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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
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351#FLUENT螺旋槽干氣密封流場/結構仿真流固耦合零基礎入門到精通有聲解說教程
本課適合哪些人學習: 1、干氣密封仿真應用人士; 2、尤其適合螺旋槽干氣密封研究人士; 3、ANSYS WORKBENCH-FLUENT、ICEM、CFD POST應用人士。 4、ANSYS WORKBENCH結構力學、熱力學應用人士。
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LS-DYNA框架結構建筑物毫秒延期定向爆破拆除/爆破倒塌模擬
具體包括: 1.采用單元刪除法模擬框架建筑物爆破切口的形成,學會整體爆破拆除模擬方法; 2.學會多層、多跨框架建筑物快速建模方法,即ANSYS軟件中的copy功能; 3.學會鋼筋混凝土整體式建模方法,可調整配筋率; 4.學會LS-DYNA軟件重力的施加方法; 5.學會地面的快速建模設置; 6.講解了現實工程中爆破拆除的理論知識,為大家學習模擬前作鋪墊和知識儲備; 7.講解后處理如何輸出云圖
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金牌講師帶你入門HFSS—第2講:ANSYS HFSS射頻連接器應用仿真
本課程將講解如何借助全三維電磁場仿真工具HFSS,對射頻連接器應用場景中的分析要點及工程關鍵點分析,來滿足產品開發及測試要求。 課程大綱: 1.HFSS簡介 2.RF連接器介紹 3.RF連接器應用建模仿真 4.工程應用中的考慮因素
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熱門點播 | Ansys Mechanical 2026 R1新功能介紹
重點介紹了Ansys Mechanical 2026 R1功能更新亮點,圍繞“自動化、穩健性與多求解器協同”持續增強核心能力,在網格生成、可靠性分析及先進建模技術方面實現系統性提升。點擊觀看
?【2025年三等獎】耿銘章 | 北京小米移動軟件有限公司,基于LS-DYNA的手機點擦膠全工藝鏈路仿真分析:采用Ansys LS-DYNA ISPG方法利用workbench平臺完成手機領域點膠到擦膠的全工藝流程仿真分析,不僅適用于手機行業點擦膠,還可以推廣至導熱凝膠、底填膠等多種點膠工藝場景。
2.有完整的工程邏輯。從問題分析、建模、優化到結果驗證,形成完整閉環。
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
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,創建一個"靜力結構"分析。檢查單位設置。
2. 導入幾何模型(圖1)。
Zemax OpticStudio 的版本必須為 Ansys Zemax OpticStudio Premium 或 Ansys Zemax OpticStudio Enterprise。不支持 Legacy Zemax OpticStudio。Lease 和 Paid-Up 兩類 Ansys Zemax 許可證均可用于使用該工具。
然而,傳統的建模方法往往面臨重重困難:使用商業軟件手動分割效率低下;利用專業建模軟件(如 Neper)雖然強大,但命令行操作和復雜的參數配置讓許多初學者望而卻步;而自編程序生成 Voronoi 鑲嵌模型,又難以精準控制晶粒尺寸分布和形狀統計特征。
有沒有一種工具,既能保證模型的科學性,又能像“點外賣”一樣簡單快捷?
今天,我們要向大家強烈推薦一個在線神器——Synthetmic。
與此同時,多通道、多Rank、多顆粒的復雜拓撲,以及更高精度的建模需求,使得DDR仿真從單點驗證升級為系統級工程。工程團隊不僅需要更精準的仿真能力,也迫切需要更高效、更穩定的驗證流程。
但現實中,許多企業的DDR仿真流程依然高度依賴人工操作:手動識別網絡、逐項配置參數、串聯多個工具完成建模與求解,再通過人工整理結果并對照規范完成Sign-off。
實現跨節點分布式 UQ
功耗預估
2000W+
建議配 2400W+ 鈦金冗余電源
適用場景:航空航天型號全級次驗證、核設施安全分析、汽車平臺化 V&V 體系、數字孿生置信度評估
六、寫在最后:V&V 是工程師的護城河
文章開頭那個干了八年傳統結構仿真的老哥,他的技術棧停留在"會建模
但作為一條經驗法則,我們可以考慮以下幾點:
INTERCONNECT: 這是Ansys Lumerical專為光子電路仿真開發的專用工具,為純光子電路設計提供了理想平臺。
在AR光柵波導設計領域,Zemax的核心優勢體現在:
精準的光學建模:支持光柵、波導、自由曲面等多種新型光學元件的建模,可精準模擬光在復雜光學系統中的傳播規律;
全面的成像評價:提供MTF、畸變、照度均勻性、點列圖等豐富的成像質量評價指標,滿足AR近眼顯示的高精度成像驗證需求;
高效的優化能力:支持多種優化算法,可結合實際設計目標對光學系統進行快速優化,大幅縮短研發周期;
良好的兼容性
</p><p><strong>(2)多軟件協同的有限元仿真建模</strong></p><p>第一步,在UG中構建鏡頭三維模型,包含鏡片、主筒、隔圈、鏡框等核心部件,簡化微小特征以提升仿真效率,鏡片與鏡框配合間隙初步設為2×10?3 mm。第二步,將模型導入Ansys Workbench,劃分550438個高質量四面體網格(如圖2所示),確保應力與變形計算精度。