前者用于預(yù)測(cè)電池內(nèi)部氣壓,后者用于計(jì)算三維的電解液吸熱行為;
設(shè)計(jì):電解液在卷芯內(nèi)局部滲透性不宜過(guò)差,過(guò)差可能導(dǎo)致熱失控提前。安全閥開啟壓力不應(yīng)過(guò)低,過(guò)低同樣會(huì)導(dǎo)致熱失控提前。
參賽作品一覽
· 支持大規(guī)模并行計(jì)算(HPC),可處理數(shù)千構(gòu)件的復(fù)雜系統(tǒng)(如整車、風(fēng)電整機(jī)),求解穩(wěn)定性強(qiáng),工業(yè)驗(yàn)證案例超 4000 家企業(yè)。
2. 剛?cè)狁詈吓c多學(xué)科集成能力
· 獨(dú)創(chuàng)混合建模架構(gòu),可同時(shí)模擬剛體(齒輪、連桿)的剛性運(yùn)動(dòng)與柔體(殼體、軸類)的彈性變形,捕捉微米級(jí)變形與大幅度運(yùn)動(dòng)的耦合效應(yīng),適配精密機(jī)械、航空航天等高精度場(chǎng)景。
流體力學(xué)仿真(CFD)僅能計(jì)算風(fēng)力載荷,但要評(píng)估結(jié)構(gòu)在這些時(shí)變載荷下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)(應(yīng)力、變形、穩(wěn)定性、振動(dòng)頻率),則需要在CFD基礎(chǔ)上耦合結(jié)構(gòu)力學(xué)分析模塊(如FEA有限元分析),這種多物理場(chǎng)仿真技術(shù)稱之為流-固耦合仿真(FSI)。
流-固耦合仿真(FSI):計(jì)算流體域的流場(chǎng)壓力實(shí)時(shí)作用于固體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,結(jié)構(gòu)的變形或振動(dòng)也反過(guò)來(lái)影響流體邊界的形狀及流動(dòng)狀況。
得益于模流分析的精準(zhǔn)計(jì)算,公司95%的模具都可以做到一次試模成功。通過(guò)模流分析,提前識(shí)別潛在問(wèn)題,為方案比選、參數(shù)校核和后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試提供依據(jù),從而減少試錯(cuò)成本,提升量產(chǎn)階段的穩(wěn)定性與可靠性。</p><p><br></p>
本次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)將為您揭示Ansys Granta材料智能解決方案如何成為您應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。我們將深入探討如何構(gòu)建一個(gè)貫穿產(chǎn)品全生命周期的可信材料數(shù)字主線,幫助您:
1. 實(shí)現(xiàn)高效仿真:告別零散、不可靠的材料數(shù)據(jù)。將展示如何利用Ansys Granta強(qiáng)大且經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的材料數(shù)據(jù)庫(kù),為您的仿真分析提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),減少設(shè)計(jì)迭代,加速產(chǎn)品上市。
2. 確保合規(guī)避險(xiǎn):法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)不可承受之重。
隨著人工智能、高性能計(jì)算、云服務(wù)器與智能終端持續(xù)發(fā)展,DDR內(nèi)存接口正朝著更高速率、更高帶寬和更嚴(yán)苛可靠性的方向發(fā)展。從DDR5到LPDDR5X,再到未來(lái)更高規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)復(fù)雜度正呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。對(duì)于企業(yè)而言,DDR已不只是硬件連接的一部分,更是決定系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與此同時(shí),SI驗(yàn)證的重要性也被推向前所未有的高度。
然而,DDR高速設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)并不只來(lái)自技術(shù)本身。
確保合規(guī)避險(xiǎn):法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)不可承受之重。您將了解到如何通過(guò)Granta的受限物質(zhì)檢測(cè)功能,在設(shè)計(jì)早期就輕松識(shí)別并規(guī)避如REACH等法規(guī)中的風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì),將合規(guī)性從被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)設(shè)計(jì)。</p><p>3. 驅(qū)動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型:響應(yīng)全球凈零排放的號(hào)召,從材料源頭開始。將介紹Granta的碳排放計(jì)算能力,如何幫助您在設(shè)計(jì)階段量化材料的環(huán)境影響,從而選擇更環(huán)保的替代方案,推動(dòng)企業(yè)向可持續(xù)未來(lái)邁進(jìn)。
不確定性量化(Uncertainty Quantification, UQ)
真實(shí)工程充滿不確定性——材料參數(shù)分散、載荷波動(dòng)、幾何公差。UQ 是 modern V&V 的核心。
Ansys RaptorH能夠提取所有無(wú)源器件以及任意布線布局(無(wú)論是成熟設(shè)計(jì)還是正在開發(fā)中的布局)的電磁模型。這些組件可以是平面(實(shí)心的或者帶孔的)、傳輸線、螺旋電感器和MIM/MOM電容器,它們可以與高速/高頻布線一起提取,以計(jì)算全耦合電磁模型。此外,憑借自動(dòng)化的額外優(yōu)勢(shì),使電磁提取任務(wù)的設(shè)置變得非常簡(jiǎn)單且快速。
時(shí)間:5月8日(周五),8:50-17:30
地點(diǎn):杭州黃龍飯店
費(fèi)用:699元/人(如您是Ansys客戶,請(qǐng)聯(lián)系Ansys客戶經(jīng)理或渠道合作伙伴)
電力電子設(shè)備為許多關(guān)鍵應(yīng)用提供動(dòng)力,其系統(tǒng)十分復(fù)雜,因此必須滿足嚴(yán)格的兼容性和可靠性標(biāo)準(zhǔn)。Ansys仿真能夠?yàn)殡娏﹄娮酉到y(tǒng)提供系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)、分析和優(yōu)化解決方案。