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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys云圖條范圍的視頻教程
LS-DYNA框架結構建筑物毫秒延期定向爆破拆除/爆破倒塌模擬
具體包括: 1.采用單元刪除法模擬框架建筑物爆破切口的形成,學會整體爆破拆除模擬方法; 2.學會多層、多跨框架建筑物快速建模方法,即ANSYS軟件中的copy功能; 3.學會鋼筋混凝土整體式建模方法,可調整配筋率; 4.學會LS-DYNA軟件重力的施加方法; 5.學會地面的快速建模設置; 6.講解了現實工程中爆破拆除的理論知識,為大家學習模擬前作鋪墊和知識儲備; 7.講解后處理如何輸出云圖
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LS-DYNA混凝土隨機骨料細觀模型SHPB模擬(ANSYS+Ls-prepost六面體建模)
采用LS-DYNA軟件模擬混凝土隨機骨料細觀模型SHPB沖擊試驗,建模采用ANSYS19.0經典界面,關鍵字設置和后處理在ls-prepost進行,具體包括: 1.采用ANSYS命令流完成細觀混凝土(砂漿+ITZ+骨料)的六面體網格建立,附件提供了5種命令流文件,直接復制到ansys經典界面即可輸出SHPB動態壓縮細觀模型K文件,無需額外借助復雜的軟件編程和代碼,保證人人都能快速學會的簡單方式,
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LS-DYNA深部巖體卸荷開挖應力重分布數值模擬
具體包括: 1.學會深部巖體卸荷的理論知識點; 2.學會卸荷開挖模擬方法,使用卸載關鍵字實現應力卸荷路徑的設置,而不是直接使用delete_part,更符合現實情況; 3.學會地應力施加方法; 4.學會完全重啟動技術模擬馬蹄形隧道開挖; 5.學會巖石測點振動響應PPV的輸出方法,學會應力重分布曲線輸出方法; 6.講解后處理如何輸出云圖、輸出單元時程曲線、測量損傷范圍長度、保存excel數據點等
¥89.99 1小時40分鐘 515播放
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ansys云圖條范圍的實例教程
https://www.simright.com/zh/blogs/simright-2018-12-7-setiao/
更新語錄
有限元后處理中常用應力/位移云圖來表示結構受力狀態,行業內普遍應用紅-藍色條來標識計算結果數值范圍。而工程應用中經常使用自定義云圖上下限,來查看結構超出或低于指定數值范圍的區域。Simright采用自主研發的后處理器,目前已支持自定義云圖色條范圍。更新共有3項改進和修復,歡迎大家體驗,多提建議!希望大家支持云端CAE,支持Simright!2018.12.1-2018.12.7
Simulator(在線結構分析軟件)
1.新增:后處理色條可調整支持在后處理中自定義應力/位移云圖的上下限。2.新增:支持處理文件名包含逗號模型支
持上傳/計算文件名包含逗號的模型。
Toptimizer(在線拓撲優化軟件)
1.新增:支持處理文件名包含逗號模型
支持上傳/計算文件名包含逗號的模型。
www.simright.com
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示例:
p# = v0*(1 + y/150 + v1); -10, 10, 2.5
當一條光線打到光柵上時,系統會先根據所定義的方程計算交點處的參數值。如果某個參數超出了其定義的范圍,則該光線會報錯并停止。否則,RCWA 只會在由 min、max 和 interval 所定義的參數空間采樣點上進行評估。
Ansys | 雙折射是什么?1個月前
因此,減少物理原型測試周期對于在預算范圍內推進產品開發至關重要。如果能確保首個物理原型就接近預期規范,便可以助力節省時間、精力和資金。
Ansys提供了一系列工具,例如Ansys Zemax OpticStudio光學系統設計與分析軟件,以及Ansys Mechanical結構有限元分析(FEA)軟件,幫助用戶了解各種光學器件和終端應用中的不同材料及其雙折射特性。
工具鏈:CAxWorks.PreSys 2026R1(前處理 + 后處理) + Ansys Mechanical(求解器)
操作工程師:李工,CAE仿真工程師,3年工作經驗
本文記錄李工使用PreSys完成從CAD模型導入、幾何清理、網格劃分、材料屬性定義、邊界條件設置、Ansys求解器提交,到結果后處理與報告生成的全過程。
大多數相控陣列天線是平面的,由成百上千個天線單元組成,這些單元可能排列成一條線、一個平面,或者是三維立體結構。工程師會利用仿真驅動的高頻電磁物理學來設計陣列元件、整體陣列配置,以及驅動天線的射頻(RF)硬件和電子電路。
相控陣列天線的基礎知識
相控陣列天線系統十分復雜且功能強大,包含電力電子設備、RF組件和天線設計。
由于兩條調制臂是對稱的,在無外加電壓的情況下,兩束光的相位相同,在合束器匯合時無相位差。
圖9 光學效率圖
Ansys Lumerical軟件試用,培訓,歡迎聯系摩爾芯創。
參考文獻
1. F. Hirigoyen, A. Crocherie, J. M. Vaillant, and Y.
圖 4 和圖 5 顯示了正確仿真結構所需的巨大特征尺寸范圍。圖 4 顯示了完整的結構,主要由兩個金屬化傳輸線構成。在傳輸線之間(圖 4 中可見)是集成波導和集成二極管結構,必須正確解析才能進行光學和電氣特性分析。圖 5 顯示了此有源二極管調制器的放大圖,以及用于減少傳輸線損耗的條紋二極管摻雜特征。
圖 4.
2.2FDTD仿真方法與結構設計
研究采用3D時域有限差分(FDTD)電磁仿真技術(Ansys Lumerical FDTD模擬套件)作為主要研究工具,該方法能夠精確求解麥克斯韋方程組,捕捉亞波長尺度的電磁場分布,特別適合處理多層薄膜結構中的光干涉和外耦合效率。
展會邀請到:中科曙光、綠色云圖、立敏達、史陶比爾、弗力芯流、常州秉銳、惠州三創、天乾科技、貴研中希、伊勉特集團、銳萊熱控、福曼科技、普集科技、意兆電子、天津東浩、廣州新豪、博通精密、康威金屬、鴻耀金屬、大橋銅材、智信五金、芯莘半導體、長原嘖霧、新淼溫控、青風環境、國森科技、搏佰溫控、科凌制冷、美儀自動化、辛盾自動化、美焊智能、斯克普、捷豹自動化、振豪密封、江蘇正邁、世佳博、津上精密、藍牧精融、名揚激光
CPU多核計算(用于大規模并行): 進行星座分析或蒙特卡洛仿真時,每個CPU核心可以負責一條或多條軌道的計算,擴展性非常好。GPU計算(潛力巨大): GPU是進行大規模軌道并行計算的“神器”。成千上萬個GPU核心可以同時計算數萬條不同的軌道,效率遠超CPU。STK等軟件的專用模塊正在利用GPU進行此類計算。