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關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys 定義x軸范圍的視頻教程
ANSYS 的路徑分析(PATH)
在用plpath顯示時,默認X軸為從路徑原點起的距離,可以用prange命令修改X軸的顯示范圍、X軸的物理量等。 ? 4、可以用plsect和prsect命令顯示路徑上前兩個點上的線應力。 ? 5、用pcalc命令對映射到路徑上的結果進行代數(shù)操作,用pdot命令映射到路徑上的結果進行點積操作,用pcross進行叉積操作。 ?
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基于Ls-dyan框架結構毫秒延期爆破拆除定向/逐段/原地倒塌模擬——以7層框架結構倒塌為例
適用人群:正在進行毫秒延期爆破倒塌仿真方面研究的在校研究生以及相關領域的科研工作者等; 可以學到內容:①可以學習爆破倒塌仿真的全過程需要哪幾步,②哪些關鍵參數(shù)設置需要特別關注,③常見的倒塌方式(定向倒塌,原地坍塌,逐段倒塌)切口設置,④梁、板、柱和填充墻實體單元快速建模;⑤后處理中梁柱等構件的軸力、剪力和彎矩等參數(shù)的提取;⑥后處理中爆破拆除倒塌的前沖、后座、倒塌范圍、爆堆高度及地面振動加速度
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圖5:AR HUD成像畸變仿真效果圖
同時借助Speos測量工具,可精準測算三大核心性能指標:
光學效率:通過輸入光源亮度與成像像素亮度比值,計算系統(tǒng)光傳輸效率;
視場角(FOV):利用自定義線條測量功能,直接讀取角度型傳感器視場角,或通過公式FOV=2×arctan(x/(2×f))計算畫幅型傳感器視場;
圖6:自定義線條測量視場角
色彩均勻性:
該工具可根據需要自動將構件分解為子構件,以涵蓋結構細節(jié)和方向因子(例如強/弱軸)。
通過選擇合適的材料參數(shù),粘彈性阻尼器能夠在高頻載荷范圍內有效抑制變形幅值。
目標:
1、理解諧響應分析的工作流程
2、熟悉在 Ansys Mechanical 中通過命令片段定義粘彈性材料模型
步驟:
1、打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個 “諧響應” 分析項目。設置單位系統(tǒng)為 (Kg, mm, s)。
2、定義材料屬性。
腳本必須確保在 x = -period_x/2 ~ period_x/2 和 y = -period_y/2 ~ period_y/2 的范圍內生成完整的光柵幾何結構。需要注意的是,這有時意味著為了在該周期范圍內得到完整幾何,我們需要將同一結構重復兩次或更多次。
最后,用戶也可以選擇性地定義更多用戶屬性,并在腳本中利用這些屬性對應的數(shù)值,動態(tài)改變光柵幾何結構。
也可以通過選擇“Send to script”,將結果發(fā)送到腳本工作區(qū)(Script Workspace)以進行進一步分析:
光源正向傳播
入射平面波的方向通過極角 θ 和 ? 來定義。θ 是垂直于 RCWA 各層平面的軸(稱為傳播軸)與入射波矢 ki 之間的夾角。? 是繞傳播軸的旋轉角。
分析器的設置
位置(畸變類型,見第4頁)
- 參考位置
- 計算的光線束位置
輸出(結果顯示)
- 絕對畸變[m]或相對畸變[%]
- 角度范圍:定義沿著哪個方向掃描畸變(組件的X軸或Y軸,在這兩種情況下都可以使用正或負的范圍)。
折射元件的前(左)表面:附加 OpticStudio 生成的 YYY.DAT 文件直接旋轉到表面上,然后將表面繞 Z 軸旋轉 180 度。
折射元件的后(右)表面:反轉 YYY.DAT 文件,并在附加到表面之前繞 X 軸翻轉。可以通過運行附帶的 flipGridSag.py Python 腳本來完成此方向調整。導入數(shù)據后,還要將表面繞 Z 軸旋轉 180 度。
(1)實驗裝置與流程
實驗裝置如圖6所示,包含均勻光源、高分辨率傾斜邊緣靶標、中繼鏡頭、六軸運動控制器與待測模組,全程自動化執(zhí)行對準流程。
FRED 應用:光束足跡分析18天前
對于該探測器實體,平面X和Y尺寸范圍明確的限制為+-3,網格沿著A和B軸(X和Y)的分辨率設置為201,沿著整個寬度。正在做的計算是輻照度,用于分析的數(shù)據正在“追跡中”被收集。盡管對于我們的例子來說這并不重要,探測器實體可以收集橫跨表面任何一個方向的光線數(shù)據。最后,探測器實體不吸收光線。
FRED 應用:光束足跡分析18天前
對于該探測器實體,平面X和Y尺寸范圍明確的限制為+-3,網格沿著A和B軸(X和Y)的分辨率設置為201,沿著整個寬度。正在做的計算是輻照度,用于分析的數(shù)據正在“追跡中”被收集。盡管對于我們的例子來說這并不重要,探測器實體可以收集橫跨表面任何一個方向的光線數(shù)據。最后,探測器實體不吸收光線。