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ansys的模型數(shù)據(jù)的案例

巧妙轉(zhuǎn)換ProENGINEER與ANSYS間的模型數(shù)據(jù)?。?/span>
由于ANSYS的三維建模能力太差,給廣大的工程人員帶來(lái)的極大地不便,使用其他的三維軟件建模成為了一個(gè)有益的補(bǔ)充,ANSYS擁有和大部分三維軟件的接口,使用起來(lái)也比較方便,在此共享“巧妙轉(zhuǎn)換ProENGINEER與ANSYS間的模型數(shù)據(jù)”的文章 基于ProE與ANSYS的CADCAE數(shù)據(jù)交換方法研究.pdf
ANSYS非線性分析MISO模型數(shù)據(jù)輸入的問(wèn)題
首先來(lái)認(rèn)識(shí)一下MISO,它的全名叫做多線性等向強(qiáng)化模型。 所謂“等向強(qiáng)化”,可以用鋼筋的冷拉變形硬化來(lái)類比,即達(dá)到屈服后繼續(xù)加載,出現(xiàn)塑形階段后,卸載,重新加載時(shí)應(yīng)力屈服強(qiáng)度會(huì)有所提高,并且是一個(gè)方向屈服強(qiáng)度提高的同時(shí),其他方向屈服強(qiáng)度同步提高。 MISO可以使用多線性來(lái)表示使用Von Mises屈服準(zhǔn)則的等向強(qiáng)化的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,它適用于比例加載的情況和大應(yīng)變分析。 但是,應(yīng)用這個(gè)模型有兩點(diǎn)是應(yīng)當(dāng)注意的: 1、曲線的第一個(gè)點(diǎn)必須與材料彈性模量相對(duì)應(yīng); 2、不允許有大于彈性模量或小于零的斜率段。 所有的關(guān)于MISO模型的報(bào)錯(cuò),也就是基于上述兩點(diǎn)原因,尤其是第二點(diǎn)。 fc=14.3 ft=1.43 tb,concr,1 tbdata,,0.5,0.95,ft,-1 tb,miso,1,,11 tbpt,,0.0002,fc*0.19 tbpt,,0.0004,fc*0.36 tbpt,,0.0006,fc*0.51 tbpt,,0.0008,fc*0.64 tbpt,,0.001,fc*0.75 tbpt,,0.0012,fc*0.84 tbpt,,0.0014,fc*0.91 tbpt,,0.0016,fc*0.96 tbpt,,0.0018,fc*0.99 tbpt,,0.002,fc tbpt,,0.0033,fc*0.85 在上面的應(yīng)力應(yīng)變曲線中,最后一段是個(gè)下降段——但是MISO明明是不能有下降段的。。。 在ANSYS10.0及以前版本中,即便有下降段也可以繼續(xù)計(jì)算,但ANSYS12.0以后版本遇到下降段就無(wú)法計(jì)算了。這是因?yàn)槔习姹拒浖皇前堰@個(gè)錯(cuò)誤忽略掉,實(shí)際上并未解決,新版本軟件則老老實(shí)實(shí)地通知了用戶而已。 如何解決這個(gè)問(wèn)題呢? 用上面的實(shí)例來(lái)說(shuō),就將最后的*0.85去掉即可,即把曲線的下降段換做水平段。
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Bert模型微調(diào)---產(chǎn)生自己的訓(xùn)練數(shù)據(jù)模型
1 引言 盡管已經(jīng)發(fā)展出許多預(yù)訓(xùn)練模型,但正如過(guò)去試驗(yàn)看到的一樣,這些預(yù)訓(xùn)練模型還不能真正滿足我們巖土工程專業(yè)的需要,為了真正達(dá)到我們的目的,必須在預(yù)訓(xùn)練模型的基礎(chǔ)上微調(diào)出我們自己的模型GeotechSet,之所以長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有這樣做,其中一個(gè)主要原因是考慮到時(shí)間問(wèn)題,以我目前的硬件配置,訓(xùn)練出一個(gè)新的模型需要好幾個(gè)小時(shí)(下面例子的模型訓(xùn)練用了大約50分鐘,訓(xùn)練數(shù)據(jù)1.3M)。這個(gè)筆記簡(jiǎn)要總結(jié)了微調(diào)模型的過(guò)程,檢驗(yàn)了訓(xùn)練出來(lái)的模型是否可用。 2 訓(xùn)練模型 微調(diào)代碼保存在training_stsbenchmark.py中,訓(xùn)練數(shù)據(jù)集保存在datasets文件夾內(nèi)。 預(yù)訓(xùn)練模型可以選擇任意的Transformers模型,例如Bert,RoBERTa,XLNet, XLM-R,DistilBERT等(bert-base-uncased, roberta-base, xlm-roberta-base,bert-base-cased)。
