磁,若径向充磁,选柱坐标:R:1或-12 建立局部坐标系,在材料里给x:1 y ,z为0,然后通过给永磁体定义局部坐标就行了在v12中 径向充磁 直接...
作者: 分类:Ansys-Maxwell 2016-08-15
Ansoft是著名电磁分析软件,目前已经被Ansys收购,所以是【前Ansoft】了 这是前Ansoft公司在IEEE上发表的电磁相关的论文前的目录表,通过论文,可以得到Maxwell等软件的一些技术的实现细节,希望对大家能有所帮助。 A Computationally Efficient Transient Thermal Model for Electric Machines Based on Singular Value De...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-15
一、对于比较复杂的曲面,还是CATIA做出的面更好,UG也可以但是会多一步处理,下面是在相同情况下分别同UG和catia做出的面对比(备注:都是一步成型效果,没有进行第二步处理) 二、当然catia做面也有很多弊端(麻烦)1、主要体现在步骤比较多,有些产品在UG中一个曲面命令可以搞定,做出来的面质量非常好,但是在CATIA中,一次是无...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-15
UG和CATIA产品设计就业前景途 一、产品设计简介(十几年汽车行业经验) 企业产品设计与开发与高校的产品设计不是一个概念,企业中产品设计是偏向与机械的,懂的机械制图、主流的三维设计软件UG或者CATIA或PROE、主流二维设计软件CAD、材料成型、模具、加工等等。而高校中开设的产品设计是偏向与工业设计,重点偏向与创意与...
作者: 分类:机械设计和制造 2016-08-15
一、LED透镜简述: LED透镜是提升LED的出光效率、改变LED的光场分布的光学系统的一种辅助材料,它和LED是紧密联系在一起的。其中大功率LED透镜/反光杯主要用于大功率LED冷光源系列产品的聚光,导光等。大功率LED透镜根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球面光学透镜)。 二...
作者: 分类:机械设计和制造 2016-08-15
机械专业如何进行职业生涯规划?首先要考虑的是机械专业是一个什么样的专业?这个专业的就业前景如何,发展道路怎么样?然后再结合自身条件,兴趣爱好以及家庭环境等,明确发展目标,制定计划。推荐阅读:大学教师如何进行职业生涯规划? 一、了解机械专业 1、机械类专业 机械专业属于工学类,还能划分更为细致的专业如机械设计...
作者: 分类:Fluent 2016-08-15
当我们需要对非常复杂的装配体进行网格划分时,如果可以独立地对每个零件进行网格划分,最后将所有零件的网格装配起来,会使得工作极为简便。ICEM是可以做到这一点的,下面就拿我做过的一个简单的例子演示一下: 几何模型是相互连接的圆柱体和立方体,在CATIA画的模型是装配体,导入ICEM中显示如图1, 图1 导入里面后,圆柱...
作者: 分类:Fluent 2016-08-15
在新的版本中icem对gambit取而代之了,原来的fluent与gambit搭配,变成fluent与icem搭配。 学了一年的Gambit,之前做的几何模型比较简单,就一直在用Gambit, 但是最近老板布置的任务几何模型太复杂,发现用Gambit根本实现不了网格的创建。于是接触了两周的ICEM, 下面就介绍一下我自己的学习心得。 用ICEM的已经一段时间了,对...
作者: 分类:Fluent 2016-08-15
Gambit与Fluent支持二次开发的功能,在两者的界面中操作时,journal文件会自动生成保存,里面记录了工作者在界面里的每一步操作,如创建了某个点、某条线、或者选择了某个计算模型等。如果反过来将这两个journal文件分别导入这两个软件中,那么在界面中将重现之前的操作,自动在Gambit中创建几何模型,划分网格,并在Fluent中...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
有时候我们会用到ANSYS的批处理功能,它避免了GUI界面显示占用内存,因此数值计算速度是很快的。在工程应用中,尤其是设计产品,经常要重复一些操作来确定最优的产品设计,通过传统的手动GUI操作会显得很费力。因此,如果在外部开发程序界面,通过这个界面来定义产品的尺寸布置,点击运行,就可以执行ANSYS的核心计算功能,就再好...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
可缩性井壁接头的竖向稳定性研究 摘要:当作用在井壁上的竖向附加力达到一定值时,可缩性井壁接头便产生压缩变形,使积聚在井壁内的竖向应力得以释放,从而可防止井壁破坏。采用ANSYS有限元软件对祁南二矿箕斗井的可缩性井壁接头竖向稳定性进行计算分析,即接头的特征值屈曲分析和非线性屈曲分析。计算结果表明:可缩性井壁...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
如何学习Ansoft的一点个人建议-Maxwell学习: 写在前面: 首先,本人先要说,我对Ansoft的几款机电方面的软件,知道的不多,只是工作中接触的时间能相对多些,所以我的一点点建议,仅供您参考,不是什么经验,更不是什么教诲!只是我的一点心里的想法。 引子:在西莫论坛,为大家尽一些微薄之力能有一段时间了(当个为大家服务的版主...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
