ANSYS有限元分析 发表

作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

目前,有限元分析在骨生物力学研究、内固定材料研究、骨科疾病病理机制研究等方面的应用已越来越广泛。 几何模型的建立 将CT、核磁共振成像等二维的断层影像数据,导入Mimics中,通过阈值分割、区域增长、空腔填充和三维建模等步骤获取人体几何模型。 再通过geomagic等软件对模型进行修改,使分析模型尽可能的是由光滑面...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

线形(linear)和非线性(nonlinear)分析是有限元分析中两大“双塔”,线形问题总是我们所擅长或者乐意研究的,因为其够简单,分析成本低。但本质上说,这个世界主要还是非线性居多,线形总隐含着小变形、小应变、小的旋转、小的温度变化等等前提条件,但即使是“小”,也不会是数学上严格意义的真正线性,不会是一条完美的直线...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

不久前,公众号发表了有限元分析中关于应力“奇点”(Stress singularity,或者叫应力的奇异性)的文章,引起了很大兴趣,至今文章都还在不断转发分享中。大家也纷纷留言表达自己的观点。请先阅读前面的文章,点此链接:应力"奇点"(Stress singularity) 今天,我们再对这个应力奇点(singularities)进行进一步的简单总结和讨论。 ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

在宇宙大爆炸理论中,“奇点”是宇宙演化的起点,它具有一系列奇异的性质,比如无限大的物质密度,无限大的压力,无限弯曲的时空等,同时在黑洞(blackhole)理论中,也将黑洞中心无限大的密度比作奇点。而在有限元分析FEA中,同样存在着“奇点”,那就是应力(stress)无穷大的点(随着网格细化无限增大的点)。 我们知道,有限元法...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

“对于给定的三维空间中的区域,具有复杂拓扑和几何,如何自动生成高质量的结构化的六面体网格?” 在早期的文章中我们说过,六面体网格是有限元分析中最理想的网格,科学家和工程师一直在为此找寻最理想的方案,但至今没有完美解决,对于复杂的几何,我们仍然需要借助四面体单元,但对于数学家来说,寻找完美的解决方案是情怀...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

云计算(Cloud Computing)这个词大家并不陌生,和万物互联的物联网(IoT)、大数据(Big Data)以及人工智能(AR)/虚拟现实(VR)等热门词一样经常见诸于网络。云计算是当下流行的科技趋势,是很多大公司角逐的对象。 那么云计算和有限元分析有什么关系呢?云计算目前已经在各个领域发挥着越来越重要的作用,在有限元分析领域也逐...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

在数学层面说明有限元法的数学原理并不是一件容易的事情,因为当涉及到二维或者三维维度时,一个简单的问题都需要结合很多原理和公式来演算。为了让大家对有限元法的数学原理有个简单的认识和了解,今天给大家介绍一个通俗易懂的例子来说明有限元法的(FEM)的数学思想,希望对大家有所启发。(在我共享的资料中,其中科罗拉多...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

上个月更新了一篇文章,通过一个简单实例介绍了有限元法的数学原理,引起了很多人的兴趣,希望看到更多这样的例子来说明2D、3D单元的情形。但当从1维扩展到2维或者3维单元的情景时,情况要复杂得多,需要有很多理论的铺垫,不是通过公众号简单能说清楚的。 虽然在我共享的资料里有这方面资料,但大多是英文,很多人看起来...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-23

支重轮的有限元分析案例: 赞赏

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-21

硬点 硬点实际上是一种特殊的关键点。用户可利用硬点施加载荷或从模型线和面上的任意点获得数据。硬点不改变模型的几何形状和拓扑结构。大多数关键点命令如FK、KLIST和KSEL等都适用于硬点。而且硬点有自己的命令集和GUI中的部分。 如果用户发出更新图元几何形状的命令,例如布尔运算或简化命令,任何与图元相连的硬点都将...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-19

随着装备轻量化的加速发展,近十年来,为追求零部件的结构紧凑化,把原来由几个机加铝合金零件组装而成的部件,改用一个整体铝铸件来代替的情况日益增多[1-2],大型复杂薄壁铝合金铸件的应用已成为一种趋势。对于结构复杂(曲线型面、变壁厚、多筋多凸台等)、加工难度大和高承压能力的耐压构件,从减少铸件切削加工量、缩短制...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-19

ANSYS18.00新版本发布了,在结构、流体、电磁、半导体、嵌入式软件等全线产品上都取得了重要技术突破和发展。其中,AIM有哪些新功能,请看下面介绍。 来源:安世亚太 peraglobal

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

如何改变ANSYS图形窗口的默认底色(黑色)为白色 ANSYS软件显示窗口默认的背景色为黑色,实际打印时不方便,怎么才能改成白色? ANAWER: 方法如下: utilitymenu-plotctrls-style-color—background,将reversevideo点选,背景就反色成为白色。 再选一次,就回到原来的设置。如下图所示: 例:点选...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

Beam188/beam189 可以采用sectype、secdata、secoffset、secwrite 及secread定义横截面。本单元支持弹性、蠕变及素性模型(不考虑横截面子模型)。这种单元类型的截面可以是不同材料组成的组和截面。   本文介绍了ANSYS Beam188单元应用的具体内容。   维线性有限应变梁单元   Beam1...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

ANSYS结构非线性分析指南连载四 关键字:ANSYS结构非线性分析材料非线性分析   4.2.1.3 强化准则 强化准则描述了初始屈服准则随着塑性应变的增加是怎样发展的。 一般来说,屈服面的变化是以前应变历史的函数,在ANSYS程序中,使用了三种强化准则: 等向强化是指屈服面以材料中所作塑性功的大小为基础在尺...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

