【问题描述】 一实体块以50m/s的速度撞击一个支架,需要确定撞击过程中结构变形和支架的受力变化。支架和块体为结构钢JOHNSON COOK强化塑性材料,撞击时间为1ms。 (《注》该例子来自于许京荆编著的《ANSYS 13.0 WORKBENCH数值模拟技术》,2012年) 【问题分析】 1. 这是一个典型的碰撞事件,时间短暂,只有1毫秒,需要使...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-04-24
【问题描述】 一实体块以50m/s的速度撞击一个支架,需要确定撞击过程中结构变形和支架的受力变化。支架和块体为结构钢JOHNSON COOK强化塑性材料,撞击时间为1ms。 (《注》该例子来自于许京荆编著的《ANSYS 13.0 WORKBENCH数值模拟技术》,2012年) 【问题分析】 1. 这是一个典型的碰撞事件,时间短暂,只有1毫秒,需要使...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-04-24
一、数值模拟对象 靖江凯旋国际广场基坑工程试验报告中的不可回收加劲桩JJ01,桩长18m,倾角30°,插件规格3×φ15.2,3个锚定板(也称分散板),其设计剖面图如下: 水泥土桩体直径D_pile=600,桩长pilelength=18000。钢绞线为3×φ15.2,直径d_shaft =45.6mm,长度等于桩长,其中分为自由段6000和锚固段12000。锚固段埋...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-04-24
1、问题描述 简单的2D轴对称土层,宽度为4000mm,深度为19700mm。简单约束条件。单元类型为PLANE183,泊松比为0.49。当KEYOPTION为默认值,该模型在自重作用下无法计算收敛。命令流详见附件。 2、几种可能的解决方法 1)泊松比为0.49造成的? 0.49接近为不可压缩材料,将其改为0.3后,仍然无法收敛; 2)单位划分方式造成的? ...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-04-24
一、试验桩概况及拟实现的网格效果 本次将对文献Uplift behaviour of helical anchors in clay(WANG,D)中的试验螺旋桩C1进行网格划分,其尺寸如下:杆轴长9.85m,直径0.4m,有三个螺旋板,直径均为2.4m,从顶到底螺旋板离地表的距离分别为2.65m、6.25m、9.85m,螺旋板间距3.6米,板间距与直径比为1.5。土体为匀质高岭土,其抗...
作者: 分类:ANSYS有限元分析 2017-04-24
如何在Workbench中利用APDL进行加载 一般情况下Workbench已经能够大多数加载要求,但是对于一些比较特殊的结构或者载荷,在Workbench界面直接施加很困难,甚至是无法施加,此时可以借助插入APDL的方式来完成,APDL毕竟是种语言,语言比GUI更灵活,可根据需要编写不同的命令代码完成相应工作。 此次以一个小例子演示如何在Workb...
作者: 分类:Fluent 2017-04-24
在ANSYS分析过程中,*get命令作为一个提取信息的常用命令,作用非常大,不管是在前处理、求解还是后处理过程中,都能够有发挥的空间,尤其是后处理过程,对结果的批量输出来说不可缺少。 *get能够提取的信息相当多,其命令语句如下: *GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Par:定义的变量名称,用于存储...
作者: 分类:Fluent 2017-04-24
正文开始之前,先谈谈Workbench。 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,而离散化与单元类型关系紧密,workbench则直接省略了单元这一块,...
作者: 分类:Fluent 2017-04-24
1、先在proe5中建立血管与血液流体区的模型(两者装配起来),或者直接在workbench中建模。 图1 模型图 2、新建工程。在workbench中toolbox中选custom system,双击FSI: FluidFlow(fluent)->static structure. 图2 计算工程 3、修改engineering data,因为系统缺省材料是钢,需要构建血管材料,如图3所示。...
作者: 分类:Fluent 2017-04-24
1、非牛顿流体:剪应力与剪切应变率之间满足线性关系的流体称为牛顿流体,而把不满足线性关系的流体称为非牛顿流体。 2、fluent中使用非牛顿流体 a、层流状态:直接在材料物性下设置材料的粘度,设置其为非牛顿流体。 b、湍流状态 fluent在设置湍流模型后...
