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CAD中表格使用方法【轉(zhuǎn)載】
CAD中表格的應(yīng)用也是很廣泛的,而老版本的操作比較繁瑣,新版本的中望CAD在操作上就更簡單了。下面,我們通過具體的操作,看一下使用過程。
一、工欲善其事,必先利其器
做表格之前,先讓我們設(shè)置好表格樣式。設(shè)置樣式可以通過一下途徑:
1、命令行輸入“TABLESTYLE"
2、菜單欄選擇”格式——表格樣式“
二、設(shè)置屬于你的STYLE
在彈出”表格樣式“對話框,可以新建或者修改樣式:
例如顏色、文字、邊框、對齊方式等,別忘了“確定”保存。
一經(jīng)設(shè)置、永久有效——一勞永逸啊!
三、開疆?dāng)U土,創(chuàng)建表格
樣式設(shè)完了,就可以開工了:
1、命令行輸入“TABLE”;
2、菜單欄選擇“繪圖——表格”
四、具體操作——編輯表格
在彈出的“插入表格”對話框“,完成以下必備操作步驟:
1、指定剛才設(shè)好的樣式;
2、確定表格的行數(shù)和列數(shù);
其他的操作選項,例如插入的方式、單元格的樣式,根據(jù)需要選擇設(shè)定就可以。
五、編輯表內(nèi)的文字
可以采取下列方式:
1、命令行輸入“TABLEEDIT",并選擇表格
2、在相應(yīng)表格內(nèi)鼠標(biāo)雙擊即可編輯文字
展開 Ansys Zemax | 在 MATLAB 中使用 ZOS-API 的技巧
本例中,在第44行輸入斷點:
現(xiàn)在可以通過在MATLAB的 (.) 語句后按TAB鍵,并在腳本編輯器 ( Script Editor ) 或命令窗口 ( Command Window ) 使用語法提示:
另外,將代碼放在單獨的腳本中進(jìn)行交互擴(kuò)展,將路徑添加到MATLABZOSConnection腳本中,并將TheApplication定義為相同的MATLABZOSConnection,而不是將代碼放在OpticStudio中生成的交互擴(kuò)展的MATLABZOSConnection腳本中。本例中,連接號是21。如下為可以使用的代碼示例:
addpath('\\zmefs01\redirectedfolders\alastair.humphrey\Documents\Zemax\ZOS-API Projects\MATLABZOSConnection21\')
TheApplication = MATLABZOSConnection21;
使用上述的任何一種方法??梢酝ㄟ^OpticStudio進(jìn)行API命令測試,實時觀察命令的運行結(jié)果。另外,命令窗口可用作實用的調(diào)試工具。因為這兩種情況下主函數(shù)并沒有運行結(jié)束,仍然可以通過點擊工作空間中的任何對象來研究已聲明的對象:
使用帶有'out'參數(shù)的 .NET方法
以下是使用帶有 ' out ' 參數(shù)和GetIndex的 .NET方法的示例:
當(dāng)在MATLAB中使用帶有 ' out ' 參數(shù)的 .NET 方法時,必須確保將方法提供給的對象是正確的類型。在這種情況下,需要長度等于波長數(shù)量的雙數(shù)組。
展開 使用 Ansys 在心跳中診斷動脈瘤
Ansys 軟件支持新的恢復(fù)途徑
面對許多未知數(shù),仿真的廣泛使用為 MeDiTATe 團(tuán)隊部署基于 Ansys 的醫(yī)療數(shù)字孿生帶來了諸多好處。它首先反映在使用高保真仿真軟件(包括Ansys Fluent、Ansys Mechanical和Ansys LS-Dyna)的集體體驗中。這三者在流體、結(jié)構(gòu)和電生理學(xué)流體-結(jié)構(gòu)相互作用的研究中都是不可或缺的,這些是團(tuán)隊工作的重要組成部分。MeDiTATe 研究人員還部署了帶有 Twin Builder 的解決方案,使 ROM 生成在過程中有效且用戶友好。
使用非常完善的工具來支持?jǐn)?shù)字孿生開發(fā)的新技術(shù),使研究人員能夠更清楚地了解他們的前進(jìn)方向以及他們在此過程中可能遇到的挑戰(zhàn),從而更清楚地開展工作。
