一、为什么使用子结构分析技术 使用子结构分析技术的主要原因是提高计算效率,尤其是在处理超大规模、复杂的结构时,能够节省计算资源和机时。具体原因可以归纳为以下三点: 非线性分析...
一、为什么使用子结构分析技术 使用子结构分析技术的主要原因是提高计算效率,尤其是在处理超大规模、复杂的结构时,能够节省计算资源和机时。具体原因可以归纳为以下三点: 非线性分析...
在有限元分析中,选择合适的单元类型至关重要,因为它直接影响到模型的精度、计算效率和结果的可信度。根据你的问题,以下是对各类单元类型选择的详细分析及优化建议。 在有限元分析中,...
1.建模错误 a.网格划分不合理(网格密度不足或过细) 错误描述:网格划分过粗可能导致计算结果不准确,而过细的网格会增加计算量,浪费资源。 解决方法: 确保网格大小合理。可以...
在有限元分析中,选择合适的单元类型至关重要,因为它直接影响到模型的精度、计算效率和结果的可信度。根据你的问题,以下是对各类单元类型选择的详细分析及优化建议。 杆单元(Link...
计算流体动力学(CFD,Computational Fluid Dynamics)是模拟和分析流体流动、热传递、质量传输等物理过程的强大工具。在许多工程领域中,CFD仿真被广...
1.安装或启动错误 问题描述:安装完成后,启动时可能会出现“ANSYS无法启动”或“许可问题”等提示。 解决方法: 许可问题:确认ANSYS许可证是否有效,是否配置了正确的许...
ANSYS ACP(Anisotropic Conductive Paste)模块是一个专业的复合材料前后处理工具,主要用于分析和优化复合材料的性能。在使用过程中,用户可能会...
在ANSYS Fluent中进行流体仿真计算时,可能会遇到一些常见错误。以下是一些典型的错误及其解决方法: 常见错误及解决方法 不收敛的模拟: 问题描述:模拟无法收敛,求解器...
1. 热机疲劳简介 热机疲劳是指在循环的热加载作用下,材料发生的因热应力引起的疲劳损伤。它通常出现在承受频繁温度波动的高温环境中,如发动机、热交换器、燃烧室等部件。随着热胀冷...
计算流体动力学(CFD,Computational Fluid Dynamics)是模拟和分析流体流动、热传递、质量传输等物理过程的强大工具。在许多工程领域中,CFD仿真被广...
材料的疲劳性能是指材料在反复应力作用下,经过一定次数的循环后发生断裂的特性。这种性能对于工程结构的安全性和可靠性至关重要,特别是在航空航天、汽车制造、建筑结构等领域。以下是关...
材料的疲劳性能已成为设计和评估结构可靠性的关键因素。疲劳失效,即材料在反复加载条件下,由于长期承受循环应力或应变而导致的失效现象,广泛存在于机械结构、工程材料和电子元器件中。...
结构分析中的有限元法有哪些类型? 1. 根据单元类型分类 一维单元(1D):如杆单元,用于线性或非线性结构分析。 二维单元(2D):如三角形单元、四边形单元,适用于平面应力、...
常用公式 平衡方程:描述了物体在外力作用下的平衡状态。对于静态问题,平衡方程通常表示为:∑F=0 材料本构方程:描述了材料的应力与应变之间的关系。线性弹性材料的本构方程为:σ...
随机振动(PSD)分析步骤 PSD分析包括如下六个步骤: 1.建造模型; 2.求得模态解; 3.扩展模态; 4.获得谱解; 5.合并模态; 6.观察结果。 以上六步中,前两步...
什么叫显示动力学,什么叫隐式动力学分析! 1、显式算法基于动力学方程,因此无需迭代;而静态隐式算法基于虚功原理,一般需要迭代计算 2、显式算法最大优点是有较好的稳定性。 动态...
显式动力学计算,由于作用时间短,所以采用国际单位m-kg-s,但是在计算中使用不方便,因此需要进行单位转换,下面针对显式动力学计算中常见的单位进行转换。 如图1所示给出了常用...
FLUENT中描述两相流的两种方法:欧拉一欧拉法和欧拉一拉格朗日法,后面分别简称欧拉法和拉格朗日法。欧拉法即为两相流模型,拉格朗日法即为离散相模型 欧拉法着眼于空间的点,基本...
1、耦合场分析的定义 耦合场分析是指在有限元分析的过程中考虑了两种或者多种工程学科(物理场)的交叉作用和相互影响(耦合)。例如压电分析考虑了结构和电场的相互作用:它主要解决由...