作者: 分类:Fluent 2017-04-24
1、ANSYS12.1 Workbench界面相关分析系统和组件说明 【AnalysisSystems】分析系统【Component Systems】组件系统 【CustomSystems】自定义系统【Design Exploration】设计优化 分析类型说明 Electric (ANSYS) ANSYS电场分析 Explicit Dynamics (ANSYS) ANSYS显式动力学分析 Fluid Flow (CFX) C...
作者: 分类:Fluent 2017-04-24
1.1 颗粒体积分数限制 离散相模型忽略粒子间的碰撞,因此要求粒子体积分数不能太大,一般低于10%。需要注意的是,这里只是对体积分数做出限制,而没有限制粒子的质量分数。 对于一些DPM模型的变种,体积分数方面的限制略有放宽。例如考虑摩擦及体积分数效应的稠密DPM模型。 1.2 模拟连续相中悬浮颗粒的限制 稳态DPM模型只...
作者: 分类:Fluent 2017-04-23
计算流体力学发展到今天,基本理论和数值算法已较为成熟,已经形成了一套较为规范的数值分析方法流程。大多数商业CFD软件也基本是采用类似的思路来进行设计,这些软件通常由具有成熟的处理流体问题的数值算法,用于输入问题参数的友好的用户图形界面和必要的图形数据显示所构成。因此,一般完整的CFD分析软件都提供了计算分...
作者: 分类:Fluent 2017-04-23
本文所述的区域运动并非动网格中的运动域,而是指在多参考系(MRF)或滑移网格中所涉及到的区域的运动。 在滑移网格中指定区域运动时,除了能够指定绝对运动外,还能指定某一区域与其他区域间的相对运动,如图所示。 区域运动的指定,除了可以采用Profile文件外,还可以利用UDF宏DEFINE_TRANSIENT_PROFILE及DEFINE_ZONE_MOTI...
作者: 分类:Fluent 2017-04-23
本案例主要描述如何在Fluent中处理包含了公转和自转的复合运动。涉及到的内容包括: 多区域模型创建 滑移网格设置 区域运动UDF宏DEFINE_ZONE_MOTION 案例描述 案例几何如图所示。 其中红色区域为静止区域,绿色区域绕圆心以角速度1 rad/s旋转,蓝色区域随绿色区域绕圆心旋转的同时,自身还保持 -...
作者: 分类:Fluent 2017-04-23
动网格除了前面讲了很多的关于运动指定之外,另一个重要主题为网格的更新。 在部件运动之后,不可避免的会造成网格形状的变化,如若不对网格加以控制,在持续运动的过程中,则可能造成网格极度变形、歪曲率过大,甚至产生负体积。因此必须对发生变形的网格进行矫正。 Fluent主要提供了三种方式控制网格节点位置的更新: Sm...
作者: 分类:Fluent 2017-04-23
扩散光顺是Fluent提供的另外一种常用的网格光顺方法。其基本原理是通过求解扩散方程得到网格节点的运动位移。 温馨提示:文中图多,建议在wifi环境下阅读。 01 扩散光顺基本计算 扩散光顺通过求解 以下扩散方程来设置网格的节点位置。 其中,u为网格的运动速度。求解出运动速度后,可以很容易获得网格节点在下一个时...
