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ansys擊穿仿真

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07

ansys擊穿仿真的視頻教程

abaqus子彈擊穿工件仿真
abaqus子彈擊穿工件仿真

abaqus子彈擊穿三維工件仿真,包括從零建模開始一直到最終求解出結(jié)果的完整過程,視頻總共32分鐘,包括前處理,后處理,附件cae和inp文件都放在下面了

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ANSYS聲學(xué)仿真模塊簡介(濕模態(tài)仿真流程)
ANSYS聲學(xué)仿真模塊簡介(濕模態(tài)仿真流程)

講解新版本標(biāo)準(zhǔn)聲學(xué)模塊及老版本聲學(xué)插件安裝、加載方法;通過一個具體的實例講解濕模態(tài)仿真基本流程。

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ANSYS高頻電磁仿真中仿真?zhèn)鬏斁€特征阻抗的三種方法
ANSYS高頻電磁仿真仿真傳輸線特征阻抗的三種方法

ANSYS高頻電磁仿真仿真傳輸線特性阻抗的三種方法: 1、傳統(tǒng)的driver terminal+插值法寬帶掃描; 2、Q2D提取傳輸線結(jié)構(gòu)的橫截面; 3、HFSS transient,使用瞬態(tài)求解器的TDR功能

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ansys擊穿仿真圖1

ansys擊穿仿真的實例教程

image_process=/format,webp" data-initial-src="https://img.jishulink.com/202601/attachment/bfd091af3ab44455927dc048a1ea7b73.png" alt="1.28直播預(yù)告 | 使用 Ansys Maxwell 防止高壓系統(tǒng)中的電氣擊穿(中文專場)的圖1" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" style="margin: 5px auto; max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;"> </figure> </figure><p>1月28日,Ansys官方『<strong>使用Ansys Maxwell防止高壓系統(tǒng)中的電氣擊穿</strong>』研討會詳解Ansys Maxwell防高壓電氣擊穿方案,覆蓋多行業(yè)高壓設(shè)計需求,支持流注起始電壓評估、電氣薄弱點定位及 SF6 環(huán)保替代氣體分析,感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)??</p><p><strong>時間:</strong>1月28日(星期三),16:00-17:00</p><p><strong>內(nèi)容簡介:</strong></p><p>各行各業(yè)正經(jīng)歷電氣化和功率密度提升的趨勢,在許多應(yīng)用場景中,都需要在更高電壓下運行。這需要無故障的設(shè)計方案,以防止電氣擊穿,同時需要評估系統(tǒng)是否能承受電氣應(yīng)力。典型的應(yīng)用場景是:</p><ol><li>高壓工程師需要基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和既定的、經(jīng)過驗證的標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確且迅速地評估產(chǎn)品的電氣性能。</li><li>在非高壓行業(yè)中(包括新能源汽車行業(yè)、儲能行業(yè)、高科技行業(yè)),工作電壓/平臺電壓的上升要求堅固的設(shè)計以抵御擊穿電弧的發(fā)生。
