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ANSAYS软件中计算热应力的详尽步骤

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简介:
本文详细介绍在ANSYS软件中进行热应力分析的具体步骤,帮助用户掌握从建模到结果解析的全过程。 从Fluent计算温度场导入ANSYS进行热应力分析的详细过程如下: 1. 在Fluent软件中设置边界条件、材料属性以及初始条件,并完成稳态或瞬态求解,得到所需的温度分布数据。 2. 将获得的温度场结果导出为支持格式(如*.cas, *.dat等)文件。具体操作方法可以在ANSYS帮助文档或者相关技术论坛查询详细步骤。 3. 打开ANSYS Workbench软件,在项目树中添加“Thermal Stress”模块并选择导入Fluent生成的数据文件作为输入源,随后进行网格划分和材料属性设置等工作; 4. 设置适当的边界条件与载荷工况后启动求解流程计算热应力分布情况。在分析过程中可能需要调整一些参数以改善收敛性能或提高精度。 5. 完成计算之后,在ANSYS Results工具中查看并评估所得的温度场和热应力结果,包括生成云图、等值线以及提取特定点的数据进行对比研究。 以上步骤为从Fluent到ANSYS过渡期间的主要操作流程。

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  • ANSAYS
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    本文详细介绍在ANSYS软件中进行热应力分析的具体步骤,帮助用户掌握从建模到结果解析的全过程。 从Fluent计算温度场导入ANSYS进行热应力分析的详细过程如下: 1. 在Fluent软件中设置边界条件、材料属性以及初始条件,并完成稳态或瞬态求解,得到所需的温度分布数据。 2. 将获得的温度场结果导出为支持格式(如*.cas, *.dat等)文件。具体操作方法可以在ANSYS帮助文档或者相关技术论坛查询详细步骤。 3. 打开ANSYS Workbench软件,在项目树中添加“Thermal Stress”模块并选择导入Fluent生成的数据文件作为输入源,随后进行网格划分和材料属性设置等工作; 4. 设置适当的边界条件与载荷工况后启动求解流程计算热应力分布情况。在分析过程中可能需要调整一些参数以改善收敛性能或提高精度。 5. 完成计算之后,在ANSYS Results工具中查看并评估所得的温度场和热应力结果,包括生成云图、等值线以及提取特定点的数据进行对比研究。 以上步骤为从Fluent到ANSYS过渡期间的主要操作流程。
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