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ansys discovery简介
ansys discovery 2021提供了模型设计功能,可以在软件界面设计各行业的实体模型,结合软件提供的流体分析、耦合分析、热分析、动态分析等功能,设计出完整的产品。软件界面有很多功能,功能区允许你访问所有可用的工具,并根据相关功能进行分组,支持模拟显示,显示当前的模拟状态和设置。SID包括应用物理、设计变量和轮廓结果,用于大多数模拟。流线和粒子通常用于流体流动结果;“阶段导航器”允许您在模拟的一个阶段和下一个阶段之间来回切换。在“模型”阶段设计和修改几何图形,在“探索”阶段定义模拟并查看即时结果,在“细化”阶段定义更复杂的物理并产生更高保真的解决方案!
ansys discovery 新版功能
1.拓扑优化
提供了以下与拓扑优化相关的增强功能:
现在,您可以为单侧绘图约束指定一个方向,以防止在选定方向上出现悬垂。这种约束有时被称为2D数控约束。例如,您可以在单端铣刀的加工应用中添加此约束,以制作最终形状,其中形状平放在机床上。牵引方向必须是单位矢量,不能在参数示例中使用。
对于多实体模拟,可以通过在优化过程中选择要从材料移除中排除的实体来定义“保护区域”。
2.流畅的结果
提供了以下与流体结果相关的增强功能:
增加了对这些流体结果变量的支持:
总压力
速度压力
3.结构
ANSYS Discovery AIM 2021中提供了以下与结构相关的增强功能:
使用新的更新频率选项指定无摩擦和摩擦接触的指数压力渗透率。该选项可以改善具有大滑移和/或大初始穿透的非线接触条件的解的收敛性。
现在,您可以为固定连接和铰接连接指定修剪优化。根据基底和移动重叠区域自动修剪关节网格。此功能提供更真实的关节行为,而无需手动分割曲面。
为了提供更好的壳模型精度,网格和结果显示支持“建模”中定义的顶部和底部中间表面偏移。
为了提高对流和辐条条件的准确性,我们现在可以通过使用DefltConvectingSuces()函数,根据网格重叠从内表面自动移除对流和辐条。
现在,您可以对同一对象应用不同类型的多个惯性载荷。您可以将加速度与转速和/或旋转加速度结合使用。
现在,向梁或梁/壳模型添加质量时,可以将总质量应用于模型的边缘。
新的3D弹簧功能包括纵向弹簧的自由旋转和扭转弹簧的固定平移。当使用三维弹簧连接组件时,这些选项提供了更大的灵活性。
后处理增强功能包括:
改进了梁和壳模型结果显示的能量。
顶点相对于基值或绝对值的响应功率谱密度的计算
默认输出控制包括弹性应变结果。
4.网格划分
ANSYS Discovery AIM 2020 R2展提供了以下与网格划分相关的增强功能:
现在,您可以为“保真细化”和“主体、面和边缘尺寸”定义“尺寸”函数方法。该函数为定义壳/实体模型的共轭传热模拟和网格提供了更大的灵活性。
使用线条材质时,此版本提供了20节点砖单元的自动完整集成,适用于粗网格。这可以防止求解器由于积分减少导致的零能量模式而失败。
AIM报告支持网格诊断。此更改后,如果在“网格”任务或“物理”任务下添加了任何“网格诊断”对象,项目报告(“主页”>:“文件”>:导出报告)将包括网格质量。
ansys discovery 安装方法
1.下载后获取DISCOVERY_2021R1_WINX.iso,打开镜像找到主程序安装。
2.打开setup.exe进行直接安装,然后单击下一步。
3、软件安装提示,点击安装ANSYS产品。
4.有关软件安装协议的内容,请单击接受。
5.软件的安装地址。
6.选择第二个共享许可证作为软件的许可模式。
7.提示许可配置功能,并单击跳过配置。
8.提示系统界面设置,点击跳过。
9.开始安装软件,等待主程序安装结束。
10.现在软件已经安装,单击退出。
ansys discovery 破解方法
1.解压_ solidsquid _ .7z,打开破解文件夹ANSYS Inc,将两个补丁文件夹Shared Files和v211复制到安装地址进行替换,其中包含一个许可证文件,小编的软件安装在E盘上。
2.创建一个指向许可证的变量,然后单击此PC-Genus-高级系统设置-环境变量。
3.创建新的系统变量,并输入以下内容
名称:ANSYSLIC _ DIR
地址:e: todesk ANYS Inc 共享文件授权
如果没有修改软件的安装地址,变量值为:c: pg ram文件 ANSYS Inc 共享文件授权。
4.双击SolidSQUADLoaderEnabler.reg添加注册内容,完成激活。
5.在开始菜单中打开discovery 2021以正常使用软件。
6.提示软件启动界面,等待软件启动结束。
