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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
ansys路徑積分公式的視頻教程
有限元中單元積分點與節(jié)點應(yīng)力相互轉(zhuǎn)換(二維和三維)
在ABAQUS中,當(dāng)需要獲取節(jié)點上的應(yīng)力時,可以在后處理中建立路徑或者用查詢功能等獲取. 但是當(dāng)需要大量的節(jié)點上應(yīng)力數(shù)據(jù)時,很多人會用Python編程進(jìn)行大批量的提取應(yīng)力.但是提取出來的應(yīng)力為單元積分點上的應(yīng)力.無法獲取節(jié)點上的應(yīng)力.同時在ABAQUS中的子程序中,也是對積分點上的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作.
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ansys路徑積分公式的最新內(nèi)容
SAMP-1模型允許用戶直接輸入單軸拉伸、單軸壓縮、雙軸拉伸及純剪切四條不同應(yīng)力狀態(tài)下的屈服曲線,并根據(jù)加載路徑自動插值構(gòu)建動態(tài)的三維屈服面。
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7/14 | CLLC電源變壓器的飽和及損耗仿真
講師簡介:
劉朝瑜 | Ansys高級應(yīng)用工程師
主題簡介:在高功率密度 LLC 諧振變換器中,磁集成變壓器與諧振電感的損耗已成為效率與熱設(shè)計的關(guān)鍵瓶頸。由于繞組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、并聯(lián)電流分配不均以及磁通路徑強耦合,傳統(tǒng)經(jīng)驗公式難以準(zhǔn)確評估實際損耗。
而VirtualLab Fusion的核心優(yōu)勢之一,正是在于它以**場追跡(Field Tracing)**為主線,把光從“幾何路徑”提升到“電磁場傳播”的層面來分析。
仿真流程:結(jié)合Fresnel衍射積分公式,通過專業(yè)設(shè)計工具建立微透鏡陣列模型、定義核心參數(shù),仿真光束均化過程并優(yōu)化陣列排布,抑制干涉效應(yīng)。
仿真成果:可模擬微透鏡陣列的光束均化效果,生成均化面光強分布仿真圖,驗證快軸發(fā)散角2.8mrad、慢軸發(fā)散角48.93%的設(shè)計指標(biāo);通過能量流分析功能,量化能量利用率與均勻性,為一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計提供數(shù)據(jù)支撐。
本文將深度解析該研究的技術(shù)路徑,彰顯<strong>Zemax</strong>在光學(xué)系統(tǒng)無熱化設(shè)計中的核心賦能價值。</p><p><br></p><p><strong>極端環(huán)境下安防鏡頭的技術(shù)瓶頸</strong></p><p>隨著安防監(jiān)控向戶外化、高清化升級,鏡頭需在嚴(yán)寒、酷暑等極端工況下保持高清成像。
常規(guī)的預(yù)測方法有2種,公式法計算和CFD仿真,前者計算速度快但準(zhǔn)確性不足,后者仿真考慮全面但耗時耗力。本次分享提供了一種基于optiSLang和TwinAI的預(yù)測方法,兼顧了準(zhǔn)確性與計算效率。
</p><p><strong>內(nèi)容簡介:</strong>本次報告將從三部分闡釋仿真賦能新能源汽車電池包結(jié)構(gòu)的開發(fā):中創(chuàng)新航業(yè)務(wù)概況,涵蓋公司主營業(yè)務(wù)與核心客戶;LS-DYNA 軟件簡介、技術(shù)學(xué)習(xí)路徑及官方技術(shù)支持資源平臺 ;新能源動力電池典型安全工況(沖擊、擠壓、膨脹力、側(cè)柱碰、底部球擊等)及 LS-DYNA仿真解決方案,還有部分其他結(jié)構(gòu)仿真方法的應(yīng)用。
在光線波長下的等效 RMS 表面粗糙度由 l 和 s 的輸入值使用上述公式(關(guān)聯(lián) σ(λ2) 和 σ(λ1) 的公式)計算。一旦確定了 σ 的換算值,則利用以下公式計算全積分散射:
當(dāng)重點采樣關(guān)閉時,用 DLL 計算的 TIS 值會被用來確定光線散射的能量;其余的入射能量則遵循鏡面光線路徑。
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(jīng)驗
本文記錄李工使用PreSys完成從CAD模型導(dǎo)入、幾何清理、網(wǎng)格劃分、材料屬性定義、邊界條件設(shè)置、Ansys求解器提交,到結(jié)果后處理與報告生成的全過程。
在本文中,我們介紹了一種多尺度的仿真工作流,利用 Ansys Lumerical 和 Ansys Zemax OpticStudio 之間的互操作性來設(shè)計耦合器。在可以解決高效耦合器設(shè)計挑戰(zhàn)的各種耦合機制中,我們提出了一種帶有光柵耦合器的解決方案,其中在光柵上方添加微透鏡以提高光纖對準(zhǔn)的公差。