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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys陣列模型的視頻教程
AQWA軟件企業培訓(3) 通過ANSYS-APDL建立半潛平臺混合模型及混合模型的拖曳力線性化
培訓主要內容有: 1.簡要介紹目前主流水動力分析軟件特點; 2.介紹經典AQWA; 3.通過AGS-plan建立船體模型; 4.通過ANSYS-APDL建立半潛平臺混合模型及混合模型的拖曳力線性化; 5.AQWA-librium介紹與實例; 6.AQWA-Fer介紹與實例; 7.AQWA-Drift介紹與實例; 8.AQWA-line多體耦合水動力分析與駐波抑制
¥30 1小時22分鐘 156播放
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ansys workbench 子模型分析
子模型分析: 利用ansys workbench進行子模型分析; 利用命令流調用計算結果,加載邊界條件; 對比整體與局部分析結果; 節省計算資源。
¥5 15分鐘 70播放
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ansys陣列模型的實例教程
3.選擇上一步創建的特征,單擊【陣列】命令,類型選擇【填充】,單擊【參照】-【定義】,選擇TOP平面作為基準平面,繪制填充范圍。
圖中黃色大的圓代表著填充的區域,那么圓的面積有什么講究呢?我們的球體的直徑為100,那么為了后面的陣列實例能夠完全分布在球面上,填充圓的面積應該為:100*PI=314。
繪制填充區域后退出草繪環境,如下圖所示。我們發現,陣列實例并沒有分布在球體上,如何解決?這是因為我們在繪制填充區域時,草繪方向設置的不對。解決方法就是進入草繪環境,點擊【草繪】-【草繪設置】,在彈出的菜單上點擊“反向”即可。
4.在控制面板上按照下圖進行設置,【以同心圓陣列分割成員】方式進行陣列。
展開 揚聲器陣列的主要設計目的是實現比單個揚聲器更廣的聲音覆蓋范圍。同時,陣列的輻射方向圖必須與單個揚聲器的輻射方向圖毫無區別。使多個揚聲器產生呈放射狀分布的聲音的一種方法是使用貝塞爾面板。工程技術人員通過分析貝塞爾面板系統的基準模型,可以優化揚聲器陣列和其他聲學系統的設計。
貝塞爾函數與貝塞爾面板
在 19 世紀,德國數學家和天文學家 Friedrich Bessel 在研究行星運動時使用了 Bernoulli、Euler 及其他科學家之前用過的函數,這些函數后來被稱為貝塞爾函數,在聲學領域有著廣泛的應用。貝塞爾函數可以用來分析圓膜的振動,比如鼓的振型.的沿徑向部分。這些函數還可以表明具有獨立輸入信號的無限陣列揚聲器如何實現與單個揚聲器相同的聲音分布模式。
1983 年,飛利浦公司基于貝塞爾函數的理念,獲得了一種揚聲器系統的專利,它被稱為貝塞爾面板,這種面板可以提供一種方法來布置低成本的標準揚聲器來產生呈放射狀分布的聲音。這種揚聲器不僅價格低廉,還可以在不使用有源器件或無源器件的情況下進行組裝。
典型貝塞爾面板組合中每個揚聲器的裝配和輸入。
雖然貝塞爾面板如今并不常用,但它們是分析揚聲器聲音分布的一個很好的著手點。貝塞爾面板基準模型表明,使用 COMSOL Multiphysics? 軟件和附加的聲學模塊對于這種類型的近場和遠場聲學分析是一種行之有效的方法。
利用 BEM-FEM 混合方法為貝塞爾面板建模
貝塞爾面板的模型幾何結構由多個揚聲器組成,每兩個相鄰揚聲器之間相距 0.5 米,一個長方體圍繞點陣列周圍延伸 0.2 米。
貝塞爾面板模型幾何結構示意圖。
以相同模式排列的五個貝塞爾面板近似一個純輻射聲場。每個面板由五個揚聲器組成,它們排成一行,間距相等。
展開 ANSYS | 大型陣列天線仿真技術更新
3D心形模型:使用SolidWorks2014繪制
繪制過程:
1、在前視基準面上繪制草圖:中心線;橢圓;
2、選擇旋轉命令生成實體:繪制的草圖中心線為旋轉軸;兩側對稱;角度10°;
3、圓周陣列:陣列軸選擇草圖中心線;角度7.5°;數量25;勾選“變化的實例”;選擇尺寸并在增量欄填寫2;
4、鏡像;
5、添加外觀;
完成。
ANSYS陣列系統高級設計和仿真分析
【2017年10月17-10月18號】
課程介紹:
經過多年的發展和完善,國內陣列天線領域呈現出多元化的發展趨勢,如相控陣雷達天線、汽車與無人機防撞雷達天線、移動通信5G天線等,尤其是近年來,國內工藝水平提高,3mm陣列天線的需求與投入快速增長,陣列天線的設計指標越來越嚴苛,設計空間越來越有限,而功能要求越來越多樣化,對天線設計師來說,無疑面臨著更嚴峻的挑戰
