首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
热压板孔道结构及其传热仿真分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
为设计一种适合于以导热油为加热介质、水为冷却介质的热压板孔道结构,对现有的蒸汽热压机热压板孔道进行结构改进设计,并用ANSYS软件进行温度场仿真分析。比较温度场仿真分析结果,确定了一种温差较小的四进四出热压板孔道结构;其仿真结果显示,用热油加热时热压板板面最大温差为5.753℃,用水冷却时热压板工作面内板面温差为6℃,达到产品生产要求。该分析方法简单,成本低,结果可供参考。  相似文献   

2.
通过使用有效单元法探究焊接温度场如何影响堆焊进行平板焊接时的速度与高斯有效热源半径。经过分析可得出结论,最高温度越低,平板堆焊时的焊接速度越快,最高温度越高,平板堆焊的高斯有效热源半径就越小,本文通过分析有限元得出的结果对于焊接工艺参数的优化与控制有极大的影响。  相似文献   

3.
随焊锤击的时机取决于温度场变化,针对此问题,以MZ1-1000型自动埋弧焊机、Φ2 mm的H08A焊丝为例,对平板堆焊进行了模拟,建立了三维有限元计算模型,并编制了实现热源移动的循环子程序;运用表面效应单元,解决了两种不同载荷同时加载的问题,实现了焊接温度场的三维动态模拟,得到了不同时刻焊件的焊接温度场分布。  相似文献   

4.
结合VB在界面设计和ANSYS,MATLAB 在二次开发方面的优势,开发了牵引变压器通用的分析软件.研发人员只需在软件界面中填写结构参数和电气参数,参数与ANSYS的APDL命令流中的变量参数已构成对应关系,通过VB调用ANSYS分析软件,建立牵引变压器的有限元模型,再通过多次调用不同物理场的分析程序和后处理程序,即可完成多物理场的分析与计算;通过VB调用MATLAB编写的复合短路阻抗计算程序,进行复合短路阻抗的计算,结果表明该分析软件避免了繁琐的命令流输入,可有效缩短产品设计周期,具有较大的工程应用价值.  相似文献   

5.
用有限元法计算罐车内轻油温度场   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决铁路罐车轻油上卸管路系统存在的气阻问题,通过分析罐车的几何特性,建立了油罐车内轻油温度场数学模型和求解边界条件,使用ANSYS有限元软件求解该数学模型.将油罐车内轻油温度场简化为二维非稳定传热问题.通过对轻油温度场一个运行周期的计算,既可求出在运行周期内某时刻轻油温度场的温度分布,也可以求出罐车内任意点在整个运行周期中的温度变化值.  相似文献   

6.
[目的]研究小麦制粉生产中的磨辊温度场分布和变化的规律.[方法]试验以制粉中的磨辊为研究对象,建立磨辊二维瞬态温度场数值模型,利用有限元分析软件ANSYS对磨辊瞬态温度场进行求解分析,并通过磨辊表面温度实测数据与模拟结果的对比,验证数值模型和模拟结果的可靠性.[结果]在制粉开始阶段,辊体表面温度由25℃迅速升高至60℃...  相似文献   

7.
为了准确计算LNG储罐在不同工况下的温度场,基于ANSYS软件建立了全容式LNG储罐温度场数值计算模型,计算了稳态工况下储罐罐体的温度场分布,进而根据计算结果,对不同环境温度、液位高度、对流换热系数对储罐温度场分布的影响规律进行分析。模拟结果表明:环境温度对罐壁漏热量影响较大,环境风速对罐顶漏热量影响较大,液位高度对罐壁和罐底的漏热量有一定影响,环境风速对储罐整体漏热量影响不大,该模拟结果对全容式LNG储罐的结构设计与优化具有参考意义。  相似文献   

8.
段晓凡  杨薇  孔琳 《现代农业》2009,(10):74-75
多媒体仿真是近几年来发展起来的一种仿真方法,本文利用VB语言开发了一种作物出苗率多媒体仿真环境,并在此环境下对不同实验数据进行了仿真实验,结果表明,该系统可以对农作物出苗率进行科学仿真。  相似文献   

9.
李石  郭艳玲  陈国辉 《安徽农业科学》2013,(33):13027-13029
为了研究在建或拟建日光温室的结构性能,对日光温室进行有限元分析,提出了利用ANSYS提供的二次开发工具APDL,并用VB开发出参数输入图形化界面的日光温室结构有限元分析程序系统,自动完成日光温室结构有限元分析过程。以哈尔滨市某一无立柱圆弧形前屋面型日光温室为实例调用了该二次开发系统,得到相应结构变形图和应力图,通过VB结果后处理模块提取出计算结果数据,分析得出日光温室结构在50年一遇的极端天气下仍是安全可靠的,这证明了该二次开发系统的可行性。该系统有利于用户方便快速地对日光温室结构进行有限元分析,减少了日光温室结构研究与设计的工作量,提高了研究效率。  相似文献   

