ANSA热-结构-电磁场耦合分析设置错误的问题?

软件: ANSA
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ANSA热结构电磁场耦合分析设置错误的问题?

张工在使用ANSA进行热结构电磁场耦合分析时遇到了不少麻烦。他以为是软件出问题了,但后来发现,其实是自己在设置的时候犯了一些小错误。这些问题看似不起眼,却直接导致了计算结果的偏差。今天,我们就来聊聊张工遇到的这些设置错误,以及如何防止这些问题。

遇到的问题

张工最初的问题出在模型的网格划分上。他试图简化模型,减少计算复杂度,于是将一些关键部件的网格划分得过于粗略。结果,这种做法反而影响了计算精度,导致计算结果与实际情况严重不符。张工还忽略了某些边界条件的设置,比如忽略了温度边界条件对结构应力的影响,这直接导致了结构分析结果的偏差。

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解决方案
网格划分


精细网格划分:张工意识到,为了获得更精确的结果,必须对关键部件进行更精细的网格划分。虽然这会增加计算时间,但调整网格密度,显著提高计算精度,让结果与实际相符。对于导热性较好的材料,适当增加这些区域的网格密度,更好地捕捉温度的快速变化。

自动化网格生成:另一个是使用ANSA自带的自动化网格生成工具。这些工具根据模型的复杂度自动调整网格密度,从而在保证精度的减少人工干预。张工采用了这一方法,发现计算结果明显改善。

边界条件

全面考虑边界条件:张工开始全面考虑所有可能的边界条件。他要考虑温度边界条件对结构热应力的影响。引入适当的温度边界条件,他能够更准确地预测结构在不同温度下的行为。

使用案例库:ANSA提供了大量的案例库,这些案例展示了不同的边界条件设置方法。张工参考这些案例,学会了如何正确设置边界条件。对于要冷却的设备,张工学会了如何设置适当的热流边界条件,从而准确计算设备的热应力。

耦合设置

详细设置耦合参数:张工还发现,耦合设置中的某些参数设置不当也会导致分析结果偏差。他开始详细阅读ANSA的文档,并与项目团队成员讨论,让每个耦合参数都设置得当。对于热结构耦合,张工让了温度和位移的正确传递,防止了信息丢失。

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