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  • 2023-08-22
    超临界流体具有许多独特的性质,如粘度小、密度、扩散系数、溶剂化能力等性质随温度和压力变化十分敏感:粘度和扩散系数接近气体,而密度和溶剂化能力接近液体。超临界流体的定义纯净物质要根据温度和压力的不同,呈现出液体、气体、固体等状态变化,如果提高温度和压力,来观察状态的变化,那么会发现,如果达到特定的温度、压力,会出现液体与气体界面消失的现象,该点被称为临界点。在临界点附近,会出现流体的密度、粘度、溶解度、热容量、介电常数等所有流体的物性发生急剧变化的现象。温度及压力均处于临界点以上的液体叫超临界流体...
  • 2023-08-21
    知识说明温差发电器(热电发电机、热电发电器)可把热能直接转变成电能,由于地球环境各区域等温度差异不同,其具有非常广泛的应用前景,热电发电机基本原理是热电效应(可参阅本根有限元其他技术分享)。Ansysworkbench具有广泛平台性,非常适合于参数化建模以及优化设计,同时具有较强的耦合场分析能力,特别是其紧密对接ansysapdl(经典ansys),使得分析能力得到最大范围的提高。原理说明与模型简介温差发电器原理简图如下所示:根据原理简图,建立如下有限元模型(网格与加载)温差发电器由铜带与半导体(硅块)组成:01几何模型:硅块...
  • 2023-08-18
    知识说明结构有限元分析中,最基础、最根本、最关键、最核心同时也是最重要的一种分析类型就是“结构静力学分析”。静力学分析可用于与结构相关、与流体相关、与电磁相关以及与热相关的所有产品;静力学分析是有限元分析的根基,是有限元分析的灵魂。基础理论结构静力学按照矩阵的形式可表示为微分方程:[K]{x}+{F}=0其中,[K]代表刚度矩阵,{x}代表位移矢量,{F}代表静载荷函数。由此可知,结构静力学有限元分析过程就是求解微分方程组的过程。演化1静力学分析微分方程组三个矩阵进一步说明:[K]代表刚度矩阵。举例说明,如果用手折弯一...
  • 2023-08-18
    01知识说明结构动力学分析中,最基础、也是最重要的一种分析类型就是“结构模态分析”。模态分析主要用于计算结构的振动频率和振动形态,因此又可以叫做频率分析或者是振型分析。动力学分析可分为时域分析与频域分析,模态分析是动力学频域分析的基础分析类型。02基础理论动力学控制方程可表示为微分方程:[M]{}+[C]{}+[K]{u}+{F}=0(公式1)其中,[M]=结构质量矩阵,[C]=结构阻尼矩阵,[K]=结构刚度矩阵,{F}=随时间变化的外力载荷函数,{u}=节点位移矢量,{}=节点速度矢量,{ü}=节点加速度矢量。在结构模态分析中不需要考虑外力的影响...
  • 2023-08-17
    1.isotropicsecantcoefficientofexpansion各向同性的热胀系数需要输入基准温度、热膨胀系数。2.orthotropicsecantcoefficientofexpansion各向异性的热胀系数需要输入基准温度、三个方向的热膨胀系数。3.isotropicinstantaneouscoefficientofexpansion各向同性的热胀系数(随温度变化)需要输入基准温度、热膨胀系数。(随温度变化)4.orthotropicinstantaneouscoefficientofexpansion各向异性的热胀系数(随温度变化)需要输入基准温度、三个方向的热膨胀系数。(随温度变化)5.阻尼系数、质量阻尼、刚度阻尼6.Isotropicelasticity各项同...
  • 2023-08-16
    在ansysworkbench中拓扑优化分析流程如下所示。以下图所示结构为例,演示拓扑优化分析的过程,优化条件如下:最大应力小于1000PSI;质量去除50%;结构材料为结构钢;结构承受750psi的内压,两端的安装孔固定约束。拓扑优化的边界条件设置如下,设置对应的优化区域,载荷约束条件区域为非优化区域,设置最大应力和去除质量的约束条件。优化前后的结果对比,优化后材料质量取出来42%基于SCDM模块,对优化后的片面模型进行几何处理,并将模型一键转为为实体模型,进行优化后模型的验证分析。验证分析的流程如下所示,通过workbench的一键传递...
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