Tutorials

[Video] Thermal Analysis of Shell and Tube Type Heat Exchanger

7 0 Expert
This video (Link shown below) Briefs shell and tube type heat exchanger introduction, construction, workflow, etc. It explains shell side and tube side of heat exchanger. It also explains how to apply thermal loading on shell side and tube side, how to consider perfectly insulated condition, how to applied air convection for outer saddle bodies in ansys workbench. It shows how to achieve thermal gradient and match with the applied loading conditions.

[VIDEO] Stop Valve FEA

6 0 Expert
This video (Refer Video Link below) explains detail FE analysis of stop valve. It briefs introduction & construction of stop valve, Also explains the geometry simplification, FEA model mesh creation, contact definitions, bolt pretension and pressure load application, stress extraction and stress assessment though stress linearization using ANSYS. Video Link: https://youtu.be/naaFwGbSQoY

Simulation of Incremental Sheet Forming-Ansys & Lsdyna

5 0 Expert
This tutorial covers the following: 1-Definition of ISF process. 2-Modeling the blank and tool using DM 3-Meshing the Blank 4-Generating (.k file) via Ansys explicit Ls-dyna export 5-Boundary conditions 6-Contact controls 7-Shell controls 8-mass scaling 9-section ID 10-Database controls 11-How to run the file

VISI Progress for Press Tool Design

5 0 Expert
VISI Progress - Dedicated solutions for Progressive Die Design and Press Tools Industry specific functionality provides a more productive and efficient design experience. Helping the designer with intelligent decisions will reduce the potential for error and greatly improve manufacturing productivity. Features: Variable neutral fibre calculation Part analysis & bend study Automatic blank development Step-by-step unfolding 3D strip design & shearing simulation Bending & shearing stress calculations User-defined tool templates Parametric component libraries Automatic link to plate manufacture Associative tool detailing Automatic B.O.M. creation

[VIDEO] Beam Calculation Simulation Tutorial 1/2-Finite Element Analysis with Weight-Mixed Mesh -Solidworks

4 0 Expert
WATCH THE VIDEO LOW, GET DOWN THE SCROLL BAR In this video I will teach how to calculate a metal structure considering a weight of an equipment in a certain region of the structure - STRESS ANALYSIS - FINITE ELEMENT ANALYSIS SOLIDWORKS SIMULATION TUTORIAL ================= ================= DO NOT CLICK HERE: http://bit.ly/projetos_infinity ================= ================= join our youtube community: https://www.youtube.com/channel/UCF2k47g7uAo0lM-kA13V6jQ?sub_confirmation=1 Here's how to take a solidworks whatsapp course with me: https://www.youtube.com/watch?v=RQgoTn96wAw&t=174s

Friction stir welding

4 0 Expert
friction stir welding simulation using #abaqus

Thermo-Structural Analysis of Shell and tube type heat exchanger

4 1 Expert
This video(link:https://youtu.be/oZpI6kSihOI) Briefs shell and tube type heat exchanger FE Analysis. It explains how to apply thermal loading on shell side and tube side, How to carry thermal loads in structural analysis in ANSYS workbench. How to coupled thermal with structural analysis. It also explains results extraction like deformation and stresses, stress linearization, stress assessment, etc. Video Link: https://youtu.be/oZpI6kSihOI

ANSYS Tutorial 2022 : Bevel gear analysis using Ansys Workbench 2022

4 0 Expert
A bevel gear is a toothed rotating machine element used to transfer mechanical energy or shaft power between shafts that are intersecting, either perpendicular or at an angle. This results in a change in the axis of rotation of the shaft power. Aside from this function, bevel gears can also increase or decrease torque while producing the opposite effect on the angular speed. https://www.iqsdirectory.com/articles...