7.展示软件的改进计划,不参与。
8.介绍一下提示界面的功能,在这里可以查看软件的相关功能。
9.你可以在这里输入软件,现在你可以在软件中开始你的工作了。
ansys discovery 使用说明
物理建模方法
重力
默认情况下,“发现”会将重力条件添加到分析中,以分别模拟结构物理和流体物理的自重、附加质量和/或浮力效应。如果没有选择它们,重力规范将不会影响您的模拟。您可以在“物理”树中查看“重力”设置,或者双击它来访问完整的设置。
启用时,将在指定的重力方向模拟自重。包括自重取决于材料的密度。如果自重与其他力相比可以忽略不计,则可以通过清除包括自重在内的选项来关闭自重。启用自重还意味着结合任何额外的质量输入使用重力加速度。
启用后,将在流体流动分析中模拟浮力。对于流体来说,浮力是重力最重要的影响。由于重力与流体密度成正比,每当流体密度因温度或材料规格而发生变化时,就会产生浮力。浮力的加入可以模拟流体密度随温度变化的自然对流或自由对流。
对于许多涉及浮力的应用,当密度变化在预期条件范围内相对较小时,假设流体密度恒定就足够了。这通常适用于许多液体。当流体密度不是压力或温度的函数时,将应用Boussinesq模型。
Boussinesq模型采用等密度流体模型,但对整个流体施加局部重力,这是流体热膨胀系数的线性函数,局部温差是指流体的初始温度。您应该将初始温度指定为预期域温度的近似平均值。
如果浮力的影响在您的模拟中不重要(例如,如果流体的速度对浮力影响很小),您可以通过清除包括浮力的选项来关闭它。
结构和非线性建模
默认情况下,“发现”会根据物理输入自动为您确定结构建模方法。您可以通过转到“模拟”选项卡功能区中的“模拟选项”并在“其他结构选项”下进行修改来显式设置建模方法。此选项仅影响分析阶段的解决方案。
选择指定建模方法以覆盖发现设置的方法。在强制建模方法为非线性(在这种情况下,将捕获大变形)或强制建模方法为线性(在这种情况下,理想化的滑动接触和大变形将不包括在内)之间进行选择。
流体湍流模型
大多数工业流动是动荡的。虽然边界条件可能是稳定的,但壁面附近的剪切作用和其他速度分布将导致瞬时压力和速度波动,这些波动通过流体的平均路径传递并影响其平均路径。这些“湍流”波动跨越很大的长度和时间范围。因此,工业湍流精确解的计算要求远远超过可用的计算资源。
雷诺平均纳维尔-斯托克斯(RANS)模型通过将湍流建模为稳定平均速度场中的波动,提供了一种解决这些复杂湍流的经济方法。这些模型并不准确,但它们已经过调整,在适当比例的网格上提供了合理的精度。RANS模型求解湍流的其他输运方程,并引入涡流粘性(也称为湍流粘性)来模拟湍流的影响。这种建模方法适用于许多工程应用。
默认选择适用于大多数情况,但是,也可以使用其他湍流模型,并且可以根据您的模拟要求进行修改。
导入网站设计
您可以使用文件>打开来导入Discovery Live设计。下表列出了将Discovery Live设计导入Discovery时不支持的功能和相关问题。
模拟类型
以下特定模拟类型不会转移到发现。
电气模拟
热电多物理场模拟(然而,热和结构条件将被转移)
拓扑优化
边界条件
目前,发现中不支持以下边界条件。
时变边界条件
自旋速度
电气边界条件(电流、电流密度和电压)
此外,入口和出口有以下限制:
对于多个面上的流入端口:
如果多个面上的流动入口方向平行,Discovery将警告这些入口中的一些可能充当速度出口。建议您在每个面上创建一个入口。
如果进水口的方向是垂直的(或不平行的),Discovery只会在一个面上支持进水口,并且只有进水口的一个面会偏移。
如果远离身体,速度、质量流量和压力将作为出口传输。
如果在流量条件下没有为入口设置特定温度,初始条件温度将是发现中定义的入口温度。
Discovery支持应用于入口或出口的对流边界条件,但Discovery不支持。因此,如果您导入的入口具有对流边界条件,唯一要应用的条件是对流温度,而不是对流系数。
监视器
不支持以下监视器:
统计运算符类型
直方图、标准偏差、积分
离散运算符类型
梯度,拉普拉斯算子,散度,旋度,统一。
总容量
拓扑优化结果量
共同的
发现中的联合名称略有不同。然而,当关节移动时,它们保持相同的自由度。
附加功能
发现中不支持以下功能:
参数研究
保真度滑块值
其他问题
以下是将Discovery Live文件导入Discovery时的其他注意事项:
因为在Discovery Live中没有为材料设置拉伸屈服强度和拉伸极限强度,所以它们的传递值为0。因此,除非您为它们指定一个值,否则最小安全系数通常为0。
瞬变的结束时间不会被传输。
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