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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys15 系統支持的視頻教程
ANSYS 2019 R3 Mechanical 新特征介紹
- ANSYS Workbench Additive使您可以在查看STL支撐,網格或元素密度之間輕松切換。它還具有在AM進程序列器上冷卻后刪除STL支持的選項。 ANSYS Additive Print在支撐方面也有多項新功能: - 僅支撐切割使您可以切割零件的支撐,但在切斷輸出選項后,將零件連接到底板上的位移。 - 支持組功能在單個模擬中支持多種支持,包括無卷和固體支持類型的混合。
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STARCCM+動力/儲能液冷策略/MAP快充/soc熱源實時更新仿真方法
,保證收斂性 (2)加熱膜加熱,溫度低于15開始加熱,大于25℃關閉加熱 (3)冷卻系統進口為制冷功率,需要轉化為進口溫度邊界 (4)冷卻系統進口制冷功率隨著進口溫度變化,同時流量也是隨著進口溫度變化 (5)循環工況恒功率放電至soc20% MAP充電至soc90%,按這個充放電方式循環3次。
¥1000 3小時57分鐘 955播放
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Ansys Twin Builder數字孿生解決方案與2020 R1新功能
Ansys Twin Builder數字孿生解決方案與2020 R1新功能【已結束】? ? ? ? ? ? ?直播時間:2020-04-10 16:00 Ansys Twin Builder是系統級多物理域多語言建模與仿真平臺,支持跨學科多領域的系統仿真與數字孿生。非常適合于航空航天,電力電子等設計多學科的行業用戶。
免費 1小時35分鐘 933播放
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ansys15 系統支持的實例教程
ANSYS收購LS-DYNA后不久出來的ansys license向下支持到R8,而且數量不限。
但后來發行的版本,不但license數量有限,而且支持的版本也做了限制。
用了三個版本的ansys license在linux下實現了9.2.0~15.0.0LS-DYNA的支持。
windows下應該也可以照搬。

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ansys15 系統支持的最新內容
今日16:00,Ansys官方『場路協同:用 Icepak 構建高效的 STM / 代理模型工作流』研討會聚焦 Icepak 場路協同熱建模,講解 STM/降階代理模型構建、高保真模型與系統級ROM輸出,以及 optiSLang + Twin Builder 多物理系統仿真工作流。
圖2:波導光柵結構示意圖
3.1 光波導幾何參數
光波導尺寸140mm×21mm,厚度2mm;輸入耦合光柵尺寸10mm×15mm,輸出耦合光柵尺寸120mm×15mm,搭配專用遮光外殼結構,杜絕投影系統與波導周邊漏光問題。
如今,杭州正積極支持產業集群企業深度集成數字孿生、人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等新一代信息技術,聚焦數字安防、智能裝備等核心領域,打造一批高水平未來工廠、數字工廠、未來市場和未來實驗室,讓數字基因深度融入城市治理、產業發展、民生服務的每一個角落,為數字安防產業的創新發展筑牢根基、拓寬路徑。
</p><p><strong>產品小貼士</strong></p><p><strong>Ansys medini analyze:</strong>Ansys medini analyze是一款基于模型的集成工具,支持安全關鍵的電力電子及軟件控制系統的安全分析,將關鍵安全分析方法(HAZOP、HARA、FHA、FTA、FME(C)A、FMEDA 等)集成于一體化工具中,支持安全標準要求的高效分析且一致的執行
針對高密度功率電子,Icepak 支持對流道與冷板的共軛傳熱建模和液冷通道仿真,可并行評估冷卻效率、熱點控制與壓降,為液冷系統設計提供可量化的優化依據。
通過與 Twin Builder / Simplorer 的 ROM 提取與場—路協同流程,三維降階熱模型可嵌入系統級仿真與控制器聯合驗證,實現近實時熱預測與數字孿生應用。
得益于這些優勢,超透鏡有望在許多應用中替代傳統折射透鏡,包括增強現實眼鏡中的投影系統,用于內窺鏡的纖薄緊湊型雙向成像/投影透鏡,以及手機和無人機中的成像攝像頭。
Ansys Lumerical FDTD軟件中的超透鏡仿真。元原子顯示為外凸的柱狀結構,其尺寸和位置各不相同
光子集成電路的光柵耦合器
另一個領域是共封裝光學,這是由光學元件和封裝基板上的硅組成的集成系統。
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熱門點播 | Ansys Mechanical 2026 R1新功能介紹
重點介紹了Ansys Mechanical 2026 R1功能更新亮點,圍繞“自動化、穩健性與多求解器協同”持續增強核心能力,在網格生成、可靠性分析及先進建模技術方面實現系統性提升。點擊觀看
</p><p><strong>內容簡介:</strong>集成光子器件是構筑大規模、低功耗片上光信息傳輸與處理系統的基石。傳統的集成光子器件設計方法依賴固有知識和經驗,難以并行處理多個波導模式,且體積、帶寬受限。我們提出利用變換光學來設計支持多個波導模式傳輸的超緊湊多模波導彎曲、交叉及多模微環腔,且支持數百納米帶寬。
,支持多物理場結果的智能篩選、可視化與統計分析,顯著提升分析可復現性與擴展性。
擁有多年SOC與CPU驗證經驗,近年來專注于RISC-V生態系統及新思科技RISC-V及CPU相關驗證方案的推廣與支持。