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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys aim是什么的實例教程
尊敬的ANSYS用戶:
近日推出的ANSYS 18開啟了無所不在的工程仿真時代,所有工程師都能在整個產品生命周期內使用仿真技術。仿真技術此前只有在產品確認階段為專家用戶所用,而現在逐步發展并覆蓋研發過程的前期階段,有助于快速評估設計變更。與此同時,仿真技術也向產品生命周期的下游階段延伸,可分析來自工業互聯網設備的實時操作數據。
通過將仿真技術整合到產品生命周期的各個階段,ANSYS 18有望帶來巨大增值,不僅可推動創新,減少研發和運營成本,同時還能加速產品上市進程。無論您從事的領域是結構、流體、電磁、半導體、系統、嵌入式軟件還是上述組合的多物理場領域,ANSYS 18都是您理想的仿真平臺之選,助您達成工程和商業目標。
如欲進一步了解無所不在的工程仿真技術和ANSYS 18的有關信息,我們誠邀您參加3月3日--16日舉行的ANSYS18新產品發布會,來自ANSYS全球總部的技術專家將與眾多行業技術先鋒一道,在發布會上隆重介紹這一令人激動的ANSYS新版產品,更有機會見證ANSYS 首次推出的中文版軟件ANSYS AIM18 。
展開 Discovery AIM包含ANSYS DesignXplorer技術,您可以快速、徹底地探索設計空間,自動優化產品設計。通過改變CAD參數、材料屬性、邊界條件和仿真結果,您可以快速建立和評估多種設計方案,以促進試驗設計、目標驅動優化和六西格瑪分析。
靈活的定制應用
憑借Discovery AIM的定制化功能,您可將公司的最佳工程實踐融入到仿真過程中,以確保公司內部的一致性和精確性。Discovery AIM包含基于Iron Python語言的日志和腳本編寫功能,讓您可以錄制、定制和播放仿真流程。您能夠根據任何仿真生成可播放的用戶自定義模板,而且可以使用自定義的物理對象與載荷量身定制地研發具體流程仿真。Discovery AIM的自動化和定制化功能尤其適合必須符合安全或制造標準的產品設計。
互操作性助力工程協作
Discovery AIM采用與ANSYS CFD和ANSYS Mechanical相同的經過驗證的ANSYS求解器技術,因此您完全可以相信仿真結果。由于使用相同的ANSYS旗艦產品,設計工程師和仿真分析人員可以緊密協作,從而排除問題或進行更深入的研究。總之,Discovery AIM通過易于使用的向導式工作流程為設計工程師提供ANSYS求解器技術,方便設計工程師以及分析師利用Discovery AIM模型數據解決工程挑戰。
更多詳情請點擊ANSYS官網
鏈接地址:ANSYS Discovery AIM
展開 ANSYS17.0新技術資料分享:ANSYS AIM介紹
歡迎關注微信公眾號:南流坊
--ANSYS的工程仿真技術引發學生熱烈追捧
ANSYS一直致力于支持全球大學課堂和實驗室的教育工作,包括發布全新的免費學生產品、幫助實現未來的交通系統設計(ANSYS免費為hyperloop競賽學生參賽者提供軟件和專業技術)、以及提供免費的在線工程課程,旨在幫助下一代工程師實現仿真驅動產品研發的承諾。
在工業4.0環境下,飛速發展的物聯網、不斷普及的復合材料和增材制造、自動化工廠以及大規模定制等多種因素正在推動工程行業發生變革。高校一直處在相關研究領域的前沿,因此他們也意識到傳統的工程教學方法已是明日黃花,無法適應當前發展要求。全球領先的工程院校都已開始采用仿真工具,并利用其豐富的功能來虛擬探索更多的產品研發選項,進而實現滿足未來需求的設計。事實上,《美國新聞與世界報道》評出的25所最佳工程類高校的教授和學生都在采用ANSYS工程仿真軟件。
為推進相關工作,讓所有工程類高校學生都能更多地使用仿真技術,公司推出了新版免費ANSYS Student軟件。除了對現有ANSYS Student軟件的最新升級之外,公司還新增加了AIM Student,它是一款全新的易用型多物理場工程仿真工具。ANSYS Student受到全球大學生和研究生的廣泛歡迎,近期已創下10萬次的下載記錄。
ANSYS的市場營銷副總裁Mark Hindsbo指出:“ANSYS的使命是幫助工程師研發最佳產品,與此同時,我們也會積極幫助學生成為最出色的工程師。隨著我們推出新版免費ANSYS Student軟件并且增加了ANSYS AIM Student,我們想借此機會讓工程仿真技術不再局限于少數專業人士的領域,而是能夠進入每位大學生的學習生活中。”
不過,僅僅是獲得這些解決方案還不夠。
展開 ANSYS AIM多場耦合仿真分析培訓
【2017年11月2-11月3號】
課程介紹:
在設計過程早期部署基于仿真分析的設計指南,能夠讓組織機構將產品設計的性能和可靠性提升到新高度,但在實際操作上經常難以實現這一目標。很多傳統仿真工具需要非常陡峭的學習曲線,因此更適合仿真專家而非廣大的工程技術人員使用。
ANSYS多年來一直提供工程仿真技術而享譽業界,以ANSYS Workbench平臺為基礎的ANSYS AIM是一種全新的沉浸式仿真環境,降低了工程仿真的進入門檻。AIM將ANSYS行業領先的求解器技術與向導式定制化仿真過程相結合,使整個工程組織機構都能獲得基于仿真的指南。