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25針對(duì)西班牙風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)場(chǎng)風(fēng)速預(yù)測(cè)和功率預(yù)測(cè),也可根據(jù)自己的數(shù)據(jù)帶入模型進(jìn)行結(jié)果分析。 ¥100
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ansys的模型數(shù)據(jù)圖1
25針對(duì)西班牙風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)場(chǎng)風(fēng)速預(yù)測(cè)和功率預(yù)測(cè),也可根據(jù)自己的數(shù)據(jù)帶入模型進(jìn)行結(jié)果分析。 ¥100
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25針對(duì)西班牙風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)場(chǎng)風(fēng)速預(yù)測(cè)和功率預(yù)測(cè),也可根據(jù)自己的數(shù)據(jù)帶入模型進(jìn)行結(jié)果分析。 ¥150
針對(duì)西班牙風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)場(chǎng)風(fēng)速預(yù)測(cè)和功率預(yù)測(cè),也可根據(jù)自己的數(shù)據(jù)帶入模型進(jìn)行結(jié)果分析。程序所用算法包括花授粉優(yōu)化算法(FPA)優(yōu)化BP,優(yōu)化ELM,進(jìn)行預(yù)測(cè),先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行VMD或EEMD,CEEMDAN等方法分解,然后進(jìn)行輸入模型預(yù)測(cè)。
Fluent中模型設(shè)置和數(shù)據(jù)的復(fù)用
3 結(jié)果數(shù)據(jù)復(fù)用 方法:利用IP文件 IP文件為結(jié)果數(shù)據(jù)插值文件,僅保存坐標(biāo)和物理量數(shù)據(jù)。 step 1:在模型A中,F(xiàn)luent界面左上角的file菜單選擇interpolate,輸出插值文件 step 2: 在模型B中,F(xiàn)luent界面左上角的file菜單選擇interpolate,讀取插值文件 注意事項(xiàng) 1:模型A和模型B不要求命名相同 注意事項(xiàng) 2:若模型A和模型B的形狀、尺寸等幾何參數(shù)不相同,也可完成插值操作,需要仔細(xì)查看插值的精度問(wèn)題 本文來(lái)自:馭風(fēng)之道
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基于大數(shù)據(jù)模型的數(shù)字孿生建模方法
本文來(lái)自:智造苑 隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的高速發(fā)展,促進(jìn)了人工智能技術(shù)的革命性進(jìn)步,為數(shù)字孿生的建模提供了新的手段,指出了新的方向。采用大數(shù)據(jù)建模的方法,通過(guò)黑盒建模的方式,構(gòu)建輸入和響應(yīng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系模型,由于數(shù)據(jù)的輸入和響應(yīng)是實(shí)際的數(shù)據(jù),因此模型可以更準(zhǔn)確地逼近物理世界,可以實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的建模。需要指出,大數(shù)據(jù)模型并不是對(duì)物理模型的替代,而是對(duì)物理模型的良好補(bǔ)充。 1. 大數(shù)據(jù)建模的關(guān)鍵技術(shù) 大數(shù)據(jù)建模主要的關(guān)鍵技術(shù)包括工業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)可視化分析技術(shù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)標(biāo)記技術(shù)、特征工程技術(shù)和人工智能技術(shù)。 