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無論是新能源汽車的 800V 架構(gòu)、儲能系統(tǒng)直接并網(wǎng)、還是消費電子中對小型化高功率的追求,更高的工作電壓正在成為行業(yè)共識,所以電氣擊穿不僅僅是高壓設(shè)備才關(guān)注的問題,只要產(chǎn)品工作電壓大于其絕緣耐受水平,都會有電氣擊穿的風(fēng)險。基于此,產(chǎn)品設(shè)計會面臨更大的挑戰(zhàn):如何在更高電壓、更高功率密度下,準(zhǔn)確且迅速地評估產(chǎn)品的電氣性能,確保絕緣可靠、避免電氣擊穿?</p><p><br></p><p>繼上個月面向全球用戶英文場次的熱烈反響,<strong>德國高壓絕緣專家尚文凱博士將再次為國內(nèi)工程師帶來難得的中文解讀,推出于1月28日舉辦的「使用 Ansys Maxwell 防止高壓系統(tǒng)中的電氣擊穿」中文專場網(wǎng)絡(luò)研討會,</strong>將聚焦Ansys Maxwell 的流注起始電壓模型及評估功能,可識別電氣薄弱點,構(gòu)建抗電弧、抗擊穿的穩(wěn)健設(shè)計;同時還可以使用用戶自定義的氣體性質(zhì)進行評估,即評估環(huán)保的SF6氣體替代品,為綠色環(huán)保設(shè)計提供可靠依據(jù)。歡迎感興趣的用戶報名參會。
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當(dāng)電介質(zhì)厚度增加時,由于電介質(zhì)本身的不均勻性,擊穿場強會下降。當(dāng)厚度極小時 (-3~10-4cm),擊穿場強又會增加。電場越不均勻,擊穿場強下降越多。電場局部加強處容易產(chǎn)生局部放電,在局部放電的長時間作用下,固體電介質(zhì)將產(chǎn)生化學(xué)擊穿。</p><p> ②作用電壓時間、種類:固體電介質(zhì)的三種擊穿形式與電壓作用時間有密切關(guān)系 (圖3)。同一種固體電介質(zhì),在相同電場分布下,其雷電沖擊擊穿電壓通常大于工頻擊穿電壓,且直流擊穿電壓也大于工頻擊穿電壓。交流電壓頻率增高時,由于局部放電更強,<a href="https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%8B%E8%B4%A8%E6%8D%9F%E8%80%97" rel="noopener noreferrer" target="_blank">介質(zhì)損耗</a>更大,發(fā)熱嚴(yán)重,更易發(fā)生熱擊穿或?qū)е禄瘜W(xué)擊穿提前到來。</p><p> ③溫度:當(dāng)溫度較低,處于電擊穿范圍內(nèi)時,固體電介質(zhì)的擊穿場強與溫度基本無關(guān)。當(dāng)溫度稍高,固體電介質(zhì)可能發(fā)生熱擊穿。周圍溫度越高,散熱條件越差,熱擊穿電壓就越低。</p><p> ④固體電介質(zhì)性能、結(jié)構(gòu):工程用固體電介質(zhì)往往不很均勻、致密,其中的氣孔或其他缺陷會使電場畸變,損害固體電介質(zhì)。電介質(zhì)厚度過大,會使電場分布不均勻,散熱不易,降低擊穿場強。固體電介質(zhì)本身的導(dǎo)熱性好,電導(dǎo)率或介質(zhì)損耗小,則熱擊穿電壓會提高。</p><p> ⑤電壓作用次數(shù):當(dāng)電壓作用時間不夠長,或電場強度不夠高時,電介質(zhì)中可能來不及發(fā)生完全擊穿,而只發(fā)生不完全擊穿。這種現(xiàn)象在極不均勻電場中和雷電沖擊電壓作用下特別顯著。在電壓的多次作用下,一系列的不完全擊穿將導(dǎo)致介質(zhì)的完全擊穿。由不完全擊穿導(dǎo)致固體電介質(zhì)性能劣化而積累起來的效應(yīng)稱為累積效應(yīng)。
