ASNYS WORKBENCH基于UP耦合算法和非线性自适应网格的齿轮锻造挤压仿真

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共4讲 更新到第4讲
当前总时长:47分17秒
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本课适合哪些人学习:

1. CAE工程师及相关从业者,希望提升强非线性问题处理能力的工程师。

2. 从事齿轮锻造相关领域的技术人员,以提升对锻造过程的分析和优化能力。

3. 关注强非线性问题处理的学习者,希望系统学习强非线性问题分析方法和解决方案的相关学习者

4. 具备一定CAE基础,寻求进阶提升的人员,已经入门CAE分析,希望在复杂工程问题(如锻造这类涉及多物理场耦合、强非线性的场景)分析能力上进一步提升的人员。


你会得到什么:

1. 提升强非线性问题处理能力

深入讲解了材料本构模型准确性、几何形变与网格畸变、复杂接触问题等技术难点的应对方法。

2. 掌握专业 CAE 技术与工具应用

聚焦基于 UP 耦合算法的非线性自适应区域在齿轮锻造静态分析中的深度应用,涉及 Ansys 等工具的使用,学员可借此熟悉相关算法的原理与实践,以及专业 CAE 软件在复杂场景下的操作要点,增强自身在 CAE 领域的技术储备。

3. 优化齿轮锻造分析与生产实践

以齿轮锻造成形为具体应用场景,介绍了该过程静态分析的注意事项,如避免过度定义、保证初始网格质量、实现接触全覆盖、开启大变形等。从事齿轮锻造相关工作的学员,能将所学知识直接应用于实际生产研发中,优化锻造过程分析,提升齿轮产品的质量和性能。

4. 实现 CAE 技能进阶

作为 CAE 工程师进阶案例课程,内容偏向进阶应用,适合具备一定 CAE 基础的学员。通过学习,学员能在原有基础上实现技能突破,从基础的 CAE 分析向复杂工程问题的深度分析与解决迈进,提升自身在行业内的竞争力。


课程介绍:

本课程专为有一定ANSYS Workbench使用经验,并渴望深入掌握复杂非线性问题处理技巧的CAE工程师设计,基于UP耦合算法与非线性自适应区域技术在齿轮锻造静态(准静态)分析中的深度应用,您将学习如何利用ANSYS Workbench的强大功能,有效应对锻造过程中遇到的各种强非线性挑战,包括:

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材料的超塑性与大变形行为: 深入理解并准确定义适用于锻造过程的非线性材料模型。

复杂的接触与摩擦: 掌握高级接触算法的选择与参数设置,确保接触行为的准确模拟。

网格畸变与收敛性问题: 核心讲解UP耦合算法在处理近不可压缩材料(如金属塑性变形)时的优势,以及非线性自适应网格技术如何自动优化网格,有效解决大变形导致的网格畸变,显著提升计算的收敛性和精度。

强非线性问题的诊断与调试: 学习识别常见的非线性收敛问题,并掌握一系列高级求解控制、稳定化技术和调试策略,确保复杂模型的成功求解。

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您将学会:

掌握基于UP耦合算法的非线性分析方法。

熟练运用非线性自适应网格技术,提高仿真效率与精度

具备独立处理齿轮锻造等强非线性问题的能力

提升对ANSYS Workbench高级功能的理解与应用水平

获得解决复杂CAE挑战的宝贵经验与信心


课程相关图片:

  • 第1讲 1-齿轮锻造课程介绍
  • 第2讲 2-齿轮锻造模型建立-上下模及胚料
  • 第3讲 3-材料选取-接触算法选择-UP耦合算法插入
  • 第4讲 4-自适应区域设定-自动重划分网格重点讲解-边界条件设定及求解
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