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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys全量理論的視頻教程
ANSYS nCode疲勞分析基礎理論和實踐
歡迎參加《ANSYS nCode疲勞分析基礎理論和實踐》線上研討會! 本次線上研討會會介紹如下內容: 1.疲勞分析的基本概念和原理 2.ANSYS nCode疲勞分析的標準流程 3.使用ANSYS nCode進行疲勞分析的優勢 4.如何優化產品的疲勞壽命 5.案例演示
免費 1小時42分鐘 2601播放
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從零開始學散熱 —— 熱設計200問
我個人在這幾年間參與的產品設計項目數量超過100個,拜訪行業內終端企業和熱管理供應鏈企業無數,并以熱管理物料公司負責人的身份主導了多款熱管理物料從開發到量產的全過程。這讓我對熱設計有了許多新的認知。在工作過程中,我持續記錄總結,通過此課程,以一問一答形式,為你分享我對熱管理的看法。
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動力電池包結構CAE分析34講:Workbench LS-DYNA模態振動沖擊疲勞實戰
三、實戰案例驅動,強化應用能力 1、34講實戰課程,全流程演練:精心設計 34講實戰課程,從電池結構建模、仿真參數設置到結果分析與優化,覆蓋動力電池結構 CAE 分析全流程。每講課程都配有實際案例操作,學員在學習過程中邊學邊練,快速積累項目經驗,實現從理論到實踐的高效轉化。
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ansys全量理論的實例教程
第一部分 (Introduce)總共16部分
1Introduction.pdf
2Structures.pdf
3Structures GeomNonlin.pdf
4Structures MatNonlin.pdf
5Heat Flow.pdf
6Fluid Flow.pdf
7Acoustics.pdf
8Coupling.pdf
9Shape Functions.pdf
10Element Tools.pdf
element_library.part1.rar
element_library.part2.rar
12Analysis Tools.pdf
13Analysis Procedures.pdf
14Preprocessing and Postprocessing Tools.pdf
15Postprocessing.pdf
16Probabilistic Design.pdf
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3.4 光柵衍射角度理論計算
通過光柵方程n?×sin(θ?)=n?×sin(θ?)+m×λ/d,可精準計算各級衍射角度,僅1~4級衍射光可在波導內實現有效傳播,其余級次光路被抑制,為光柵參數優化提供理論依據。
達索MODSIM——讓仿真“平權”
無需再死磕晦澀難懂的理論,讓平臺成為你的外掛。
實操視頻中,張坷星老師展示了SmartCAE在 CATIA V6的“神仙操作”:
全自動識別:SmartCAE自動識別零件屬性、材料和網格尺寸。
導航式操作: 像手機地圖一樣引導你完成工況定義。
極速求解: 即刻出云圖。
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。
光學和光子學的物理定律可用于對光的傳播進行建模。
借助SimClaw智能體,閉環光芯片建模仿真優化全流程。
Ansys Mechanical 拓撲優化仿真解決方案;2. 輕量化結構設計案例分析。
將仿真嵌入電力設備研發全流程,實現仿真驅動設計,助力提升設備性能、縮短研發周期、提高科研與工程實踐效率。
· 云端化與輕量化:推出云端 Adams,支持遠程協同建模與仿真,適配中小企業輕量化需求,降低軟件使用成本。
四、總結
Adams 憑借高精度求解、剛柔耦合能力、全行業適配,成為多體動力學仿真領域不可替代的核心工具,深度賦能高端制造降本增效與創新升級。
38~48 m/s,理論充填時間約 34~60 ms。
Ansys Fluent 模擬描繪了格拉斯哥建筑環境周圍的風向和氣流
2.流-固耦合仿真
風不僅作用于建筑表面產生壓力,更會引發結構振動(如高層建筑的擺動、幕墻的變形、橋梁的顫振)。
簡單來說,它認為金屬材料在變形時有三個特點:一是隨著變形量增大材料會越變越硬;二是變形發生得越快材料也會變得越硬;三是當變形產生的熱量讓材料溫度升高時,材料就會變軟。同時,模型還引入了熱功轉換機制,將材料變形產生的絕熱塑性功直接轉化為熱量,并配合損傷退化和單元刪除機制,從而能夠逼真地模擬出材料從開始變形、變硬、變軟,直到最終斷裂撕裂的全過程。