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仿真流程

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創建者:一葉_4024 創建時間:2020-06-18

仿真流程的視頻教程

Icepak 熱仿真流程及前處理技巧介紹
Icepak 熱仿真流程及前處理技巧介紹

有限元模型建立》 ▲點擊報名:https://www.yqgqt.org.cn/live/10913 第四節《Icepak 熱仿真流程及前處理技巧介紹(下)》 ▲點擊報名:https://www.yqgqt.org.cn/live/10914 通過本次課程幫助大家快速了解使用Icepak進行散熱仿真流程、使用Icepak 進行散熱仿真的前處理工作及技巧。

免費 1小時 879播放
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金牌講師帶你入門HFSS——第1講:ANSYS HFSS仿真流程及關鍵設置講解
金牌講師帶你入門HFSS——第1講:ANSYS HFSS仿真流程及關鍵設置講解

本課程將對HFSS的基本仿真流程和每一步設置項目做詳細介紹,并結合微帶三維電磁場仿真建模、結果輸出及電磁場圖輸出進行實操講解,適合零基礎學員,帶你走進三維電磁場仿真的奇妙世界! 課程大綱: 1.HFSS簡介 2.HFSS仿真流程 3.微帶線建模仿真實操講解關鍵設置項

¥1999 1小時26分鐘 148播放
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新能源汽車電機之基本仿真分析流程
新能源汽車電機之基本仿真分析流程

本次課程主要以介紹新能源汽車電機基本仿真流程為主。內容包括電機從初期結構設計、詳細性能仿真、多物理場耦合、結構優化及與控制系統聯合仿真等。每一步仿真需要的軟件及處理方法都會有所涉獵。 課程大綱: 1. 電機設計流程概述 2. 電機基本結構初期設計 3. 電機詳細結構、性能確認和優化 a.空載特 b.負載特性 c.退磁分析和結構優化 d.電磁力分析和結構優化 4.

