ICEM CFD是目前市场上最专业的流体网格划分工具,能够为流体分析提供优质的六面结构化网格.下面是一个网格划分案例,案例中会涉及到block的坍塌和Ogrid block。
作者: 分类:ICEM 2017-08-30
ICEM CFD是目前市场上最专业的流体网格划分工具,能够为流体分析提供优质的六面结构化网格.下面是一个网格划分案例,案例中会涉及到block的坍塌和Ogrid block。
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-30
在R18.2里面,增加了一些快捷键操作,通过快捷键的使用,可以快速的对模型、网格及后处理进行操作,省去了对鼠标的依赖,节省了部分时间。下面,我们一起看一下R18.2 增加的快捷键使用。 建议在WIFI环境下观看
作者: 分类:Icepak 2017-08-28
仿真在线具有一流的技术支持团队,可以为客户提供Icepak产品的技术答疑、项目咨询等优质服务。用户可以联系仿真在线进行软件的技术咨询等等服务! 对于热功率集成度较高的集装箱来说,通风散热是系统可靠性设计的重要内容之一。根据光伏箱式逆变器的输入条件及指标要求,确定侧面与底部进风、上出风的通风散热方案,运用CF...
作者: 分类:Icepak 2017-08-28
伴随着计算机、通讯、航空航天及电子消费品等领域的需求,电子技术得到迅猛发展。随之,封装的功率更大而尺寸更小,导致热流密度急剧增大,加之电子产品恶劣的应用环境,使得设备过热问题越来越突出。封装温度升高10C,可靠性降低50%,这就是著名的10C法则。要保证封装正常工作,则必须采用高效冷却技术来降低封装内核的温度。 ...
作者: 分类:Icepak 2017-08-28
仿真在线具有一流的技术支持团队,可以为客户提供ICEPAK的技术答疑、项目咨询等优质服务。用户可以联系仿真在线进行Icepak软件技术咨询服务! 发光二极管(LED)具有节能、高效及环保等多项优点,近年来被越来越广泛的应用在普通照明中。随着汽车工业的高速发展和LED光效的不断提高,LED在汽车中的应用也越来越普遍,包括内部...
作者: 分类:Icepak 2017-08-28
仿真在线具有一流的技术支持团队,可以为客户提供CFD相关产品的技术答疑、项目咨询等优质服务。用户可以联系仿真在线进行仿真分析咨询服务! 同尺度的芯片发热量的逐渐增大是目前热设计问题愈来愈严峻的直接原因。在新的基础材料出现之前,芯片性能的提升依然主要依靠内部晶体管数量的提升。 晶体管内,电子的移动形成电流...
作者: 分类:Fluent 2017-08-28
从ANSYS 18.0开始,CFD软件里以SCDM作为缺省的几何处理工具。本视频讲解如何利用SCDM和ANSYS Meshing来创建无厚度几何面的网格。 建议在WIFI环境下观看
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
TASK 某型号柴油机500小时台架试验后,曲轴前后端部都出现了开裂,开裂部位在园柱面上、螺孔附近,离端面约3至4mm。在断口处可观察到明显的疲劳源,及裂纹扩展图象,可判断为疲劳破坏。为解决此问题,计算其应力分布及疲劳寿命分布,从力学分析中反映疲劳破坏的原因,重点是对破坏部位的力学强度评估, SOLUTION>>> ...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
内燃机零部件的仿真十分复杂,涉及多个学科和仿真工具。但是个学科之间信息交互困难,系统及应用集成性差,各设计、仿真软件分散、软件效能不能充分发挥。仿真流程不规范,缺乏对多学科耦合分析流程的梳理、定制模板等分析流程的管理手段。 构建内燃机关键零部件仿真计算系统,实现内燃机零部件的快速仿真。根据内燃机关...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
TASK 实际试验过程中整流罩的分离过程包括以下过程: a)二半罩对接面联结在一起,在自重的作用下由各二个铰链支承,保持静止; b)分离面联结销打开,二个半罩可分别向外转动,但在施加爆发力前由于有重力作用,仍然相互依靠; c)施加爆发力,当爆发力作用到一定程度时,二半罩分开,克服重力向外转动; d)如果爆发力冲量足够大,则...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-08-28
火箭/导弹的结构复杂,其研制过程是一个复杂的系统工程,具有周期长,费用高的特点,研发过程中常涉及到强度、刚度、散热、疲劳寿命、高马赫数、强激波、气动热、噪声、外弹道、气动弹性、流-固-热耦合等方面的工程问题。 火箭/导弹应用方向 结构 流体 ...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
安世亚太高级副总裁田锋先生在2017ANSYS用户技术大会上的演讲PPT——《要么仿真,要么被打败》,反响热烈 近日,田总提前在群内解答了一位热心朋友的问题,这里分享给各位读者: 问:仿真体系建设是不是必须是专业人员,专业机构? 答:仿真体系建设是企业自己的工作,必要的话,请咨询师引导建设,可以减少弯路。 问:设计人员...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