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無論是新能源汽車的 800V 架構(gòu)、儲能系統(tǒng)直接并網(wǎng)、還是消費電子中對小型化高功率的追求,更高的工作電壓正在成為行業(yè)共識,所以電氣擊穿不僅僅是高壓設(shè)備才關(guān)注的問題,只要產(chǎn)品工作電壓大于其絕緣耐受水平,都會有電氣擊穿的風(fēng)險。基于此,產(chǎn)品設(shè)計會面臨更大的挑戰(zhàn):如何在更高電壓、更高功率密度下,準(zhǔn)確且迅速地評估產(chǎn)品的電氣性能,確保絕緣可靠、避免電氣擊穿?</p><p><br></p><p>繼上個月面向全球用戶英文場次的熱烈反響,<strong>德國高壓絕緣專家尚文凱博士將再次為國內(nèi)工程師帶來難得的中文解讀,推出于1月28日舉辦的「使用 Ansys Maxwell 防止高壓系統(tǒng)中的電氣擊穿」中文專場網(wǎng)絡(luò)研討會,</strong>將聚焦Ansys Maxwell 的流注起始電壓模型及評估功能,可識別電氣薄弱點,構(gòu)建抗電弧、抗擊穿的穩(wěn)健設(shè)計;同時還可以使用用戶自定義的氣體性質(zhì)進行評估,即評估環(huán)保的SF6氣體替代品,為綠色環(huán)保設(shè)計提供可靠依據(jù)。歡迎感興趣的用戶報名參會。
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image_process=/format,webp/resize,w_219" alt="基于comsol的鋰電池疊片電化學(xué)耦合熱分析的圖1" width="219"></span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之前完成了一個采用comsol模擬高電壓在類似巖石的絕緣體中,電熱效應(yīng)擊穿。</p><p>其中,受到接地方向的吸引-----電流在薄弱處集中----電流密度的增大導(dǎo)致熱效應(yīng)明顯----溫度增加引起物質(zhì)變性,電導(dǎo)率增加-----電流再次聚集在電導(dǎo)率較高區(qū)域, 這樣循環(huán)反復(fù),達(dá)到擊穿的目的。</p><p><br></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201909/1c31a4cc54444922b4e7098bca7e4a13.gif"></p><p><br></p><p><br></p><p>同樣,我們把這個過程中的電子替換為人,絕緣體假設(shè)為海洋,而人群則被海洋深處的日出之地吸引。 這個過程人群自發(fā)在海岸線上聚集, 聚集的程度越高越活躍,造成區(qū)域文明熱度高,此時就產(chǎn)生了向大海推進的動力,擊穿海洋。</p><p>不斷擊穿海洋,獲得經(jīng)驗也就是降低了海洋的阻力,人群自發(fā)分享經(jīng)驗并沿著阻力最低的路線繼續(xù)推進。在我們中國地圖上,則可以看到推進一定程度,會出現(xiàn)臺灣海峽的擊穿。</p><p>在下面這個動圖可以看到,熱點區(qū)域大約在舟山群島和福州-平潭區(qū)域,翻閱一些考古資料,這兩個區(qū)域也是比較早期的海洋文明遺跡考古區(qū),舟山一帶存在規(guī)模較大的河姆渡遺址,漁業(yè)和農(nóng)耕繁盛,而福州平潭區(qū)域的遺跡更多指向人群遷徙臺灣以及更加深遠(yuǎn)的太平洋深處。</p><p>這些目前只是一些探索嘗試,有不同的樂趣。
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ansys擊穿仿真圖2

