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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys步長一直為1的視頻教程
瞬態動力學問題仿真再現與ANSYS LS-DYNA
ANSYS一直致力于為客戶提供最先進的有限元解決方案。2019年9月 11 日,ANSYS 宣布已進入收購顯式有限元技術的領導者—— Livermore Software Technology Corporation(LSTC 公司)的最終協議階段 。
免費 1小時52分鐘 2687播放
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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
本課適合哪些人學習: 1、學習仿真工程師 2、理解有限元基本概念、熟悉仿真分析流程的工程師 3、從事動力電池熱管理分析的工程師 4、ANSYS-SCDM 和STAR-CCM 軟件學習和應用者 5、對動力電池熱性能研究的在校學生和教師 你會得到什么: 1、學員可以掌握ANSYS-SCDM和STAR-CCM 在動力電芯仿真分析的工作流程、注意事項及必備技能。
¥1000 3小時57分鐘 955播放
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Hypermesh+LS-DYNA教程——顯式動力學
第三講:時間步長控制 講解了1D、2D、3D單元特征長度、波速、時間步長的計算方法,推導質量縮放對密度的影響。講解了時間步長縮放、特征尺寸計算設置,質量縮放、剛度縮放的控制,通過質量縮放加快計算速度以及質量縮放對結果的影響。 第四講:多次沖擊 采用3種方法完成多次沖擊分析,分別為:質量阻尼法、顯式-隱式-顯式轉換法、動態松弛法。
¥300 5小時15分鐘 4346播放
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ansys步長一直為1的最新內容
報名時間:4月1日-6月19日
提交作品:4月1日-7月10日
作品初審:7月13日-7月24日
作品復審及網絡投票:7月27日-8月7日
結果出爐:8月18日
頒獎典禮:在9月舉行的Ansys 2026全球仿真大會,為獲獎者頒發榮譽證書和獎品。
求解精度與效率雙優
· 相比傳統有限元(FEA),Adams 以多體動力學專用求解器實現非線性動力學快速計算,耗時僅為 FEA 的 1/5-1/10,同時精準輸出全運動周期的載荷、加速度、應力數據,為 FEA 提供精準邊界條件,提升結構分析精度dr.adams.com。
同時,結合 optiSLang 與 Twin Builder ROM 的工作流,展示如何將熱仿真結果進一步轉化為可迭代、可聯動、可用于多物理系統仿真的動態模型,支撐更高效的設計優化、系統驗證與熱管理決策。
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5/28 | 電仿真之整車復雜模型前處理流程和方法
講師簡介:
張旭 | Ansys主任應用工程師
主題簡介:1.
列舉幾點:
Simulation time step: Cadence Spectre支持自適應仿真時間步長,而INTERCONNECT僅支持固定時間步長,通常為0.1ps至1ps,具體由用戶定義。因此,理想情況下,Photonic Verilog-A模型的運行速度應快于INTERCONNECT模型。
</p><p><strong>內容簡介:</strong>本次報告將從以下方面全方位介紹基于Ansys Forming的沖壓成形解決方案:1. Ansys Forming的主要功能;2. Ansys Forming在行業的應用情況,全工序仿真效率提升;3. Ansys Forming非線性開裂分析、起皺、回彈等方面的精準預測;4.
作者: Aliyah Mallak | Ansys市場傳播經理
編輯整理:張旭 | Ansys 高級應用工程師
為滿足全球人工智能(AI)發展需求而建立的數據中心,催生了前所未有的電力需求。2018年,美國數據中心耗電量為76 TWh,占美國總能耗的1.9%。而到2028年,美國數據中心的電力需求預計將達到325至580 TWh,約占美國總能耗的12%。
它的主要用途:
(1)避免共振或使結構以特定頻率進行振動(例如橋梁設計),
(2)認識到結構對于不同類型的動力載荷是如何響應的,
(3)有助于在其它動力分析中估算求解控制參數(如時間步長)等
模態分析步驟雖然相較簡單,但其對結構的NVH特性分析尤為重要,下面通過兩個案例詳細介紹模態分析的專屬名詞及分析方法。
聯合解決方案加速系統
感知工程的未來
Ansys 2026 R1版本標志著工程領域新時代的開啟,而這一時代的發展由日益增長的系統復雜性、AI驅動的產品需求以及行業向早期驗證的轉型共同推動。為應對這些挑戰,新思科技在部分新思科技與Ansys技術中推出了有針對性、具備系統級感知能力的集成方案,從而實現高影響力的工作流程,以加速早期探索、增強跨領域協作,并為關鍵行業提供更深入的洞察。
CMOS圖像傳感器的設計2個月前
該光電探測器陣列以芯片為中心,裝配在透鏡的焦平面。此外,該陣列還被用于裝配和輸出數字圖像的模擬和數字電路所包圍。
CMOS圖像傳感器的設計注意事項
CMOS圖像傳感器是一個復雜的系統,其能夠處理各種問題——從原子級的物理一直到將其封裝到設備裝配體中的機械要求。設計新型CMOS傳感器的團隊應考慮以下方面:
光子設計
光電二極管的行為對于CMOS傳感器的性能至關重要。
該光電探測器陣列以芯片為中心,裝配在透鏡的焦平面。此外,該陣列還被用于裝配和輸出數字圖像的模擬和數字電路所包圍。
CMOS圖像傳感器的設計注意事項
CMOS圖像傳感器是一個復雜的系統,其能夠處理各種問題——從原子級的物理一直到將其封裝到設備裝配體中的機械要求。設計新型CMOS傳感器的團隊應考慮以下方面:
光子設計
光電二極管的行為對于CMOS傳感器的性能至關重要。