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登錄ansys如何設(shè)置對(duì)稱面的案例
ANSYS Workbench Mechanical 設(shè)置對(duì)稱邊界及結(jié)果擴(kuò)展顯示
在本案例中,對(duì)稱面可參考全局坐標(biāo)系進(jìn)行設(shè)置,因此在坐標(biāo)系選項(xiàng)中默認(rèn)選擇全局坐標(biāo)系。設(shè)置對(duì)稱法線,即選擇與對(duì)稱面垂直的坐標(biāo)軸。界面操作如圖 5所示。
圖 5 Workbench Mechanical添加對(duì)稱邊界操作
添加顯示擴(kuò)展。若希望在結(jié)果計(jì)算完成后,顯示完整的實(shí)體,而非一個(gè)鏡像對(duì)稱單元,需要添加顯示擴(kuò)展。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中“模型->對(duì)稱”,在詳細(xì)信息框中將“重復(fù)數(shù)量”設(shè)置為2,“類型”默認(rèn)為笛卡爾,“方法”為一半。由于該案例的對(duì)稱法線是X軸,需要調(diào)節(jié)“ΔX”,及兩個(gè)鏡像對(duì)稱單元的距離,此處設(shè)置為1e-5m。界面操作如圖 6所示。至此,完成對(duì)稱區(qū)域的設(shè)置。
圖 6 Workbench Mechanical添加鏡像對(duì)稱顯示擴(kuò)展界面操作
設(shè)置完成后,結(jié)果圖像自動(dòng)切換為擴(kuò)展顯示。該案例的顯示結(jié)果如圖 7所示。
(a) 內(nèi)圓筒溫度分布
(b) 外圓筒溫度分布
圖 7 鏡像設(shè)置完成擴(kuò)展顯示后的計(jì)算結(jié)果云圖
2 循環(huán)對(duì)稱設(shè)置及結(jié)果擴(kuò)展顯示
對(duì)于循環(huán)對(duì)稱實(shí)體,現(xiàn)有案例如圖 8所示。該模型由兩個(gè)同軸同高的四分之一圓筒組成,該圓筒在θ=60°處被切開。
圖 8 循環(huán)對(duì)稱實(shí)體案例
循環(huán)對(duì)稱模型設(shè)置對(duì)稱邊界時(shí)也需要先手動(dòng)添加對(duì)稱邊界選項(xiàng),其操作與鏡像對(duì)稱操作一致。
添加對(duì)稱類型時(shí)選擇添加“循環(huán)區(qū)域”。點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中的“對(duì)稱”,在功能區(qū)中點(diǎn)擊“循環(huán)區(qū)域”添加。界面操作如圖 9所示。
圖 9 Workbench Mechanical添加循環(huán)區(qū)域操作
創(chuàng)建循環(huán)對(duì)稱參考坐標(biāo)系。
展開 【ANSYS Discovery 常見問題解答】設(shè)置旋轉(zhuǎn)壁面后無法計(jì)算流場(chǎng)
Discovery Live可以順利計(jì)算內(nèi)外流場(chǎng),但設(shè)置旋轉(zhuǎn)壁面后就無法計(jì)算了,這是什么原因呢?顯卡8G,GPU也僅占用了30%,(這就很難受了,只能計(jì)算設(shè)定好進(jìn)出口的流場(chǎng),而通過旋轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的流場(chǎng)就計(jì)算不了,那設(shè)計(jì)旋轉(zhuǎn)壁面干嘛的?無法進(jìn)行旋轉(zhuǎn)機(jī)械流場(chǎng)仿真嗎?)
Ansys Zemax | 如何對(duì)中間面進(jìn)行優(yōu)化
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一起來學(xué)習(xí)光學(xué)設(shè)計(jì)吧!