“要部署有效的醫(yī)療數(shù)字孿生,您需要來自我們研究的最先進(jìn)的數(shù)據(jù),但這還不夠,”Biancolini 說。“你還需要兩個不同的東西——一個是降階模型數(shù)據(jù)壓縮,它可以通過高性能計算獲得,另一個是運行它的模型。Twin Builder 使我們能夠提取大量數(shù)據(jù),然后使用它來創(chuàng)建一個模型,該模型無需運行許多小時的計算,而是可以實時運行。高級可視化的能力使翻譯成為可能,因此這些數(shù)據(jù)可以用于醫(yī)學(xué)界?!?網(wǎng)格變形和孿生建筑到三個維度
使用 RBF 網(wǎng)格變形研究主動脈瓣。
RBF Morph 網(wǎng)格變形技術(shù)是參數(shù)化形狀和形式(具有彎曲特性的形狀)的關(guān)鍵推動因素。該軟件不僅可用于定義形狀參數(shù)——例如,假肢部件的定位——而且還需要用于統(tǒng)計形狀建模(即提取患者隊列的常見形狀特征)。當(dāng)研究人員的任務(wù)是創(chuàng)建普通患者時,它在項目中非常有用。如果統(tǒng)計模型是用大型隊列構(gòu)建的,則該軟件使 Twin Builder 中的數(shù)字孿生能夠輕松適應(yīng)和代表新患者,而無需進(jìn)一步的 CAE 計算。
展開 如何在ANSYS Workbench中使用ABAQUS求解器
2、系統(tǒng)變量中找到Path,選中后點擊“編輯”。
3、點擊“新建”按鈕,添加上述三個路徑,見下圖。
軟件安裝后,
PATH環(huán)境變量可能已經(jīng)自動建立一個了,此時就不需要再建立該變量了。
對于安裝了多個
Abaqus版本的情況,應(yīng)該把想用的
Abaqus版本的環(huán)境變量靠前設(shè)置。環(huán)境變量
PATH里面很多程序的路徑,想使用的
Abaqus版本要靠前,
ANSYS WORKBENCH應(yīng)該是從前往后找的。
四、再試試行不行
版本匹配的Abaqus軟件安裝完了,
PATH環(huán)境變量也配置好了,我們再試試
Static structural (ABAQUS)模塊,操作上和
Static structural沒什么區(qū)別。
順利算出結(jié)果,成功!
完結(jié)
文章來源: ANSYS學(xué)習(xí)分享網(wǎng)
展開 
在ANSYS 中3維坐標(biāo)下的 shell structure 使用2D 平面單元劃分,應(yīng)該使用哪個單元型號的單元
在ANSYS 中3維坐標(biāo)下的 shell structure 使用2D 平面單元(僅考慮平面內(nèi)的位移)劃分,應(yīng)該使用哪個單元型號的單元?
ANSYS中可以使用的數(shù)學(xué)函數(shù)
在ANSYS幫助系統(tǒng)中關(guān)于*SET命令的注釋下列出了ANSYS中可以使用的數(shù)學(xué)函數(shù)。所有這些數(shù)學(xué)函數(shù)均可以在ANSYS環(huán)境中使用,這些數(shù)學(xué)函數(shù)包括:
ABS(X) 求絕對值
ACOS(X) 反余弦
ASIN(X) 反正弦
ATAN(X) 反正切
ATAN2(X,Y) 反正切, ArcTangent of (Y/X) , 可以考慮變量X,Y 的符號
COS(X) 求余弦
COSH(X) 雙曲余弦
EXP(X) 指數(shù)函數(shù)
GDIS(X,Y) 求以X為均值,Y為標(biāo)準(zhǔn)差的高斯分布,在使用蒙地卡羅法研究隨機(jī)荷載和隨機(jī)材料參數(shù)時,可以用該函數(shù)處理計算結(jié)果
LOG(X) 自然對數(shù)
LOG10(X) 常用對數(shù)(以10為基)
MOD(X,Y) 求 X/Y的余數(shù). 如果 Y=0, 函數(shù)值為 0
NINT(X) 求最近的整數(shù)
RAND(X,Y) 取隨機(jī)數(shù),其中X 是下限, Y是上限
SIGN(X,Y) 取 X的絕對值并賦予Y的符號. Y>=0, 函數(shù)值為|X|, Y<0, 函數(shù)值為-|X|,.
