仿真在線 發(fā)表

作者:  分類:ls-dyna  2016-10-07

上下楔橫軋模具軋制圓鋼,軋輥轉(zhuǎn)速1.57rad/s 1定義單元類型、實(shí)常數(shù)、材料模型 *MAT_RIGID;*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTIC *SECTION_SOLID;*SECTION_SHELL 單元類型:Shell163殼單元、Solid164實(shí)體單元 實(shí)常數(shù):殼單元剪切因子5/6,積分點(diǎn)數(shù)1,殼厚1 材料模型:上下模:剛體,DENS:...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ls-dyna  2016-10-07

單位制:kg-mm-ms impactingaplate" title="Ballimpactingaplate" /> 一直徑100mm的鋼球以10m/s的速度沖擊300*300*1mm的鋼板,鋼板四邊固定,查看鋼板的變形和應(yīng)力情況。 單元類型:鋼球:solid164;鋼板:shell163,默認(rèn)Belytschko-Tsay算法 實(shí)常數(shù):shell163,剪切因子1.0,5點(diǎn)高斯積分,殼厚1 材料屬性:鋼球?yàn)閯傮w材料,鋼板...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-07

1.非耦合求解 ( Segregated);2.耦合隱式求解 ( Coupled Implicit);3.耦合顯式求解 ( Coupled Explicit ) 非耦合求解方法主要用于不可壓縮或壓縮性不強(qiáng)的流體流動。耦合求解則可以用在高速可壓縮流動。FLUENT默認(rèn)設(shè)置是非耦合求解,但對于高速可壓流動,有強(qiáng)的體積力(浮力或離心力)的流動,求解問題時網(wǎng)格要比較密,建議采...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ls-dyna  2016-10-07

對水下爆炸進(jìn)行模擬,簡化為平面應(yīng)變問題。模型采用不同網(wǎng)格精度劃分,并分別用Lagrange和ALE算法求解,對結(jié)果進(jìn)行比較。 以下為壓力波對比。 Lagrange單元粗網(wǎng)格 CPU Time=1s Lag...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ANSYS有限元分析  2016-10-07

對于復(fù)雜模型,相對三角形、四面體網(wǎng)格,四邊形、六面體網(wǎng)格劃分困難。采用映射劃分,面和體必須滿足一定要求: (1)面必須包括3或4條邊(三角形或四邊形); (2)體必須包括4、5或6個面(四面體、三棱柱或六面體); (3)對邊單元分割必須匹配。 對于三角形或四面體,邊分割數(shù)目必須是偶數(shù),如下圖所示: 映射網(wǎng)格劃分" title="ANSY...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ANSYS有限元分析  2016-10-07

ANSYS雖然比較強(qiáng)大,但是不能象Femlab一樣自定義模型方程。在某些情況下,必須用當(dāng)前step的解作為條件,根據(jù)某些物理?xiàng)l件來改變單元的材料屬性以及載荷,作為下一個step的初始條件。用ANSYS自帶的APDL可用于一般的流程控制,如果要實(shí)現(xiàn)特定的復(fù)雜物理模型就比較困難,而且速度極慢??尚械霓k法就是在ANSYS運(yùn)行中把每一個ste...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ANSYS有限元分析  2016-10-07

5.4.9 設(shè)置實(shí)常數(shù)和單元關(guān)鍵選項(xiàng) 程序使用20個實(shí)常數(shù)和數(shù)個單元關(guān)鍵選項(xiàng),來控制面─面接觸單元的接觸。參見《ANSYS ElementsReference》中對接觸單元的描述。 5.4.9.1 實(shí)常數(shù) 在20個實(shí)常數(shù)中,兩個(R1和R2)用來定義目標(biāo)面單元的幾何形狀。剩下的用來控制接觸面單元。 R1和R2定義目標(biāo)單元幾何形狀。 FKN定義法向接觸剛度...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ls-dyna  2016-10-07

