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仿真在線 發表

作者:  分類:ANSYS有限元分析  2017-04-24

【問題描述】 一實體塊以50m/s的速度撞擊一個支架,需要確定撞擊過程中結構變形和支架的受力變化。支架和塊體為結構鋼JOHNSON COOK強化塑性材料,撞擊時間為1ms。 (《注》該例子來自于許京荊編著的《ANSYS 13.0 WORKBENCH數值模擬技術》,2012年) 【問題分析】 1. 這是一個典型的碰撞事件,時間短暫,只有1毫秒,需要使...

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作者:  分類:ANSYS有限元分析  2017-04-24

一、數值模擬對象 靖江凱旋國際廣場基坑工程試驗報告中的不可回收加勁樁JJ01,樁長18m,傾角30°,插件規格3×φ15.2,3個錨定板(也稱分散板),其設計剖面圖如下: 水泥土樁體直徑D_pile=600,樁長pilelength=18000。鋼絞線為3×φ15.2,直徑d_shaft =45.6mm,長度等于樁長,其中分為自由段6000和錨固段12000。錨固段埋...

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作者:  分類:ANSYS有限元分析  2017-04-24

1、問題描述 簡單的2D軸對稱土層,寬度為4000mm,深度為19700mm。簡單約束條件。單元類型為PLANE183,泊松比為0.49。當KEYOPTION為默認值,該模型在自重作用下無法計算收斂。命令流詳見附件。 2、幾種可能的解決方法 1)泊松比為0.49造成的? 0.49接近為不可壓縮材料,將其改為0.3后,仍然無法收斂; 2)單位劃分方式造成的? ...

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作者:  分類:ANSYS有限元分析  2017-04-24

一、試驗樁概況及擬實現的網格效果 本次將對文獻Uplift behaviour of helical anchors in clay(WANG,D)中的試驗螺旋樁C1進行網格劃分,其尺寸如下:桿軸長9.85m,直徑0.4m,有三個螺旋板,直徑均為2.4m,從頂到底螺旋板離地表的距離分別為2.65m、6.25m、9.85m,螺旋板間距3.6米,板間距與直徑比為1.5。土體為勻質高嶺土,其抗...

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作者:  分類:ANSYS有限元分析  2017-04-24

如何在Workbench中利用APDL進行加載 一般情況下Workbench已經能夠大多數加載要求,但是對于一些比較特殊的結構或者載荷,在Workbench界面直接施加很困難,甚至是無法施加,此時可以借助插入APDL的方式來完成,APDL畢竟是種語言,語言比GUI更靈活,可根據需要編寫不同的命令代碼完成相應工作。 此次以一個小例子演示如何在Workb...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-24

在ANSYS分析過程中,*get命令作為一個提取信息的常用命令,作用非常大,不管是在前處理、求解還是后處理過程中,都能夠有發揮的空間,尤其是后處理過程,對結果的批量輸出來說不可缺少。 *get能夠提取的信息相當多,其命令語句如下: *GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Par:定義的變量名稱,用于存儲...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-24

正文開始之前,先談談Workbench。 Workbench這個平臺功能確實很強大,但是對有限元分析問題的思維卻丟了很多,與傳統的ANSYS經典相比。似乎過分追求界面的易用性,就像是單反相機往傻瓜相機的方向發展似的。 學習有限元的時候,靠在比較前面的一步就是離散化,而離散化與單元類型關系緊密,workbench則直接省略了單元這一塊,...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-24

1、先在proe5中建立血管與血液流體區的模型(兩者裝配起來),或者直接在workbench中建模。 圖1 模型圖 2、新建工程。在workbench中toolbox中選custom system,雙擊FSI: FluidFlow(fluent)->static structure. 圖2 計算工程 3、修改engineering data,因為系統缺省材料是鋼,需要構建血管材料,如圖3所示。...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-24

1、非牛頓流體:剪應力與剪切應變率之間滿足線性關系的流體稱為牛頓流體,而把不滿足線性關系的流體稱為非牛頓流體。 2、fluent中使用非牛頓流體 a、層流狀態:直接在材料物性下設置材料的粘度,設置其為非牛頓流體。 b、湍流狀態 fluent在設置湍流模型后...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-24