展開 Ansys Zemax | 如何建模離軸拋物面鏡
離軸拋物面反射鏡是光學(xué)工業(yè)中一種重要的設(shè)計(jì)類型。本文演示了如何根據(jù)制造商給出的規(guī)格設(shè)計(jì)一個(gè)離軸拋物面反射鏡,并演示如何使用主光線求解將像面中心與主光線路徑對(duì)齊。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
簡介
離軸拋物面反射鏡的優(yōu)點(diǎn)是光束通過反射到達(dá)像面途中將不會(huì)受到遮擋。使用 OpticStudio 可以很簡單地建模一個(gè)表面的任何離軸部分,不管其是否為拋物面。本教程將向您展示如何建模一個(gè)離軸拋物面反射鏡。這里所示的概念適用于任何偏心表面,并不局限于離軸拋物面反射鏡。
離軸拋物面鏡設(shè)計(jì)參數(shù)
我們將制作一個(gè)商用的離軸拋物面反射鏡。這個(gè)設(shè)計(jì)練習(xí)的目標(biāo)是能夠使反射鏡在光軸(Z軸)上的任意一點(diǎn)繞X軸傾斜。反射鏡的規(guī)格如下:
離軸距離:150mm
焦距:1000mm
元件物理直徑:203mm
反射鏡背面的基底垂直于光軸。
如果您不熟悉任何在本教程中使用的步驟,請(qǐng)先參考 “如何使序列光學(xué)元件傾斜和偏心” 文章后,再嘗試本文內(nèi)的詳細(xì)步驟。
輸入基礎(chǔ)幾何結(jié)構(gòu)
設(shè)計(jì)開始時(shí),我們將首先定義系統(tǒng)設(shè)置。在系統(tǒng)資源管理器中進(jìn)行以下調(diào)整:
·設(shè)置 系統(tǒng)孔徑 (Aperture)…孔徑類型 (Aperture Type) :入瞳直徑 (Entrance Pupil Diameter) 和孔徑值 (Aperture Value) :100
·設(shè)置 單位 (Units) …鏡頭單位 (Lens Units):毫米 (Millimeters)
·設(shè)置 波長 (Wavelengths) …波長1 (Wavelength 1) : 0.550 um
接下來我們可以開始定義系統(tǒng)的幾何結(jié)構(gòu)。在鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中的光闌面后添加一個(gè)表面,然后在表面1-3上輸入以下參數(shù)。
展開 
ANSYS workbench如何施加局部載荷(印記面功能)
在金典版本的ANSYS中,我們可以直接施加集中力在節(jié)點(diǎn)上,在某個(gè)局部范圍內(nèi)上,但是在ANSYS workbench中就沒有那么方便了,比如一個(gè)體或者面上,無法實(shí)現(xiàn)局部力作用。
但是在workbench中有一個(gè)功能可以實(shí)現(xiàn),imprint face(就是傳說中的印記功能),在前面DM編輯中創(chuàng)建,隨便創(chuàng)建你想要的局部效果,然后在mechanical中將力局部施加在你創(chuàng)建的印記面上。
例如:
(1)創(chuàng)建一個(gè)長方體
在DM,創(chuàng)建一個(gè)長方體。
(2)創(chuàng)建一個(gè)加力印記面。
現(xiàn)在準(zhǔn)備在該長方體的上面某個(gè)地方,創(chuàng)建一個(gè)施加集中力的地方。
首先選擇該長方體的上表面創(chuàng)建一個(gè)平面。
接著在該面(plane4)上創(chuàng)建一個(gè)圓形,這需要使用繪制草圖的方式。
并使用尺寸約束對(duì)該圓形定位,并確定圓的半徑,如果是集中力,自然小一點(diǎn)為好。
其尺寸如下
最后使用拉伸的方式拉伸該草圖,但是要注意在拉伸的細(xì)節(jié)視圖中所進(jìn)行的設(shè)置。
此處,操作是imprint faces,就像蓋印章一樣,在這里蓋一個(gè)面而已。
結(jié)果如下
現(xiàn)在該表面生成了一個(gè)加力面,這就是前期*好的一個(gè)后期施加力的局部面。
(3)劃分網(wǎng)格。
自動(dòng)生成劃分網(wǎng)格。
仔細(xì)觀察我們剛創(chuàng)建的加力面。
加入一個(gè)局部細(xì)分后,結(jié)果如下
