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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys累積迭代次數的視頻教程
基于VB的ANSYS FLUENT二次開發
基于VB的ANSYS FLUENT二次開發 以某一錐閥為例,采用VB作為二次開發工具,實現錐閥模型的參數化建模,ANSYS作為后臺調用,ANSYS完成網格劃分及邊界條件設定后,VB再后臺調用FLUENT完成流體屬性、流場初始化等設置,指定迭代次數,完成流體分析。
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HFSS技術突破與應用場景更新——高頻電磁兼容
利用現代仿真技術可以讓設計人員提前發現產品潛在的電磁兼容性問題,減少測試次數和迭代周期,滿足產品的合規性,最終實現降低研發成本。 本次線上技術交流將給大家介紹全新版本HFSS在系統級EMI/EMC方面的仿真應用,主要包括: 電大平臺場景多射頻系統的干擾問題、人體的電磁暴露問題 、HIRF/EMP等全系統電磁兼容問題. 講師簡介: 張旭,畢業于蘇州大學電磁場與微波專業,獲工學碩士學位。
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ansys累積迭代次數的最新內容
同時論文采用了應力驅動的自協調迭代,并引入了兩級并行計算(MPI + OpenMP),這在 2026 年依然是非常經典的設計。
作者成功捕捉到了 ARB 厚度方向上的織構梯度(中心 S 組分與表面剪切組分)。
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6/23 | AI/ML 驅動的天線、微波與互連器件電性能設計
講師簡介:
王曉峰 | Ansys主任應用工程師
主題簡介:AI/ML技術正在加速天線、微波及互連器件電性能設計流程的智能化升級。通過機器學習對電磁仿真結果進行快速建模與預測,在保證精度的同時可顯著減少仿真次數,提升設計效率。
這不僅減少了設計迭代次數,還有助于優化功耗、性能與面積(PPA)指標。首批采用 Multiphysics?Fusion 技術的產品將重點解決以下領域的需求:
時序簽核:集成電壓降感知與熱分析能力,可滿足極端工作條件和高可靠性要求下的時序簽核。
從自動駕駛到人形機器人,精確的仿真能減少迭代次數,并提高合成數據的純凈度。
亞德諾半導體(ADI)基于英偉達 Omniverse 庫構建的 Isaac Sim? 環境,現已融入新思科技的物理學技術進行增強。ADI 正利用 Isaac Sim 為其觸覺傳感原型和飛行時間視覺系統生成高保真仿真模型,并構建下一代機器人靈巧性基準測試的數字孿生模型。
將其與Speos軟件結合使用,Weselake能夠獲得執行復雜光學仿真所需的計算能力,從而增加設計迭代次數,更快地解決挑戰。此外,其還使得在同一天進行快速、臨時的測試運行成為可能,Weselake認為,這是一個巨大的優勢。
“借助這一設置,我能夠使用NVIDIA GPU加速計算以300倍的速度運行更多種類材料的仿真。我可以創建演示、比較強度,并對眩光和反射的材料選項進行排序。
根據該分析結果,AMOP會自動運行新的仿真,以供未來的設計迭代使用。通過這種方式,AMOP在需要的地方重新定義DOE,以實現最佳元模型質量,從而減少手動輸入和仿真次數。
同樣,OCO采用MOP理念不僅是為了選擇最佳元模型,還可以選擇最佳優化方法。就像MOP的元模型篩選規則一樣,OCO會將多種優化策略相互對比,以確定最優的方案。
仿真驗證:FDTD方法揭示光學性能
為精準評估濾波器性能,研究采用時域有限差分法(FDTD)進行仿真,選用Ansys Lumerical FDTD solver。FDTD是求解麥克斯韋方程組的強大工具,能在時間和空間域中精確模擬電磁波與結構化材料的相互作用,其核心是基于Yee算法對麥克斯韋旋度方程進行離散化迭代求解。
在每個循環迭代中,系統會設置點光源位置,進行光線追跡,并使用SaveDetector命令將矩形探測器的相干數據寫入文件。然后讀取文件,提取復振幅圖像,并根據振幅的平方計算圖像強度。基礎條紋的累積和被保留了下來,因此在循環的最后,可以得到最終的條紋強度圖。
用不同寬度的擴展光源進行條紋模擬
下面顯示了,從 10 μm 到 350 μm 寬度的光源模擬的合成條紋圖。
某新能源企業反饋,通過技術鄰培訓,電池包熱仿真項目周期從15天縮短至7天,成功趕上產品迭代節點,避免因研發滯后導致的市場錯失風險。數據顯示,技術鄰培訓能為企業節省80%的無效學習時間,讓工程師聚焦核心項目推進。
筆者在新能源電連接器領域深耕10年+,此領域CAE仿真分析的方法和過程經過多次迭代,基于最新的仿真分析方法,分析過程主要考慮的因素有:
a. 不同材料之間的接觸界面,
b. 注塑后塑膠收縮的殘余應力、
c. 注塑后玻纖分布、
d. 注塑后熔接線
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