SIN(X) 正弦
SINH(X) 雙曲正弦
SQRT(X) 平方根
TAN(X) 正切
TANH(X) 雙曲正切
展開 如何在HyperMesh中使用ANSYS命令流
HyperMesh是一款優(yōu)秀的通用前處理軟件,與主流的有限元分析軟件都有接口,如ANSYS、LS-DYNA、ABAQUS等。鑒于有些有限元分析軟件的前處理功能相對較弱,很多的CAEer選擇使用HyperMesh與其他有限元求解器進(jìn)行聯(lián)合仿真。
筆者也經(jīng)常使用HyperMesh做前處理,然后將求解文件
(CDB文件)導(dǎo)入ANSYS進(jìn)行求解。由于一些原因,
HyperMesh不能完整地為ANSYS制作一個CDB文件,有時需要我們在ANSYS中做進(jìn)一步的處理后再進(jìn)行計算,這樣就降低了工作效率。比如:
問題一:
有時,我們想關(guān)掉
ANSYS的單元形狀檢查(雖然這樣做是ANSYS不建議的),就必須在ANSYS中執(zhí)行<
SHPP,OFF,ALL>命令,這樣就出現(xiàn)了一個問題:我們每次在ANSYS導(dǎo)入CDB文件之前,都必須先把
單元形狀檢查關(guān)掉,這樣一來讓本不寬裕的計算時間雪上加霜……
問題二:另外,筆者發(fā)現(xiàn):HyperMesh為ANSYS創(chuàng)建MPC184單元時,只能設(shè)置K1(約束或連接單元類型)關(guān)鍵選項。比如:我們想使用MPC184單元建立一個剛性梁,設(shè)置完 K1=1 以后,有時還要設(shè)置它的K2關(guān)鍵選項(運動約束算法),這個是在HyperMesh中無法進(jìn)行的,只能設(shè)置完K1以后,在ANSYS中再設(shè)置K2……
上面提到的2個問題,都可以在ANSYS導(dǎo)入CDB文件后使用命令流解決,但是比較浪費時間。所以筆者就想:可不可以在HyperMesh中輸入ANSYS的命令流,導(dǎo)出時包含在CDB文件中,可以直接被ANSYS讀取呢?經(jīng)過不斷嘗試,還真發(fā)現(xiàn)了這個功能。
展開 如何在HyperMesh中使用ANSYS命令流
HyperMesh是一款優(yōu)秀的通用前處理軟件,與主流的有限元分析軟件都有接口,如ANSYS、LS-DYNA、ABAQUS等。鑒于有些有限元分析軟件的前處理功能相對較弱,很多的CAEer選擇使用HyperMesh與其他有限元求解器進(jìn)行聯(lián)合仿真。
筆者也經(jīng)常使用HyperMesh做前處理,然后將求解文件
(CDB文件)導(dǎo)入ANSYS進(jìn)行求解。由于一些原因,
HyperMesh不能完整地為ANSYS制作一個CDB文件,有時需要我們在ANSYS中做進(jìn)一步的處理后再進(jìn)行計算,這樣就降低了工作效率。比如:
問題一:
有時,我們想關(guān)掉
ANSYS的單元形狀檢查(雖然這樣做是ANSYS不建議的),就必須在ANSYS中執(zhí)行<
SHPP,OFF,ALL>命令,這樣就出現(xiàn)了一個問題:我們每次在ANSYS導(dǎo)入CDB文件之前,都必須先把
單元形狀檢查關(guān)掉,這樣一來讓本不寬裕的計算時間雪上加霜……
問題二:另外,筆者發(fā)現(xiàn):HyperMesh為ANSYS創(chuàng)建MPC184單元時,只能設(shè)置K1(約束或連接單元類型)關(guān)鍵選項。比如:我們想使用MPC184單元建立一個剛性梁,設(shè)置完 K1=1 以后,有時還要設(shè)置它的K2關(guān)鍵選項(運動約束算法),這個是在HyperMesh中無法進(jìn)行的,只能設(shè)置完K1以后,在ANSYS中再設(shè)置K2……
上面提到的2個問題,都可以在ANSYS導(dǎo)入CDB文件后使用命令流解決,但是比較浪費時間。所以筆者就想:可不可以在HyperMesh中輸入ANSYS的命令流,導(dǎo)出時包含在CDB文件中,可以直接被ANSYS讀取呢?經(jīng)過不斷嘗試,還真發(fā)現(xiàn)了這個功能。