10.
目的单板层积材应用广泛,但其性能测试多采用破坏性实验方法,存在检测效率低且会造成资源浪费的不足。本研究对一种新型层积板材及其制得的托盘进行无损检测,旨在为木质层积材及制品性能的高效、精确检测提供理论参考和技术支撑。方法将三维光学检测法与有限元仿真分析相结合,首先采用数字散斑法测量并计算获得新型层积板材的弹性常数(包括弹性模量,泊松比,剪切模量);然后导入有限元仿真分析中,分别选取layer单元和solid 185单元对板材模型进行网格划分和静力模拟,优化其仿真模拟参数;参照国际标准ISO 8611—2011 对新型层积板材托盘性能进行检测,利用Solidworks建立及装配托盘模型,在ANSYS workbench软件中对托盘整体结构进行整体抗压、底板抗压、面板抗压和角跌落等仿真模拟,并与实验测试结果进行对比分析。结果三维光学法获得的弹性参数可以应用于新型层积板材及其制品的有限元仿真分析中,ANSYS有限元仿真结果可靠;将新型层积材作为整体结构,选用solid 185单元的仿真模拟结果与实际测试情况最为接近;新型层积材托盘静力仿真分析中托盘的最大变形与实验结果相近,4种工况仿真分析结果与实测结果相同。结论三维光学检测法结合有限元仿真分析可以对木质层积材及其制品的受力、变形和破坏情况进行无损检测,可达到高效和节能的目的。   相似文献   

11.
利用ActiveX实现可视化的神经网络模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
文章主要介绍在VB6.0中利用ActiveX自动化技术使用和操作Matlab中的神经网络工具箱。它以VB(Visualbasic)作为自动化控制器,以Matlab作为自动化服务器,在使用VB进行Windows编程中,充分发挥Matlab在系统分析、设计和仿真等方面的优势。  相似文献   

12.
针对钢丝网骨架塑料复合管在带压开孔施工中的盲目性问题,对钢骨架塑料复合管进行力学分析,建立复合管的力学模型,并对管段模型进行网格划分。运用ANSYS软件对其在不同管径下的最大开孔孔径进行有限元模拟,得到不同开孔孔径下的Mises等效应力分布云图,进而确定最大开孔孔径。结果表明,最大开孔孔径随管径的增加呈线性增加。基于ANSYS仿真结果,通过对管段的密封性进行检测,发现施工条件下管段无介质泄漏现象发生,且未见明显塑性变形。通过现场试验验证了钢骨架塑料复合管的带压开孔模型精度较高,可以为其现场开孔作业提供参考。  相似文献   

13.
介绍了运用MCGS及VB编程开发的常温输油管道试验室模拟软件,通过该软件可以实现输油试验室泵、管道等设备的设计计算及选型,且能够直观地看到正常工况、越站工况、堵塞工况、泄漏工况及各泵站的串并联工作时管道模拟流动情况和相应的工况分析图.  相似文献   

14.
分析了淄博市30年气候平均气温的分布特征,利用欧洲中心气温、湿度等数值预报场资料,通过运用SPSS统计软件,挑选相关性较好的预报因子,分别建立淄博市8个站点72h内,从6时开始每隔6h的精细气温预报方程,并对预报质量进行检验分析,同时利用VB语言建立自动预报系统,自动读入预报资料、定时自动运行。  相似文献   

15.
为了避免水稻秧棚温度过高烧坏秧苗,研制了水稻秧棚温度GSM无线数据采集系统,本系统终端由铂电阻温度传感器,单片计算机数据采集器、以西门子芯片为核心的GSM短信模块等组成,监控中心由GSM短信模块和微型计算机等组成,使用VB6.0语言进行水稻秧棚温度监控程序设计,经田间试验,监控系统使用效果良好。  相似文献   

16.
在农田空间信息数据库支持下,以MapInfo8.5为系统开发平台,利用MapBasic7.0和Visual Basic 6.0(VB 6.0)程序设计技术,建立农田管理信息系统,该系统包含农田信息采集、空间数据管理、农田质量评价、作物种植预测和农田作业决策5个子系统,把与农田作物生产信息与具体的实物地图相结合进行空间分析处理,并通过相关的质量标准和模型运算进行农田质量评价、作物生长预测、栽培管理和精准管理方案设计等,以可视化形式(地图、表格或文字)为农田信息实时、动态和形象管理提供了高效合理的平台.  相似文献   

17.
通过田间试验和数据分析,本研究确定了地膜棉和露地棉田土壤温度与气温的线性和幂函数统计回归数学模型,并根据有效积温原理推出了地膜棉有效气积温补偿值和各生育期天数的试算方程。可将其用于GOSSYM模型,使GOSSYM模型推广应用于地膜棉栽培  相似文献   

18.
为分析打捆机卷压滚筒的振动特性,利用Solid Works建立卷压滚筒的几何模型,并利用ANSYS Workbench的有限元分析功能对卷压滚筒装配体进行了模态分析。得到了其前6阶固有频率与振型,通过对仿真结果的分析,得出临界转速。由于卷压滚筒在工作时的转速远低于临界转速,该设计可满足实际工作的需求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号