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關注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
如何使用ansys仿真的視頻教程
如何利用ansys的apdl命令流實現(xiàn)爆破仿真建模
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如何使用ansys仿真的實例教程
HOA 插件(HOA plugin)
本例使用默認的Ansys插件計算HOA指標。
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概述
本文說明了在 OpticStudio 中使用模型玻璃的方式和條件。本文還介紹了模型玻璃背后的數(shù)學原理并演示了模型玻璃的準確性。
使用模型玻璃求解
通過鏡頭數(shù)據(jù)編輯器 (LDE) 中的“材料 (Material)”欄將模型玻璃作為求解類型輸入到 OpticStudio 中。要激活玻璃求解對話框,請點擊相應“材料 (Matrial)”單元格右側(cè)的小單元格。
在可用的玻璃求解中,從下拉菜單中選擇“求解類型:模型 (Solve Type:Model)”。
模型玻璃支持三種不同參數(shù):折射率 Nd、阿貝數(shù) Vd 和 dPgF (ΔPg,F),每個參數(shù)都可用于使其折射屬性接近所選玻璃(我們將在本文后面內(nèi)容詳細地討論此近似方法)。請注意,其中每個參數(shù)都包含“變量 (Vary)”復選框。勾選此框后,所需的參數(shù)可用作變量進行優(yōu)化。OpticStudio 能夠優(yōu)化這些參數(shù),同時將參數(shù)值約束或?qū)⒂嬎愕恼凵渎手到朴诳捎玫牟AА1疚奈瓷婕按藘?yōu)化方法的詳細信息,您可以添加工作人員了解更多內(nèi)容。
需著重注意的是,模型玻璃為近似方法,您在使用 OpticStudio 中的模型玻璃功能之前應注意一些細微之處,包括:
OpticStudio 使用什么定義來近似模型玻璃
這些近似方法的準確性究竟如何
何時使用和不使用模型玻璃方法
模型玻璃背后的數(shù)學原理
OpticStudio 通過使用 d 光的折射率 Nd(0.5875618 μm)、阿貝數(shù) (Vd) 以及描述部分色散與已知“標準線”的偏差項 (ΔPg,F) ,將玻璃的色散理想化,從而計算模型玻璃的折射率。
最后一項 ΔPg,F 對于 OpticStudio 中的模型玻璃的設定非常重要。
展開 澳大利亞方程式大賽集體使用ANSYS仿真解決方案設計組件贏得賽車:http://www.ansys-blog.com/category/industry/
環(huán)境變量
PATH里面很多程序的路徑,想使用的
Abaqus版本要靠前,
ANSYS WORKBENCH應該是從前往后找的。
四、再試試行不行
版本匹配的Abaqus軟件安裝完了,
PATH環(huán)境變量也配置好了,我們再試試
Static structural (ABAQUS)模塊,操作上和
Static structural沒什么區(qū)別。
順利算出結(jié)果,成功!
完結(jié)
文章來源: ANSYS學習分享網(wǎng)
這篇文章通過幾個示例介紹了如何使用瓊斯矩陣。
介紹
光線追跡程序一般只考慮光線的幾何屬性(位置、方向和相位)。光線傳播到一個表面時的全部信息可由坐標、方向余弦(光線與局部坐標軸的夾角)和相位(光線的光程及光程差)表示。
在兩種介質(zhì)的分界處(例如玻璃和空氣),光線的折射遵循斯涅耳定律 (Snell`s Law) 。通常情況下,那些在交界處發(fā)生的不影響光線方向的效應會被忽略。這些效應包括與入射角相關的電場振幅和相位的變化、兩種介質(zhì)的材料屬性以及交界處的光學鍍膜帶來的影響。
偏振分析是基于傳統(tǒng)光線追跡的擴展功能,它會考慮光線傳播穿過系統(tǒng)時產(chǎn)生的反射和吸收損耗,(包括光學鍍膜的影響)。
OpticStudio有完善的分析能力可以分析幾乎任意光學膜層及雙折射介質(zhì)。但是當缺少實際數(shù)據(jù)支撐時,我們也可以使用一些簡單的模型。例如,OpticStudio支持在沒有實際數(shù)據(jù)的情況下,使用理想 (IDEAL) 或表格 (TABLE) 類型的鍍膜進行建模。與之類似的是,我們也可以使用瓊斯矩陣,理想的描述偏振器件,例如起偏器等。該方法不需要對偏振器件進行詳細的實際建模,并且這是一個簡單易用的“黑盒”系統(tǒng),可以有效的模擬一些偏振現(xiàn)象。