Ansys基础问题解决办法之二 1.Q:ansys怎样设置接触对?shell单元和solid单元之前的接触对。 A:creat菜单里有个创建接触对的管理器,根据他的提示,先选目标单元,再选接触单元,进行设置,然后生成接触对。 2.Q:怎么看到随便一点的应力,那个probe怎么用,还有就是屈服域怎么看? A:workbench 里面,后处理时,它的工具栏有一行是m...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
叶片的有限元分析求解:首先分析叶片情况并分析典型的工况,即叶片开始运动,叶片开始进入叶片槽根部的圆孔时,叶片完全进入叶片槽,叶片开始滑离叶片槽,考虑到该叶片泵在转动时的多种工作状态,均有相应的设计要求,其中叶片开始进入叶片槽根部的圆孔时应力最大,选择此时的工作状况进行观察,并与理论的应力值(19.79MPa)比较...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
ansys经典单元类型:梁单元:BEAM188中文说明: BEAM188—3-D线性有限应变梁 (基于Ansys 5.61的help) MP ME ST PR PP ED 元素描述 BEAM188适用于分析细长的梁。此元素能很好的应用于线性(分析),大偏转,大应力的非线性(分析)。元素是基于Timoshenko梁理论的。 具有扭切变形效果。 BEAM188是一个二节点的三维线性梁。BEAM1...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2016-08-15
方法一:直接操作DB的没有,但可采用cdwrite/cdread将两个DB包含的模型合并在一起。 用CDWRITE命令写出ASCII文件,可用CDREAD命令进行合并: ·用下列方法写出一个ASCII文件: 命令:CDWRITE GUI: Main Menu>Preprocessor>Archive Model>Write ·用下列方法读入文件 命令:CDREAD GUI: Main Menu>Preprocessor>A...
作者: 分类:前沿制造技术 2016-08-15
摘 要:针对受限空间下需要密封两种介质的超高速密封工况提出一种机械密封形式,分析并总结超高速情况下机械密封所用材料 针对所选用的机械密封形式, 选取合适的参数,校核机械密封相关性能参数,并对密封副温度场进行初步研究,得到密封副温度场的变化规律最大值及其位置,确定合适的材料及冲洗量。 关键词:超高速; 机械密封...
作者: 分类:行业新闻 2016-08-15
MSC收购复合材料仿真领先厂商 e—Xstream MSC 软件日前宣布收购e-Xstream engineering。 e-Xstream 是高端材料仿真领域的领先厂商,其产品应用于各个行业的材料体系创新设计,以实现材料的最佳使用并提升产品性能。 该公司运用非线性微观力学为各种材料和物理性质建模,同时兼顾制造工艺。 e-Xstream的Digimat产品能与大多...
作者: 分类:前沿制造技术 2016-08-15
现在,汽车工业采用仿真技术以最短时间从事新车型的设计与研制。计算机辅助工程将“基于物理样机试验的传统设计方法”带入基于“虚拟样机仿真的现代设计方法”,大幅缩短产品开发周期,提高企业竞争力。 汽车工业虚拟仿真及CAE分析解决方案. 在汽车产品研发的整个过程中,CAE分析可以对整车仿真外,还可以对冲压成型、铸造...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-13
本文探讨UG和Proe的区别,看看网友怎么评论的吧: 我现在在使用PROE,但是还是想学习UG,我觉得在一般产品的设计上PROE用的比较多。 例如,现在的电器产品和笔记本电脑的设计基本上都是用破衣(PROE)的。而UG在一般汽车上、模具分模上比较用的多。我觉得UG的界面很多参数要设置。PROE上草绘还不错,具体上各有千秋。 一...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-12
浅谈学UG编程需要具备什么基础 现在很多人都想学门技术,希望即能赚钱又有发展,在众多的技术当中,模具行业算是门槛不高的一个行业,而且做久了,还有自己做老板的可能。对于学历不高的人确实是个比较好的选择。门槛不高,并不是说没有门槛,这里就简单的说下学习UG编程(模具)中都需要过哪些门槛。一、需要了解模具结构(...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-12
3D打印的出现给我们的生活生产带来了很大的亮点,使得一些产品的上市周期大大缩减,这离不开优秀的设计师和先进的机器、软件之间的配合。现在UG/NX11.0也尝试与3D打印进行了对接,让我们的工作效率更高效! 目前市场的多数3D打印设备读取数据格式多为STL格式文件,这些STL格式文件是怎么来的呢?一部分是从现有的样品通过...
作者: 分类:UG产品设计应用 2016-08-12
填充曲面这个命令是在我们UG9.0版本以后才更新出来的,它的功能相当强大。以前UG在低版本的时候做一些多边网格时候就非常的麻烦,要多很多过渡曲线,网格面,要分面做等等才能达到我们想要的效果。但是现在10.0很快捷的就能达到我们所想要的效果了。 话呢? 在边界我们选择曲线就按照下图的顺序操作,在默认边连续性使用相切...