仿真在线 发表

作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

ANSYS R18.0 在热分析中增加了一个新功能:在装配体热分析计算结果后处理中,可直接得到部件之间的热量,并且可插入contact tool,得到接触区域的热通量。通过此新功能,可方便地得到在接触面上热量传递的具体情况,便于后期的分析。下面,我们通过一段视频一起学习一下。

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

Icepak 新版本对宏进行了归类整理,也完善了使用说明,新增了一个有用的宏功能:调试发散宏(Debug Divergence macro)。这个宏可以在求解过程中使用,也可以对保存的发散结果进行发散调试,宏自动确定发散区域。如果在计算过程中使用,自动终止计算并通过切面和等值面确定发散位置(单元)。通过得到的信息分析问题所在,对网格...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

此变压器油箱两侧有11个散热片(实际上是左边6片,右边5片,上面图片是另一个型号的变压器,所研究的变压器除散热片数量外与图中模型外貌基本一样),单侧散热片上下均有连通管,使得油箱内的变压器油与散热片中的变压器油可以自由流通。变压器油箱外部尺寸1160*500*1260mm,壁厚10mm。散热片外部尺寸15*600*1080mm,壁厚2~...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-06

问题描述 在电机仿真中,铁耗的精确计算十分重要,Maxwell瞬态场求解器下默认不打开铁耗的计算,需要手动勾选;另外,基于标准斯坦梅兹公式(steinmetz method)计算的铁耗并未考虑对转矩等场数据的影响,而Maxwell中可以单独考虑,操作如下: 解决办法 步骤一:激活铁耗的计算(Transient solver下) 点击菜单 Maxwell 2...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-06

一带一路国际高峰论坛顺利召开,将有效推动中国制造在一带一路沿线国家市场份额的提升,这其中包括在印度市场机会的增加。众所周知,印度具备低成本劳动力优势,但其交通运输、能源电力、物流仓储、公共服务等在内的落后基础设施大大抵消了由各项低成本要素产生的优势。因此,面对印度能源与电力短缺现状,印度“十三五”(201...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

本实例属于ANSYS入门级仿真案例,适合初学者参考学习。 问题描述: 用实验和有限元方法求解一杯热水在房间中冷却过程的温度变化情况。恒温24.5度的房间内放置有初始温度为71.5度的一杯热水,分析传热冷却过程中一小时内水温随时间的变化情况。忽略纸杯热传递的影响,只考虑水与空气的对流传热。 模型数据: ...

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作者:  分类:Solidworks有限元分析及机构运动仿真  2017-06-06

在ANSYS几何建模过程中布尔运算功能尤其强大,相信大家都有所了解。但在Solidworks这样一个专用的三维建模软件中有多少人用过它的布尔运算功能呢?在SW软件中该功能不叫布尔运算,而是叫做组合!而且只有在多体零件图模式下才能激活使用。隐藏得太深了一般人发现不了,哈哈,下面来一起探索吧... 这里用一个花键轴和花键孔的...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

创建复杂的几何模型,可运用布尔运算对模型进行加工和修改。无论是自顶向下建模或是自底向上建模创建的图素都可进行布尔运算,通过简单的几何模型进行一系列布尔操作可创建复杂的模型,使得建模较为容易和快捷。 对于包含退化的模型,有时布尔运算是无法完成的。对于已经划分网格的图素不能进行布尔运算,在操作前应清除网格...

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作者:  分类:Fluent  2017-06-06

问题描述 轴承外套外半径为30mm,内半径为15mm,另外一端为20mm;轴承内套外半径为17mm,另外一端为12mm,而内径为8mm,内外套高度均为60mm。当用10N的外力压入内轴承套后,试模拟轴承内外套的受力情况。(接触摩擦系数为0.2),内外套材料均取默认的钢材。 问题分析 1. 要仿真压入内套时接触面的摩擦应力和正压力,这是一个静...

