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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
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ANSYS必修課_workbench基礎操作應用
001軟件學習三句話 002ANSYS節省空間保存文檔 003設置仿真界面為白色背景 004恢復workbench初始界面布局 005設置ANSYS的多核計算 006設置默認打開的工作目錄 007設置許可證的優先級順序 008設置ANSYS的Beta選項 009選擇模型默認打開為DM或者SCDM 010設置workbench的計算單位 011在Workbench中加載
¥188 8小時54分鐘 6571播放
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從零開始學散熱——常見電子產品熱設計分析和解決思路實例分析總結
書籍目錄: https://www.yqgqt.org.cn/content/post/421412 課程附件中包含: Flotherm自然散熱-風冷-液冷pdml文件各一個; Icepak自然散熱-風冷-液冷tzr文件各一個。 所有仿真案例文件均為即興猜測數據和結構尺寸,僅供表達軟件用法和熱設計方法用。
¥500 10小時42分鐘 3991播放
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Maxwell從初級到高級應用
本課適合哪些人: ① 學習型仿真工程師 ② 理工科院校學生 ③ 工作中需要用到Maxwell軟件的工程師 對學員的幫助是什么: 1.熟悉電磁仿真的基本原理,以及多物理場耦合的基本原理 2.熟悉Maxwell軟件的基本操作,包括2D和3D分析中靜態電磁場、瞬態電磁場、渦流場、電場的基本設置和仿真方法及流程 3.熟悉在ANSYS Workbench中耦合仿真的基本設置方法,包括磁-熱耦合
¥299 6小時30分鐘 724播放
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如今AI行業那是火的不得了,各種行業都應用AI來代替或者提高自己的工作效率,但是現狀應用最好的也就對話框問答解決日常生活問題,或者編程生成代碼。可以說解放了大部分的碼農。但是對于我們的專業CAE領域影響如何呢?
個人見解,不喜勿噴!
大家做CAE行業多年的小伙伴應該發現,做仿真的幾個步驟,材料、改模型、畫網格、加載條件、計算、結果。
該工作流程利用Ansys Lumerical MODE中的EME(特征模擴展)求解器進行光學仿真,利用Ansys Lumerical CML Compiler生成緊湊模型,并利用Ansys Lumerical INTERCONNECT進行光子電路設計和仿真。
此工作流程僅使用Synopsys產品即可提供一套內部解決方案,以應對光子集成電路設計中的復雜挑戰。
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。
虛擬現實(VR)是一種使用軟硬件創建虛擬環境及體驗的技術。
目錄
1 緒論
2 問題描述
3 建立有限元模型
3.1 建立模型
3.2 指定工程名和分析標題
3.3 指定分析類型
3.4 定義單位及單元類型
3.5 定義材料屬性
3.6 劃分網格
3.7 施加邊界條件和載荷
3.8 求解
4 計算結果及結果分析
4.1 顯示位移圖
4.2 顯示應力云圖
5 結論
由于后輪和四輪驅動會導致前后動力總成系統的工作點不同,再加上牽引力控制,工作點的分布也會變得更廣泛。
您如何使用Ansys工具最大限度地提高全新動力總成系統的效率?
Mengoni:對于電機,我們使用Ansys Maxwell 2D和3D電磁仿真。我比較注重視覺效果,喜歡直觀地看到事物。Ansys Maxwell仿真軟件可幫助我可視化和了解某些邊界或限制的位置。
如果你手里正握著Ansys這柄利器,卻還在重復著“手動建模-導出-計算-后處理”的循環,那你一定要考慮一下——PyAnsys。
運行和結果
步驟1:自動構建結構并從層表(.csv)設置模擬對象
1.打開一個新的VCSEL項目并將工作目錄設置為包含所有示例文件的文件夾。
2.打開并運行main.lsf腳本文件,仿真文件將被創建。VCSEL和CHARGE求解器以及仿真區域均已添加。
3.打開并運行set_additional_structure.lsf。該腳本將添加頂部接觸和孔徑氧化物。
該文件可以在下一步中重新導入到Ansys Circuit的接收器電路中。
眼圖分析儀會創建光電探測器產生的電信號眼圖。
注意:此步驟中的腳本和仿真文件假定它們與上一步中的RM_Voltage.csv文件一樣放置在工作目錄中。您可以使用工具欄中的File>Change working directory來設置當前工作目錄。
</li></ul><p>2、準備工作</p><p>(1)創建工作目錄</p><p> 在硬盤(以D盤為例)上創建名為“Mixing_Elbow”的文件夾(路徑中無中文,文件夾名稱無空格),并在該文件下分別創建名為“GUI”和“TUI”的兩個子文件夾。
順序 (Order):順序參數代表元件進行傾斜、偏心的順序,它的工作原理與坐標斷點面的順序參數相同,詳情請查看《Ansys Zemax | 如何傾斜和偏心序列光學元件》
光線反向 (Reverse Rays):這一參數表示光線離開輸出口后的傳播方向,如果該參數為0,則OpticStudio將非序列組視作折射鏡,輸出口傳播方向與輸入口一致。參數為1,則光線與入射方向相反。