ansys仿真应用

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创建者:王靖雯 创建时间:2023-03-07

ansys仿真应用的视频教程

Ansys Forming在钣金冲压仿真中的应用
Ansys Forming在钣金冲压仿真中的应用

为了让产品设计&工艺设计人员快速了解Ansys Forming在钣金冲压仿真中的应用,熟悉Ansys Forming的使用方法,本次将结合典型冲压案例进行介绍。欢迎报名参加。

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ansys在结构动力学仿真中的应用
ansys在结构动力学仿真中的应用

Ansys在结构动力学仿真中的应用 适用人群:面向结构仿真初学者 Ansys在结构动力学仿真中的应用(免费)【已结束】 直播时间:2020-04-29 19:30 课程大纲: 1. 模态分析理论基础 2. 谐响应分析理论 3. 阻尼 4. 响应谱基本思想及分类 5. 随机振动基本理论 6. 瞬态动力学简介

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Ansys在电池包结构仿真方案中的应用
Ansys在电池包结构仿真方案中的应用

适用人群:电池包行业从业人员,对电池包仿真感兴趣的初学者。 Ansys在电池包结构仿真方案中的应用【已结束】  直播时间:2020-07-07 16:00 电动汽车采用锂离子动力电池包安全性测试方法中涉及到很多项目,包括振动、机械冲击、跌落、翻转、模拟碰撞、挤压、温度冲击等。

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ansys仿真应用图1

ansys仿真应用的学习资料下载

流体仿真应用__基于Fluent仿真计算与应用实例_14265225.pdz

流体仿真应用:给予Fluent仿真计算与应用实例,下载超星阅读器客户端即可打开。

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ANSYS仿真在新兴行业的发展和最新应用.pdf

ANSYS仿真在新兴行业的发展和最新应用

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流体力学仿真软件Ansys Fluent在工程中的应用.PDF

流体力学在fluent中的应用

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MATLAB仿真应用详解

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ansys仿真应用的实例教程

图4 “明胶颗粒—GelMA”应力分布图 图5 铝基复合材料车削应力分布图 扩展应用 通过脚本文件生成的随机颗粒,不仅可以模拟“明胶颗粒和GelMA”混合墨水在挤出式打印中的形变和受力,甚至还可以模拟“明胶颗粒—GelMA—气泡”这种复杂混合模型在挤出式打印中的延迟和形变情况,对于精确控制墨水的挤出量具有一定的应用前景。 图6 多材料仿真模型构建 通过添加微信或者QQ可获得操作视频(已录制随时可发,未录制需要一周制作) WeChat & QQ:1489785835 仿真软件ABAQUS 6.14-1 付费描述 二维随机颗粒建模的仿真CAE文件和Python代码,以及代码的最便捷使用方式,可以实现零基础的随机颗粒建模操作,包学包会,。(无需子程序)
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详解Ansys材料模型及应用。 前言 在外力作用下,虽然产生较显著变形而不被破坏的材料,称为塑性材料(Plastic Material)。虽然金属材料也会有塑性,但塑料材料里更加明显。如出于特定目的制造的1000多种聚合物材料。 塑料之间的特性通常差别很大,但是其大变形下的极度非线性行为说明,一般情况下此类材料具有明显的迟滞、率相关和软化等现象。塑性通常需要描述以下三个特征。 特征1:单轴受压或受拉特性;包括一般特性,率相关属性,温度相关属性 特征2:循环加载特性;包括简单加载或卸载;循环加载 特征3:蠕变效应;长时间应力松弛 四个问题 进行塑性材料的结构分析时,应该定义什么材料属性?应该做何种假设呢? 首先CAE工程师应该了解为什么塑料不同于金属,两者在材料特性上有何区别。在CAE软件里输入材料属性时,CAEers需要考虑分析需要的材料行为是什么? 所以在设置材料属性之前,思考以下问题: 1. 在此工况下,材料行为是什么?是屈服,塑性流动,还是硬化? 2. 除此工况外,设计中还应该考虑的材料行为有什么? 3. 如何通过计算或者经验得出关键的参数?
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ansys仿真应用的问答