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作者:  分类:Fluent  2017-06-06

之所以取这么个名字,主要是因为CFD若要想在工程中得到广泛的应用,必须克服两大难点:准确性与可信性。在工程上,尤其是一些关键的工程中,谁也不敢轻易的应用一些精度与可信度得不到保证的数据。有人会说,在固体计算领域,利用数值计算方法进行辅助设计已经很普遍了啊,用CFD支持设计存在哪些额外的困难呢? 与固体应力计算...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

对于瞬态动力学分析问题,如何选取合适的时间步长,才能保证得到正确的计算结果呢?这是我们在瞬态动力学分析中需要关注的一个问题。 积分时间步长的选取决定了瞬态动力学问题的求解精度:时间步长越小,则计算精度越高。太大的时间步长会导致高阶模态的响应出错,从而会影响到整体的响应。但是太小的时间步长会浪费计算资...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

最重要的建议是确保网格光滑、避免网格尺寸及形状发生突变。需要仔细对待一下一些内容: 定义计算区域,以将流动与远场条件间的影响与交互降至最低。特别: 将进口与出口边界设置在距离感兴趣区域足够远的位置。尤其当使用了远场条件时,用户应当确保该边界不是处于流动状态重要的区域。 ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

碰撞,冲击等问题在机械结构的分析中十分常见。在急剧变化的载荷作用下,结构内部各点的应力也在发生着剧烈的改变。本篇列举一个子弹高速穿透一块钢板的例子,来说明CAE在瞬态动力学分析中的应用。该例子是用ANSYS建模,然后调用LS-DYNA的求解器进行分析,然后使用LS-DYNA的后处理器得到结果的。 子弹穿透钢板的几何模型如...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-06

PeDAL是PADT公司的应用工程师开发的,功能强大,使用方便。安装后图标: 目前PeDAL最新版本V1.31仅适用于ANSYS 12.0-15.0,不适用于ANSYS 16.0。安装过程中可根据计算机已安装版本进行自动配置。(如下图红色框中对应的ANSYS版本) 主要功能有: 1)语法高亮显示,从此告别黑白两色,让你体验多姿多彩的命令流视觉效果,命令...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-05

S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数。S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎全部特性。信号完整性关注的大部分问题,例如信号的反射,串扰,损耗,都可以从S参数中找到有用的信息。网上有很多介绍S参数基本概念的资料,我...

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作者:  分类:机械设计和制造  2017-06-05

加工后的零件不仅有尺寸公差,构成零件几何特征的点、线、面的实际形状或相互位置与理想几何体规定的形状和相互位置还不可避免地存在差异,这种形状上的差异就是形状公差,而相互位置的差异就是位置公差,统称为形位公差! 友情提示,建议在wifi下欣赏 公   差 特 征 项 目...

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作者:  分类:Abaqus有限元分析  2017-06-05

图片过多,如有需要,请在本文后边点击PPT版下载链接进行培训教程PPT的下载 百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1kV1Gnmn 密码: ybf8

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-05

5月19号,安世亚太举行了ANSYS HFSS电子仿真的技术大讲堂,ANSYS HFSS 是全波三维电磁场仿真器,能求解从直流附近到光波段所有频段。特别在微波设备设计中,ANSYS HFSS 作为行业标准设计工具而被广泛使用。本次培训的老师有着丰富的ANSYS HFSS应用经验,并参与负责了许多咨询项目,协助企业解决了很多实际的工程问题,是资深的...

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作者:  分类:Fluent  2017-06-05

Fluent高级工程实例研讨与应用培训 一、Fluent工程师的市场需求: Fluent作为广泛使用流体动力学计算软件之一,在工程设计中得到了广泛了应用,其计算精度也得到了工程人员的广泛认可。但是,目前如何将该软件应用到实际产品设计中,还存在很多问题,例如不清楚如何将实际模型转换到计算机上完成初步评估,而且目前关于Fluen...

