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登錄ansys偏移平面的創建
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys偏移平面的創建的實例教程
2.點擊旋轉工具,旋轉類型為【曲面】,選擇FRONT平面作為草繪平面,繪制如下草繪。
點擊勾號,完成。
3.選擇曲面,點擊【編輯】-【偏移】,偏移類型為【具有拔模特征】,點擊【參照】-【定義】,選擇TOP平面作為草繪平面,繪制如下截面。
點擊勾號,退出草繪。
按照下面進行設置。
點擊勾號完成。
4.點擊【插入】-【掃描】-【曲面】,選擇FRONT平面作為草繪平面,繪制如下軌跡。
繪制如下截面。
點擊勾號完成。
5.選擇上面的兩個曲面點擊【編輯】-【合并】,可以將兩個曲面合并的同時,刪除不需要的曲面。調整好箭頭方向,網格部分是保留下的曲面。
6.選擇合并的曲面,點擊【編輯】-【加厚】。
7.點擊【編輯】-【投影】,在TOP平面繪制如下截面。
選擇下面的曲面作為投影的曲面。
8.通過過濾器選擇上的曲面,點擊【編輯】-【偏移】,偏移類型為【具有拔模特征】,點擊【參照】-【定義】,選擇TOP平面作為草繪平面,使用【邊】工具,創建如下草繪。
輸入下面的偏移值。
9.倒角。
10.完成。
展開 2.點擊【截面】-【新建】-【平面】,輸入截面的名字,這里輸入A,按Enter鍵確定,并點擊關閉。
3.此時彈出如下圖所示的控制面板,信息欄出現“選擇平面、曲面、坐標系或坐標系軸來放置截面”的信息。我們點擊【參照】,選擇下圖所示的平面為參照并單擊勾號。
4.出現【視圖管理器】對話框,選擇截面A,鼠標右擊選擇【顯示截面】,如下圖。
模型變成如下圖所示。
5.我們可以調節剖面線的比例,鼠標右擊選擇【編輯剖面線】,彈出如下對話框選擇【使用零件的剖面線】。我們可以修改剖面線的顏色、角度和比例。
這里我們將比例擴大。
以下圖為例簡介如何創建一個平面橫截面。
方法:1.點擊【視圖】-【視圖管理器】,出現如下所示的對話框。
2.點擊【截面】-【新建】-【平面】,輸入截面的名字,這里輸入A,按Enter鍵確定,并點擊關閉。
3.此時彈出如下圖所示的控制面板,信息欄出現“選擇平面、曲面、坐標系或坐標系軸來放置截面”的信息。我們點擊【參照】,選擇下圖所示的平面為參照并單擊勾號。
4.出現【視圖管理器】對話框,選擇截面A,鼠標右擊選擇【顯示截面】,如下圖。
展平面組就是將曲面、面組或實體曲面進行展開,使其位于單一平面中。如何使用呢?以下面的例子進行介紹。
方法:
1.首先打開一個模型,我們想在下面的曲面上創建六邊形的紋理。
2.選中曲面,點擊“實體化”按鈕,將曲面轉換為實體,如下圖所示。
3.轉到柔性建模模塊,選中下面所示的面,點擊“移除”按鈕,將模型端部的這個小面移除掉。
4.選中模型的上表面,依次點擊工具欄中的復制和粘貼按鈕,復制出一個曲面,如下圖所示。
5.點擊拉伸按鈕,繪制如下圖所示的草圖。
激活“移除材料”選項,將整個實體模型切除掉,只剩下一個曲面。
6.創建一個基準點,如下圖所示。
7.在曲面功能中找到展平面組功能,首先選中復制1曲面,然后選擇上一步創建的基準點作為原點,如下圖所示,即可完成曲面的展平。
8.完成曲面的展平之后,點擊“加厚”按鈕,設置厚度值為1mm,如下圖所示。
9.點擊“偏移”按鈕,偏移類型選擇“展開特征”,展開區域選擇“草繪區域”,最后點擊下圖“定義”按鈕,如下圖所示。
進入草繪后,繪制如下圖所示的草圖。
繪制如下圖所示的六邊形。
設置偏移距離為0.1mm,如下圖所示。
10.選擇偏移1特征,點擊陣列按鈕,陣列類型選擇“填充”,以六邊形陣列分隔各成員,按照下圖進行設置。
填充陣列完成。
11.點擊“展平面組變形”按鈕,如下圖所示。
選擇下面的實體特征,其他設置全部默認,點擊勾號完成。
完成。
文章來源proe知識
展開 手動計算光瞳偏移
下面我們將展示如何手動計算光瞳偏移。打開本文提供的示例文件,初始系統的布局圖如下所示:
當未開啟“光線瞄準”功能時,我們可以看到數據報告 (Prescription Data) 中給出的系統近軸入瞳的Z軸位置。其中該參數為相對于當前系統的表面1的距離:
在當前示例系統中,表面1也是系統的全局坐標參考面 (Global Coordinate reference Surface),因此3D布局圖中的坐標參數都是相對于表面1的,這和數據報告中入瞳位置的參考點是相同的。您可以在對應表面的表面屬性 (Surface Properties) > 類別 (Type) 中設置全局坐標參考:
在3D布局圖中將視圖調整至Y-Z平面并開啟窗口光標 (Active Cursor),移動光標至物體并讀取物體表面頂點的坐標。我們將根據這個坐標追跡一根實際光線至物體表面頂點(或附近的位置)。目前為止,我們不需要考慮坐標讀取精度的問題。