這個(gè)網(wǎng)格并不理想。有更好的方式可以把網(wǎng)格劃分得很漂亮,但是,這不是我們的的重點(diǎn),所以,自己在慢慢玩
(4)施加固定邊界條件。
固定左端面
(5)在加力面上施加集中力。
(6)計(jì)算一下
(7)看看效果
然而
對(duì)于空間實(shí)體而言,集中力很少只是施加在一個(gè)點(diǎn)上,比如金典ANSYS中施加集中力也不會(huì)只在一個(gè)節(jié)點(diǎn)上,比如一條線上的節(jié)點(diǎn),或者多個(gè)節(jié)點(diǎn),類似就是會(huì)有一個(gè)加力面的效果。
展開 Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內(nèi)對(duì)斜切端面光線進(jìn)行建模
概要
本文介紹了如何在 OpticStudio 中對(duì)具有一定角度斜切端面的接收光纖進(jìn)行建模并仿真其耦合效率。斜切光纖面和光纖模態(tài)傾斜補(bǔ)償角可以使用坐標(biāo)間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來引入。正確設(shè)置傾斜角以表示斜切光纖端面對(duì)于獲得準(zhǔn)確的耦合效率結(jié)果至關(guān)重要。本文討論了設(shè)置系統(tǒng)的三種不同方法,用戶可以根據(jù)自己的偏好進(jìn)行選擇。
主要內(nèi)容
了解斜切光纖的幾何形狀
正確設(shè)置斜切光纖系統(tǒng)
無模態(tài)傾斜補(bǔ)償?shù)鸟詈嫌?jì)算
方法 1:使用 CB 進(jìn)行模式傾斜,使用 Tilted Image 表面進(jìn)行斜切角度設(shè)置
方法 2:直接定義傾斜像面和模態(tài)傾斜角,結(jié)合光纖耦合工具進(jìn)行分析
方法 3:使用CB進(jìn)行傾斜,并結(jié)合負(fù)模態(tài)傾斜角在光纖耦合工具中分析
關(guān)于從斜切端面光纖發(fā)射光束的注意事項(xiàng)
介紹
在設(shè)計(jì)激光器和光纖系統(tǒng)時(shí),有時(shí)需要使用具有斜切端面的光纖,以減少光纖端面引起的背向反射。例如,具有正常端面的典型光纖-空氣接口會(huì)引入 ~4% 的菲涅耳反射或 14 dB 的回波損耗,這意味著大約 14 dB 的入射光將被反射回來。如果我們將光纖面的角度調(diào)整為 8 度的斜切角,則可以顯著抑制背向反射量,低至 ~60 dB。在處理高功率激光系統(tǒng)時(shí),這一點(diǎn)尤其重要,因?yàn)榇蠊β时诚蚍瓷淇赡軙?huì)導(dǎo)致光源損壞。同時(shí)這在高度敏感的系統(tǒng)中也很重要,例如內(nèi)窺鏡檢查或使用干涉效應(yīng)的系統(tǒng)(例如光學(xué)相干斷層掃描等)。
了解斜切光纖的幾何形狀
考慮具有 8 度斜切角度端面的光纖,假設(shè)光纖的折射率為 1.47,可通過將 n = 1.47 的模型玻璃分配給圖像表面的材料單元完成建模。
接下來,我們可以考慮這種 8 度斜切光纖的幾何形狀,以了解如何設(shè)置它。
展開 Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內(nèi)對(duì)斜切端面光線進(jìn)行建模
這意味著折射角(折射光束與刻面法線之間的角度)應(yīng)等于光纖光軸與端面法線之間的角度,即斜切角。換句話說,要將光纖光軸與折射光束對(duì)齊,折射角需要與斜切角相同。
對(duì)于此模型,我們知道光纖折射率為 n = 1.47,同時(shí)假設(shè)光從空氣中入射(n = 1.0)。光纖斜切角度為 8 度,然后設(shè)置為折射角為 8 度。在空氣-光纖接口處應(yīng)用斯涅爾定律,我們得到:
通過代入光纖折射率和折射角,我們得到入射角為 11.8 度,這告訴我們對(duì)于給定的光纖折射率和斜切角,我們可以唯一地確定沿光纖光軸放置折射光束所需的入射角,從而最大限度地提高耦合效率。
正確設(shè)置斜切光纖系統(tǒng)
