
發布
注冊
/
登錄ansys 線查詢函數
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys 線查詢函數的實例教程
ANSYS 查詢函數(Inquiry Function)
資料來源:www.iccae.com
在ANSYS操作過程或條件語句中,常常需要知道有關模型的許多參數值,如選擇集中的單元數、節點數,最大節點號等。此時,一般可通過*GET命令來獲得這些參數。現在,對于此類問題,我們有了一個更為方便的選擇,那就是查詢函數 — Inquiry Function。
Inquiry Function類似于ANSYS的 *GET 命令,它訪問ANSYS數據庫并返回要查詢的數值,方便后續使用。ANSYS每執行一次查詢函數,便查詢一次數據庫,并用查詢值替代該查詢函數。
假如你想獲得當前所選擇的單元數,并把它作為*DO循環的上界。傳統的方法是使用*GET命令來獲得所選擇的單元數并把它賦給一個變量,則此變量可以作為*DO循環的上界來確定循環的次數
*get, ELMAX,elem,,count
*do, I, 1, ELMAX
…
…
*enddo
現在你可以使用查詢函數來完成這件事,把查詢函數直接放在*DO循環內,它就可以提供所選擇的單元數
*do, I, ELMIQR(0,13)
…
…
*enddo
這里的ELMIQR并不是一個數組,而是一個查詢函數,它返回的是現在所選擇的單元數。括弧內的數是用來確定查詢函數的返回值的。第一個數是用來標識你所想查詢的特定實體(如單元、節點、線、面號等等),括弧內的第二個數是用來確定查詢函數返回值的類型的(如選擇狀態、實體數量等)。
同本例一樣,通常查詢函數有兩個變量,但也有一些查詢函數只有一個變量,而有的卻有三個變量。
展開 
ansys 線查詢函數的相關專題、標簽、搜索
ansys 線查詢函數的最新內容
調試與腳本支持
系統允許對已下線的產品版本進行調試,調試過程中可以使用豐富的內置參數和內置函數。內置參數包括產品名稱、版本、hostid、供應商、客戶英文縮寫、許可證到期時間、許可期限、生成器可執行程序路徑以及 JRE 路徑等。內置函數如 feature_exists 可用于檢查是否授權了某個模塊。此外,還可以通過 $FEATURE_{模塊名} 動態獲取模塊的授權數量。
所以就查詢了deepseek和豆包,然后就知道了ansys官方已經針對該問題設計了一個ACT插件專門用于模擬膠粘凝固過程的仿真: ACCS Ansys Composite Cure Simulation (收費插件,人窮志短買不起,哎!)
Ansys全新推出【Simulation Topics】系列專題,邀您一起探索仿真世界。本專題將以 “一期一會” 的形式,攜手各領域專家,圍繞Ansys全產品線的技術優勢,帶您深入解析流體、結構、電子設計及電磁仿真、光學、光子學、半導體、自動駕駛、汽車、聲學、航空航天、材料等多個關鍵領域,讓復雜的專業知識觸手可及。
光學組件有多種形狀和尺寸。傳統透鏡呈球面形狀,最初是唯一可制造的光學表面類型。
緊湊模型(Compact Model)通過數學函數或等效電路近似器件行為,在保證精度的同時大幅提升仿真速度。Lumerical的CML Compiler正是實現這一轉換的橋梁。
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。
Saber產品線3大產品介紹
2. IGBT/MOSFET等特征化建模更新
3. 測試自動化更新
4.
'Si surface'數據線顯示了傳輸到Si內的總功率。它是進入到綠色和紅色像素的功率之和,加上耗盡區域之間吸收的功率。所有這些結果都是針對非偏振光的。最后,請注意理論最大線(理想)不是平坦的。cos(theta)依賴性來自這樣一個事實,即隨著θ的增加,激光器入射到圖像傳感器表面的單位面積功率將減少。
Ansys全新推出【Simulation Topics】系列專題,邀您一起探索仿真世界。本專題將以“一期一會”的形式,攜手各領域專家,圍繞Ansys全產品線的技術優勢,帶您深入解析流體、結構、電子設計及電磁仿真、光學、光子學、半導體、自動駕駛、汽車、聲學、航空航天、材料等多個關鍵領域,讓復雜的專業知識觸手可及。
微型機電系統(MEMS)是介于電子器件和機械器件之間的微米級系統。
濾波器以銀為金屬材料,空氣為絕緣介質,整體呈現對稱結構,沿中心線分布著兩個新型短截線(stub),每個短截線內含兩個對稱分布的空氣孔洞,波導中間還設有一個小型垂直短截線,如圖1所示。
圖1 MIM濾波器的示意圖
這些結構細節并非隨意設置,而是經過精心設計。
參考載波與第一階邊帶的光譜(圖3c),通過貝塞爾函數計算得出15至35GHz頻率范圍內的調制效率為0.070~0.083Vcm(詳見實驗部分),該值與模擬結果高度吻合。實驗室測量在20GHz處出現的突然下降源于VNA輸出功率的急劇下降(詳見實驗部分)。通過結合電光S21參數與絕對射頻調制效率,計算得出10MHz時低頻調制效率為0.061Vcm。