1. 沙漏的定義 沙漏hourglassing一般出現(xiàn)在采用縮減積分單元的情況下: 比如一階四邊形縮減積分單元,該單元有四個節(jié)點(diǎn)“o”,但只有一個積分點(diǎn)“*”。而且該積分點(diǎn)位于單元中心位置,此時如果單元受彎或者受剪,則必然會發(fā)生變形,如下圖a所示。 但是,現(xiàn)實(shí)的情況卻是在這三種情況下,單元積分點(diǎn)上的主應(yīng)力和剪應(yīng)力狀況都...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Abaqus有限元分析  2016-10-07

1、接口優(yōu)勢 Abaqus軟件具有較多良好的軟件接口,包括二維CAD接口、三維CAD接口、裝配件接口、第三方前處理軟件接口、其他CAE軟件接口等,使得Abaqus操作便捷、高效。 Abaqus接口示意圖 1.1 分析接口 1.1.1 MoldFlow分析接口 該附加模塊可以將M...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ls-dyna  2016-10-07

1、*CONSTRAINED_TIED_NODES_FAILURE首先必須把單元間共節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)離散,可以采用ls-prepost或femp實(shí)現(xiàn)。然后在通過matlab或者其他語言編寫小程序,對位于同一個位置的節(jié)點(diǎn)建立節(jié)點(diǎn)集,添加*CONSTRAINED_TIED_NODES_FAILURE關(guān)鍵字。采用此方法來實(shí)現(xiàn)裂紋模擬的缺點(diǎn)是前處理太麻煩。應(yīng)用實(shí)例可參考白金澤《lsdyna3d基礎(chǔ)理論...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ANSYS有限元分析  2016-10-07

在ANSYS中,有些單元只有平移自由度,無轉(zhuǎn)動自由度。對于只有平移自由度的單元,無法直接施加扭矩載荷,但是可以等效間接施加。本文介紹了幾種扭矩載荷施加的方法:等效節(jié)點(diǎn)力法、節(jié)點(diǎn)耦合法及控制節(jié)點(diǎn)法。 下面以一個簡單的軸施加扭矩載荷為例,分別簡要介紹這幾種方法的操作過程和結(jié)果對比。 該軸的邊界條件,軸一端柱面固定...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-07

原文地址:基于ANSYSWORKBENCH的有預(yù)應(yīng)力的模態(tài)分析作者:宋博士的博客 本篇文章舉一個在WB中進(jìn)行有預(yù)應(yīng)力的模態(tài)分析的例子。該例子來自于《ANSYS機(jī)械工程應(yīng)用精華50例》(第3版),原書是在在經(jīng)典界面中做的,而且有解析解可以對照。 本文則用WB進(jìn)行操作,問題如下。 【問題】一根兩端被固定的張緊的弦,...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-07

前面有一篇博文提到如何使用Extrude的Imprintface的方式,在平面上創(chuàng)建一個小區(qū)域的加力面,文章發(fā)出以后,有朋友發(fā)現(xiàn),這種方法對于平面而言是可以的,但是對于曲面而言是不行的。所以,他們又問:如何在曲面上的一個小區(qū)域內(nèi)加力? 對于這個問題,答案是使用DesignModeler的另外一個功能:投影(Projection)功能。為了讓朋友們...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-07

"選擇"是一件極為痛苦的事情。沒有選擇很痛苦,有很多候選項(xiàng)而不知道如何進(jìn)行選擇似乎更為痛苦。流體計算前處理似乎就存在這一問題。廣義上的流體計算前處理通常指的是從幾何模型的創(chuàng)建到計算模型的生成這一過程。但是我們更愿意接受將前處理定義為從幾何模型的導(dǎo)入到網(wǎng)格生成這一過程。因?yàn)橄鄬τ趶?fù)雜的工程問題,其...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:ANSYS有限元分析  2016-10-07

我們經(jīng)常通過光驅(qū)來讀取光盤數(shù)據(jù)。光盤是一個很薄的盤,當(dāng)讀取數(shù)據(jù)時,它的轉(zhuǎn)速很高。本篇博文試圖對光盤的轉(zhuǎn)子動力學(xué)問題進(jìn)行分析。 該光盤的結(jié)構(gòu)如下,它的內(nèi)圈被固定,而外圈自由。其轉(zhuǎn)速是120HZ. 已知: 幾何參數(shù): 厚度:0.8mm;內(nèi)徑:16.5mm,外徑:47.5mm 物理參數(shù):彈性模量7.e10MPa;泊松...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