ANSYS Workbench V18很大程度的增强了外部接口的导入功能,用户可以方便导入cdb、inp等格式的文件并用于后续分析。下面这段视频给大家介绍下如果采用External Model模块进行inp格式文件的导入。 建议在WIFI环境下观看
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
1 概述 脱硫吸收塔是对工业废气进行脱硫处理的设备,采用湿法烟气脱硫环保技术的核心工艺都是在脱硫吸收塔内实现的。通过CFD流场计算的数值仿真技术,可以准确模拟脱硫过程中的换热反应、相变反应和化学反应,成为脱硫吸收塔设计的重要手段。 图1. 常见喷淋式吸收塔示意图 在脱硫吸收塔内,对烟气中的有害气体进...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-28
TASK 计算旋流器中气液固三相的分布,得出颗粒分级曲线,为改进旋流器构造提供依据 计算旋转流化床中的炭颗粒分布,传热性质。 SOLUTION>>> 主要技术挑战 内流场为高速旋转流,计算工作量大,流场的速度分布不难以精确展现。 既要考虑到主流场的液体流动,还要模拟出旋流器中心形成的空气柱现象,准...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-26
大型工程结构复杂,体积大,同时含有大量的非线性。如果对模型进行逐一建模,并进行求解计算,计算量大,对计算机的运行速度和存储空间要求较高。考虑到大型结构往往包含重复性的几何模型,有没有一种办法,把模型简化成一个模块,通过模块的组装,建立起整个模型,然后对模型进行求解,求解完成之后,在通过共用界面的结果映射到单...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-26
在有限元仿真分析中,我们往往对大型结构中某一关键部位的仿真结果感兴趣,常见的为应力集中的区域,或者出现屈服的位置。如果我们用较细的网格划分整个模型,则耗费的时间太多。如果我们把整个模型划分的网格太粗糙,则结果不准确。能否有一种办法,在用粗糙的网格求得计算后,选取我们关心的区域,重新进行网格的划分,利用粗...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-26
在ansys计算过程中,如果需要向模型中加入(或删除)实体,模型中对应实体部位的单元就“存在”(或消亡)。单元生死选项就用于在这种情况下杀死或重新激活选择的单元。例如,在焊接分析过程中,随着高温焊料的加入,坡口处的单元需要不断地被激活;在材料断料分析中,随着裂纹的延伸,断裂处的单元需要不断的被杀死;在隧道挖掘和桥...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-26
1摘要: 采用三维软件对航空发动机风扇转子系统进行实体建模,模型导入 ANSYS Workbench 中进行有预应力的模态分析。提取了前6阶固有频率及模态振型进行了分析和处理,发现了模态振型的顺序和规律;研究了与之相对应转子系统的坎贝尔图,结合发动机的工作转速和振动安全裕度,比较风扇转子工作转速与临界转速,进行共振风险...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-26
通过适当的假设,简化模型,简化算法,Ansys能够解决我们遇到的大部分工程问题。然而,工程中有些问题无法通过标准的Ansys来解决。如桥梁的悬索模型,考虑损伤的材料模型。如果我们通过MATLAB编程来解决,工作量比较大,需要我们对有限元的知识认识透彻,而且对MATLAB语言的编程熟练度要求较高。此时,我们可以通过ANSYS提供的接...
作者: 分类:CFX 2017-08-25
如图,右侧压力容器(高压空气)通过小孔进行泄气,采用CFD非稳态计算的方法计算了整个压力容器的泄压时间。通过与实际试验测量对比,泄压时间误差在5%之内。 技术难点:时间步长选择,计算区域选择,边界条件选择。
作者: 分类:CFX 2017-08-25
如图,采用基于CFX的方法计算了某种混合模块的混合效果,通过与管道中没有混合模块的工况进行对比,获得了较为符合实际的效果。
作者: 分类:Fluent 2017-08-25
上图比较了fluent和cfx软件的差别及其分别的优势,更指出了作为初学者学些cfx软件的优势,即较好的收敛性。
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-25
采用非稳态计算的方法计算了某狭小缝隙气流流动中流动换热问题,缝隙的尺寸在mm级别,而外围模型的尺寸在几百m级别; 该计算的难点在于(1):网格划分;(2)多孔介质模型应用;(3)时间步长选择;(4)小尺寸处理;(5)流固共轭耦合传热。该算例是非稳态对流换热中一个比较典型的算例。
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-08-25
采用基于ansys workbench的方法,计算了某钢板的瞬态温度场变化和相应的应力变化。