首先,我們將設(shè)置一個(gè)簡單的系統(tǒng),使用單透鏡將來自源光纖的光耦合到接收光纖中。源光纖和接收光纖相同,NA 均為 0.1。我們將從正常端面的單模接收光纖開始模擬(其中端面垂直于光纖光軸)。起始文件可在此處找到:“\Documents\Zemax\Samples\Sequential\Interconnects\Conic interconnect.zmx”。在本練習(xí)中,我們首先進(jìn)行以下更改:
將系統(tǒng)波長設(shè)置為 0.55 um
使用 Object Space NA = 0.2 定義系統(tǒng)孔徑
并設(shè)置切趾因子 G = 4.0
源光纖和接收光纖以及本例中使用的透鏡系統(tǒng)都具有軸上的對(duì)稱性,當(dāng)系統(tǒng)在物和像空間上對(duì)稱時(shí),可以獲得最佳耦合效率。為了在優(yōu)化過程中保持這種對(duì)稱性,我們首先對(duì) Surface 2 的 Thickness 單元格應(yīng)用 Pickup 求解,以從 Object thickness(物距)中獲取其參數(shù)值。然后,我們可以使用 Quick Adjust 工具查找最小光斑尺寸位置的像面位置。
接下來,我們將設(shè)置單模光纖耦合分析。
展開 Ansys Zemax | 如何使用 Binary2 面型設(shè)計(jì)衍射光學(xué)元件
此時(shí)我們可以使用一個(gè)旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的衍射光學(xué)元件,例如 Binary2 面型,如下圖(b),來減小軸向色差,如下圖(c):
接下來讓我們?cè)敿?xì)了解一下該單透鏡的設(shè)計(jì)過程。如果您并不熟悉如何在OpticStudio 中建立單透鏡,請(qǐng)參考文章“如何設(shè)計(jì)單透鏡 第一部分:設(shè)置”。
我們將設(shè)計(jì)一個(gè)衍射級(jí)次 m=1的 Binary2 面型來矯正軸向色差。完整的系統(tǒng)設(shè)計(jì)請(qǐng)見示例文件。
首先設(shè)置系統(tǒng)長度單位為mm(設(shè)置Setup > 系統(tǒng)選項(xiàng) System Explorer > 單位 Units)
設(shè)置系統(tǒng)孔徑類型為入瞳直徑,并設(shè)置直徑為30mm
設(shè)置系統(tǒng)波長為 F,d,C 光
設(shè)置視場(chǎng)為軸上視場(chǎng)(X=0, Y=0)
在透鏡編輯器中設(shè)置如下參數(shù)(將 Binary2 的厚度設(shè)為變量):
在布局圖中我們會(huì)看到:
我們可以查看軸向像差 ( Longitudinal aberration ) 圖表來直觀的觀察軸向色差,該工具位于分析 ( Analysis ) 選項(xiàng)卡 > 像差 ( Aberration ) 工具欄中,當(dāng)前初始結(jié)構(gòu)的軸向色差如下圖所示:
在評(píng)價(jià)函數(shù)編輯器中以均方根光斑半徑 ( RMS Spot Size ) 為標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置默認(rèn)評(píng)價(jià)函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化:
將焦點(diǎn)優(yōu)化至最小,此時(shí) Binary2 面的厚度約為51.608mm 左右,此時(shí)的軸向色差如下圖所示:
可以看到系統(tǒng)的色差并沒有變化,讓我們?cè)?Binary2 面上加入一些衍射光焦度對(duì)軸向色差進(jìn)行控制。
展開 ansys solid237 如何設(shè)置開路導(dǎo)體
根據(jù)書上說明,只要在導(dǎo)體上令任意一點(diǎn)的volt=0,導(dǎo)體便為開路,可為什么在瞬態(tài)仿真的結(jié)果中,導(dǎo)體中還有電流?請(qǐng)教各位大神~~~~
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展開 Ansys Speos | 如何設(shè)置和使用physics camera sensor
如何設(shè)置physics camera sensor物理相機(jī)傳感器?
