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一个关于ANSYS单元生死的二维焊接示例

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简介:
本示例展示如何使用ANSYS软件进行二维焊接模拟,重点介绍单元生死技术在焊接过程中的应用,提供详细步骤和分析结果。 一个简单的ANSYS模拟二维焊接过程的例子。

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客服
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  • ANSYS
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    本示例展示如何使用ANSYS软件进行二维焊接模拟,重点介绍单元生死技术在焊接过程中的应用,提供详细步骤和分析结果。 一个简单的ANSYS模拟二维焊接过程的例子。
  • ANSYS
    优质
    本简介探讨了在ANSYS软件中应用焊接生死单元法进行结构分析的技术细节与实践案例,适合工程设计者参考学习。 这段文字描述了如何使用Ansys生死单元法,并采用体生热率热源来生成温度场动画的方法。
  • 平板填充温度场ANSYS仿真分析
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    本文通过ANSYS软件,采用生死单元法对平板填充焊接过程中的温度场进行了详细的仿真和分析。 基于生死单元法的平板填充焊接温度场ANSYS模拟仿真以及自动填充焊料的模拟仿真。
  • ANSYS分析中
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    本文通过具体案例展示ANSYS软件在焊接模拟和分析中的应用,深入探讨了热应力、变形等问题的解决方法。 使用 ANSYS 对一个双焊缝问题的分析实例对专业人员具有一定的参考价值。
  • ANSYS技术
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    简介:本文将探讨在ANSYS软件中应用单元生死技术的方法与技巧,通过动态调整模型中的单元状态来优化计算效率和仿真精度。 在焊接模拟分析过程中,结合命令流介绍ANSYS软件中的单元生死技术的应用。
  • 平板填充温度场分析(APDL, ANSYS模拟).zip
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    本资料基于生死单元法,利用ANSYS软件中的APDL语言进行编程,对平板填充焊接过程中的温度场变化进行了详细的数值模拟与分析。 基于生死单元法的平板填充焊接温度场ANSYS模拟仿真以及自动填充焊料的模拟仿真。
  • ANSYS中固定TIG
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    本示例展示如何使用ANSYS软件模拟和分析固定TIG(钨极气体保护焊)焊接过程中的热影响及结构变形。通过精确建模,可以优化焊接工艺参数,确保焊接质量和效率。 ANSYS固定TIG焊接的例子采用固定高斯热源进行TIG焊接,最高温度为4500°C。使用数组加载,并将热源加载在surf152上。 首先设置单位系统: ``` UNITS, SI !国际制 (m, kg, s, K) ``` 定义材料性能的温度表: ```plaintext et, 1, solid70 ET, 2, SURF152 KEYOPT, 2, 8, 1 MPTEMP , 1 , 27 , 127 ,327 ,527 ,727 !定义材料在不同温度下的性能 ``` 接下来设置密度、热传导系数和比热: ```plaintext MPDATA,DENS,MNUM,1,7920,7890,7810,7730, 7640 !KG/m^3 定义各温度下的密度 MPDATA,KXX ,MNUM ,1 ,16.0 ,16.5 ,19.0 ,22.5 ,25.7 !W/(m·K)定义X方向的热传导系数 MPDATA, Kyy,MNUM, 1, 16.0, 16.5, 19.0, 22.5, 25.7 !Y 方向上的热导率 MPDATA,Kzz ,MNUM ,1 ,16.0 ,16.5 ,19.0 ,22.5 ,25.7 !Z方向的热传导系数 ``` 继续定义比热和对流换热: ```plaintext MPTEMP, 1, 293, 773,873,973,4500 MPDATA,C,mnum,1,496.964 ,592.004 ,653 ,628 ,903.95 !J/(kg·K) 比热容 ``` 接下来是建模部分: ```plaintext rh = 3e-3 alength=50e-3 bwidth=25e-3 hheight=4e-3 block,0 , alength, 0,rh, 0,hheight !