¥9.99 1小時18分鐘 611播放
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仿真流程圖1

仿真流程的實例教程

需要應用不同學科的仿真軟件,包括控制仿真、結構仿真、動力學仿真、電磁效應仿真、熱仿真等。 因仿真涉及多個學科,存在多變量、多目標、多約束的復雜情況,而且各個學科之間的變量之間可能還存在著耦合關系。在產品開發過程,如何考慮多學科集成設計、性能優化、成本、時間周期等諸多重要因素,在中間找到最佳的平衡點和數據耦合成為至關重要的問題。 基于這個需求,通過SimManager可構建基于流程任務的多學科協同仿真平臺,通過平臺串聯產品研發各流程模塊,并實現上下游分析任務的輸入/輸出傳遞,將仿真分析數據按照產品型號進行結構化層次管理,在任務流程中通過集成仿真分析軟件,實現仿真軟件按流程任務調用,并將相關知識與流程綁定,在任務執行中自動推送相關知識。 技術挑戰 實現多學科協同仿真流程,存在著如下的技術挑戰: 1. 通過交互方式動態構建多學科協同仿真流程,支持多學科、多部門之間的協同工作。 2. 工作任務拆解,將任務拆解為可執行的流程節點。 3. 構建的多學科仿真流程可發布、編輯、復用;建立多學科協同仿真流程共享數據庫和資源池。 4. 使仿真流程規范化,并對仿真執行過程實現監控。 解決方案 基于SimManager的多學科協同仿真流程方案包括仿真流程構建、仿真流程應用執行。 多學科協同仿真流程構建中,SimManager提供圖形化的流程定義界面,定義仿真任務的先后順序和邏輯關系。指定各個節點仿真任務的負責人、計劃時間等任務信息,指定任務節點的輸入輸出數據(參數和文件等),定義任務的激活條件。對于流程節點的關系,支持循環、判斷、并行、串行及支持嵌套子流程等方式,下面為流程構建界面的示意圖。
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需要應用不同學科的仿真軟件,包括控制仿真、結構仿真、動力學仿真電磁效應仿真、熱仿真等。 因仿真涉及多個學科,存在多變量、多目標、多約束的復雜情況,而且各個學科之間的變量之間可能還存在著耦合關系。在產品開發過程,如何考慮多學科集成設計、性能優化、成本、時間周期等諸多重要因素,在中間找到最佳的平衡點和數據耦合成為至關重要的問題。 基于這個需求,通過SimManager可構建基于流程任務的多學科協同仿真平臺,通過平臺串聯產品研發各流程模塊,并實現上下游分析任務的輸入/輸出傳遞,將仿真分析數據按照產品型號進行結構化層次管理,在任務流程中通過集成仿真分析軟件,實現仿真軟件按流程任務調用,并將相關知識與流程綁定,在任務執行中自動推送相關知識。 技術挑戰 實現多學科協同仿真流程,存在著如下的技術挑戰: 1. 通過交互方式動態構建多學科協同仿真流程,支持多學科、多部門之間的協同工作。 2. 工作任務拆解,將任務拆解為可執行的流程節點。 3. 構建的多學科仿真流程可發布、編輯、復用;建立多學科協同仿真流程共享數據庫和資源池。 4. 使仿真流程規范化,并對仿真執行過程實現監控。 解決方案 基于SimManager的多學科協同仿真流程方案包括仿真流程構建、仿真流程應用執行。 多學科協同仿真流程構建中,SimManager提供圖形化的流程定義界面,定義仿真任務的先后順序和邏輯關系。指定各個節點仿真任務的負責人、計劃時間等任務信息,指定任務節點的輸入輸出數據(參數和文件等),定義任務的激活條件。對于流程節點的關系,支持循環、判斷、并行、串行及支持嵌套子流程等方式,下面為流程構建界面的示意圖。 多學科協同仿真流程執行:在流程構建和發布后,各個學科的對應節點負責人可以按照流程定義的前后順序,開展仿真分析工作。
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無論您專長從事哪個工程學科,都需要確保工作流程盡可能高效,才能在更短時間內交付日益復雜的產品。 對流程效率的追求很可能導致流程間的脫節,其中專門負責噪聲、振動和粗糙度(NVH)、熱-機械-電氣分析或安全評估等學科的特定工程師或小團隊創建了他們專屬的工作流程。如果不能全面考慮復雜產品設計與研發所需的眾多仿真流程,那么僅針對一個學科流程的改進很可能會妨礙其他學科流程。 數字化轉型成功的關鍵因素 通過仿真流程與數據管理進行虛擬產品研發 為了在多物理場仿真和多學科優化中開展協作,實現自動化并可發布多個重復性任務的工作流程以及仿真流程與數據管理(SPDM)變得至關重要。以下羅列一些能夠跨學科自動化和標準化的任務示例。 將某個學科的結果作為輸入傳遞到下一步操作中 后處理步驟、報告和結果提取 模型生成任務 比較替代方案以找出最優設計 后續優化在調整后的約束和目標下運行 將流程集成和設計優化與企業級SPDM相結合 解決協同工作相關難題的一種方案是將強大的流程集成與設計優化(PIDO)解決方案——Ansys optiSLang和由Aras支持的Ansys Minerva相結合。Minerva是一種企業級解決方案,能夠保障仿真數據安全并為工程團隊提供仿真流程和決策支持。 Minerva平臺能幫助您將仿真與設計團隊連接起來,而optiSLang則可以連接團隊成員使用的各種工具。二者結合后可幫助您在整個企業范圍內更廣泛地實現捕獲、自動化并部署仿真。 通過仿真實現數字化轉型 隨著企業越來越多地采用仿真以高效開發創新產品,實現整個企業的可視化便成為充分利用額外仿真數據的關鍵。
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無論您專長從事哪個工程學科,都需要確保工作流程盡可能高效,才能在更短時間內交付日益復雜的產品。 對流程效率的追求很可能導致流程間的脫節,其中專門負責噪聲、振動和粗糙度(NVH)、熱-機械-電氣分析或安全評估等學科的特定工程師或小團隊創建了他們專屬的工作流程。如果不能全面考慮復雜產品設計與研發所需的眾多仿真流程,那么僅針對一個學科流程的改進很可能會妨礙其他學科流程。 數字化轉型成功的關鍵因素 通過仿真流程與數據管理進行虛擬產品研發 為了在多物理場仿真和多學科優化中開展協作,實現自動化并可發布多個重復性任務的工作流程以及仿真流程與數據管理(SPDM)變得至關重要。以下羅列一些能夠跨學科自動化和標準化的任務示例。 將某個學科的結果作為輸入傳遞到下一步操作中 后處理步驟、報告和結果提取 模型生成任務 比較替代方案以找出最優設計 后續優化在調整后的約束和目標下運行 將流程集成和設計優化與企業級SPDM相結合 解決協同工作相關難題的一種方案是將強大的流程集成與設計優化(PIDO)解決方案——Ansys optiSLang和由Aras支持的Ansys Minerva相結合。
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1、新科技浪潮下,仿真技術應用的變革需求 經過多年實踐證明,CAE仿真技術的廣泛應用能夠切實幫助企業實現研發周期的縮短、研發成本的降低。然而在新科技浪潮下,革新性產品不斷涌現,對企業產品上市時間、成本、綜合性能等都提出更高要求。受限于傳統仿真方法形成的離散、單個現狀,想要突破現有研發流程,對關鍵CAE技術的應用提出全新的需求和挑戰,因此,仿真流程集成與多學科優化設計的仿真技術變革成為了必然趨勢。 在新形勢下的產品設計和仿真應用中,有眾多的企業和仿真工程師都存在以下幾個方面的困擾或特定需求。本文基于Ansys optiSLang工具平臺,希望針對上述需求為大家呈現有效的解決思路和方案。 仿真置信度的困擾。由于材料數據/邊界參數缺失,導致仿真結果與測試數據存在偏差; 仿真流程整合與自動化的迫切需求。產品設計通常需要多學科/多領域聯合仿真,而企業中采用的軟件工具來自不同的供應商或自研軟件,又該如何實現? 多學科優化設計的關鍵應用。產品的綜合性能設計,需要采用多目標機制平衡學科間影響,探索整體最優解,通過協同優化來避免串行重復設計。 仿真流程標準化與專家經驗推廣。不論專家還是初級工程師,在面臨繁重的仿真工程任務,也能依據標準化的仿真流程獲得可信結果,也利于企業內專家經驗的留存及傳播。
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仿真流程圖2

