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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
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Ansys拓?fù)鋬?yōu)化系列
5.在Ansys軟件優(yōu)化分析設(shè)置中,可施加制造約束和設(shè)計(jì)約束,以獲得更符合工程實(shí)際的優(yōu)化結(jié)果。討論幾種常見(jiàn)的制造約束。 6.1.光順化后的體結(jié)構(gòu)導(dǎo)出,另存為我們熟悉的中間格式,如.x_t,STL,stp等。 6.2.添加制造約束的拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果驗(yàn)證。 6.3.參照光順化結(jié)構(gòu),用切除法,把坯料切成光順化結(jié)構(gòu)的形狀。
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Ansys | 基于熱效應(yīng)的形狀記憶合金脊柱間隔器仿真分析11小時(shí)前
在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。定義形狀記憶合金的材料屬性(表 1)。
表 1. 脊柱間隔器材料屬性
2、導(dǎo)入幾何模型。脊柱間隔器植入物的幾何形狀如圖 1 所示。由于對(duì)稱性,僅創(chuàng)建1/4 模型。在ANSYS Mechanical 中對(duì)幾何體進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
圖 1.
</span></p><p><br></p><p>導(dǎo)入模型,并抑制一半的對(duì)稱部分。抑制后半部分模型如圖 1 所示。
、Nastran 各自求解后對(duì)比偏差
守恒性檢驗(yàn)
質(zhì)量/動(dòng)量/能量守恒殘差監(jiān)控
驗(yàn)證數(shù)值解在全局上滿足基本物理守恒律
對(duì)稱性/伽利略不變性檢驗(yàn)
對(duì)稱邊界條件下的解對(duì)稱性檢查
排除網(wǎng)格畸變或算法引入的非物理偏差
在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。定義形狀記憶合金的材料屬性(表 1)。
表 1. 脊柱間隔器材料屬性
2、導(dǎo)入幾何模型。脊柱間隔器植入物的幾何形狀如圖 1 所示。由于對(duì)稱性,僅創(chuàng)建1/4 模型。在ANSYS Mechanical 中對(duì)幾何體進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
圖 1.
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(kāi)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。
它會(huì)詳細(xì)說(shuō)明如何通過(guò)MPI對(duì)FDTD計(jì)算體進(jìn)行分區(qū),以及每秒的求解速率(以兆節(jié)點(diǎn)/秒為單位),即每秒執(zhí)行多少百萬(wàn)次浮點(diǎn)運(yùn)算。您還可以找到各個(gè)進(jìn)程所花費(fèi)時(shí)間的明細(xì)以及調(diào)試信息。
1.通過(guò)增加進(jìn)程數(shù)來(lái)增加核心數(shù)
提升性能較簡(jiǎn)單直接的方法是增加進(jìn)程數(shù),同時(shí)保持線程數(shù)固定為1。默認(rèn)情況下,F(xiàn)DTD會(huì)使用所有可用核心。
電容器 | 一文詳解MOM、MIM和MOS及其區(qū)別1個(gè)月前
本文原刊登于Ansys.com:《The Difference Between MOM, MIM, and MOS Capacitors》
作者: Akanksha Soni | Ansys產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理
編輯整理:Rodger Luo | Ansys 首席應(yīng)用工程師
從最基本的層面講,所有電容器都是通過(guò)由介電(絕緣)材料隔開(kāi)的電導(dǎo)體(極板)來(lái)儲(chǔ)存能量的。
上面介紹了電光調(diào)制中四種常見(jiàn)的物理效應(yīng),這四種物理效應(yīng)對(duì)對(duì)硅材料光學(xué)性質(zhì)的影響可以總結(jié)如下:
①由于硅晶格的中心反演對(duì)稱性,泡克耳斯效應(yīng)是零。
Ansys Lumerical軟件試用申請(qǐng),歡迎聯(lián)系摩爾芯創(chuàng)。
仿真方法
采用三維有限差分光束傳輸法對(duì)MWS和PLC模式(解)復(fù)用器進(jìn)行了數(shù)值模擬。在ANSYS Lumerical FDE求解器中計(jì)算MWS-FMF和SSC-PLC的重疊耦合損耗。利用三維時(shí)域有限差分法(3D-FDTD)計(jì)算了SSC與石英單模波導(dǎo)之間的總耦合損耗。
例如,圖1(a)中的結(jié)構(gòu)采用階梯型光柵來(lái)實(shí)現(xiàn)非對(duì)稱衍射,打破光柵區(qū)域的垂直對(duì)稱性,以獲得高方向性和高耦合效率。此外,還有一些方案是基于逆向設(shè)計(jì)優(yōu)化出最佳參數(shù),從而產(chǎn)生獨(dú)特的光柵結(jié)構(gòu),以增強(qiáng)面外輻射并提高耦合效率,如圖1(b)所示,這些逆向設(shè)計(jì)方法都提供了較大的靈活性。雖然上述方法能增強(qiáng)耦合效率性能,但也面臨制造的復(fù)雜性及容差等問(wèn)題。
圖1 不同類型的垂直光柵耦合器結(jié)構(gòu)。