展開 Ansys Zemax | 在 OpticStudio 中使用自由曲面進(jìn)行設(shè)計
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展開 ANSYS經(jīng)典中使用APDL語言施加移動高斯熱源
很多人在使用ANSYS模擬焊接和增材制造過程中都面臨高斯熱源施加的難題,現(xiàn)在我來演示一下如何在ANSYS經(jīng)典中使用APDL語言施加高斯熱源,以及如何實現(xiàn)熱源的移動。
打開經(jīng)典界面,然后選擇Parameters→Functions→Define/Edit
然后在彈出的Function Editor中選取你想要輸入的熱源函數(shù),我這里使用了一個高斯體熱源函數(shù),也可以替換成高斯面熱源或者雙橢球熱源,具體函數(shù)請自行查找文獻(xiàn)
點擊Save后,保存后綴名為.func的函數(shù)文件,其名稱為func11.func
然后退出,重新選擇Parameters→Functions→Read From file
選擇剛才定義的函數(shù)
此時彈出對話框,要求輸入函數(shù)的名稱,及對應(yīng)的參數(shù)的大小,我們定義名稱為gauss,兩個參數(shù)常量分別為qmx=1,r=1,局部坐標(biāo)系選0就意味著這個函數(shù)是在全局坐標(biāo)系中施加的,可以換成其他已經(jīng)定義的任何局部坐標(biāo)系
然后點擊List→Files→Log file
然后我們就可以發(fā)現(xiàn)在Log file文件里自動生成了函數(shù)func11對應(yīng)的數(shù)據(jù)表,其是一個維度6*20的Table表,我們在array parameter中也可以查看其具體數(shù)據(jù),為什么會生成這段呢,其實就是ANSYS根據(jù)你所定義的函數(shù),自動生成了一個Table表做了這個函數(shù)的插值,這樣系統(tǒng)在計算時就可以根據(jù)這個Table表進(jìn)行對應(yīng)的索引,生成任何你想要的函數(shù)值了。
展開 ANSYS中*Get命令使用方法詳解
ANSYS中*Get命令使用方法詳解
水哥寄語
ANSYS中的*GET命令貫穿了我們整個有限元建模分析過程,水哥個人覺得,如果不會ANSYS中的get命令,那么一定是菜鳥級別,但這并不是說會Get命令就是高手,比如水哥自己。Anyway,水哥畢竟是個老司機(jī),今日,就來談?wù)勗趺?em>使用ANSYS中的*Get命令。
1 概述
當(dāng)然了,首先我們要明白ANSYS中如何查看*get命令,知道這個命令需要輸入哪些參數(shù)。
打開help,輸入*get,出來了以下格式:
*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
Par:定義的變量名稱,用于存儲提取的數(shù)據(jù);
Entity:關(guān)鍵字,是信息提取的對象,包括NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, PDS等;
ENTNUM:當(dāng)前對象的數(shù)字標(biāo)識,比如節(jié)點的節(jié)點號,單元的單元號等;
Item1:提取的信息,可用的非常多,后面展開;
IT1NUM:和Item1配合使用。
面對這么多要輸入的參數(shù),我們該如何確定具體輸入呢?接下來水哥教大家如何使用help查詢*get的各個關(guān)鍵字眼。
在查詢之間,首先我們自己要弄明白我們想要提取的數(shù)據(jù)是屬于哪個范疇。前處理數(shù)據(jù)?求解數(shù)據(jù)?后處理數(shù)據(jù)?當(dāng)我們自己搞清楚提取數(shù)據(jù)的范疇時,我們就可以順著Help去查看相關(guān)的字眼了。