solidworks 软件的仿真应用是否广泛?
1、solidworks 软件的simulation及flow simulation两个仿真模块目前在哪些具体行业应用? 2、solidworks 软件的simulation及flow simulation两个仿真模块应用的效果如何? 3、solidworks 软件的simulation及flow simulation两个仿真模块应用程度如何
可以作为设计过程中的仿真辅助工具。如果做专业的仿真分析,可能还是要借助专业的仿真软件。毕竟不同的软件优势各有侧重,设计软件优势在设计,做仿真的话,还是有一些局限性。
ansys 绑定接触和共节点的区别,以及应力奇异了仿真该怎么接近真实的值?
但是仿真出来结果还是有些差距。然后加上这种层状的堆叠的结构,中间是芯片, 芯片和焊料接触的直角边边角有些应力奇异,网格加密不收敛,尤其是共节点以后。 请问各位大佬们,芯片的边角总不能改成圆角的话,这样要如何判断仿真出来的值是接近实际情况的?
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按照你给的两个图,上面一个图,如果上下两个物体采用共节点,就会形成两个内尖角,它的附件会出现应力集中,该处网格越密,则应力集中越厉害;而采用接触,应力集中会小一点。 下面一个图,在上下两个物体尖角处添加一个小三角形,会大大改善应力集中。比较可取。 真正想要解决物体,材料属性需要考虑弹塑性,当应力超过屈服应力后,载荷就会向周围发散,就不会产生过分的应力集中了。
ansys workbench密封仿真非线性不收敛问题?
请问各位大佬,目前做了一个关于密封的问题第一张图为模型样式,第二张图为分析设置第三四张图分别为模型位移以及受到的力的设置,但是每次在第一个载荷不中向下位移到1mm时就会发生不收敛的情况调试了好几次也没有效果,请问这种情况时为什么呢?该怎样解决呢
可以增加载荷步,降低初始载荷步
国内自主仿真分析软件的应用
哪位业内人士脑补些国内自主仿真分析软件的发展及应用
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有很多具体工程问题专用的仿真应用,通用的大型软件似乎没有。
关于增材制造的ansys仿真材料属性设置问题?
求问大佬们一个问题,我做增材制造仿真,在设置材料属性时粉末金属的导热系数小,实体金属导热系数大,要想使粉末在加热到熔点变成实体之后的导热系数等于实体需要怎么设置
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你的情况有两个阶段,可以使用多载荷步方法来求解。关键是对于粉末材料还需要定义一种代表相应的实体金属的材料。1对于粉末金属,定义随温度变化的导热系数即可;对于实体金属材料,定义另一种随温度变化的导热系数。2然后根据具体加热过程划分必要的载荷步进行求解;载荷步划分越密,计算精度越高。3每求解一个载荷步,就到后处理,调出最后一个载荷步(即刚刚计算完成的载荷步)的结果,对每个单元进行判断,如果单元温度达到
ansys仿真应用图2

ansys仿真应用的案例

包建业 南京安世亚太公司 近年来,作为RockyDEM(离散元仿真工具)母公司的ESSS公司,其与ANSYS公司的合作逐渐加深。一方面,在销售途径上,其可以借助ANSYS公司的销售渠道;另一方面,Rocky DEM已经实现了与ANSYS产品的技术联合开发,其可以使用ANSYS的前后处理工具,并且能够实现与ANSYS产品的快速耦合计算,以及参数优化等功能。 图1-Rocky DEM可以集成在ANSYSWorkbench平台下 DEM-CFD耦合方法对模拟颗粒-流体系统的作用非常巨大,能以数值仿真来扩大颗粒-流体耦合的模拟处理范围。复杂的物理现象,如气力输送、颗粒干燥、研磨机内浆液流动、甚至是颗粒与流体之间的化学反应,都可以借助这种方法来实现仿真和分析。 图2-Rocky与ANSYS集成后,FLUENT的计算结果可通过接口传递给Rocky Rocky DEM作为ANSYS Workbench的组件,能够与ANSYS Fluent进行耦合计算,无需借助第三方工具。其耦合方式有两种:单向和双向耦合。 图3-Rocky DEM与FLUENT耦合方式 图4-Rocky DEM与FLUENT双向流固耦合设定界面 在进行耦合计算时,流体-颗粒相互作用的纳维斯托克斯方程中的耦合项,考虑了阻力、升力浮力、虚拟质量、角动量和其他力。
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大赛将收录能够彰显工程仿真超强能力的震撼图片 为纪念公司成立50周年,Ansys推出首届“仿真的艺术”图片作品大赛,以庆贺客户和学生社区所取得的成就。本次大赛将聚焦让人耳目一新的震撼仿真设计,展示Ansys用户如何充分利用仿真技术的虚拟超强能力来打造新一代创新产品。 欢迎Ansys用户提交采用Ansys仿真解决方案开展的涵盖流体、电磁、光学、系统、3D设计、结构、半导体、嵌入式软件、多物理等16类主要物理领域的设计。Ansys评委会将在每个类别中评选出10个最佳参赛作品进入半决赛,第二轮投票将在向公众开放的在线投票网站上进行,全球Ansys用户届时可根据仿真应用的独特性和实用性及其视觉效果对参赛作品进行评选。 获奖作品将有机会在Ansys官方网站、新闻中心和社交媒体上展示,还可能在随后的Ansys数字营销活动及Ansys出版刊物中进行传播,为表彰获奖作品,获奖者也将被授予杰出的大赛奖杯和数字徽章。 Ansys全球市场营销副总裁Lynn Ledwith表示:“50年来,工程师致力于充分发挥Ansys仿真技术的超强能力来应对高度复杂的工程设计挑战,这项活动将为用户提供一个以图片形式展现其前沿技术成果,同时兼具艺术和美感的绝佳机会。” 展示Ansys仿真应用的高清图片作品提交时间为:美国东部时间2020年6月10日至10月2日下午5点;公众投票时间为:美国东部时间2020年10月19日上午8点开始,截止时间为美国东部时间2020年11月13日下午5点;最终大赛获奖者将在2020年12月初公布。 想要了解更多大赛及参赛要求等详情,敬请访问大赛官网。
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【前言】10年前,作为CFD仿真技术支持工程师的时候,最骄傲的一件事就是做了一个全电机的散热仿真咨询项目,虽然很辛苦,但项目的锻炼价值极高,让我在后续多年工作中都受益无穷。 那个时候采用的是DM和ICEM交替来简化电机模型,现在有了SCDM神器,模型处理效率大大提升。那个时候计算机硬件内存有限,网格划分只能采用混合网格,用混合网格,模型又必须进行相应的等效和简化,所以你除了要熟悉电机的工作原理,你还需要对电机组成结构的每一部分的功能和作用都了如指掌。而现在有了Ansys Fluent Meshing,网格划分的效率大幅提升,针对Ansys CFD电机散热仿真的关键技术包括:模型简化、网格划分、接地系数、绝缘处理、风扇罩处理、气隙处理等等。 1 电机散热仿真分析的必要性 电机是一种实现机电能量转换的电磁装置。从19世纪末期起,电动机就逐渐代替蒸汽机作为拖动生产机械的原动机。电机在运行时将产生各种损耗,这些损耗转变成热量,使电机各部件发热,温度升高。电机中的某些部件,特别是电机的绝缘,只能在一定的温度限值内才能可靠工作。为维持电机的合理寿命,需要采取适当的措施将电机中的热量散发出去,使其在允许的温度限值内运行。
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ansys仿真应用的最新内容