创建两个块体,一个用于金属板,另一个用于胶水 VGLUE,1,2 esizel = 0.001 b1num=rh/esizel b2num=bwidth/(3*esizel) a1num=alength/esizel hnum=hheight/esizel lesize ,7,,, a1num,-1/a1rito ``` 设置网格大小: ```plaintext LESIZE, 5,, , b2rito LESIZE, 6,, , hrito VMESH, all ASEL,S,LOC,Z,hheight NSLA,S,1 NSEL,R,LOC,Y,0,rh TYPE,2 ESURFALLSNUMCMP,AREA ``` 定义高斯热源: ```plaintext pi=acos(-1) U = 15 I = 60 ef = 0.85 qmax=(3*PI*U*I)/(4*eff) rh = sqrt(2*qmax/(3*pi*u*i)) ``` 加载和设置边界条件及初始条件: ```plaintext /solut UNIF,293 ESEL,s , TYPE,,2 SFE,all ,,HFLUX, , %flux2% Allsasel, all asel,u,,, 3,4 sfa,all,,conv,-1,293 allsantype,tr strnopt,fu time = 5 autos=1 !打开自动时间步长计算 deltim,,,,1 kbc ,1 !逐步加载 timint,on !开启积分时间 tintp,,,,1!设置theta为0.5 outres,all,all !输出每个子步骤的结果 solve ```
  • ANSYS中求解命令流实——操作
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    本教程通过具体案例讲解在ANSYS软件中使用APDL语言进行单元生死操作的方法和技巧,适合工程仿真分析人员学习参考。 NLGEOM,ON ! 打开大变形效果 NROPT,FULL ! 必须明确设定牛顿-拉普森选项 ESTIF,… ! 设定非缺省缩减因子(可选) ESEL,… ! 选择在本载荷步中将杀死的单元 EKILL,… ! 杀死选择的单元 ESEL,S,LIVE ! 选择所有活单元 NSLE,S ! 选择所有活节点 NSEL,INVE ! 选择所有非活节点 D,ALL,ALL,0 ! 约束所有非活的节点自由度(可选) NSEL,ALL ! 选择所有节点 ESEL,ALL ! 选择所有单元 D,… ! 施加合适的约束 F,… ! 施加合适的活动节点自由度载荷 SAVE ! 存储数据库 SOLVE ! 求解
  • ANSYS分析
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    《ANSYS焊接实例分析》是一本详细解析使用ANSYS软件进行焊接模拟与分析的专业书籍,通过具体案例帮助读者掌握仿真技巧和工程应用。 ANSYS焊接案例非常有用,主要讲解了如何使用ANSYS软件模拟焊接过程中的热输入,对从事焊接研究的人士提供了很大的帮助。
  • ANSYS中面面探讨
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    本文章重点讨论在工程仿真软件ANSYS中应用广泛的面面接触单元相关理论及其实际操作技巧,旨在帮助工程师更好地掌握和利用该功能进行复杂结构分析。 ### 1. 概述 面-面接触单元是一种模拟任意两个表面之间相互作用的方法。这种方法适用于具有任何形状的表面,并且是ANSYS软件中最为通用的一种接触模型,精度高、功能多样并且可以通过接触向导方便地进行建模。 #### 面-面接触单元的特点 - **传递压力**:在面的高斯点处传递压力的技术使该方法具备多种优势。 - 兼容性好:适用于低阶和高阶单元。 - 提供高质量的结果,便于后处理时查看接触压力及摩擦应力。 - 考虑厚度影响:能够考虑壳体和梁的厚度变化以及壳板厚度的变化情况。 - **自动刚度计算**:半自动化地进行接触刚度计算,并且可以通过“控制节点”来定义刚性表面,同时支持热接触特性处理复杂问题的能力。 #### 高级选项 面-面接触单元提供了丰富的高级选项(包括20个实常数、两个材料属性和30个可用的单元选项),这些设置可以用于模拟特殊效果或解决困难的收敛问题。尽管有如此多的选择,智能默认值可以帮助用户在大多数情况下有效解决问题而无需过多干预。 #### 使用建议 通常,在尝试使用高级选项前,推荐先以缺省设置进行分析(仅指定罚刚度、穿透容差和子步数),如果遇到难以解决的问题再考虑采用更复杂的配置。所有这些高级功能都可以通过接触向导来控制。