仿真流程的最新內容

基于Ansys Speos的AR HUD完整仿真流程 本次仿真核心聚焦Speos端操作,分為模型導入配置、三維幾何搭建、光柵屬性賦予、仿真工況設置、仿真運算、結果分析六大環節,適配Speos 2025 R1及以上版本。
設計流程簡潔高效,仿真結果精準可靠,可為汽車投影燈、標識投影設備等光學系統設計提供重要參考,助力投影光學領域產品性能提升與技術創新。
時間:2026年5月29日(周五),13:00-17:00 地點:上海 費用:免費(報名需審核,請使用公司/學校郵箱) 5月29日,Ansys將在上海舉辦「仿真賦能消費品包裝與灌裝全流程創新研討會」。作為全球領先的工程仿真解決方案提供商,Ansys 可為消費品包裝行業提供覆蓋包裝設計、跌落驗證、液體灌裝與混合攪拌、產線優化等全流程支持。本次活動將聚焦包裝、灌裝、攪拌及產線關鍵場景
活動將幫助參會者深入了解如何借助 Discovery + Icepak 構建更順暢的電子熱管理仿真流程,加速產品開發落地。 免費報名:點擊立即報名
活動將幫助參會者深入了解如何借助 Discovery + Icepak 構建更順暢的電子熱管理仿真流程,加速產品開發落地。 免費報名:點擊立即報名
本文原刊登于Ansys.com:《Boost Your Ansys Workflow: 5 Tips for Faster, More Accurate Structural Checks》 編輯整理:邱成宇 | Ansys 高級應用工程師 在結構工程中,精度和效率是必須滿足的目標。由于項目變得越來越復雜,能夠在確保符合行業標準的同時簡化工作流程,對于取得成功的結果非常關鍵。 本文將介紹使用
借助SimClaw智能體,閉環光芯片建模仿真優化全流程
回顧過去三年的獲獎作品,一個非常明顯的趨勢:優秀作品早已不只是“完成一次仿真分析”,而是正在利用仿真推動整個研發流程優化,甚至改變產品設計方式。越來越多的獲獎項目開始呈現出以下特點: 從單一物理場分析走向多物理場協同 從器件級驗證走向系統級設計優化 從經驗驅動走向 AI 與自動化驅動設計 為什么他們能夠脫穎而出?
strong><a href="https://s.jishulink.com/uUlUUw" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>點擊立即報名</strong></a></p><div contenteditable="false" width="100%"> <hr> </div><p><strong>10/29 | Ansys-仿真流程的數字化升級
仿真嵌入賽車研發流程,實現仿真驅動設計,提升性能、縮短周期、提高研發效率。