1、ANSYS12.1 Workbench界面相關分析系統和組件說明 【AnalysisSystems】分析系統【Component Systems】組件系統 【CustomSystems】自定義系統【Design Exploration】設計優化 分析類型說明 Electric (ANSYS) ANSYS電場分析 Explicit Dynamics (ANSYS) ANSYS顯式動力學分析 Fluid Flow (CFX) C...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-24

作者:  分類:Fluent  2017-04-24

1.1 顆粒體積分數限制 離散相模型忽略粒子間的碰撞,因此要求粒子體積分數不能太大,一般低于10%。需要注意的是,這里只是對體積分數做出限制,而沒有限制粒子的質量分數。 對于一些DPM模型的變種,體積分數方面的限制略有放寬。例如考慮摩擦及體積分數效應的稠密DPM模型。 1.2 模擬連續相中懸浮顆粒的限制 穩態DPM模型只...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-23

計算流體力學發展到今天,基本理論和數值算法已較為成熟,已經形成了一套較為規范的數值分析方法流程。大多數商業CFD軟件也基本是采用類似的思路來進行設計,這些軟件通常由具有成熟的處理流體問題的數值算法,用于輸入問題參數的友好的用戶圖形界面和必要的圖形數據顯示所構成。因此,一般完整的CFD分析軟件都提供了計算分...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-23

本文所述的區域運動并非動網格中的運動域,而是指在多參考系(MRF)或滑移網格中所涉及到的區域的運動。 在滑移網格中指定區域運動時,除了能夠指定絕對運動外,還能指定某一區域與其他區域間的相對運動,如圖所示。 區域運動的指定,除了可以采用Profile文件外,還可以利用UDF宏DEFINE_TRANSIENT_PROFILE及DEFINE_ZONE_MOTI...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-23

本案例主要描述如何在Fluent中處理包含了公轉和自轉的復合運動。涉及到的內容包括: 多區域模型創建 滑移網格設置 區域運動UDF宏DEFINE_ZONE_MOTION 案例描述 案例幾何如圖所示。 其中紅色區域為靜止區域,綠色區域繞圓心以角速度1 rad/s旋轉,藍色區域隨綠色區域繞圓心旋轉的同時,自身還保持 -...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-23

動網格除了前面講了很多的關于運動指定之外,另一個重要主題為網格的更新。 在部件運動之后,不可避免的會造成網格形狀的變化,如若不對網格加以控制,在持續運動的過程中,則可能造成網格極度變形、歪曲率過大,甚至產生負體積。因此必須對發生變形的網格進行矯正。 Fluent主要提供了三種方式控制網格節點位置的更新: Sm...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-23

擴散光順是Fluent提供的另外一種常用的網格光順方法。其基本原理是通過求解擴散方程得到網格節點的運動位移。 溫馨提示:文中圖多,建議在wifi環境下閱讀。 01 擴散光順基本計算 擴散光順通過求解 以下擴散方程來設置網格的節點位置。 其中,u為網格的運動速度。求解出運動速度后,可以很容易獲得網格節點在下一個時...

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作者:  分類:Fluent  2017-04-23

視頻利用案例比較Fluent動網格中的三種光順方法,并分析每種設置參數對光順效果的影響。 光順(Smoothing)方法是最基本的網格節點更新方法。Fluent提供了三種光順方法: Spring彈簧光順 Diffusion擴散光順 Linearly Elastic Solid光順 三種光順方法比較 對于不同的光順方法,其計算量、網格...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

資料簡介:Coverage Analysis for Millimeter Wave Networks: The Impact of Directional Antenna Arrays --- 毫米波網絡的覆蓋分析:定向天線陣列的影響 Coverage Analysis for Millimeter Wave Networks: The Impact of Directional Antenna Arrays --- 毫米波網絡的覆蓋分析:定向天線陣列的影響 毫米波(mmWave)通信...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

能量收集是給通信系統中包括天線在內的各種射頻/微波元器件供電的一種有效方法。通過為自主射頻標簽(RFID)系統和無線傳感器等類似應用收集能量,就能開發出無需額外電池的自我供電解決方案。為了展示這種可能性,本文設計了一種能量收集片狀天線陣列,可以用于從周邊能源捕獲盡可能多的射頻能量。 為了盡可能降低成本,...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