作者: 分类:Fluent 2017-04-23
视频利用案例比较Fluent动网格中的三种光顺方法,并分析每种设置参数对光顺效果的影响。 光顺(Smoothing)方法是最基本的网格节点更新方法。Fluent提供了三种光顺方法: Spring弹簧光顺 Diffusion扩散光顺 Linearly Elastic Solid光顺 三种光顺方法比较 对于不同的光顺方法,其计算量、网格...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
资料简介:Coverage Analysis for Millimeter Wave Networks: The Impact of Directional Antenna Arrays --- 毫米波网络的覆盖分析:定向天线阵列的影响 Coverage Analysis for Millimeter Wave Networks: The Impact of Directional Antenna Arrays --- 毫米波网络的覆盖分析:定向天线阵列的影响 毫米波(mmWave)通信...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
能量收集是给通信系统中包括天线在内的各种射频/微波元器件供电的一种有效方法。通过为自主射频标签(RFID)系统和无线传感器等类似应用收集能量,就能开发出无需额外电池的自我供电解决方案。为了展示这种可能性,本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。 为了尽可能降低成本,...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
前言:这个教程是在本人2014年在德国留学时给研究生上电磁计算课时准备的,简要介绍了HFSS的仿真基础、流程和技巧,此处重新整理,供大家参考。 同介绍CST一样,先来讲讲有关HFSS的小故事:HFSS全称 high frequency structural simulator,其创始人是卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)大学教授Prof. Zoltan J. C...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
前言:随着数值计算和可视化技术的快速发展,电磁学理论不再枯燥无味、晦涩难懂,一批优秀的商业软件,如CST、HFSS、FEKO等,从数值仿真层角度将Maxwell方程学习变得生动有趣,显著降低了电磁学研究的难度。但令人担忧的是,不少用户缺乏电磁仿真基本理解,过度依赖软件仿真,导致了大量时间和精力的浪费。 个人认为:电磁仿真...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
调 试 秘 诀 不管驻波,先调通带。 粗调通带,先动飞杆。 通带有样,再动调谐。 从头到尾,皆至最佳。 顶平边正,频点对称。 通带调好,可动藕合。 配合谐振,微调驻波。 波形完好,参数达标。 一、概述 滤波器的调试一般分为三个步骤: 第一步粗调,主要是调飞杆腔,目标是调出通带的大致波形。 第二步细调,调调...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
1.史密斯圆图是个什么鬼? 史密斯圆图在反射系散平面上标绘有归一化输入阻抗(或导纳)等值圆族的计算图。是一款用于电机与电子工程学的图表,主要用于传输线的阻抗匹配上。该图由三个圆系构成,用以在传输线和某些波导问题中利用图解法求解,以避免繁琐的运算。一条传输线(transmission line)的电阻抗力(impedance)会随...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
对于平面型二维电磁屏蔽材料、透波材料或频率选择表面等电磁周期结构的研究或应用,经常需要通过实验测试得到其电磁传输特性。总体来说,实验测试包含基于传输线加载和自由空间加载两类方法,下面分别予以介绍。 (1)基于传输线加载的测试方法 同轴法兰法 基于同轴夹具进行平面材料传输特性测试,美国材料试验学会(A...
作者: 分类:CST电磁分析 2017-04-22
前言:这个教程是在本人2014年在德国留学时给研究生上课时准备的,主要介绍了CST微波工作室的算法原理、操作流程,并进行案例演示和技巧讨论,此处重新整理,供大家参考。 先讲讲CST由来的小故事:CST全称Computer Simulation Technology,是德国教授Prof. Dr.-Ing. Thomas Weiland的杰作,他博士二年级提出了CST核心算法...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
内存带宽计算公式:带宽=内存核心频率×内存总线位数×倍增系数。 先容我从DDR的技术说起,DDR采用时钟脉冲上升、下降沿各传一次数据,1个时钟信号可以传输2倍于SDRAM的数据,所以又称为双倍速率SDRAM。它的倍增系数就是2。 DDR2仍然采用时钟脉冲上升、下降支各传一次数据的技术(不是传2次),但是一次预读4bit数据,是D...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
本文章使用简单的术语介绍了天线的设计情况,并推荐了两款经过测试的低成本PCB天线。 这些PCB天线能够低功耗蓝牙(BLE)解决方案配合使用。为了使性能最佳,BLE2.4GHz射频必须与其天线正确匹配。 本应用笔记中最后部分介绍了如何在最终产品中调试天线。 1 简介 天线是无线系统中的关键组件,它负责发送和接收来自空...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
航天器通常需要几付,十几付,甚至几十付天线一起工作。这些天线完成各自的任务,它们之间一般没有直接的电气上的联系。人们常称这些天线为“天线集合”。 航天器天线集合多密集于狭窄空间,工作频率可能覆盖几兆赫兹到几十千兆赫兹多个频段,大功率发射常与高灵敏度接收共存。 考虑到每付天线由于安装平台及其相邻天...
作者: 分类:Ansys-HFSS 2017-04-22
使用HFSS仿真比较微带天线辐射面开槽对增益的影响。一般的想法是建几个文件,一个辐射面不开槽,一个辐射面开2条槽,一个开4条槽……。本实例使用参数化建模,在一个文件里面设定多个变量,设定不同的变量值就可以实现不同的开槽。 1 画草图定义如下尺寸的变量 2 从点○1至○22绘制Polyline.坐标如下: 3 通...