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快速建模

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創建者:計算結構工作室 創建時間:2019-07-11

快速建模的視頻教程

網架結構計算復核-快速建模技巧
網架結構計算復核-快速建模技巧

為確保結構安全可靠,采用Midas gen對某高速路收費站網架結構進行計算復核,其中講解了一些快速建模技巧,可供大家參考學習。主要技巧為:1.提取cad表格中節點及單元數據信息;2.在excel中對建模的節點單元進行數據規整,以便快速建模。

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Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模

Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模

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鋼筋混凝土柱、多層框架滯回分析(1)—無須OpenSees敲代碼 SeismoStruct快速建模
鋼筋混凝土柱、多層框架滯回分析(1)—無須OpenSees敲代碼 SeismoStruct快速建模

本課程內容: (1)選取了比較經典的中國建筑學會和清華大學舉辦的“整體框架擬靜力倒塌試驗分析競賽”里兩框架柱和一個三層三跨框架進行水平往復加載模擬; (2)在SeismoStruct里一步步教大家建立鋼筋混凝土構件、框架模型,保證看完后大家能夠快速自己建模分析; (3)對分析結果進行了討論,教大家快速建模和收斂技巧:柱子只需十分鐘、三層三跨框架只需半個小時完成建模,一個小時出結果,并且分析結果和試驗吻合很好

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快速建模圖1

快速建模的實例教程

目前的這種建模方式不能滿足現實船舶設計建造的要求和不具備處理突發事件的能力。中國船級社正在開發的“船舶結構安全解決方案”利用MSC公司最新推出的客戶化工具ACUMEN和PCL語言開發船舶快速建模系統,目標就是大大減少船舶建模計算的時間,形成快速建模系統,力求在一個星期完成一條船的計算分析。 下載地址: http://www.caenet.cn/paper/Paper.aspx?ID=481
</div><div contenteditable="false" width="100%"> 內插0厚度cohesive單元以模擬分層 </div><div contenteditable="false" width="100%"> 模擬過程采用puck子程序,有錄制整個建模操作視頻,可贈送復合材料層合板快速建模插件及蜂窩建模插件! </div><div contenteditable="false" width="100%"> cae,inp文件及ODB文件,操作視頻(注意:并未含puck子程序,僅作學習參考) </div><p><br></p>
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為了讓建模工作更省時省力,同時又能得到合理的分析結果,Moldex3D提供了快速建模功能,可半自動地產生動態閥針仿真所需要的實體網格。 操作流程 :使用動態閥針仿真的自動建模功能 步驟1: 先確認產生動態閥針分析所需的行程與閥針的實體網格有被勾選。 注:本文是以DesignerProject 流程為范例,在Studio的操作接口可能會略有差異。 啟用自動生成閥針及閥針行程實體網格的功能 步驟2: 建模至軟件中的步驟2時,利用線段來設計熱流道的配置(手繪或畫線再設屬性),但要符合以下條件: 熱流道末梢必須要連結塑件或共線的流道。 至少在最末端(連接塑件處)要設有熱流道控制ID。 不同的熱流道分支如果設有同一個熱流道控制ID,其閥針行程的間距也要相同。 熱流道末梢的直徑變化設計必須要避免與閥針關閉時產生干涉。 在流道末梢必須且只能有一位置的直徑等于豎流道的最大內徑(等同閥針尺寸)。 由底部而上,熱流道末梢的內徑只能維持或漸增。 由底部而上,熱嘴的內徑只能維持或漸增。 每一段熱嘴都必須共線且截面為環狀。 如果熱嘴其他位置有設熱流道控制ID,則其設置應與熱流道末端相同且接續。 熱嘴頂部銜接的流道,其截面必須為圓形。 自動生成動態閥針仿真模型的要件 步驟3: 繼續建構好其他分析所需的模型組件,包含模腔內或冷卻系統,接著在軟件中的步驟4(或Studio的網格頁簽)點擊生成,開啟產生BLM頁面,再點擊生成來實例化網格。 注:不需要建置閥針相關組件,閥針(熱澆道金屬)及其行程(壓縮區)的實體網格將會自動生成。
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修改參數值,點擊OK即可快速建模。 插件Create Plate下載: CreatePlate.zip PythonReader下載: PythonReader.zip
雖然直播已經結束,沒有趕上的童鞋莫慌,這四場直播的精彩錄播已經在技術鄰學院上架咯~ ABAQUS復合材料分析培訓-一次掌握Abaqus各類復合材料結構建模與分析 第一場直播內容為: 1.傳統復合材料結構建模方式介紹 2.Composite layup快速建模 第二場直播內容: 1.復合材料加筋板結構建模分析(3種加筋方式) 2.蜂窩夾層結構建模與分析:等效彈性常數建模/蜂窩細節建模 3.圓柱坐標系/離散坐標系在復合材料建模中的應用 第三場直播內容: Abaqus內嵌二維Hashin漸進失效模型詳解及應用 第四場直播內容: cohesive本構關系詳解及cohesive單元、surface-based chesive的應用 四場錄播課程打包購買只需300元,如果你只是需要補充某場直播的知識點,也可以選擇單獨購買哦~ 第一場課程單獨購買鏈接: https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c11916 第二場課程單獨購買鏈接: http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c11918 第三場課程單獨購買鏈接: http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c11919 第四場課程單獨購買鏈接: http://www.yqgqt.org.cn/college/video/c11920 答疑項目 除了以上視頻教程之外,君莫老師還在技術鄰開通了“收費答疑”和“項目接單”等業務。如果遇到相關技術問題,大家均可到技術鄰向君莫老師請教學習,也可以向老師“預約”答疑或“派單”項目哦。
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快速建模圖2

