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創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

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ANSYS AIM基礎課程
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AIM操作實例

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ANSYS系列課程講解
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丁老師ansys基本分析講解。

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ANSYS經典界面課程
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ANSYS14.0經典界面課程,可用于ANSYS入門,但是注意如果想要深入學習,需要關注最后一節總結課程

¥30 1小時36分鐘 23播放
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ansys課程建議的實例教程

在宏中加入編寫者的名字、編寫的日期、針對的ANSYS版本也是非常有用的。因為可以幫助其他用戶了解該宏,并根據最新的版本進行更新。記住編寫宏的第一定律:今天的宏在明天就會變異成象形文字。現在看起來充滿邏輯和顯而易見的事,下周就會需要三個小時來破解,半年后的難度可能就僅次于曼哈頓計劃了。現在花一、兩分鐘在宏的開始添加的信息會讓你和其他使用者以后更輕松。 注釋 根據上面的第一定律,我們應該把正在做的和為什么這樣做都完全寫入注釋,就象將來的使用者對這個宏毫無了解一樣。因為六個月后,你可能就是這個使用者。 參數的使用 以下劃線開始的參數是ANSYS用于UIDL菜單、追蹤信息(寫入CDWRITE,LSWRITE文件,關鍵字狀態等)的保留參數。因此最好不要以下劃線開始來命名參數,以避免和現在或以后ANSYS會使用的參數沖突。 跟蹤下劃線參數 這種情況發生在編寫的宏將來會被其他人使用的情況,實質上我們一般都會和同事共享宏,因此幾乎所有的宏都是這樣的。每一個宏都應該在宏的開始和結尾通過“*DEL,,PRM”命令清除參數。這會使你在宏中創建的參數不會與已定義的參數產生沖突或帶來問題。 局部參數 任何人都可以在自己的宏中使用如AR20-AR99的局部參數。局部參數只能在指定的宏中使用,并且在該宏完成以后自動消失。局部參數還可以用于嵌套的宏中。 普通參數 如果你編寫的宏只是自己使用,那么你可以使用任何你喜歡的參數名。如果你的宏已經調試并且運行成功,你可以在宏的開始使用“/NOPR”使無用的信息不出現在輸出窗口中。而在運行完宏以后,使用“/GOPR”重新激活輸出窗口。確保在“IF“命令之后使用“ENDIF”來結束;使用“*EXIT”而不要使用“*GO”來退出IF循環。
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不過我有個建議,不知道大家能不能接受,希望以后再發布資料的兄弟姐妹把資料涉及的版本號報一下,好嗎?否則有些版本號好像有點低。不利于更好的應用。
Ansys 工作負載對內存帶寬和計算能力都有很高的要求,而這些要求會因多種因素而異,包括數據集的大小和所使用的求解器。多年來,我們與高性能計算 (HPC) 合作伙伴攜手合作,積累了豐富的經驗,深知均衡的硬件解決方案能夠最大程度地提高您在硬件和 Ansys 軟件方面的投資回報。換句話說,投資于能夠加速特定 Ansys 應用的技術才是明智之舉。 以下是關于如何選擇關鍵硬件技術以增強 Ansys 仿真運行的一些建議。 選擇最適合模擬的處理器 我們先來選擇合適的處理器。我們的一些應用程序,例如 Ansys Mechanical、Ansys HFSS 和 Ansys LS-DYNA,都使用了 Intel 高級矢量擴展 512 (AVX512) 指令集,因此在 Cascade Lake SP 62xx 和 AP 92xx 系列的 Intel Xeon 可擴展處理器上性能非常出色。 雖然高時鐘頻率的處理器通常是理想之選,但對于運行在大型集群上的 Ansys 應用(例如 Ansys CFX、Fluent 和 LS-DYNA)而言,其重要性并非那么突出。在大型集群中,通信吞吐量比計算速度更為重要,因此處理器速度并非那么關鍵。 通常不建議選擇核心數最多的處理器,因為如果CPU內存沒有相應增加,可能會對內存帶寬產生負面影響。大量的核心可能會降低CFX、Fluent和LS-DYNA的性能,這些軟件通常運行在大型集群上。如需了解更多信息,請下載《適用于Ansys Mechanical和Fluent工作負載的Intel處理器選擇》 白皮書。 選擇合適的記憶方式 對于大多數 Ansys 應用來說,選擇足夠的內存 (RAM) 至關重要,這樣才能實現“核內”求解,避免將數據分頁到硬盤(“核外”),后者通常速度較慢。
