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關注創建者:co_7077 創建時間:2019-08-23
coordination的視頻教程
HyperMesh+LS-DYNA_輸出可更新坐標系DIFINE_COORDINATE_NODES下的截面力
本期內容詳細講解在HyperMesh,LS-DYNA工作環境下,如何輸出隨模型變形更新的局部坐標系*DEFINE_COORDINATE_NODES下的截面力。
¥199 20分鐘 6播放
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HyperMesh+LS-DYNA_關鍵字DEFINE_COORDINATE_VECTOR
在HyperMesh,LS-DYNA工作環境下,利用關鍵字*DEFINE_COORDINATE_VECTOR創建局部坐標系
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HyperMesh_*DEFINE_COORDINATE_SYSTEM_局部坐標系的創建
在HyperMesh中,LS-DYNA工作環境下,利用關鍵字*DEFINE_COORDINATE_SYSTEM創建局部坐標系。
¥39.99 3分鐘 49播放
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coordination的實例教程
Coordination Chemistry Reviews, 2021, 430, 213737.
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2020.213737
<p>*DEFINE_COORDINATE_NODES</p><p><strong>此關鍵字可以用三個節點編號(NID)定義一個局部坐標系。</strong></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202411/attachment/5d7d2d0f6e8e497d86a677f80281ba8b.png" style="text-align: center">
<img src="https://img.jishulink.com/202411/attachment/5d7d2d0f6e8e497d86a677f80281ba8b.png" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202411/attachment/5d7d2d0f6e8e497d86a677f80281ba8b.png?image_process=/format,webp/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/202411/attachment/5d7d2d0f6e8e497d86a677f80281ba8b.png?
展開 This method returns the object or objects in the EdgeArray located at the given coordinates.
Required argument
coordinates
Optional argument
printWarning
def Find_edges_by_coordinates(My_mdb,My_instance,coordinate_seq1,coordinate_seq2):
e=mdb.models[My_mdb].rootAssembly.instances[My_instance].edges
My_edges=e.findAt((coordinate_seq1,),(coordinate_seq2,))
return My_edges
3.2.1.2 getClosest(...)
This method returns an object or objects in the EdgeArray closest to the given set of points, where the given points need not lie on the edges in the EdgeArray.
Required argument
coordinates
Optional argument
searchTolerance
getByBoundingBox(...)
This method returns an array of edge objects that lie within the specified bounding box.
展開 Locations
CENTRX(E) Centroid X-coordinate of element E in global Cartesian coordinate system. Centroid is determined from the selected nodes on the element.
CENTRY(E) Centroid Y-coordinate of element E in global Cartesian coordinate system. Centroid is determined from the selected nodes on the element.
CENTRZ(E) Centroid Z-coordinate of element E in global Cartesian coordinate system. Centroid is determined from the selected nodes on the element.
NX(N) X-coordinate of node N in the active coordinate system.
NY(N) Y-coordinate of node N in the active coordinate system.
NZ(N) Z-coordinate of node N in the active coordinate system.
展開 In CAE, you can request coordinate outputs by going to the Field Output Request->Edit->Volume/Thickness/Coordinates->COORD, Current nodal coordinates. This way, you will be able to obtain nodal coordinates in ODB, but not the coordinates at the integration points.
In order to get the coordinates at the integration points, you'll have to open the input file (***.inp), and add the keyword COORD under Element Output . This cannot be done in CAE as far as I know.
總結inp中添加關鍵字
輸出單元的積分點坐標:*EL FILE
COORD
輸出節點坐標:*NODE FILE
COORD
原貼出處:https://www.researchgate.net/post/How-to-find-integration-point-coordinates-in-Abaqus-CAE
這是帖子討論的,但是我的嘗試是兩個COORD生成的結果文件是一樣的,都是節點坐標
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dNdx - shape functions derivatives w.r.t. global coordinates
include 'aba_param.inc'
dimension xjac(ndim,ndim),xjaci(ndim,ndim),coords(mcrd,nnode),
1 dNdz(ndim,nnode),dNdx(ndim,nnode
(3)Zemax仿真核心流程
系統建模:在Zemax中構建序列模式光學系統,設置470–650nm全可見光波段,配置13個視場覆蓋0、0.3、0.5、0.8倍標準視場;
誤差注入:通過坐標斷點(Coordinate Break)模擬組件位姿誤差,復現實際裝配偏差;
靈敏度分析:sweep掃描透鏡組各自由度,提取離焦曲線z?參數,驗證線性度與穩定性,如圖6、圖7所示(配圖來源:原文圖
在本示例中,請使用以下設置:
Background Geometry box:
x span:200μm
y span:200μm
Patternre ference frame box:
View:Centered at custom coordinates
x:-20μm
y:0μm
9.按OK完成設置并將項目文件保存為“roMMI1x2.lms
IRayTraceNormPolData (sequential):
在這個界面中,我們可以使用歸一化光瞳坐標(normalized pupil coordinate)進行批次偏振光線追跡,這個 DDE 光線追跡指令(模式2)相似。此外,這界面也同樣屬于 IBatchRayTrace 界面的一種。
在 Abaqus 中,getSequenceFromMask() 是 Abaqus/CAE 錄制看不到代碼 sssion.journalOptions.setValues(replayGeometry=COORDINATE, recoverGeometry=COORDINATE)
斜切光纖面和光纖模態傾斜補償角可以使用坐標間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來引入。正確設置傾斜角以表示斜切光纖端面對于獲得準確的耦合效率結果至關重要。本文討論了設置系統的三種不同方法,用戶可以根據自己的偏好進行選擇。
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概要
在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據當前系統定義新的坐標系。本文將介紹如何在OpticStudio中使用坐標返回功能。
坐標返回求解可以方便地自動恢復到所需表面的坐標系。
光通過介質傳播到微透鏡,然后我們使用Coordinate Breaking,使之與光纖對準相關的各種參數相對應 。Lumerical 得到的傳播角度在 System Explorer 的 Field 部分手動設置為 ZOS。
為了使耦合高效,重要的是設計一個具有最佳曲率的微透鏡,同時考慮到與光纖的距離。
其中該參數為相對于當前系統的表面1的距離:
在當前示例系統中,表面1也是系統的全局坐標參考面 (Global Coordinate reference Surface),因此3D布局圖中的坐標參數都是相對于表面1的,這和數據報告中入瞳位置的參考點是相同的。
同時選擇“坐標系(Coordinate System)=坐標系(Coordinate System)”;如下圖:
h.在側面施加20N 的力,方向為正 X 軸。同時確保第一步處于禁用狀態;
i.求解案例。
8.后處理并檢查結果。