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2021年9月22日
内网状模拟焊接Ansys机械我们讨论需要高质量网格和策略生成 meshe和焊接,以前文为基础FEA网格介绍.网片对精确解决方案至关重要 并使得你能够做出声音工程决策剖析几何偏差(初始形状变换)最小化时,控制初始网格的质量和大小就足够了。
几何预期有显著偏差时 很难保持网状质量 因为它变形像粘土遇上这种情况 重取避免扭曲这可能比较麻烦,特别是当重采步法自动免用用户干预时。幸运的是安卓机械可重取2D3D分析中的扭曲元素讨论求解网格技术对解决复杂问题至关重要的两个应用
模拟滚动、绘图和印章等制造方法往往伴之以实质形状变化分析橡皮密封或软带金属以防止流水或气泄漏也造成严重失真在这些类型分析中,形状变换严重到初始网格质量丢失
非线性网格适配NLAD解决网状扭曲问题求解者跟踪网状质量,当看到偏差时生成质量更高的网状有弹性通过精炼、保持相同大小或粗略网格重构变形区域
技术自接触时可复用模拟橡皮海豹挤入小缝隙以防止高压容器、管道和其他机械设备流水或气漏出时,这是典型的。
NLAD的好处是控制网格分解错误工程师设计组件时,分析师心智上的一个缓冲问题就是结果的精度。常见错误加粗粒子非线性网格适配性通过监测网格能力捕捉压力和压力变异并精炼以更好地捕捉邻近元素的应变和压力变换大型模型如引擎块或复杂组件中热点压力位置不明,求解器自动精炼选取区域提高结果精度将大有裨益
重探技术还用于断裂生长模拟fatigue裂变增长是工业设备、空气结构和运输框架常见故障,导致生命和财产损失预测破解生长对确保安全至关重要破解复杂几何位置传统手册失效分治、分解、适配、反射技术(S.M.A.R.T)使你能够精确预测复杂疲劳加周期下裂变增长最主要的挑战不仅是预测裂变增长和方向的能力,而且还自动处理网格和重构几何学变化和自动化新裂变面孔
S.M.A.R.T成熟处理复杂地理特征,如燃气轮机刀片、引擎块和焊接重构技术自动生成新破解面孔,完善破解前端网格,粗化其他地区网格以保持精度同时保留最小网格计数
NLAD和S.M.A.R.T都使用求解器重探技术自动重探能力转移重探新图理的负担 从你转到求解器繁琐、耗时和易出错模拟过程现易用使随机用户和模拟专家解决复杂工程问题
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