LJH-workbench仿真步骤.pptx
压电仿真步骤
节选段落一:
压电仿真
ANSYS Workbench压电仿真
ANSYS Workbench平台的压电分析除了可以通过ANSYS APDL进行分析外,还可以添加Extension模块后可以插入ACT PiezoAndMEMS插件来实现压电仿真。节选段落二:
1
ANSYS Workbench仿真
2
压电仿真
压电仿真步骤
导入创建几何体
添加材料库
建立静态结构分析、模态分析
划分网格
3
压电仿真
添加压电属性、电压、约束
结果后处理
压电仿真步骤
4
压电仿真
也可以通过压电能量收集机构进行模态分析,当能量回收装置的固有频率与外界环境的频率一致时会发生共振,这时能量回收装置的振动位移幅值最大,粘贴在其上的压电片产生的应变也最大,从而使回收功率也最大。因此,通过调节能量回收装置固有频率使其与周围环境中的振动频率一致是提高能量回收功率的重要途径。
压电仿真
ANSYS Workbench压电仿真
ANSYS Workbench平台的压电分析除了可以通过ANSYS APDL进行分析外,还可以添加Extension模块后可以插入ACT PiezoAndMEMS插件来实现压电仿真。节选段落二:
1
ANSYS Workbench仿真
2
压电仿真
压电仿真步骤
导入创建几何体
添加材料库
建立静态结构分析、模态分析
划分网格
3
压电仿真
添加压电属性、电压、约束
结果后处理
压电仿真步骤
4
压电仿真
也可以通过压电能量收集机构进行模态分析,当能量回收装置的固有频率与外界环境的频率一致时会发生共振,这时能量回收装置的振动位移幅值最大,粘贴在其上的压电片产生的应变也最大,从而使回收功率也最大。因此,通过调节能量回收装置固有频率使其与周围环境中的振动频率一致是提高能量回收功率的重要途径。