Simple算法是一種主要擁有求解不可壓流場的數(shù)值方法,也可用于求解可壓流動。它的核心是采用“猜測-修正”的過程。基本思想:對于給定的壓力場(它可以是假定值或是上一次迭代計算所得到的結(jié)果),求解離散形式的動量方程,得出速度場。 因?yàn)閴毫鍪羌俣ǖ幕虿痪_的,這樣得到的速度場一般不滿足連續(xù)方程,因此,必須對給定的...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

最近剛好用到隨時間變化的邊界 記錄一下 用到用戶自定義函數(shù)UDF 以下是 velocity.c 的內(nèi)容 ----------------------------------------------------------------- #include "udf.h"DEFINE_PROFILE(inlet_velocity, thread, position){real t,v;face_t f;begin_f_loop(f, thread){t=RP_Get_Real("flow-time");{if (t>0 ...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

非定常計算條件 當(dāng)Re=100,入口條件為1m/s,并且計算過程中觀察(2,1)點(diǎn)的速度收斂曲線。 在此種情況下,解是不收斂的且顯示一個周期性震蕩行為。 觀察合速度矢量圖??砂l(fā)現(xiàn)在堆成的情況下得到了非對稱的流場,這是不符合預(yù)期結(jié)果的。 故需要使用非定常條件計算流場,具體操作 General---slover 選擇transient。Soluti...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

Fluent:計算葉輪功率 問題是這樣的,Fluent可以不可以計算驅(qū)動攪拌器葉輪所需要的功率;如果可以的話,是不是要做面積分。 按照物理學(xué)上的定義,對于旋轉(zhuǎn)的系統(tǒng),功率=力矩*轉(zhuǎn)速。通過表面積分(把每個壁面單元,wallface,的功率相加)可以得到整個系統(tǒng)的功率。但是,這個方法比較麻煩,需要用UDF計算,可...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

與MRF模型相同的地方不在贅述,不同的地方給出 fluent 1.unsteady, 2.boundary condition 2.1fluid1 中motion下的motiontype選中moving mesh,采用的是滑移網(wǎng)格方法,設(shè)置fluid1是可動區(qū)域,運(yùn)動方法可以是平動或者轉(zhuǎn)動。此處的方法不同于MRF方法,此處的轉(zhuǎn)動時真正的轉(zhuǎn)動,可以試試地觀察到十字型攪拌器的空間位置的變化。 2...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

工程熱力學(xué)的學(xué)習(xí)工程中內(nèi)能和焓是接觸的非常多的也是非常重要的兩個量,我所見到的教材都是直接定義焓值為 h=u+pv wiki百科給出的解釋:焓是內(nèi)能和體積的勒讓德變換。 字典里所給出的定義:單位質(zhì)量的物質(zhì)所含的全部熱能;是熱學(xué)中表示物質(zhì)系統(tǒng)能量狀態(tài)的一個函數(shù)。 至于wiki 百科給出的定義學(xué)過工程熱力學(xué)的人很容易給...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

fluent可以解決包含運(yùn)動部件的數(shù)值模擬問題,如渦輪機(jī)械、攪拌槽等問題。下面就實(shí)例來介紹fluent提供的動參考系模型和滑移網(wǎng)格模型。 實(shí)例介紹: 本例子是簡單的二維攪拌問題,分別用MRF和滑移網(wǎng)格模型進(jìn)行求解。 幾何尺寸:圓半徑50cm,edge4=2cm,edge2=9cm,圓心為坐標(biāo)原點(diǎn),攪動速度為0.5rad/s 1. gambit 為了fluen...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