本次培訓主要針對陣列天線的仿真思路與具體設計流程,從各類算法、高效建模技術、陣列仿真與饋電網格、天線布局與優化等,進行相關培訓。并著重介紹HFSS軟件在天線仿真方面的新功能與新技術,HFSS 3D LAYOUT在微帶陣列天線中的高效仿真方法,以提升相關科技工作者的技術水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“陣列系統高級設計與仿真分析高級培訓班”。
培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
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隨著全球軌道交通系統智能化與自動化水平的持續提升,嵌入式軟件已成為保障行車安全與系統可靠性的關鍵核心。EN50128 與全新發布的 EN50716 標準,共同構成了軌道交通嵌入式軟件開發的重要合規體系;與此同時,基于模型的開發與驗證方法正逐步成為行業主流實踐。
6月16日,Ansys(現為新思科技旗下公司)將在北京舉辦「新安全標準下Ansys軌道信號系統的模型化開發研討會」,邀請國內外軌道交通領域專家
本案例介紹在ANSYS Workbench內建立任意三維部件的Voronoi晶體結構3D模型。
首先需要在AutoCAD內手動建立需要的三維模型部件,然后通過CAD三維模型Voronoi劃分插件設置晶粒參數,對模型進行Voronoi三維分區。
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將分區后的晶體結構部件導出為
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概要
本文建立了楔形LCD背光源模型,并對其進行分析,并按照照明輸出標準對其進行優化。
簡介
液晶顯示器 (LCDs) 作為一種顯示技術,在當今社會中已經得到了廣泛的應用。在商業領域中最突出的應用包括計算機顯示器、移動電話、電視和手持數字設備。
當環境光照條件不足時,大多數LCD都是接收后方照明以提供光照的。采用的兩種照明方案為:底部照明和邊緣照明
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概述
本文說明了在 OpticStudio 中使用模型玻璃的方式和條件。本文還介紹了模型玻璃背后的數學原理并演示了模型玻璃的準確性。
使用模型玻璃求解
通過鏡頭數據編輯器 (LDE) 中的“材料 (Material)”欄將模型玻璃作為求解類型輸入到 OpticStudio 中。要激活玻璃求解對話框,請點擊相應“材料 (Matrial)”單元格右側的小單元格
混凝土細觀結構對其宏觀力學性能具有決定性影響。界面過渡區(ITZ)作為骨料與水泥基體間的薄弱相,顯著影響混凝土的力學行為與耐久性。基于ANSYS軟件構建含界面過渡區的多面體骨料密堆積3D模型,可有效表征混凝土細觀非均質特性,精確模擬骨料形態、分布及界面行為對材料性能的影響機制。該研究為揭示混凝土損傷演化規律提供理論支撐,對優化配合比設計、提升結構耐久性具有重要學術價值與工程應用前景。
簡介
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基于ANSYS LS-DYNA建立碎冰幾何模型,可有效模擬冰結構動態沖擊過程中的非線性力學響應與破壞機制,為極地船舶結構設計、冰載荷評估及抗冰材料優化提供理論依據。本案例介紹在ANSYS LS-DYNA內建立三維碎冰結構幾何模型。
碎冰幾何草圖通過CAD多邊形密堆積2D插件在AutoCAD內參數化建模生成。
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概要
這篇文章將會說明如何在非序列模式(Non-Sequential mode)中利用「反射式偏光增亮表面(Dual Brightness Enhancement Film Surface)」的功能,在OpticStudio模擬「反射式偏光增亮膜(Dual Brightness Enhancement Film, DBEF)」。為了確認這種結構的效能,我們在范例檔案中建立了一個經簡化的
本案例文檔,適合本科畢業設計水平,具有極高參考價值,請合理使用文檔。涉及ACP復合材料鋪層,后處理等相關設置方法。過程詳細,結果合理。相關復合材料鋪層均可使用該文檔方法設置完成。
附帶詳細講解視頻和案例模型
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