CFD | 培训邀请函 Cradle CFD建筑与环境领域仿真基础专题免费培训来了!本次培训线上、线下同步进行,内容以scSTREAM在建筑与环境的应用为主,培训讲师通过理论讲解
一、本期资料包含哪些内容? 1. 动力电池开发中面临的问题 2. 新能源电池结构仿真类别 3. 新能源电池结构仿真解决方案 3.1 新能源动力电池整包自重分析 3.2新能源汽车动力电池模组强度分析 3.3新能源汽车动力电池单体强度分析 3.4新能源汽车动力电池pack振动性能仿真 3.5新能源电池包机械冲击仿真 3.6 新能源汽车动力电池单体跌落仿真 3.7 新能源电池包跌落仿真
01 说明 FDE求解器可用于精确计算任意复杂结构的模式,包括光子晶体布拉格光纤。在此示例中,我们计算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶体布拉格光纤的模式。 02 综述 模拟文件bragg_PCfiber.lms包含一个参数化组对象,可以进行结构建模。最初,在x-min和y-min处使用反对称边界条件以及在x-max和y-max处使用金属边界条件设置模拟。反对称边界条件允许我们仅模拟
Ansys HFSS 3D Layout中,端口类型按照外形划分,主要有三种:Edge类型端口,同轴类型端口和Circuit端口。其中Edge类型端口主要用于走线和矩形焊盘位置的端口设置;同轴类型端口主要用于Solder Ball和圆形焊盘等位置的端口设置;Circuit端口主要用于集总器件或者S参数模型的连接。 同轴类型端口设置: 同轴类型的端口主要用于批量设置器件引脚的端口
本文原刊登于Ansys Blog:《Ansys Adds Rocky DEM to the Mix, Extending and Enhancing Multiphysics Simulation to Include Particle Dynamics》 作者:Pedro Afonso | Ansys颗粒动力学产品经理 试想一下,岩石、
01 说明 FDE求解器可用于精确计算任意复杂结构的模式,包括光子晶体布拉格光纤。在此示例中,我们计算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶体布拉格光纤的模式。 02 综述 模拟文件bragg_PCfiber.lms包含一个参数化组对象,可以进行结构建模。最初,在x-min和y-min处使用反对称边界条件以及在x-max和y-max处使用金属边界条件设置模拟
Speos 为了改善显示器对车灯仿真效果的提升,更好的定义仿真参数使仿真结果更接近真实,支持使用HDR10显示器以显示更真实的仿真结果。 为展示HDR10显示器的显示效果,选取ASUS 4K HDR, 1600 尼特显示屏,32英寸mini-LED背光面板具备1152区动态背光控制,提供1,000,000:1对比度,1600 尼特峰值亮度及1000尼特全屏持续亮度, FreeSync Premium
Ansys HFSS 3D Layout中,端口类型按照外形划分,主要有三种:Edge类型端口,同轴类型端口和Circuit端口。其中Edge类型端口主要用于走线和矩形焊盘位置的端口设置;同轴类型端口主要用于Solder Ball和圆形焊盘等位置的端口设置;Circuit端口主要用于集总器件或者S参数模型的连接。 1、在端口的建立方法上,HFSS 3D Layout和HFSS
增材制 造(也被称为“3D 打印”)有望极大地改变产品构思和设计的方式。通过增材工艺可实现前所未有的设计复杂性和设计自由度。完整的子装配体能一次打印成型,消除了成本高昂的连接操作。零部件能实现订单式的小批量定制与生产。无论是在家中、工作中、战场上还是在装配线上,零部件都能随时随地按需生产。为实现增材制造的普及化及其愿景,需要对当前的设计和仿真工具进行大刀阔斧的升级。