1)工業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù) 本節(jié)的工業(yè)大數(shù)據(jù)的預(yù)處理技術(shù)區(qū)別于數(shù)據(jù)搜集時(shí)的數(shù)據(jù)清洗技術(shù),數(shù)據(jù)清洗技術(shù)面向的是大數(shù)據(jù)中存在的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)、冗余數(shù)據(jù)和異常點(diǎn),而本文所述的工業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)則是在數(shù)據(jù)清洗以后進(jìn)行的數(shù)據(jù)預(yù)處理工作,其目標(biāo)是從高質(zhì)量的數(shù)據(jù)中,提取出與目標(biāo)問(wèn)題相關(guān)的分量,其主要手段為濾波。 濾波的主要方法有滑動(dòng)平均濾波、IIR和FIR濾波器濾波、基于小波分析的濾波和基于EMD的濾波方法。 滑動(dòng)平均的濾波方法的本質(zhì)是通過(guò)平均實(shí)現(xiàn)低通濾波,將波形加以平滑,減少信號(hào)中的高頻振蕩成分,其優(yōu)點(diǎn)是對(duì)相位保持的較好,而缺點(diǎn)則是沒(méi)有針對(duì)具體的頻帶進(jìn)行濾波。 IIR和FIR濾波器則是設(shè)計(jì)脈沖響應(yīng)函數(shù)的頻響特性,進(jìn)行特定頻段的濾波,可以實(shí)現(xiàn)頻段的精準(zhǔn)分離,包括低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器和帶阻濾波器,其缺點(diǎn)是會(huì)影響原始信號(hào)的相位,這對(duì)原始信號(hào)相位有要求的分析需要謹(jǐn)慎使用。
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ANSYSANSYS Workbench數(shù)據(jù)共享與聯(lián)合仿真教程
ANSYS自從12.0版本推出圖形化操作界面的ANSYS Workbench后,之后許多ANSYS學(xué)習(xí)者,可能就是直接學(xué)習(xí)ANSYS Workbench,畢竟簡(jiǎn)單易學(xué),容易上手,但是這在無(wú)形當(dāng)中也為初學(xué)者埋下了隱患,因?yàn)槲覀儗W(xué)習(xí)ANSYS等有限元軟件,最重要的是掌握有限元基本理論以及力學(xué)理論,這樣才能更好的去建立更加真實(shí)可靠的數(shù)值模型,合理準(zhǔn)確地評(píng)估仿真結(jié)果,而Workbench的使用和操作,幾乎沒(méi)有涉及到有限元基本理論,比如說(shuō)單元的選擇,這些全被封裝,用戶無(wú)需去設(shè)置,導(dǎo)致很多Workbench用戶,一直不能獨(dú)立地去完全項(xiàng)目,只能去模仿案例,這也是學(xué)習(xí)Workbench時(shí)要注意的事情! 所以對(duì)于新手入門ANSYS時(shí),個(gè)人還是建議先學(xué)點(diǎn)有限元基礎(chǔ)理論知識(shí),先學(xué)習(xí)ANSYS APDL,掌握一定基礎(chǔ)后,在學(xué)習(xí)ANSYS Workbench,這樣學(xué)習(xí)效果更好,更有深度。而且,如果一味地去學(xué)習(xí)workbench,你會(huì)發(fā)現(xiàn)所有的操作你都不明白為什么要這樣做,你會(huì)遇到越來(lái)越多的瓶頸,最終會(huì)導(dǎo)致你放棄學(xué)習(xí),這也是為什么不推薦直接入門Workbench的原因之一。 那么,言歸正傳,對(duì)于我們現(xiàn)在部分用戶,不僅會(huì)使用APDL和GUI操作,更是會(huì)使用ANSYS Workbench,我們?cè)鯓訉烧呓Y(jié)合起來(lái),發(fā)揮APDL的底層操作以及Workbench的便捷操作優(yōu)勢(shì),使得效率最大化呢?下面,我?guī)Т蠹乙黄鹂纯矗绾尾僮?,完?em>ANSYS與ANSYS Workbench數(shù)據(jù)共享與聯(lián)合仿真。 1.ANSYSANSYS Workbench數(shù)據(jù)共享與聯(lián)合仿真 有限元模型共享:如何將Workbench建立的有限元模型,導(dǎo)入到ANSYS中進(jìn)行底層操作?底層操作后,又如何導(dǎo)出到Workbench進(jìn)行計(jì)算或者結(jié)果后處理?
