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ansys繪制函數(shù)曲線

關(guān)注
創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys繪制函數(shù)曲線圖1

ansys繪制函數(shù)曲線的實例教程

今天與老師和幾位朋友探討了一會關(guān)于荷載-位移曲線的問題,有點意思。而且還遇到了各種各樣、千奇百怪的曲線圖,說明做的還有些問題。但在ANSYS繪制曲線的命令控制方面,倒是用得比較熟練了。 把這段APDL記錄在此,以后留用。 /post26 numvar,200 !定義POST26中允許的變量數(shù)不超過200個 nsol,2,226,u,y,UY !變量2為節(jié)點豎向位移 prod,3,1,,,P-LOAD,,,p0/1000 !變量3為時間乘以po,并變?yōu)镵N單位 prod,4,2,,,UY,,,-1 !變量4將其反號 /axlab,X,UY(mm) !曲線X軸注釋 /axlab,y,P-LOAD(kN) !曲線Y軸注釋 /xrange,0,10 !X軸范圍 xvar,4 ! 定義變量4為X軸 plvar,3 !定義變量3為Y繪圖 主要用到的命令是: PROD, IR, IA, IB, IC, Name, --, --, FACTA, FACTB, FACTC 其中,關(guān)鍵是通過計算返回的新變量數(shù)值(因子乘以老變量)的確定方式: IR = (FACTA x IA) x (FACTB x IB) x (FACTC x IC) 下面是在網(wǎng)上找到的幾條曲線畫法,方法都是先確定點,連點成線,亮點在函數(shù)構(gòu)造上,很是有點意思。
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*dim,a,,10 *dim,b,,10 *do,i,1,10 a(i)=i b(i)=sin(i/5) *enddo /prep7 *do,i,1,10 k,i,a(i),b(i),0 *enddo *do,i,1,9 l,i,i+1
ansys繪制函數(shù)曲線圖2

ansys繪制函數(shù)曲線的最新內(nèi)容

運行仿真并繪制 X 向位移頻響曲線(見圖 4)。可以觀察到,在工作載荷頻率下,位移幅值已降至 4×10?3mm 以下。
核心仿真指標(biāo):調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF) 調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)是評價光學(xué)系統(tǒng)成像清晰度的核心指標(biāo),反映了系統(tǒng)對不同空間頻率細(xì)節(jié)的傳遞能力。團(tuán)隊通過Zemax仿真,獲取了不同像素尺寸(0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm)下隨機(jī)掩模光柵的MTF曲線,并與無掩模的衍射極限MTF曲線對比。
STAR模塊作為Ansys與Zemax的核心接口,可準(zhǔn)確追蹤FEA數(shù)據(jù)集,將包含剛體位移的面型數(shù)據(jù)分配至對應(yīng)光學(xué)表面,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)變形與光學(xué)性能的直接關(guān)聯(lián)。通過Zemax模擬溫度載荷下的鏡頭離焦量,輸出調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)曲線(如圖3所示),直觀評價成像質(zhì)量。
由于Zernike構(gòu)建模塊具有圓形特性,因此,對于需要明顯左右或上下不對稱、矩形形狀的透鏡,其設(shè)計更依賴于XY多項式和Chebychev表面曲線。Q型自由曲面是一種較新的自由曲面透鏡設(shè)計,我們可以使用Ansys軟件解決方案對其進(jìn)行設(shè)計。這類設(shè)計,是應(yīng)最終用戶的直接要求而開發(fā)的。
李工需要繪制剛性壓頭的“力-位移”曲線,用于與試驗對標(biāo)。
一般情況下,為了活動組的運動靈活方便,主要考慮變焦組和活動組的運動連續(xù)平滑,運動曲線不要過陡,避免運動卡死現(xiàn)象。但有些系統(tǒng)為精確控制在變焦過程中達(dá)到精確變焦焦距值,也可以選擇控制系統(tǒng)焦距變化曲線,使得凸輪轉(zhuǎn)角是系統(tǒng)焦距變化的函數(shù)。 在進(jìn)行變焦系統(tǒng)凸輪曲線設(shè)計與優(yōu)化時,可做如下一些選擇。
Photoview-Horti 管理的圖形和表格包括: ? 園藝光譜圖: ? 根據(jù) 3 種典型配置(CIE 1931 – CIE 1960 和 CIE 1976)繪制的光譜和色平面圖 ? 不同PAR參數(shù)的頻譜圖和評估表 ? 麥克亞當(dāng)分析圖表 ? 流量和功率曲線與LED燈具電流的函數(shù)關(guān)系 ? 極坐標(biāo)圖和笛卡爾圖 ? 3D可視化光度測量 ? 光束孔徑圖
圖9 光學(xué)效率圖 Ansys Lumerical軟件試用,培訓(xùn),歡迎聯(lián)系摩爾芯創(chuàng)。 參考文獻(xiàn) 1. F. Hirigoyen, A. Crocherie, J. M. Vaillant, and Y.
濾波器是階躍函數(shù),因此預(yù)測耦合位移和電壓場的準(zhǔn)確性至關(guān)重要,精度決定了濾波器曲線的斜率,即從0到無窮大。濾波器要具有陡峭的響應(yīng)曲線,才能成為有效濾波器,因此需要非常精確的工具來準(zhǔn)確評估該曲線的陡峭程度以及其對溫度變化的敏感性。 對于許多MEMS器件來說,設(shè)計和優(yōu)化機(jī)械組件中使用的尺寸和材料,是設(shè)計流程最重要的環(huán)節(jié)之一。
參考載波與第一階邊帶的光譜(圖3c),通過貝塞爾函數(shù)計算得出15至35GHz頻率范圍內(nèi)的調(diào)制效率為0.070~0.083Vcm(詳見實驗部分),該值與模擬結(jié)果高度吻合。實驗室測量在20GHz處出現(xiàn)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(jié)合電光S21參數(shù)與絕對射頻調(diào)制效率,計算得出10MHz時低頻調(diào)制效率為0.061Vcm。