前言:這個教程是在本人2014年在德國留學時給研究生上電磁計算課時準備的,簡要介紹了HFSS的仿真基礎、流程和技巧,此處重新整理,供大家參考。 同介紹CST一樣,先來講講有關HFSS的小故事:HFSS全稱 high frequency structural simulator,其創始人是卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)大學教授Prof. Zoltan J. C...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

前言:隨著數值計算和可視化技術的快速發展,電磁學理論不再枯燥無味、晦澀難懂,一批優秀的商業軟件,如CST、HFSS、FEKO等,從數值仿真層角度將Maxwell方程學習變得生動有趣,顯著降低了電磁學研究的難度。但令人擔憂的是,不少用戶缺乏電磁仿真基本理解,過度依賴軟件仿真,導致了大量時間和精力的浪費。 個人認為:電磁仿真...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

調 試 秘 訣 不管駐波,先調通帶。 粗調通帶,先動飛桿。 通帶有樣,再動調諧。 從頭到尾,皆至最佳。 頂平邊正,頻點對稱。 通帶調好,可動藕合。 配合諧振,微調駐波。 波形完好,參數達標。 一、概述 濾波器的調試一般分為三個步驟: 第一步粗調,主要是調飛桿腔,目標是調出通帶的大致波形。 第二步細調,調調...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

1.史密斯圓圖是個什么鬼? 史密斯圓圖在反射系散平面上標繪有歸一化輸入阻抗(或導納)等值圓族的計算圖。是一款用于電機與電子工程學的圖表,主要用于傳輸線的阻抗匹配上。該圖由三個圓系構成,用以在傳輸線和某些波導問題中利用圖解法求解,以避免繁瑣的運算。一條傳輸線(transmission line)的電阻抗力(impedance)會隨...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

對于平面型二維電磁屏蔽材料、透波材料或頻率選擇表面等電磁周期結構的研究或應用,經常需要通過實驗測試得到其電磁傳輸特性。總體來說,實驗測試包含基于傳輸線加載和自由空間加載兩類方法,下面分別予以介紹。 (1)基于傳輸線加載的測試方法 同軸法蘭法 基于同軸夾具進行平面材料傳輸特性測試,美國材料試驗學會(A...

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作者:  分類:CST電磁分析  2017-04-22

前言:這個教程是在本人2014年在德國留學時給研究生上課時準備的,主要介紹了CST微波工作室的算法原理、操作流程,并進行案例演示和技巧討論,此處重新整理,供大家參考。 先講講CST由來的小故事:CST全稱Computer Simulation Technology,是德國教授Prof. Dr.-Ing. Thomas Weiland的杰作,他博士二年級提出了CST核心算法...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

內存帶寬計算公式:帶寬=內存核心頻率×內存總線位數×倍增系數。 先容我從DDR的技術說起,DDR采用時鐘脈沖上升、下降沿各傳一次數據,1個時鐘信號可以傳輸2倍于SDRAM的數據,所以又稱為雙倍速率SDRAM。它的倍增系數就是2。 DDR2仍然采用時鐘脈沖上升、下降支各傳一次數據的技術(不是傳2次),但是一次預讀4bit數據,是D...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

本文章使用簡單的術語介紹了天線的設計情況,并推薦了兩款經過測試的低成本PCB天線。 這些PCB天線能夠低功耗藍牙(BLE)解決方案配合使用。為了使性能最佳,BLE2.4GHz射頻必須與其天線正確匹配。 本應用筆記中最后部分介紹了如何在最終產品中調試天線。 1 簡介 天線是無線系統中的關鍵組件,它負責發送和接收來自空...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

航天器通常需要幾付,十幾付,甚至幾十付天線一起工作。這些天線完成各自的任務,它們之間一般沒有直接的電氣上的聯系。人們常稱這些天線為“天線集合”。 航天器天線集合多密集于狹窄空間,工作頻率可能覆蓋幾兆赫茲到幾十千兆赫茲多個頻段,大功率發射常與高靈敏度接收共存。 考慮到每付天線由于安裝平臺及其相鄰天...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-04-22

使用HFSS仿真比較微帶天線輻射面開槽對增益的影響。一般的想法是建幾個文件,一個輻射面不開槽,一個輻射面開2條槽,一個開4條槽……。本實例使用參數化建模,在一個文件里面設定多個變量,設定不同的變量值就可以實現不同的開槽。 1 畫草圖定義如下尺寸的變量 2 從點○1至○22繪制Polyline.坐標如下: 3 通...

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