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ANSYSWorkbench工程應用案例精通(附光碟)(簡體書)
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ANSYSWorkbench工程應用案例精通(附光碟)(簡體書)

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商品簡介

《ANSYS Workbench工程應用案例精通》以ANSYS公司最新版本的有限元分析平臺Workbench14.0軟件為操作平臺,詳細介紹了該軟件的新功能與應用,包括軟件模塊的組成、常用模塊的基本應用等。全書以各個分析模塊為基礎,介紹ANSYSWorkbench14.0的建模、網格劃分與常見CAD軟件集成等內容,並以項目範例為指導,主要講解Workbench在靜力學分析、動力學分析、熱力學分析、流體力學分析及多物理場電磁耦合分析中的電磁分析等應用,其中,電磁分析模塊是ANSYSWorkbench14.0軟件新集成的分析模塊。《ANSYS Workbench工程應用案例精通》內容豐富,涉及領域範圍廣,使讀者在掌握軟件操作的同時,也能掌握相關工程領域實際問題的分析思路、方法和經驗,並能自如地解決本領域所出現的問題。·

作者簡介

鮑耶,“正能量六度空間理論”發明者,中西貫通的潛能研究者,幾乎是全球最早進行“正能量”研究的學者,同時是多家知名企業的諮詢顧問和董事長私人教練。·

名人/編輯推薦

《ANSYS Workbench工程應用案例精通》內容豐富,涉及領域范圍廣,使讀者在掌握軟件操作的同時,也能掌握相關工程領域實際問題的分析思路、方法和經驗,并能自如地解決本領域所出現的問題。

目次

第1章 ANSYS Workbench 14.0概述1.1 ANSYS軟件簡介1.2 ANSYS Workbench 14.0模塊1.3 ANSYS Workbench 14.0與Pro/ECreo軟件集成設置1.4 ANSYS Workbench 14.幾何建模1.5 ANSYS Workbench 14.0網格劃分工具1.6 ANSYS Workbench 14.0其他網格劃分工具1.7 本章小結第2章 結構靜力學分析及實例詳解2.1 線性靜力分析簡介2.2 項目案例1——實體靜力分析2.3 項目案例2——梁單元線性靜力分析2.4 項目案例3——曲面實體靜力分析2.5 項目案例4——支承座靜態結構分析2.6 本章小結第3章 模態分析及實例詳解3.1 模態分析簡介3.2 項目案例1——機箱模態分析3.3 項目案例2——有預應力模態分析3.4 項目案例3——制動鼓模態分析3.5 本章小結第4章 諧響應分析及實例詳解4.1 諧響應分析簡介4.2 項目案例1——機箱諧響應分析4.3 項目案例2——齒輪箱諧響應分析4.4 項目案例3——絲杆諧響應分析4.5 本章小結第5章 響應譜分析及實例詳解5.1 響應譜分析簡介5.2 項目案例1——塔架響應譜分析5.3 項目案例2——計算機機箱響應譜分析5.4 本章小結第6章 瞬態動力學分析及實例詳解6.1 瞬態動力學分析簡介6.2 項目案例1——實體梁瞬態動6.3 項目案例2——彈簧瞬態動力學分析6.4 本章小結第7章 隨機振動分析及實例詳解7.1 隨機振動分析簡介7.2 項目案例1——隨機振動學分析7.3 項目案例2——彈簧隨機振動分析7.4 本章小結第8章 顯示動力學分析及實例詳解8.1 顯示動力學分析簡介8.2 項目案例1——鋼釘受力顯示動力學分析8.3 項目案例2——鋼板成型顯示動力學分析8.4 本章小結第9章 結構非線性分析及實例詳解9.1 結構非線性分析簡介9.2 項目案例——接觸大變形分析9.3 本章小結第10章 接觸分析及實例詳解10.1 接觸分析簡介10.2 項目案例1——虎鉗接觸分析10.3 項目案例2——裝配體接觸分析10.4 本章小結第11章 線性屈曲分析及實例詳解11.1 線性屈曲分析簡介11.2 項目案例1——鋼管屈曲分析11.3 項目案例2——金屬容器屈曲分析11.4 項目案例3——工字梁屈曲分析11.5 本章小結第12章 熱力學分析及實例詳解12.1 熱力學分析簡介12.2 項目案例1——穩態熱分析實例12.3 項目案例2——杯子瞬態熱學分析12.4 本章小結第13章 疲勞分析及實例詳解13.1 疲勞分析簡介13.2 項目案例——椅子疲勞分析13.3 本章小結第14章 流體動力學分析及實例詳解14.1 流體動力學分析簡介14.1.1 流體動力學分析14.1.2 基本控制方程14.2 項目案例1——三通流體動力學分析14.3 項目案例2——葉輪外流場分析14.4 本章小結第15章 Workbench耦合場分析及實例詳解15.1 多物理場耦合分析簡介15.2 項目案例1——四分裂導線電磁結構耦合分析15.3 項目案例2——螺線管電磁結構耦合分析15.4 本章小結……·

書摘/試閱



第二,它不像物理模型實驗一開始就能給出流動現象并定性地描述,往往需要由原體觀測或物理模型試驗提供某些流動參數,并需要對建立的數學模型進行驗證。
第三,程序的編制及資料的收集、繁理與正確利用,在很大程度上依賴于經驗與技巧。此外,因數值處理方法等原因有可能導致計算結果的不真實,如產生數值粘性和頻 散等偽物理效應。
當然,某些缺點或局限性可通過某種方式克服或彌補,這在本書中會有相應介紹。此外,CFD涉及大量數值計算,因此,常需要較高的計算機軟硬件配置。
CFD有自己的原理、方法和特點,數值計算與理論分析、實驗觀測相互聯系、相互促進,但不能完全替代,三者各有各的適用場合。在實際工作中,需要注意三者有機的結合,爭取做到取長補短。
3.計算流體動力學的應用領域
近十多年來,CFD有了很大的發展,替代了經典流體力學中的一些近似計算法和圖解法。過去的一些典型教學實驗,如Reynolds實驗,現在完全可以借助CFD手段在計算機上實現。所有涉及流體流動、熱交換、分子輸運等現象的問題,幾乎都可以通過計算流體力學的方法進行分析和模擬。

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