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數(shù)據(jù)模型:實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛高效感知
數(shù)據(jù)合成紅綠燈識(shí)別 數(shù)據(jù)合成是強(qiáng)有力的增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)的方法,低成本合成帶標(biāo)簽的數(shù)據(jù)可大大提升模型訓(xùn)練效率,降低模型部署成本。 針對(duì)數(shù)據(jù)難以收集的閃爍的紅綠燈(出現(xiàn)短時(shí),且往往在臨時(shí)設(shè)置的紅綠燈上)識(shí)別,下圖展示了輕舟智航團(tuán)隊(duì)使用的生成模型框架: 紅綠燈生成算法框架 其特點(diǎn)有: 1)通過(guò)在輸入端加入class embedding,在loss上加入classification loss,將經(jīng)典的unconditional generation,擴(kuò)展到conditional generation,實(shí)現(xiàn)可控的圖像生成。生成類別紅燈、綠燈、黃燈,是程序可控制的,無(wú)需人工檢查、標(biāo)注。 2)通過(guò)style mixing和masking操作,可以很好地將一個(gè)亮的紅綠燈狀態(tài)轉(zhuǎn)成滅的狀態(tài),將亮燈和滅燈組合在一起,就可以生成大量的閃爍的紅綠燈的數(shù)據(jù),而且閃爍頻率也是可以控制的。 3)上述masking 操作可以讓程序非常方便的獲取燈體的bounding box,這可以將紅綠燈分類的任務(wù)轉(zhuǎn)變成檢測(cè)的任務(wù),對(duì)于相距較近的紅綠燈的識(shí)別很有幫助,因?yàn)榇藭r(shí)僅使用分類模型會(huì)造成混亂。 合成結(jié)果示例 實(shí)驗(yàn)證明,將上述方法大量合成的閃爍的紅綠燈與真實(shí)標(biāo)注的數(shù)據(jù)一同加入模型訓(xùn)練,可以大幅度提升紅綠燈識(shí)別的性能。 自監(jiān)督學(xué)習(xí)點(diǎn)云運(yùn)動(dòng)狀態(tài) 自動(dòng)駕駛汽車的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)估計(jì)是一個(gè)非常重要的課題,實(shí)時(shí)理解各種交通參與者的運(yùn)動(dòng),對(duì)于各個(gè)技術(shù)模塊來(lái)說(shuō)都非常重要,涉及諸多任務(wù),如檢測(cè)、跟蹤、預(yù)測(cè)、規(guī)劃等。
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ANSYS Granta MDS用于仿真的材料數(shù)據(jù)Ansys GRANTA MDS瀏覽版下載
Granta MDS模塊僅適用于Ansys 2019 R2及其后續(xù)軟件版本 從Ansys Mechanical中可輕松訪問(wèn)用于仿真的材料數(shù)據(jù),即GrantaMDS模塊,覆蓋廣泛的材料類型。新數(shù)據(jù)集來(lái)自行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的材料數(shù)據(jù)庫(kù),能提供結(jié)構(gòu)分析所需的材料屬性數(shù)據(jù)。 該材料數(shù)據(jù)Ansys Granta數(shù)據(jù)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)的材料專家整理并維護(hù)。GrantaDesign最初為劍橋大學(xué)的一個(gè)分支機(jī)構(gòu),是領(lǐng)先的材料信息和相關(guān)軟件技術(shù)供應(yīng)商。