這段時間做模擬,碰到如下錯誤 FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION) 1. Note exact events leading to error. 2. Save case/data under new name. 3. Exit program and restart to continue. 4. Report error to your distributor. receivedfatalsignal(ACCESS_VIOLATION)錯誤" title="關(guān)于FLUENTreceivedfa...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

fluent中的UDF功能為用戶提供了一些模擬的靈活性,因?yàn)檫@幾天用得勤,所以接觸了一下,談?wù)勈褂盟母惺?首先很多newbie學(xué)習(xí)UDF時習(xí)慣上百度或者google搜索一些資料,當(dāng)然更多的是一些實(shí)例,然后照著步驟做一下,當(dāng)然這對快速熟悉UDF的部分功能還是有幫助的;其實(shí)學(xué)習(xí)UDF最好的教程當(dāng)然是ANSYS官方的UDFManual,這個可以直接在...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

今天在做模擬的時候fluent提示說壓力出口出現(xiàn)回流,上網(wǎng)查了一下原因總結(jié)一下,引起這種情況主要有一下原因: 1.該物理過程的確出現(xiàn)了回流。例如在模擬物體的外部繞流時,出口邊界如果距離物體太近那么出口邊界就可能出現(xiàn)回流,通常這種情況下只需要將計算域加長即可!對于可壓縮流動,邊界最好取在10倍的物體特征長度之處;...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

前段時間需要用大UDS,所以折騰了一段時間,但最終發(fā)現(xiàn)Fluent也無能為力,但欣慰的是還是從中學(xué)到了許多?,F(xiàn)在秉著一顆感恩的心,將自己的經(jīng)驗(yàn)分享給大家。 UDS(user definedscalar,用戶自定義標(biāo)量)是FLUENT提供的一個比較高級的功能,也使得FLUENT能夠求解更多的方程,而不僅僅是FLUENT中所集成的方程。要使用UDS,首先得明白F...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

自然對流的模擬比較簡單,通常為了簡化大多數(shù)文獻(xiàn)都是采用的Bossinesq假設(shè)。該假設(shè)的實(shí)質(zhì)將密度的變化轉(zhuǎn)變?yōu)楦×?具體簡化過程及控制方程可參考相關(guān)文獻(xiàn)(例如本文給出的參考文獻(xiàn)) 1.首先讀入網(wǎng)格,check&scale,將方腔的長度scale為1(主要是將長度無量綱化)。 2.計算模型選用層流模型;本文中瑞利數(shù)為10e5,故選用層...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

ANSYSworkbench中提供了一系列模塊可以幫助用戶快速進(jìn)行旋轉(zhuǎn)機(jī)械的設(shè)計與計算,這些模塊包括:BladeGen、TurboGrid、CFX等。在較新的workbench版本中,還將各種類型的旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)計進(jìn)行了包裝,如VistaAFD、Vista CCD、Vista RTD、Vista TF等。 Vista AFD:主要用于軸流風(fēng)扇(Axial Fans)初始設(shè)計 Vista CCD:主要用于...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

1.問題描述 簡單的氣筒吸氣過程的模擬,左邊開口為氣筒進(jìn)氣口,右邊的運(yùn)動邊界模擬活塞的運(yùn)動,運(yùn)動速度為3m/s。 2.首先讀入網(wǎng)格,check&scale;因?yàn)橛袆泳W(wǎng)格,所以該問題必然為非穩(wěn)態(tài),故在general面板中將time中改為transient。 3.因?yàn)檫\(yùn)動邊界的運(yùn)動速度和方向需要在UDF中定義,所以讀入并編譯UDF文件。define--&g...

繼續(xù)閱讀>>

作者:  分類:Fluent  2016-10-06

fluent 中的solidification & melting模型可以用于模擬純凈物或者是混合物質(zhì)的固液相變。 本文使用該模型模擬結(jié)冰過程,當(dāng)然網(wǎng)上也有類似的博文,我這里給出的也許更加詳細(xì),同時我還對其中的原理做了一些簡單的描述。 1.讀取網(wǎng)格,并做基礎(chǔ)性的工作,如scale,check等,然后選取模型為solidification&meltingmodel ...

繼續(xù)閱讀>>

0.0419895

全國服務(wù)熱線

1358-032-9919

廣州公司:
廣州市環(huán)市中路306號金鷹大廈3800
電話:13580329919
          135-8032-9919
培訓(xùn)QQ咨詢:點(diǎn)擊咨詢 點(diǎn)擊咨詢
項(xiàng)目QQ咨詢:點(diǎn)擊咨詢
email:kf@1cae.com