Solidworks tutorial - Beam diagrams (diagramas vigas)

3 4 Expert
This solidworks tutorial is about how to generate shear and moment diagrams on beams. Este turorial de solidworks trata de como generar diagramas de corte y momento en vigas. The beam needs to be modeled using a structural member in order for solidworks to consider it as a beam and diagrams can be created. Es necesario que la viga sea modelada por medio de miembro estructural para que solidworks la considere como viga y se puedan crear los diagramas. Loading hypothesis: -The load is uniformly distributed on the beam. -The 2nd type supports are considered at the ends of the beam. Load per unit length = 630 [Kg / m] Hipótesis de carga: -Se considera la carga uniformemente distribuida sobre la viga. -Se consideran apoyos de 2da especie en los extremos de la viga. Carga por unidad de longitud = 630 [Kg/m]

[VIDEO] Seismic (Response Spectrum analysis) of Vertical Frame Structure, ANSYS

3 0 Expert
The video (link mentioned below) explains the introduction to Multi point response spectrum analysis of vertical frame structure. This video highlights the basic response spectrum procedure like static, modal and multi point response spectrum analysis. It also explain how to interpret the loading spectrum.

CATIA V5 Generative Structural Analysis (GSA) Frequency Analysis

2 0 Expert
This video will provide information on frequency analysis of a pump impeller. You can post your questions in the comment box, I'll be more than happy to help you guys.

Pipe Stress Analysis using ANSYS

2 0 Expert
Please refer below video link for pipe simulation using ANSYS workbench. It highlights introduction to pipe analysis using ANSYS, element used for straight pipe, elbow, loading & boundary conditions, solution & stress extraction. Video Link: https://youtu.be/1V9TTobXdiE

(VIDEO) Simulação Cálculo Vigas 1/2-Análise Elementos Finitos c/ peso em cima-malha mista-SolidWorks