ansys擊穿仿真的最新內(nèi)容

形狀記憶合金(SMA)能夠在發(fā)生大變形后不產(chǎn)生殘余應(yīng)變(偽彈性),并且可以通過溫度變化從大變形中恢復(fù)(形狀記憶效應(yīng))。偽彈性和形狀記憶效應(yīng)使其特別適用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)和結(jié)構(gòu)工程等領(lǐng)域。本仿真模擬了將形狀記憶合金用作脊柱間隔器的過程。 目標(biāo) 熟悉形狀記憶合金 理解考慮熱效應(yīng)的形狀記憶合金建模流程 建模步驟 1. 在 ANSYS Workbench 中創(chuàng)建靜力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
從智能手機的熱交互、緊湊外殼內(nèi)的高功率電路板散熱,到極端天氣下的工業(yè)設(shè)備耐候性等復(fù)雜現(xiàn)實場景,通過熱仿真技術(shù),工程師能夠精準(zhǔn)預(yù)測設(shè)計在不同溫度場景下的行為,深刻理解熱能如何影響產(chǎn)品的效率、可靠性與安全性,從而在研發(fā)早期快速調(diào)整設(shè)計方案,實現(xiàn)產(chǎn)品的最佳性能表現(xiàn)。 Ansys應(yīng)用類系列網(wǎng)絡(luò)研討會——熱仿真系列專題已上線,將重點介紹 Ansys 多款求解器矩陣在電子散熱、電熱耦合及復(fù)雜熱管理問題中的實際應(yīng)用
<p><img src="https://img.jishulink.com/202605/imgs/5e1e1e2be4c642fab32c219dc0e0bfde"></p><p><strong>時間:</strong>2026年5月19日(周二),13:30-18:00</p><p><strong>地點:</strong>武漢</p><p><strong>費用:</strong>免費(報名需審核
<p>Ansys 持續(xù)幫助工程師更高效地解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計與可靠性挑戰(zhàn),加速產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)迭代。在2026 R1 新版本中,結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品在效率、精度與工程可信度方面進一步增強:Mechanical 帶來更高效的網(wǎng)格變形與 GPU 感知資源預(yù)測能力,LS-DYNA 強化電池?zé)岱抡媾c多物理場分析,Motion 提升系統(tǒng)級動力學(xué)性能,而 Sherlock、Forming 等工具也在電子可靠性與成形分析領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面升級
概述 液壓千斤頂利用液壓動力,以遠(yuǎn)高于輸入力的力來舉升重物。本仿真使用流體靜壓單元對液壓千斤頂進行建模,并闡述體積模量的概念。實際應(yīng)用中,液壓千斤頂通常使用油作為液體,油的高體積模量使得加載過程中液體體積幾乎保持不變。 目標(biāo) 理解體積模量的影響 熟悉流體靜壓單元的使用 步驟 1. 打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個"靜力結(jié)構(gòu)"分析。檢查單位設(shè)置。
5月19日16:00,Ansys官方『揭秘電弧仿真:Ansys最新技術(shù)與應(yīng)用案例』研討會將基于Fluent、Maxwell講解電弧仿真多物理場聯(lián)合分析,建立從原理方法到工程案例的完整實踐流程。感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)?? 時間:5月19日(星期二),16:00-17:00 內(nèi)容簡介: 隨著電力設(shè)備向高容量、高可靠性發(fā)展,電弧仿真已成為設(shè)計與驗證階段的關(guān)鍵技術(shù)之一。本次線上研討會將聚焦
概述 流固耦合問題在工程應(yīng)用中十分常見。其中一種情況是流體(或氣體)被封閉在固體內(nèi)部,并承受各種載荷,例如輪胎、氣墊鞋和流體容器。靜水壓流體單元非常適合此類應(yīng)用。本文介紹了對囊狀氣墊鞋的仿真模擬。鞋內(nèi)空氣遵循理想氣體定律。這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進行定義。 目標(biāo) 理解靜水壓流體單元建模的工作流程 熟悉理想氣體定律以及相應(yīng)的流體體積與壓力之間的關(guān)系
樹脂轉(zhuǎn)注成型(Resin Transfer Molding,RTM)是一種先進的復(fù)合材料成型制程,通常透過將纖維布含浸樹脂來生產(chǎn)高性能復(fù)合材料零件。RTM能夠生產(chǎn)具備高質(zhì)量、復(fù)雜幾何形狀,以及尺寸精度、機械性能良好且一致的零部件。 Moldex3D RTM可以讓使用者在Studio上依照現(xiàn)場纖維布之鋪排來進行立體網(wǎng)格設(shè)計,也能從外部前處理軟件如Rhino、Hypermesh等輸入。Studio
今日16:00,Ansys官方『Ansys高校系列專題:方程式賽車的智能化仿真設(shè)計』研討會研討會將基于Mechanical、Fluent、Discovery講解賽車結(jié)構(gòu)與熱流體核心仿真,建立從概念驗證到詳細(xì)分析的完整研發(fā)流程。感興趣的下滑預(yù)約學(xué)習(xí)?? 時間:5月13日(星期三),16:00-17:00 內(nèi)容簡介: 1、基于Ansys Mechanical、Fluent、Discovery
從 PCB 到 Sign-off,端到端全自動 DDR 驗證平臺。以流程自動化為核心,大幅加速仿真設(shè)置、規(guī)避常見錯誤、高效調(diào)度仿真任務(wù),并輸出全面且高價值的仿真結(jié)果。 信號完整性(SI)對于高速電子設(shè)計十分關(guān)鍵,可確保高速數(shù)據(jù)和雙倍數(shù)據(jù)速率(DDR)存儲器接口實現(xiàn)準(zhǔn)確可靠的傳輸。隨著人工智能、高性能計算、云服務(wù)器與智能終端持續(xù)發(fā)展,DDR內(nèi)存接口正朝著更高速率、更高帶寬和更嚴(yán)苛可靠性的方向發(fā)展