Ansys于2019年達(dá)成對(duì)其收購(gòu)的最終協(xié)議,現(xiàn)已成為Ansys的一部分,Granta用于仿真的材料數(shù)據(jù)管理模塊(Granta Materials Data for Simulation)擁有可靠的數(shù)據(jù)來(lái)源,包括Granta非常全面的Material Universe數(shù)據(jù)庫(kù)以及來(lái)自JAHM軟件公司的JAHM仿真數(shù)據(jù)集,并持續(xù)更新擴(kuò)展數(shù)據(jù)覆蓋范圍。 主要特征: ? 覆蓋極其廣泛的材料類型,如金屬,塑料,陶瓷,流體,半導(dǎo)體, PCB層壓板,磁性材料,木材,復(fù)合材料,玻璃和泡沫 ? 高度集成:無(wú)需離開Ansys Mechanical或Ansys Electronics Desktop界面,即可查找所需材料數(shù)據(jù)并立即使用 ? 超過(guò)700個(gè)詳細(xì)的數(shù)據(jù)手冊(cè)表,介紹了物理,電氣和磁性屬性 以支持Ansys仿真過(guò)程 ?針對(duì)所有材料包含以下室溫材料屬性: - 線性、各向同性彈性(楊氏模量與泊松比) - 故障(拉伸屈服強(qiáng)度和拉伸最終強(qiáng)度) - 熱機(jī)械(熱膨脹系數(shù)) - 熱(熱導(dǎo)率和比熱容) - 電氣(電阻率) ? 多種材料包括溫度變化屬性 ? 多種金屬材料還具有雙線性和多線性硬化數(shù)據(jù) Granta MDS用于仿真的材料數(shù)據(jù)集中的每個(gè)數(shù)據(jù)表都代表一種通用材料類型,而不是某個(gè)材料生產(chǎn)商的特定產(chǎn)品。
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ansys的模型數(shù)據(jù)圖2
利用超彈性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行平面密封模擬(Mooney-Rivlin 超彈性模型 ¥3
經(jīng)過(guò)一系列數(shù)據(jù)擬合試驗(yàn)表明,對(duì)于該材料試驗(yàn)數(shù)據(jù),雙參數(shù)“Mooney-Rivlin超彈性模型”擬合數(shù)據(jù)的效果優(yōu)于其他模型,決定采用雙參數(shù)Mooney-Rivlin模型。 本教程中使用的單位制是“美國(guó)習(xí)慣用單位 (in-lbm-lbf-s)”。 步驟 1:概述 汽車工業(yè)車門上的密封件。密封件是一條長(zhǎng)條橡膠,將被建模為平面應(yīng)變問(wèn)題。進(jìn)行了一系列材料測(cè)試,包括單軸拉伸試驗(yàn)、雙軸拉伸試驗(yàn)和剪切試驗(yàn)。 經(jīng)過(guò)一系列數(shù)據(jù)擬合試驗(yàn)表明,對(duì)于該材料試驗(yàn)數(shù)據(jù),雙參數(shù)“Mooney-Rivlin超彈性模型”擬合數(shù)據(jù)的效果優(yōu)于其他模型,決定采用雙參數(shù)Mooney-Rivlin模型。 第 2 步:設(shè)置 在 ANSYS Workbench 主菜單上拖放靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析: 步驟3:工程數(shù)據(jù)(材料模型) 本教程最重要的部分是創(chuàng)建和定義材料數(shù)據(jù)。 創(chuàng)建一個(gè)名為“橡膠”的新材料: 擴(kuò)展超彈性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),將單軸測(cè)試數(shù)據(jù)、雙軸測(cè)試數(shù)據(jù)和剪切測(cè)試數(shù)據(jù)添加到創(chuàng)建的材料模型中: 單軸測(cè)試數(shù)據(jù)參數(shù): 雙軸測(cè)試數(shù)據(jù)參數(shù): 剪切試驗(yàn)數(shù)據(jù)參數(shù): 展開超彈性并將“Mooney-Rivlin 雙參數(shù)模型”測(cè)試數(shù)據(jù)添加到創(chuàng)建的材料模型中: 選擇“曲線擬合”,然后選擇“求解曲線擬合”: 再次右鍵單擊“曲線擬合”,并選擇“將計(jì)算值復(fù)制到屬性”: 點(diǎn)表示測(cè)試數(shù)據(jù),線表示“雙參數(shù) Mooney-Rivlin 模型”擬合的曲線。