為了讓工程研發人員在產品設計的早期即可應用仿真分析,以減少產品研發的周期和成本,同時提升工程研發工作者的技術水平,拓寬CAE分析的應用廣度。本次培訓針對全新的中文仿真分析環境AIM進行相關培訓。因此,ANSYS公司特開辦“ANSYS AIM多場耦合仿真分析培訓”。
培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
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在過去的幾十年中,電子和光子學取得了長足的進步,顯著改進了數據處理技術,使我們的生活發生了翻天覆地的變化。
表面等離子體光子學描述了在金屬-電介質界面上對光信號進行納米級(十億分之一米)操作。受光子學的啟發,表面等離子體光子學利用了金屬納米結構的獨特屬性,使得在近原子尺度下傳輸光信號成為可能。
在同一半導體芯片上集成傳統的光子學和電子學與表面等離子體光子學具有顯著的優勢,可創造出超高速的計算機芯片和光通信器件
Ansys | 什么是光電子學?1個月前
光電子學(optoelectronic或optronics)絕不僅僅是光子學的一個子領域,而是光學和電子學交叉領域的關鍵學科,推動著通信、成像、傳感和能源等領域的創新發展。盡管光電子學位于兩個物理領域的交叉地帶,但同時又具有其獨特的器件體系,主要涉及光的發射或探測。
就此而言,光電器件(optoelectronic devices)要么使用光信號并將其轉換為電輸出,要么采用電輸入并將其轉換為光信號
Ansys | 雙折射是什么?1個月前
雙折射(birefringence或double refraction)是一種存在于某些材料中的光學現象。大多數透光材料具有單一折射率,可改變光穿過材料時的路徑。但是,在雙折射材料中,一束光線會遇到兩種折射率,從而分裂成兩束沿著不同的軌跡傳播的光線。
雙折射的核心原理
雙重折射現象取決于材料的結構(即材料的晶格),以及入射光線的偏振和傳播方向。非偏振光進入雙折射材料后,會分裂成兩條不同的光線
光學和光子學技術在顯示應用中迅速發展。OLED電視是目前最大的商業市場之一,但MicroLED憑借更快的響應時間、更低的功耗、更高的能效和分辨率,被視為下一代LED顯示器。
什么是MicroLED技術?
MicroLED(μLED)是由氮化銦鎵(InGaN)和磷化鋁鎵銦(AlGaInP)等III-V族化合物(位于元素周期表第三列和第五列)制成的微米級器件。MicroLED是小型、扁平
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概要
本文主要介紹了:
什么是Sobol取樣?
和隨機光線產生方法相比,Sobol取樣有什么優點?
Sobol取樣有什么限制?
隨機取樣和Sobol取樣模式
一個光源會在位置空間以及角度空間隨機產生光線分布。例如,一個點光源發出起始點位置不變、某一方向余弦范圍內均勻分布的光線。當對該光源進行光線追跡時,必須發出足夠多根光線
虛擬現實(VR)是一種使用軟硬件創建虛擬環境及體驗的技術。VR既可供專業領域使用(培訓、教育和協作),也可供個人使用(電子游戲,電視和電影娛樂)。
虛擬現實的技術原理是什么?
虛擬現實利用硬件(頭戴式顯示器、追蹤系統、圖形處理)和軟件(Web應用或本地應用)技術,讓用戶沉浸在一個虛擬的世界里。
通過將支持體驗的虛擬現實硬件與創建環境的軟件相結合,該技術使用戶能夠置身于虛擬世界中
在 ANSYS Workbench 中,剪切應力(Shear Stress) 是指物體內部平行于截面方向的應力分量,反映材料在平行于受力面方向上的 “錯動趨勢” 或 “剪切變形阻力”。它與正應力(垂直于截面的應力)共同構成了材料內部的應力狀態。
正應力 σx:表示X方向的正向應力
切應力 Txy:表示垂直于X軸的平面上方向沿Y方向的切應力
1.剪切應力的物理意義
從力學本質上看
在 ANSYS Workbench 中,“應力”(Stress)是結構力學分析中最核心的結果,它對應物體內部因外力、約束或溫度變化等因素產生的內力分布強度,具體反映了材料抵抗破壞變形的程度。
1. 應力的物理本質
從力學角度,應力是物體內部某一點處 “內力” 與 “受力面積” 的比值,數學表達式為:
σ = F / A(σ 為應力,F 為內力,A 為受力面積)
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本文討論了如何在 OpticStudio 中對點擴散函數進行建模和解釋。使用的分析特征是 Spot Diagram、FFT PSF 和 Huygens PSF。將討論每種工具的優點,以及用于最準確分析的有用特征設置。
介紹
光學系統的點擴散函數 (PSF) 是單個點光源產生的輻照度分布。(望遠鏡拍攝遙遠恒星的圖像就是一個很好的例子。盡管源可能是一個點
前言
通常,制造延遲和生產成本增加將導致公司需要尋找方法來維持新產品的交付,以應對緊迫的時間表。“構建并推翻” 的設計模型形式推高了成本,因為樣機需要在多次迭代中構建和測試。精確的多物理場仿真可以幫助工程和設計團隊預測系統在各種使用情況下的性能,并仿真可能的條件,以在設計階段了解對系統性能的影響。
對于手機或車載攝像頭而言,如果鏡頭在溫度與室溫不同的環境中可否按照性能規格運行至關重要。隨著溫度的變化