在下面的示例中,將通過工作流來設(shè)置和運(yùn)行模擬,解釋physics camera sensor物理相機(jī)傳感器。
首先通過odx文件交換從Ansys Zemax OpticStudio導(dǎo)入鏡頭系統(tǒng)到Speos。由于Speos的直接建模功能,光機(jī)械部件可以從外部CAD工具導(dǎo)入或在Speos中本地設(shè)計(jì)。
2.定義成像系統(tǒng)的lightbox和physics camera sensor物理相機(jī)傳感器的參考軸系統(tǒng)。
1)設(shè)置物理攝像頭傳感器
生成一個(gè)Lightbox燈箱(包含與相機(jī)系統(tǒng)、鏡頭和光學(xué)機(jī)械部件相關(guān)的所有幾何形狀)。
請(qǐng)按照以下5個(gè)步驟導(dǎo)出整個(gè)相機(jī)系統(tǒng)的Speos燈箱:
在第一步中,準(zhǔn)備導(dǎo)出Speos燈箱,這將用作physics camera sensor物理相機(jī)傳感器的輸入。Speos燈箱組件是幾何圖形的網(wǎng)格表示,包括它們的材料屬性。使用Speos燈箱連續(xù)運(yùn)行模擬將節(jié)省初始化時(shí)間,因?yàn)樵谀M之前不需要重新網(wǎng)格化所包含的幾何形狀。
此外,Speos燈箱可以“黑盒”,并與相機(jī)集成商或OEM共享。
注意:燈箱中包含的.odx組件的網(wǎng)格設(shè)置必須在.odx組件本身的選項(xiàng)中定義。可以通過右鍵單擊> Options來訪問它們。ODX網(wǎng)格設(shè)置不能在燈箱組件的網(wǎng)格設(shè)置中重新定義。在對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行任何更改后,必須重新計(jì)算燈箱。
經(jīng)過計(jì)算,導(dǎo)出“相機(jī)燈箱”文件。SPEOSLightBox”將在“Speos Output”文件夾中生成。
注意:啟用了“blackbox”選項(xiàng)的Speos燈箱導(dǎo)出生成的文件與physics camera sensor物理相機(jī)傳感器不兼容,blackbox 選項(xiàng)需為False。
展開 
Ansys Zemax | 如何設(shè)置鏡頭卡口的機(jī)械參考以進(jìn)行熱分析
本文介紹了 OpticStudio 用于鏡頭卡口的默認(rèn)機(jī)械參考設(shè)置,以及如何在序列模式下進(jìn)行更改。
簡介
在序列模式下,"熱生成"工具允許在具有不同溫度的多個(gè)環(huán)境中對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模。它可以與虛擬表面結(jié)合使用,以顯示系統(tǒng)在經(jīng)歷熱變化時(shí)如何變化。本文簡要描述了如何設(shè)置虛擬表面以表示鏡頭卡口,以及如何使用"生成熱"工具觀察系統(tǒng)的多種配置。
鏡頭卡口的默認(rèn)機(jī)械參考
鏡頭卡口的默認(rèn)接觸方式如下圖所示。前一片鏡片的后表面和后一片鏡片的前表面與卡口有物理接觸(綠色陰影)。
下面的動(dòng)圖顯示了光學(xué)元件和卡口是如何隨著溫度的變化膨脹和收縮的。
改變鏡頭卡口的默認(rèn)機(jī)械參考
