课程主题
ANSYS有限元软件可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。因此它可应用于以下工业领域:航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。
本课程针对各领域的需求制定ANSYS培训与方案解决。
培训对象
CAE分析师、机械设计师、结构设计师等
授课讲师
*CAE分析师,5年以上有限元项目分析与教学经验
标准课时
标准部分:4天(32小时)
课程纲要
标准公开课程部分
·ANSYS Workbench结构分析技术
·ANSYS结构分析课程(经典界面)
·ANSYS模态分析
·ANSYS谐响应分析
·ANSYS响应谱分析(Response Spectrum)
·ANSYS随机振动分
提升部分
·ANSYS结构瞬态动力分析
·ANSYS结构显式动力分析
·热力分析
·弹性动力学分析
模态分析
谐响应分析
随机振动分析
稳态/瞬态分析
线形稳定性分析
·产品参数和分析
·产品多工况组合分析
其他可选模块
·ANSYS结构非线性与动力学课程
·ANSYS CFX通用流体分析课程
·ANSYS CFX 高级流体动力学分析课程
·ANSYS FLUENT 专业流体分析课程
·ANSYS CFD多相流分析课程
·ANSYS高级网格划分课程
·ANSYS ICEPAK电子散热分析课程
·ANSYS土木行业应用专题课程
·ANSYS电磁场分析基础课程
·ANSYS高频电磁场分析课程
·ANSYS高级疲劳分析课程
·ANSYS Explicit STR显式动力学仿真课程
·ANSYS AUTODYN非线性显式动力学分析课程
·ANSYS LS-DYNA通用显式非线性分析课程
·多物理场耦合仿真(Multi-Physics Coupling Simulation)
·热结构耦合分析Thermal-Structural Coupling Analysis
·电磁结构耦合分析Electromagnetic-Structural Coupling Analysis
·流体结构耦合分析FSI
ANSYS分析类型
结构静力分析
用来求解外载荷引起的位移、应力和力。静力分析很适合求解惯性和阻尼对结构的影响并不显著的问题。ANSYS程序中的静力分析不仅可以进行线性分析,而且也可以进行非线性分析,如塑性、蠕变、膨胀、大变形、大应变及接触分析。
结构动力学分析
结构动力学分析用来求解随时间变化的载荷对结构或部件的影响。与静力分析不同,动力分析要考虑随时间变化的力载荷以及它对阻尼和惯性的影响。ANSYS可进行的结构动力学分析类型包括:瞬态动力学分析、模态分析、谐波响应分析及随机振动响应分析。
结构非线性分析
结构非线性导致结构或部件的响应随外载荷不成比例变化。ANSYS程序可求解静态和瞬态非线性问题,包括材料非线性、几何非线性和单元非线性三种。
动力学分析
ANSYS程序可以分析大型三维柔体运动。当运动的积累影响起主要作用时,可使用这些功能分析复杂结构在空间中的运动特性,并确定结构中由此产生的应力、应变和变形。
热分析
程序可处理热传递的三种基本类型:传导、对流和辐射。热传递的三种类型均可进行稳态和瞬态、线性和非线性分析。热分析还具有可以模拟材料固化和熔解过程的相变分析能力以及模拟热与结构应力之间的热-结构耦合分析能力。
电磁场分析
主要用于电磁场问题的分析,如电感、电容、磁通量密度、涡流、电场分布、磁力线分布、力、运动效应、电路和能量损失等。还可用于螺线管、调节器、发电机、变换器、磁体、加速器、电解槽及无损检测装置等的设计和分析领域。
流体动力学分析
ANSYS流体单元能进行流体动力学分析,分析类型可以为瞬态或稳态。分析结果可以是每个节点的压力和*每个单元的流率。并且可以利用后处理功能产生压力、流率和温度分布的图形显示。另外,还可以使用三维表面效应单元和热-流管单元模拟结构的流体绕流并包括对流换热效应。
声场分析
程序的声学功能用来研究在含有流体的介质中声波的传播,或分析浸在流体中的固体结构的动态特性。这些功能可用来确定音响话筒的频率响应,研究音乐大厅的声场强度分布,或预测水对振动船体的阻尼效应。
压电分析
用于分析二维或三维结构对AC(交流)、DC(直流)或任意随时间变化的电流或机械载荷的响应。这种分析类型可用于换热器、振荡器、谐振器、麦克风等部件及其它电子设备的结构动态性能分析。可进行四种类型的分析:静态分析、模态分析、谐波响应分析、瞬态响应分析。