1、学习型仿真工程师,2、理工院校学生
1、熟练掌握热稳态与瞬态分析,了解传热过程
2、具有一定的热力耦合分析
3、了解非线性屈曲分析的操作
4、掌握疲劳分析的基础设置
5、压力冲击下,钢筋混凝土的开裂分析
本课程结合工程实际,针对常见的工程问题,使用workbench进行仿真分析,并结合作者多年的工作经验,对一些操作要点进行了归纳。
第二讲。包含的案例:
1、球栅阵列封装焊点的热稳态分析与热瞬态分析
2、试剂混合器的工艺模型的热力耦合分析
3、非线性屈曲分析(皮碗的失稳2D算例 3D算例);
在工程中常见的非线性材料失稳、收压缩部件,当载荷达到一定限度时,会出现屈曲失稳现象。此类问题不仅要考虑到强度,更需要考虑屈曲的稳定性。
4、晶体管瞬态热分析
详解了晶体管瞬态传热过程,包括边界设置、采用命令行使计算精度与稳定性之间平衡,分析设置及收敛性处理。
5、自行车前叉的疲劳分析
自行车前叉主要是连接车把与前轴部件,是自行车导向系统的一部分。前叉部件是典型的悬臂结构,因此需要具备足够的强度与耐疲劳性质。
6、生物型植入钛合金股骨骨柄的疲劳分析
金属股骨长时间植入人体,除了本身的强度要求外,还要计算确定其疲劳强度与疲劳寿命
7、钢筋混凝土的开裂分析
以混凝土Solid65单元和钢筋Link80单元,利用命令流实现两种单元材料的耦合、求解。并结合使用了对称建模的方法,求解混凝土在冲击下的开裂情况。