2、案例
我們以最常見的一種操作,提取分析完后某個節(jié)點X方向的位移,來說明這個過程。
提取X方向位移毋庸置疑是屬于后處理了,也即是我們需要提取的數(shù)據(jù)屬于后處理的范疇,因此我們在查看Help時,直接跳躍到后處理的項目。
展開 
Ansys Zemax | 在 OpticStudio 中使用自由曲面進(jìn)行設(shè)計
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在OpticStusio的序列和非序列模式中,我們可以使用各式的工具進(jìn)行自由曲面的光學(xué)設(shè)計。本文中,我們提供了一個以切比雪夫多項式表面(Chebyshev Polynomial surface)設(shè)計出離軸拋物面的范例,且此系統(tǒng)是在系列模式中進(jìn)行設(shè)計的。另外,在OpticStudio的序列模式中有超過20種自由曲面供選擇,本文將提到鏡頭數(shù)據(jù)編輯器(Lens Data Editor)中一些好用的篩選功能,可以協(xié)助設(shè)計者根據(jù)不同的應(yīng)用決定適合的自由曲面。
簡介
相較于傳統(tǒng)的球形光學(xué)原件,自由曲面是一種復(fù)雜、且擁有更大設(shè)計自由度的表面。雖然在制程上較為困難,但自由曲面的使用可以大幅的減少系統(tǒng)的體積。自由曲面可被應(yīng)用在各式不同的領(lǐng)域,天線、激光光束整形器(laser beam shaper)和哈伯太空望遠(yuǎn)鏡等的設(shè)計中,早已可見自由曲面的蹤跡。
OpticStudio提供了許多好用的功能,供用戶在序列和非序列模式中進(jìn)行自由曲面的設(shè)計。這篇文章,我們會在序列模式中以切比雪夫多項式表面設(shè)計出離軸拋物面。同時,我們還會討論如何快速的針對不同系統(tǒng)找出適合的自由曲面種類。
切比雪夫多項式表面(Chebyshev Polynomial surface)
在眾多OpticStudio的自由曲面選擇中,唯獨此表面是由切比雪夫多項式 (Chebyshev Polynomial)所定義的。這種類型的多項式的項次在歸一化方形孔徑上彼此正交,代表構(gòu)成表面幾何形狀的系數(shù)呈線性獨立。如此一來,當(dāng)我們對表面的幾何關(guān)系進(jìn)行優(yōu)化時,將不再受到局部最小值(local minima)的限制。與非球面的系統(tǒng)相比,自由曲面的設(shè)計過程可因此而變得更直觀。此外,切比雪夫多項式是由卡氏坐標(biāo)推導(dǎo)出的,而多數(shù)的多項式自由曲面則用于描述旋轉(zhuǎn)對稱的系統(tǒng)。
展開 Ansys Zemax | 如何使用米氏散射模型模擬環(huán)境中的散射現(xiàn)象
米氏散射的分布會以每一對(m, x)為目標(biāo)進(jìn)行計算,一旦完成這些計算的過程,且結(jié)果儲存在內(nèi)存中之后,則任意數(shù)量的光線就可被用于追跡。DLL 至多可儲存10,000對的(m, x)值。一旦超過這個上限,則系統(tǒng)不會再儲存任何的米氏散射數(shù)據(jù),其余的(m, x)輸入將不會產(chǎn)生散射的現(xiàn)象。對于大多數(shù)的用戶而言,10,000的輸入上限值是非常足夠的。
范例:大氣中的散射現(xiàn)象
接下來我們會使用一個簡單的范例驗證米氏散射的程序。
在范例中,我們使用一個橢圓光源(Source Ellipse)模擬太陽,光源的光譜分布由它的黑體溫度決定。
如上圖,我們將溫度設(shè)為 5780 K 以模擬太陽的表面。