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作者:  分类:Dynaform  2017-06-04

丰田汽车公司的模具设计与制造技术,在管理和技术有许多独到之处。就丰田模具生产制造技术作初步的探讨,这些内容对急待改进生产方式、推进科学管理和提高制造技术水平的国内汽车模具同行,可能会有一些借鉴和启发。 一、丰田模具设计与制造部门概况 丰田汽车公司中与冲压模具设计制造有关的部门主要有两个,其中负责模...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-04

一、有限元方法的基础是变分原理和加权余量法 有限元法的基本求解思想是把计算域划分为有限个互不重叠的单元,在每个单元内,选择一些合适的节点作为求解函数的插值点,将微分方程中的变量改写成由各变量或其导数的节点值与所选用的插值函数组成的线性表达式 ,借助于变分原理或加权余量法,将微分方程离散求解。采用不同...

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作者:  分类:Dynaform  2017-06-04

近十年来,本人曾在日本多家模具制造厂进行过较为深入的学习和考察,先后累计时间达6个多月。对比以后发现,丰田的模具技术在日本的模具厂家中也是十分突出的,无论是能力、效率及技术都不愧为世界领先水平。 通过对丰田的了解我们可以看到,世界汽车模具制造技术正在向这些方向发展:计算机前的操作逐步代替现场操作,以高...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-04

参考资料: [1] http://www.360doc.com/content/10/1011/23/2379373_60242505.shtml [2] http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f2ab0a5010006nm.html [3] http://wenku.baidu.com/view/e1dad3b8fd0a79563c1e7219.html?re=view [4] http://wenku.baidu.com/view/bb238e5a2b160b4e767fcf96.html [5] http://blog.sciencenet.cn/...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-04

“如果没有一些准确的迹象 ,求解的结果是毫无价值的 !” —伯内特 在我们使用有限元软件时,终端用户和产品培训的供应商出具的有限元分析报告常常忽视准确性的话题。经常关注的重点是:软件的应用功能、输出数据和软件的可用性。准确性的问题要么不处理,要么埋藏在一个偏远的技术文件中,使得普通工程师无法理解和...

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作者:  分类:Abaqus有限元分析  2017-06-04

Abaqus官方宣传手册:统一的多物理场有限元分析软件

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-04

经验总结 1、学习ANSYS需要认识到的几点相对于其他应用型软件而言,ANSYS作为大型权威性的有限元分析软件,对提高解决问题的能力是一个全面的锻炼过程,是一门相当难学的软件,因而,要学好ANSYS,对学习者就提出了很高的要求,一方面,需要学习者有比较扎实的力学理论基础,对ANSYS分析结果能有个比较准确的预测和判断,可以说,...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-03

导读:应力集中现象普遍存在于各种工程结构中,大部分结构破坏事故是应力集中引起的。为确保工程结构的使用安全,提高产品的质量和经济效益,必须科学地处理结构元件的应力集中问题。 问题描述: 大小端直径分别为D和d的圆轴,周向有圆角过渡的台肩,台肩圆角半径为r,见下图。当圆轴承受拉伸载荷时候,最大应力发生在小端表...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-03

以云图形式显示网格质量 在16.0以上版本的workbench中,可以以云图的形式显示不同网格质量的分布规律,可以更加直观方便的查看。网格划分后,在网格的详细信息中,Display后方为可选的下拉菜单。可选择为所需的网格质量判断方法即可。如图-16所示。 设置位移约束。单击Outline中的绿色的静力学分析,按住键盘上Ctrl键,并分...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-03

命名选择的应用 在设置接管荷载时,所选的表面数量较少,且选中的表面不方便重复使用到其他荷载中去。可以将其设置为一组命名选择,即Named Selection,以方便后续的使用。 分别选中需要施加压力内压力荷载的模型下半部分的内表面,如图-34所示。右键创建命名选择,如图-35所示。 图-34选择表面 图-35 创建命名选择 ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-03

子模型技术的应用 子模型技术基于圣维南原理。其可以用来在保证分析精度的前提下,获得局部更精确模型结果的一种方法。在workbench 15.0之前的版本,需要插入两组APDL命令完成数据原始模型和子模型之间的数据传递操作。15.0及以上版本可采用GUI的方式十分方便的进行分析。 进行子模型分析时,应保证模型整体坐标系方向不...

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