本文摘要(由AI生成):
本文介绍了使用ANSYS 2019R2软件对尺寸为2m X 1m的悬臂梁进行拓扑优化的案例。通过静力学分析,在梁的中心边缘施加86000N的力,并利用体积约束保持50%的体积,以最小化合规性。案例详细描述了参数设置、静力学分析、拓扑优化和后处理过程。作者通过完成104个WB验证案例,不仅熟悉了软件操作,还拓展了视野,深入了解了WB的多个功能模块,尤其是静力学模块。本文旨在分享拓扑优化的重要性和操作流程,帮助读者熟悉和掌握ANSYS软件。
尺寸为2 m X 1 m的悬臂梁固定在一端,使用平面应力,在梁的中心边缘上施加86000 N的力。该模型经过优化,目的是最大限度地降低合规性,使用体积约束来保持50%的体积。
左侧边施加固定约束,右侧选择中心一条边施加向下86000N的力
Analysis Settings设置如图;Optimization Region中选择所有体;Objective设置如图;Response Constraint中Response选择Volume,Percent to Retain 设置为50%;Manufacturing Constraint设置如图
Topology Density最后结果如图
关于拓扑优化用处还是很大的,这里也只简单的介绍一下流程,如果想深入的学习,可以看看帮助。
至此,到ANSYS2019R2的104个WB验证案例已全部结束。一眨眼,从第一个案例到现在已经经过了七个多月,很庆幸自己没有太监了,坚持的把所有的都做完了。
不知道大家经历这半年多的成长如何,我就说说我自己的成长。首先,进一步熟悉了对软件操作,其实到后期练成的本身是直接看结果文件,就大致知道整个流程是什么样子,难点在哪,需要自己去关注的。再者就是拓展了视野,整个104个案例,包含了WB的大部分模块,让我了解了WB的功能,遇到问题大概知道用什么模块去解决。但是我发现大部分案例其实还是用的静力学,这也验证了之前很多大佬都说的,静力学是最难的。我自己也深深的体会到,把静力学搞明白了,其余的模块上手还是很快的。
作为WB小学生,我觉得我们的使命主要是让大家熟悉操作,让大家尽快的上手,也希望大家能从中学到一些东西。