同時使用矩形對象代表大氣環(huán)境,我們可以發(fā)現(xiàn)大氣的顏色是由顏色探測器(Detector Color object)所決定。我們使用另一個顏色探測器觀察太陽的光譜信息。注意,這個示例的結(jié)果并未按比例尺繪制,只是單純的展示如何將米氏散射的程序于系統(tǒng)中進(jìn)行模擬。
范例中的系統(tǒng)包含了兩個不同的結(jié)構(gòu),在結(jié)構(gòu)1中,對象的參數(shù)是依據(jù)瑞利極限(Rayleigh limit)的條件進(jìn)行設(shè)定的,確保 DLL 可以產(chǎn)生符合預(yù)期的散射現(xiàn)象(此時歸一化的球體尺寸<< 1)。
在粒子折射率方面,我們以1.33表示水的折射系數(shù)。此外,我們將矩形對象的材質(zhì)字段留白,代表該物件可視為空氣。由此,我們建立了光線因空氣中的水滴而發(fā)生散射的等效模型。
每個水滴的大小為7 nm。對可見光波長(介于0.4至0.7之間)而言,因此歸一化的球體大小介于0.063和0.11之間(<< 1,符合瑞利極限的條件)。而粒子密度方面,我們需要設(shè)定適當(dāng)?shù)臄?shù)值,使系統(tǒng)的平均自由路徑可保持約幾毫米長(這項數(shù)據(jù)并不會顯示在結(jié)果中,但會受到程序變更的影響)。
展開 Ansys Zemax | 使用 OpticStudio 進(jìn)行閃光激光雷達(dá)系統(tǒng)建模(中)
盡管激光雷達(dá)系統(tǒng)的應(yīng)用非常廣泛而且截然不同,但是 “閃光激光雷達(dá)” 解決方案通常都適用于在使用固態(tài)光學(xué)元件的目標(biāo)場景中生成可檢測的點陣列。憑借具有針對小型封裝結(jié)構(gòu)但可獲取三維空間數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢,固態(tài)激光雷達(dá)系統(tǒng)在智能手機(jī)和筆記本電腦等消費類電子產(chǎn)品中日益普及。在這個系列的文章中,我們將探討如何使用 Ansys Zemax OpticStudio 對此類系統(tǒng)進(jìn)行建模,包括從序列初始設(shè)計到集成機(jī)械外殼的整個流程。
該文章為閃光激光雷達(dá)系統(tǒng)建模系列文章的第二篇。(點擊查看第一篇)
下載
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簡介
激光雷達(dá)系統(tǒng)在工業(yè)界中有著多種場景下的應(yīng)用,對應(yīng)于不同種類的激光雷達(dá)系統(tǒng)(比如用于掃描元件或確定視野的系統(tǒng)等),本示例將主要探索如何使用衍射光學(xué)元件來復(fù)制光源陣列在目標(biāo)場景中的投影。成像透鏡系統(tǒng)隨后可觀察到投影的光源陣列,以獲取投射光線的飛行時間信息,進(jìn)而生成投影點的深度信息。
在本文中,我們將介紹如何將上篇的序列模式起始結(jié)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并向非序列模型中添加更多細(xì)節(jié)。我們還將應(yīng)用 ZOS-API 在閃光激光雷達(dá)系統(tǒng)中生成一些時間飛行結(jié)果。
初始轉(zhuǎn)換至非序列模式
為了觀察這兩個模塊結(jié)合成為整個系統(tǒng)將如何工作,我們可以在每個系統(tǒng)中使用 “轉(zhuǎn)換至非序列模式組” 工具(可以在 文件選項卡…轉(zhuǎn)換至非序列模式組 中找到)來生成照明和成像子系統(tǒng)的非序列模型。
展開 【資料】ANSYS使用過程中查閱的資料(新手)
ANSYS單元分類及圖解(詳細(xì)).pdf
ansys分析中的單位問題.doc
ANSYS使用常見問題問答.pdf
ANSYS中單元類型介紹和單元的選擇原則.doc
常用材料彈性模量.pdf
金屬材料許用應(yīng)力.doc