关键字:ANSYS结构非线性分析材料非线性分析   第四章 材料非线性分析 4.1 材料非线性概述 许多与材料有关的参数可以使结构刚度在分析期间改变。塑性、非线性弹性、超弹性材料、混凝土材料的非线性应力—应变关系,可以使结构刚度在不同载荷水平下(以及在不同温度下)改变。蠕变、粘塑性和粘弹性可以引起与...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

对 ANSYS中几个温度术语的探讨   在ANSYS中进行热应力分析时,会遇到几个有关温度的术语,均匀温度 TUNIF、参考温度 TREF等。以下,通过一些例子来探讨这些术语的具体用法。 模型1:100*100*100的立方体,材料属性为: E = 200000 μ= 0.3 α= 1.0e-5 不定义材料的参考温度。 对整...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

关键字:ANSYS结构非线性分析材料非线性分析   6 、非线性各向同性强化(NLISO)选项 这一选项基于Voce 强化准则,见《ANSYS TheoryReference》。NLISO选项是MISO选项的一个变种,即指数饱和强化项扩展到线性项,见 图4-11 。这一选项的优点是材料行为定义为特殊函数,其中四个材料常数通过 TBDATA 命令来定义。用...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

ANSYS结构非线性分析指南连载四 发表时间:2007-7-25 作者:安世亚太 来源: e-works 关键字: ANSYS结构非线性分析材料非线性分析   4.4 蠕变分析 4.4.1 蠕变理论 4.4.1.1 定义 蠕变是率相关材料非线性,即在常荷载作用下,材料连续变形的特性。相反如果位移固定,反力或应力将随时间而变小,这种特性...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

在对分析结果进行强度校验时,有时可能需要根据第三强度理论考核最大剪应力。虽然在ANSYS新一代的AWE界面下,可以直接观察分析对象的最大剪应力分布,但是在经典界面下,是无法直接获得最大剪应力数据结果的,可以利用当量应力强度(SINT:StressIntensity)来变通地实现: 当量应力强度SINT的定义为:σI=Max(|σ1-σ2| |σ2-σ3|...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

《ansys后处理该看的那些应力》 昨天看文献和论坛(有一些是老帖),发现一个问题,貌似有一些朋友在用ANSYS进行实体分析的时候,只是提供了各种各样的应力云图,有时说一说XYZ方向的应力,有时说等效应力、vonmisses应力……貌似语言说明部分也不是很明确。这其实就是基础的材料力学问题,我来说说我的总结: 什么时候可以查看...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-18

Ansys经典培训 选仿真在线 这是一个Ansys APDL (经典)完整分析框架,还在学习如何写apdl代码的同学,可以参考: !********************提示********************************************!第一步:建立框架结构模型!第二步:框架结构施加重力荷载!第三步:框架结构施加活荷载!第四步:框架结构施加风荷载!第五步:框架结构荷载...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

金属材料在应力或应变的反复作用下所发生的性能变化叫做疲劳 在常温下工作的结构和机械的疲劳破坏取决于外载的大小。从微观上看,疲劳裂纹的萌生都与局部微观塑性有关,但从宏观上看,在循环应力水平较低时,弹性应变起主导作用,此时疲劳寿命较长,称为应力疲劳或高周疲劳;在循环加力水平较高时,塑性应变起主导作用,此时疲...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

有限元分析类型 一、nastran中的分析种类 (1)静力分析 静力分析是工程结构设计人员使用最为频繁的分析手段,主要用来求解结构在与时间无关或时间作用效果可忽略的静力载荷(如集中载荷、分布载荷、温度载荷、强制位移、惯性载荷等)作用下的响应、得出所需的节点位移、节点力、约束反力、单元内力、单元应力、应变能...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

本文利用MSC.Nastran有限元分析软件和MSC.Patran前后处理软件,微型货车车身进行了FEA建模,并进行了车身模态的理论计算分析,理论模态分析结果与试验模态分析结果进行了对比,对比结果证明了理论分析和试验分析的一致性非常好,这说明了此部分的分析工作完全可以利用计算机来代替试验室的大量同类试验工作,并且可以在还没有...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

01 NASGRO软件背景 NASGRO是上世纪80年代美国航空航天局约翰逊宇航中心(NASA Johnson Space Center)在欧洲航天局和FAA的技术协助下开发的软件,NASGRO最初被用于对NASA航天器的断裂失效进行预测和控制,在NASA的老化飞机研究项目中,NASGRO被选定为飞机结构疲劳裂纹扩展分析的指定软件,从而使得NASGRO的分析能力得到了极...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

刚度、强度和硬度都是材料的力学性能(或称机械性能)指标。 弹性变形——当外力去掉后能恢复到原来的形状和尺寸的变形。 塑性变形——当外力去掉后不能恢复到原来的形状和尺寸的变形。 刚度——金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力。 强度——金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。 硬度——金属材料抵抗更硬...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

1静力弹塑性分析 静力弹塑性分析又称为Pushover分析,是基于性能的抗震设计中最具代表性的分析方法。所谓基于性能的抗震设计是以某种目标性能为设计控制目标,而不是单纯的满足规范要求的承载能力的设计方法。其步骤是先按照规范要求进行抗震分析和构件设计,然后通过Pushover分析获得结构的极限承载能力,最后通过非线性...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

引言 节流阀广泛应用于液压控制系统的调速和延时回路中,稳态液动力(下称“液动力”)是影响单向节流阀性能的关键因素之一,不仅决定换向阻力,同时也影响节流阀的精确控制[1]。 目前常规的动量定律分析方法,随着节流阀腔室结构的多样性和复杂性,已无法详细和准确地描述其动静态过程。而液动力的精确控制对节流阀的优化设计...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-03-17

模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。这个分析过程如果是由有限元计算的方法取得的,则称为计算模记分析;...

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