有時(shí),卡口和鏡頭之間的機(jī)械參考(接觸點(diǎn))并不一定是上述默認(rèn)情況。例如,在上面的布局中,讓卡口接觸右邊透鏡的右表面。這可以通過使用額外的虛擬表面來實(shí)現(xiàn)。
展示熱變化的示例
讓我們修改一個(gè)系統(tǒng),使卡口與右鏡片的后表面接觸。打開附加的示例文件 "rear_mount_sample_1.zar"。修改鏡頭數(shù)據(jù)編輯器,如下所示。
這個(gè)系統(tǒng)模擬的正常中心間距是100mm。請(qǐng)注意墊片(表面#2)一直延伸到鏡頭的背面,其厚度為140而不是100。在任何溫度下,表面#3上的虛擬傳播需要與表面#4的厚度相同;因此,表面#3的 TCE 必須與 N-BK7 玻璃的 TCE 相同。玻璃的 TCE 在玻璃目錄中指定,對(duì)于 N-BK7,它是 7.1。在 LDE 中表面 #3 的 TCE 列中輸入此值。
使用“熱生成”工具,以不同溫度創(chuàng)建多重結(jié)構(gòu)。如果某一結(jié)構(gòu)的溫度設(shè)置與標(biāo)稱溫度有顯著的區(qū)別,則新的 3D 視圖會(huì)變得如下圖所示。
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Ansys Zemax | 利用 Kogelnik 方法模擬體全息光柵的衍射效率
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展開 Mechanical驅(qū)動(dòng)電機(jī)溫度分析 附ANSYS EM如何設(shè)置多核計(jì)算下載
●對(duì)于舊版EM,需要給磁鋼添加0激勵(lì)
●新版僅需要在Set EddyEffect里勾選上磁鋼
2.Maxwell電機(jī)損耗計(jì)算網(wǎng)格剖分處理
●盡管ANSYS EM的網(wǎng)格技術(shù)很好,不容易發(fā)散,但是或多或少網(wǎng)格會(huì)影響仿真結(jié)果,如果處理不得當(dāng),嚴(yán)重的結(jié)果根據(jù)不可信,特別是Maxwell 3D下
●對(duì)于渦流損耗,其網(wǎng)格的處理很關(guān)鍵
●掌握一些網(wǎng)格處理技巧有利于結(jié)果的準(zhǔn)確性,要注意3D與2D各自區(qū)別
2.1 電機(jī)鐵芯剖分
通過前面部分詳細(xì)講解了網(wǎng)格技術(shù),它的特點(diǎn)和類型,它是倒金字塔型的,2D下越接近等邊三角形網(wǎng)格剖分越好,3D下越接近等面四邊體越好
●鐵芯的剖分主要以內(nèi)部剖分規(guī)格為主,表面為輔
●需要根據(jù)鐵芯的尺寸大小來確認(rèn)最大邊長
●可能的把鐵芯分成幾部分,不同部分給不同最大邊長,這樣有利于合理利用資源
●在3D下網(wǎng)格要求很高,特別是其規(guī)整性直接影響計(jì)算結(jié)果
2.2 磁鋼等剖分
磁鋼主要是由于渦流存在引起損耗,利用軟件特別的處理
●磁鋼的剖分主要以內(nèi)部剖分規(guī)則為主,表面為輔
●需要根據(jù)鐵芯的尺寸大小來確認(rèn)最大邊長
●可能的把鐵芯分成幾部分,不同部分給不同最大邊長,
這樣有利于合理利用資源
●在3D下網(wǎng)格要求很高,特別是其規(guī)整性直接影響計(jì)算結(jié)果
●磁鋼的剖分主要以內(nèi)部剖分規(guī)格為主,表面為輔
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