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ansys經(jīng)典材料密度

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
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免費(fèi)報(bào)名:點(diǎn)擊立即報(bào)名 10/13 | PCB封裝熱力仿真多種建模方法原理和仿真方案及案例介紹 講師簡(jiǎn)介: 徐志敏 | Ansys 應(yīng)用工程主管 主題簡(jiǎn)介:隨著電子智能化與 AI 技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展,新能源汽車、5G 通信、數(shù)據(jù)中心及 AI 芯片等領(lǐng)域?qū)Ω吖β?em>密度封裝及PCB系統(tǒng)的需求激增,同時(shí)由于其結(jié)構(gòu)、材料、使用環(huán)境復(fù)雜度高,使得PCB封裝結(jié)構(gòu)可靠性仿真難度極大
免費(fèi)報(bào)名:點(diǎn)擊立即報(bào)名 7/8 | Discovery快速拓?fù)鋬?yōu)化,助力產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輕量化目標(biāo) 主題簡(jiǎn)介:輕量化設(shè)計(jì)已成為眾多行業(yè)提升產(chǎn)品性能、降低材料成本和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)創(chuàng)新的重要方向。本次直播將圍繞 Ansys Discovery 的快速拓?fù)鋬?yōu)化能力展開,分享如何在設(shè)計(jì)初期基于載荷、約束和性能目標(biāo),快速生成更優(yōu)結(jié)構(gòu)方案。
使用Ansys Lumerical FDTD軟件中的嚴(yán)格耦合波分析(RCWA)求解器,對(duì)2D刻劃光柵的透射特性進(jìn)行仿真 體積全息光柵是通過在感光材料中記錄全息圖案制造而成的。首先,感光材料(即聚合物或玻璃)暴露于由兩個(gè)相干激光束產(chǎn)生的干涉圖案中,這就形成了基板材料中折射率的三維調(diào)制。 當(dāng)光以原始記錄的入射角之一照射光柵時(shí),它會(huì)再現(xiàn)流程中使用的第二個(gè)記錄光束。
應(yīng)用工程主管</strong></p><p><strong>主題簡(jiǎn)介:</strong>隨著電子智能化與 AI 技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展,新能源汽車、5G 通信、數(shù)據(jù)中心及 AI 芯片等領(lǐng)域?qū)Ω吖β?em>密度封裝及PCB系統(tǒng)的需求激增,同時(shí)由于其結(jié)構(gòu)、材料、使用環(huán)境復(fù)雜度高,使得PCB封裝結(jié)構(gòu)可靠性仿真難度極大。
使用經(jīng)典的位錯(cuò)密度模型計(jì)算硬化和熱激活流動(dòng)方程計(jì)算滑移系的剪切變形。 初始RVE模型使用neper建模,建立一個(gè)包含100個(gè)晶粒的多晶模型: matlab導(dǎo)入幾何模型網(wǎng)格: 并沿著X方向進(jìn)行1.0%的拉伸變形,所有量綱使用m-s-pa。
經(jīng)典GTN模型認(rèn)為,材料斷裂主要源于微孔的形核、長(zhǎng)大與聚合,因此它更適合描述以拉伸三軸應(yīng)力為主導(dǎo)的韌性斷裂。但這篇文章研究的對(duì)象是厚度僅0.084 mm的AISI 440B超薄不銹鋼板。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),這類材料在沖裁時(shí)并沒有表現(xiàn)出典型的“微孔充分長(zhǎng)大后再斷裂”的特征,而是呈現(xiàn)出更明顯的撕裂失效與剪切主導(dǎo)破壞特征。也就是說,當(dāng)板厚進(jìn)入超薄尺度后,傳統(tǒng)GTN模型已經(jīng)難以完整解釋實(shí)際斷裂機(jī)制。
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)過驗(yàn)證的材料數(shù)據(jù)庫,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。
面對(duì)日益復(fù)雜的法規(guī)要求和迫在眉睫的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),企業(yè)如何能做出更智能、更全面的材料決策?</p><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:</p><p>1. 實(shí)現(xiàn)高效仿真:告別零散、不可靠的材料數(shù)據(jù)。
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。
02 軟件設(shè)置與詳細(xì)步驟 第一步:項(xiàng)目建立與幾何導(dǎo)入 打開 Ansys Workbench。 在工具箱中找到 Static Structural(靜力學(xué)分析),拖入項(xiàng)目流程視圖。 右鍵點(diǎn)擊 Geometry -> Import Geometry -> 選擇彈簧模型 第二步:材料屬性賦值 雙擊 Model 進(jìn)入 Mechanical 界面。