2 0 Expert
O VÍDEO ENSINANDO A FAZER A SIMULAÇÃO ESTÁ LÁ EM BAIXO, DESÇA A BARRA DE ROLAGEM! ================= ================= NÃO CLIQUE AQUI: http://bit.ly/projetos_infinity ================= ================= Clique no link abaixo para saber como funciona o curso do SolidWorks com certificado via WhatsApp que irei dar para você: https://www.youtube.com/watch?v=gskjtDlouYE olá meu aluno, aluno da infinity projetos brasil, aqui quem fala é o seu professor engenheiro tlm nesse vídeo tutorial vou ensinar como calcular uma estrutura metálica considerando um peso de um equipamento em uma determinada região da estrutura para isso teremos que criar uma densidade nova para o equipamento, para que ele fique com a massa que queremos, que no caso será de 500 quilogramas vamos medir o equipamento (largura, comprimento e altura), para calcular a densidade. pegamos as medidas e jogamos para uma planilha do excel para fazer o cálculo, de forma à multiplicarmos as três medidas uma pela outra em metros, para obtermos em metros cúbicos depois disso é só digitar em uma outra célula o peso que se deseja que no caso é 500kg, e depois em outra célula digitar a fórmula. igual à. célula do volume. divido por. célula do peso desejado. assim obtemos a nossa densidade em kg por metro cúbico tendo a densidade encontrada, no caso o valor de 251 kg por metro³, agora vamos criar esse novo material com a nova densidade no solidworks para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em algum material, depois clique em copiar, depois clique com o botão direito novamente em uma região sem as pastas, e clique em nova biblioteca, dê um nome a essa biblioteca e clique em ok, feito essa nova biblioteca, clique com o botão direito em cima dela e clique em nova categoria, dê um nome a essa categoria, e posteriormente clique com o botão direito nessa categoria e cole, edite o nome do novo material e também a densidade que no caso será de 251 após alterado o material do equipamento, vemos que ele já possui a massa que queremos, que no caso é de 500kg agora vamos visualizar o centro de gravidade, veja que o centro de gravidade muda ao suprimirmos o equipamento (chiller de 500kg), e ao dessuprimir o centro de gravidade altera novamente vamos agora criar uma nova simulação utilizando como princípio o conceito de malhas mistas, ou seja malhas com desenhos estruturais e com sólidos, para dar início, excluímos pasta de lista de cortes, vemos que todos componentes já estão com seus devidos materiais, que no caso são: chapa xadrez em alumínio 1060, estrutura em aço 1020 e o chiller com o material criado. caso suas peças não esteja com material, você deve escolher o material de cada peça. para essa simulação, o chiller não queremos estudar o seu comportamento de forma que ele se deforme, vamos utilizá-lo apenas para ter sua massa na região desejada, por isso temos que tratá-lo como rígido, conforme eu altero clicando com o botão direito do mouse em cima dele e clico em tornar rígido agora vamos fixar os pontos estruturais que estarão soldados, nesse caso toda essa face da estrutura estará soldada, por isso clico em todos esse nós para fixar agora vamos incluir a gravidade, que irá considerar tudo que está no desenho, inclusive o chiller de 500kg, veja que a gravidade é aplicada no centro de gravidade agora vamos unir os componentes estruturais com os componentes sólidos, isto é importantíssimo para se trabalhar com as malhas mistas, pois vai mostrar onde um sustentará o outro, para isso clique com o botão direito do mouse em contatos de componentes e depois clique em conjunto de contatos, mude o tipo para ao invés de sem penetração para unido, clique em vigas, depois selecione todas as vigas que sustentará no nosso caso a chapa xadrez e clique em ok, repita o processo para unir o chiller com a chapa xadrez agora crie a malha e veja que a malha do chiller ficará na cor laranja, isso ocorre pois tratamos ele como rígido, ou seja ele não será analisado no resultado, apenas utilizaremos sua massa agora clicamos em executar, para calcular a estrutura nesse primeiro resultado, apresentasse a tensão apenas nos corpos sólidos, não mostra a tensão nas vigas veja que a tensão máxima ficou em 7,3 exponencial 6 newton por metro quadrado, ou seja, não ultrapassou o limite de escoamento que no caso da chapa xadrez é de 2,7 exponencial 7 newton por metro quadrado, ou seja não haverá deformação plástica, é uma deformação que a peça volta ao retirar a força vamos ver como saber o limite de escoamento de cada material, quando editamos o material o mesmo apresenta o limite de escoamento, para aço AISI 1020 temo 3,5 exponencial 8 newtons por metro quadrado, já o aço estrutural A36 que normalmente é utilizado e metalon possui limite de escoamento de 2,5 exponencial 8 newtons por metro quadrado, e no caso o alumínio comom 1060 possui 2,7 exponencial 7 newtons por metro quadrado o segundo mostra o quanto tudo irá se deslocar, não considerando apenas deslocamento plástico, mas sim todo flambagem pelo peso mesmo que esteja na zona elástica o terceiro gráfico irá infinity projetos brasil,solidworks avançado,cálculo solidworks,FEA,stress analisys,estrutura,peso do equipamento,malhas mistas solidworks,estudo de fadiga,análise de tensão,deformação,engenharia,massa remota,tornar rígido,mecânica,simulação,resistência dos materiais,Software,Grupo Redraw,sqedio,viga,beam,solidworks beam,simulação vigas,elementos finitos vigas,vigas solidworks,fórmulas vigas,momento flector,tensão viga

Structural analysis of Plier | Solidworks Pin Connection Simulation

2 0 Expert
Static structural analysis of a plier will be done in Solidowrks simulation using solidowrks pin connection tool. The set of pliers shown below is used to tighten a bolt. It is desired to calculate the stresses when the process is just starting. The bolt provides a torsional stiffness of 200 lb.in/rad to the pliers. Forces to secure the grip and prevent slipping are applied to the handles. A couple of forces are applied on opposite faces of the handles to rotate the bolt. From this simulation tutorial, you learn..... How to define pin connections in Solidworks? How to define moment creating force? Evaluate pin shear and axial forces?

PART 1 | STRESS, STRAIN & DISPLACEMENT | SOLIDWORKS SIMULATION TUTORIAL | STRENGTH OF MATERIAL

2 0 Expert
In solidworks simulation we will learn how to apply raw material to parts, Fixed the geometry, apply forces on the surface, apply mesh to geometry, and calculate for stress, Displacement, and Strain.