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Ansys SCADE Display是一款專門用于安全關鍵領域人機界面建模的軟件工具,它以 “所見即所得” 的設計方式加速了嵌入式系統人機交互界面的開發,并可生成基于OpenGL的平臺無關的認證級代碼,其代碼生成器可通過DO-178C、IEC 61508、EN 50128和ISO 26262等行業規范的最高等級工具鑒定。近期,Ansys大學推出多個新課程,其中 “Ansys SCADE Display基礎培訓課程” 也同期上線,現在就通過下方內容了解更多課程內容吧! Ansys大學新課程上架 課程名稱:Ansys SCADE Display基礎培訓課程 關鍵詞:SCADE | 嵌入式軟件 | PFD設計 | Counter設計 | Frame設計 | 顯示界面設計 課程介紹:本節課程包含了Ansys SCADE的PFD設計,Counter和Frame控件設計,以及簡易按鈕控件設計等內容。在Ansys大學(ALH)中有完整的系列課程,包括視頻學習內容、相應算例以及理論知識文件。 Ansys大學是Ansys為全球用戶開發的一站式學習平臺(Ansys Learning Hub,簡稱ALH,在2020年全新改版并正式更名為Ansys大學),由Ansys全球技術專家團隊精心打造,全球同步。有全面、完整、系統化的在線課程,包括視頻和練習算例,提供豐富的學習資源和持續不斷的學習體驗,滿足各類用戶不同階段的學習需求。
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隨著對仿真速度要求的不斷提升,Ansys高性能計算(HPC)的應用也越來越多。采用HPC功能可以大大提到仿真速度,從而縮短產品研發流程,同時得以求解更加復雜更大規模的問題,幫助工程師們以更高的效率完成更多的復雜設計。 目前基于Ansys高性能計算的仿真方法已廣泛用于航空航天、電子、汽車、通信、醫療等多個領域,同時各行業對高性能計算的需求仍在不斷增長。基于以上對高性能仿真需求的行業現狀,Ansys中國聯手合作伙伴-惠普工作站共同舉辦在線研討會-《Ansys高性能計算License與硬件配置建議》。 本次研討會將簡要介紹Ansys軟件的高性能計算功能,硬件配置選型(CPU、內存、硬盤、顯卡等)的注意事項,介紹在HFSS和Maxwell等工具進行仿真時如何進行設置實現HPC的應用,以及惠普工作站如何與Ansys軟件結合實現高性能設計仿真的高效平臺。惠普工作站是Ansys多年的合作伙伴,在全球有諸多合作,通過軟硬件的結合,為汽車、航空航天、電子等諸多領域的用戶提供服務。本次將全面介紹惠普最新的高性能、專業圖形計算方案與技術,以及如何與Ansys軟件相結合,實現設計、模擬仿真高效平臺。
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旋轉設備CFD仿真培訓課程(Ansys Fluent) 發布日期:2025年11月 視頻格式:MP4 | 視頻編碼:H.264, 1920x1080 | 音頻編碼:AAC, 44.1 KHz 課程語言:英語 | 文件大小:2.81 GB | 總時長:3小時12分鐘 課程簡介 本課程專注于使用 ANSYS Fluent
Ansys公開培訓課程推出三年來,持續獲得客戶的積極反饋與認可。值此新年伊始,2026年度Ansys公開培訓課程已完成規劃,基于過往積累的培訓經驗及用戶建議,近60場技術培訓課程將從3月份起陸續在全國推出,請聯系您的Ansys客戶經理或Ansys渠道合作伙伴聯系人以獲取最新信息。 本次系列課程將聚焦最新仿真技術與行業實踐,由Ansys資深技術專家主講,從基礎操作到高級應用,從單一物理場到多物理場耦合
ANSYS Maxwell:無刷直流電機快速入門教程 發布時間:2026年1月 文件規格:MP4格式,視頻編碼為h264,分辨率1920×1080 授課語言:英語 課程時長:1小時30分鐘 文件大小:2GB
我們經常聽到用戶抱怨新硬件的性能和吞吐量達不到預期。對于習慣了高級軟件需求的工程師來說,這或許并不令人意外。畢竟,為仿真應用選購合適的硬件與為電子郵件或客戶關系管理 (CRM) 應用選購臺式電腦截然不同。您必須根據仿真需求來匹配處理器、內存、存儲和網絡。 Ansys 工作負載對內存帶寬和計算能力都有很高的要求,而這些要求會因多種因素而異,包括數據集的大小和所使用的求解器。多年來,我們與高性能計算
MP4 端口 |視頻: h264, 1280x720 |音頻:AAC,44.1 KHz,2通道 級別:全部 |類型: 在線學習 |語言: 英語 |持續時間: 40 講座 ( 6h 58m ) |大小: 4.12 GB 通過 ANSYS Workbench 對 3D 模型執行熱和結構分析。 您將學 到的內容 學習者將能夠在 Workbench
隨著科技的飛速發展,精準光學設計在激光技術、光纖通信等領域的應用愈發關鍵。為響應光學技術生態的快速演進,經課程組審慎研討決定:Ansys Zemax 激光光纖耦合專題課程將進入階段性調整期。此次調整并非終點,而是基于行業技術格局演進的戰略規劃——我們將整合優勢資源,聚焦智能駕駛激光雷達、超表面光學系統、AR/VR波導設計等前沿領域,重構更符合產業需求的仿真課程體系。 2025年3月27日晚,第
開課時間:2023年6月12-17日 開課地點:南京 主辦單位:光研科技南京有限公司 協辦單位:南京理工大學電子工程與光電技術學院、OPSS新加坡光學與光子學學會   課程形式: 現場小班互動式,教材與PPT同步,安裝新正版軟件,上機操作練習   課程說明:   
Ansys致力于培養未來工程師,現擬向學術機構捐贈25萬美元,受捐機構以創新方式將Ansys仿真工具集成到本科課程中 // 主要亮點 Ansys將在2023年通過兩次公開征集資助課程方案來支持高校工程課程的發展 全球各地的教育工作者均可提交方案
開課時間:2023年3月20-25日 開課地點:南京 主辦單位:光研科技南京有限公司 協辦單位:南京理工大學電子工程與光電技術學院、OPSS新加坡光學與光子學學會 課程形式: 現場小班互動式,教材與PPT同步,安裝新正版軟件,上機操作練習
摘要:在LS-DYNA分析中經常會使用實體單元與殼體單元以滿足不同部位的分析要求,這就存在殼與實體單元連接時自由度不匹配的問題。本文詳述三種不同的連接方法案例。如果不需要傳遞轉動可以使用合并節點法和約束法,合并節點法要求節點重合,計算效率最高,約束法不要求節點重合。接觸法可以傳遞轉動,接觸法使用最為靈活,消耗的計算資源較多。 殼體單元的每個節點只有3個沿著x、y和z方向的平動自由度UX、UY、UZ