快速建模的最新內容

為了幫助完成這項任務,快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion提供了各種工具,如分層介質組件,這使得圖層系統的配置易于使用,并且可以通過我們的全面內置數據庫選擇涂層的材料,或指定其光學特性,如折射率和吸收系數的實部。 在這篇簡報中,我們分享了分層介質組件的介紹,以及基于CIGS的太陽能電池的模擬設置。
摘要 在我們的上一期技術簡訊中,我們將焦點放在光纖耦合設置的參數優化上,采用快速物理光學建模和設計軟件 VirtualLab Fusion 為您提供的用戶友好型工具,以實現光纖耦合的最大效率,。然而,實踐中良好的光學設計的特征不僅在于可以最大化特定評價函數的參數的最佳組合。
通過機器學習對電磁仿真結果進行快速建模與預測,在保證精度的同時可顯著減少仿真次數,提升設計效率。本次網絡研討會將介紹 Ansys optiSLang 與HFSS 的協同應用方法,結合工程實例,講解基于 AI/ML 的參數優化、多目標權衡及魯棒性設計思路,幫助工程師深入理解 AI 技術在高頻器件設計中的實際應用價值。
為了設計和分析這類組件,快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion為用戶提供了許多有用的工具。其中包括參數優化,以輕松優化系統,以及參數運行,它允許您執行參數掃描,以研究這些參數對設置的總體效果的影響。此外,還可以用于詳細研究具體制造過程中的偏差引入的影響。不同的求解器也可以供您使用來模擬場與光柵的相互作用,具有不同的假設和相應的近似水平。
為了分析此類系統的性能,快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion為光學工程師提供了多種工具,從基于光線追跡的快速系統可視化到光的全電磁物理光學傳播,包括衍射現象。 對天文現象的系統觀測是最古老的光學形式之一。
通過機器學習對電磁仿真結果進行快速建模與預測,在保證精度的同時可顯著減少仿真次數,提升設計效率。本次網絡研討會將介紹 Ansys optiSLang 與HFSS 的協同應用方法,結合工程實例,講解基于 AI/ML 的參數優化、多目標權衡及魯棒性設計思路,幫助工程師深入理解 AI 技術在高頻器件設計中的實際應用價值。
探測器革命1個月前
全新的2023.1快速物理光學建模設計軟件終于問世。而且它還帶來了很多新功能。我們想特別強調的一個方面是新的通用探測器和它在探測器建模方面帶來的演變。這個新的元件取代了電磁場探測器,并像它的前身一樣,可以在x-域和k-域中顯示任何場分量。
全新的2023.1快速物理光學建模設計軟件終于問世。而且它還帶來了很多新功能。我們想特別強調的一個方面是新的通用探測器和它在探測器建模方面帶來的演變。這個新的元件取代了電磁場探測器,并像它的前身一樣,可以在x-域和k-域中顯示任何場分量。此外,由于它包含了可定制的附加組件,該探測器提供了最大的靈活性,因為任何物理量都可以直接從提供的光場信息中計算出來。
隨著快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion2023.1版本的發布,我們承諾“更透明,更易控制,更易使用”。為了實現這一承諾,我們已經徹底改變了建模設置的控制方式。在本周的新聞簡報中,我們將重點放在兩個不同的控制面板上,用戶可以通過它們在模擬中精確地平衡速度和精度。
隨著快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion2023.1版本的發布,我們承諾“更透明,更易控制,更易使用”。為了實現這一承諾,我們已經徹底改變了建模設置的控制方式。在本周的新聞簡報中,我們將重點放在兩個不同的控制面板上,用戶可以通過它們在模擬中精確地平衡速度和精度。