瓊斯矩陣
電場的振幅和偏振態(tài)可由向量E表示,它包含三個分量 {Ex, Ey, Ez} 且各分量均為復數(shù)。光線傳播的方向向量由k表示,它也包含三個分量 {l, m, n},其中l(wèi), m, n為光線在x, y, z方向上的方向余弦。
展開 
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如何使用ansys仿真的最新內(nèi)容
在常規(guī)的結(jié)構仿真中,我們通常是“已知力,求變形”。但在實際工程中,往往遇到相反的情況:我們知道彈簧需要壓縮多少(比如 2cm),但想知道需要多大的力。
01 案例概述
物理場景:一個四圈半的鋼制彈簧,一端固定,另一端需要拉伸(或壓縮)2cm。
核心目標:求解彈簧達到該變形量時,端部需要施加的載荷大小。
02 軟件設置與詳細步驟
第一步:項目建立與幾何導入
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概要
在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據(jù)當前系統(tǒng)定義新的坐標系。本文將介紹如何在OpticStudio中使用坐標返回功能。
坐標返回求解可以方便地自動恢復到所需表面的坐標系。
簡介
在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據(jù)當前系統(tǒng)定義新的坐標系
概要
在光學系統(tǒng)中選擇最優(yōu)玻璃材料時,Conrady d-D以及模型玻璃等傳統(tǒng)的玻璃選擇方法提供的幫助有限。本文介紹了如何使用玻璃替換方法進行直接玻璃優(yōu)化,以及在考慮玻璃的可用性、成本及耐候性等因素時,如何進一步嚴格挑選玻璃。
簡介
玻璃替換方法是OpticStudio中選擇玻璃最有效的方法。玻璃替換方法可直接修改玻璃類型,然后重新優(yōu)化系統(tǒng),以確定新的玻璃是否是更好的設計方案。
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ISO 元件制圖( ISO Element Drawing )能夠?qū)τ糜谏a(chǎn)的系統(tǒng)元件進行詳細說明。本文對該工具進行了概述,并將其用于單透鏡。
簡介
為了對用于生產(chǎn)的元件進行詳細說明,光學工程師需要向制造商提供一些信息,如元件半徑、厚度、材料、直徑等,以及所有相關的公差。ISO 元件制圖可用于創(chuàng)建符合 ISO 10110 標準的單個表面、單透鏡或雙膠合透鏡的圖紙
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概述
本文說明了在 OpticStudio 中使用模型玻璃的方式和條件。本文還介紹了模型玻璃背后的數(shù)學原理并演示了模型玻璃的準確性。
使用模型玻璃求解
通過鏡頭數(shù)據(jù)編輯器 (LDE) 中的“材料 (Material)”欄將模型玻璃作為求解類型輸入到 OpticStudio 中。要激活玻璃求解對話框,請點擊相應“材料 (Matrial)”單元格右側(cè)的小單元格
本次研討會聚焦于如何使用Ansys仿真工具及多物理場工作流,評估光學鏡頭內(nèi)部濕氣擴散的形成,以及濕氣對光學性能的影響程度。
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概覽
瓊斯矩陣 (Jones Matrix) 表面是一種非常簡便的定義偏振元件的方法。這篇文章通過幾個示例介紹了如何使用瓊斯矩陣。
介紹
光線追跡程序一般只考慮光線的幾何屬性(位置、方向和相位)。光線傳播到一個表面時的全部信息可由坐標、方向余弦(光線與局部坐標軸的夾角)和相位(光線的光程及光程差)表示。
使用ANSYS Maxwell進行RMxprt仿真:初學者逐步指南
發(fā)布時間:2025年7月
格式:MP4 | 視頻:h264,1280x720 | 音頻:AAC,44.1千赫,雙聲道
難度級別:所有級別
語言:英語 | 時長:9課時(2小時20分鐘)
|大小:1.3GB
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