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Lumerical 次波長(zhǎng)數(shù)據(jù)模型與幾何光學(xué)聯(lián)合仿真
01 說(shuō)明 Lumerical 次波長(zhǎng)模型(Lumerical Sub-Wavelength Model,LSWM)的輸出可用于Ansys Speos或Zemax OpticStudio中。仿真流程是:在Lumerical 對(duì)具有平面疊層和/或周期圖案的納米尺度結(jié)構(gòu)建模并求解后,將結(jié)果輸出作為光學(xué)表面屬性,用于幾何光學(xué)模型中仿真。這些結(jié)構(gòu)的典型例子是涂層和衍射光柵,其特征尺寸與光的波長(zhǎng)相當(dāng)或更小。描述表面散射的數(shù)據(jù)以JSON文件格式儲(chǔ)存,并作為表面屬性加載到Speos或Zemax OpticStudio中。 本文主要說(shuō)明如何使用Lumerical求解器從仿真中提取散射數(shù)據(jù)。 有關(guān)如何在 Speos 中使用 LSWM 的數(shù)據(jù),請(qǐng)參閱 Lumerical Sub-wavelength Model: Usage in Speos: https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/13240235894035; 有關(guān)如何在Zemax OpticStudio中使用LSWM的信息,請(qǐng)參閱如何將光柵數(shù)據(jù)從Lumerical加載到OpticStudio: https://support.zemax.com/hc/en-us/articles/13014247652115。 02 介紹 LSWM主要使用在Lumerical 中FDTD、RCWA及STACK三種不同的求解器,可以針對(duì)涂層或衍射光柵模擬,并將表面的屬性保存在JSON文件中。
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各種Solidworks三維模型數(shù)據(jù)
但實(shí)際設(shè)計(jì)過(guò)程中,我們往往需要一些標(biāo)準(zhǔn)的模型零件,這時(shí)就需要你有個(gè)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)然倘若你單位有標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)的話是最好,不幸你沒(méi)有,或者買不起,其實(shí)大可不必?fù)?dān)心,網(wǎng)上實(shí)際上也有不少免費(fèi)資源,例如LinkAble PARTcommunity,你完全可以在線下載各類三維模型。你只需填寫下真實(shí)郵箱,注冊(cè)后登錄,設(shè)置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多選,比如不僅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等,然后去檢索你需要的模型,比如哪個(gè)廠家的什么型號(hào)之類,然后生成CAD模型,點(diǎn)擊“下載”選“目標(biāo)另存為”即可將當(dāng)前規(guī)格的模型,以你設(shè)置的格式下載到本地,幾分鐘就可以搞定。下便是我常用的一些模型圖,供大家參考,需要的話可以自己注冊(cè)后下載。
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汽車電池包模型數(shù)據(jù)stp格式 ¥48
阿里旺旺圖片20181203201949.png 阿里旺旺圖片20181203201956.png 阿里旺旺圖片20181203202002.png 阿里旺旺圖片20181203202009.png 阿里旺旺圖片20181203202006.png 汽車電池包c(diǎn)ae,CFD建模練習(xí)可以使用