將3D視圖調整至X-Z平面,使用相同的方法使用窗口光標讀取表面頂點的X軸坐標。設置完成后,將光線瞄準設置為“實際 (Real)”并取消勾選“自動計算光瞳偏移”選項。將光標測量的坐標值輸入到光瞳偏移數據欄中。在本例中偏移參數為:X=0;Y=+30;Z=29.93-30(該結果與0接近,因此Z=0)。
需要注意的是,如果您在不設置任何光瞳偏移的情況下使用光線瞄準,則系統將提示如前文所示 “無法確定物空間坐標”的錯誤信息。當完成光瞳偏移的輸入后,光線瞄準算法將正確的定位光瞳的位置并追跡所需的光線以充滿光瞳。
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概述
在OpticStudio中,使用多邊形物體 (Polygon Object, POB) 是創建用戶自定義幾何體的常用方法之一。本文介紹了如何創建多邊形物體、定義物體表面以及如何在非序列編輯器中使用該物體。
介紹
多邊形物體是由多個三角形或矩形面構成的三維空間幾何體,其中三角形或矩形面的頂點由一個ASCII文本文件定義。該文本文件包含有多行數據
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概述
這篇文章介紹了什么是光瞳偏移 (Pupil Shift) 以及“自動計算光瞳偏移 (Automatic Calculation of Pupil Shifts)”功能是如何進行計算的。
什么是光瞳偏移
光線瞄準算法是一個非常強大的功能,它可以在系統存在較大光瞳像差或光瞳存在傾斜/偏心時正確的瞄準光線以確定光瞳位置。但是該算法需要首先找到一條到達光瞳表面的光線
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概述
本文使用兩個示例演示了如何使用 ZPL 創建用戶自定義解。第一個示例介紹了如何創建 ZPL 解以確保序列文件中像面的曲率半徑等于系統的 Petzval 曲率。第二個示例介紹了如何在非序列元件編輯器(Non-Sequential Component Editor)中基于其他物體的參數來約束的物體位置。
簡介
求解 ( Solve ) 是可以在諸如鏡頭數據編輯器或非序列元件編輯器之類的編輯器中主動調整特定值的功能
在高速發展的無線通信、衛星系統與毫米波應用中,平面濾波器已成為射頻與微波工程的核心組件。如何在緊湊設計、低損耗與高性能之間取得平衡,是工程師們面臨的關鍵挑戰。
作為一款完全集成于 Ansys HFSS 的射頻濾波器設計與優化平臺,SynMatrix 提供端到端的一體化解決方案,可實現自動 3D 建模與智能優化:AI 驅動濾波器綜合與參數提取,設計效率提升 50%以上;無縫 HFSS
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概要
本文演示了 OpticStudio 非序列模式下的一些基本操作。它描述了如何在非序列組件編輯器中創建和編輯對象,如何在布局圖中查看系統,如何在非序列系統中創建光源、透鏡和檢測器,以及如何執行光線追蹤和分析結果。它還展示了一些創建照明應用中常用的光導管和拋物面反射器的示例。
簡介
在非序列光線追蹤中,有許多功能在順序模式下根本不可用。這主要是由于允許非序列射線與其路徑中的任何對象相互作用
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概要
這篇文章介紹了在OpticStudio中,如何不以導入CAD文件的方式創建復雜的物體。您將學習到如何通過組合多個物體來創建復雜的非序列物體,如何利用拾取求解類型鎖定一組物體以及在非序列元件編輯器中如何復制一組物體。
簡介
在非序列模式中,用戶可以導入或創建物體來進行光學機械組件設計,當我們關注于設計而不是分析時,使用易于定義的參數化物體是較為方便的
在結構仿真中經常會遇到螺栓連接問題,對于一些非重要的螺栓位置,經常使用Beam單元來等效螺栓連接。Ansys Workbench提供了一種批量創建這類Beam連接的方法:Object Generator功能:
首先,用戶手動創建一個Beam連接作為模板;
然后,用戶創建兩個NamedSelection組,每個NS包含一側所有需要連接的螺栓孔面組;
概述
本文展示了如何創建XMP測量模板,以及如何創建和應用全局規則,Speos的仿真運算結果為*.XMP格式,內部包含光學仿真數據運算的結果信息。打開XMP仿真記過后,可以編輯使用template測量模板文件。通過使用全局規則的XMP測量模板,就可以在不同的項目中重復使用模板的測量項目,從而節省大量時間。可以利用全局規則來創建XMP模板,這些模板可以幫助驗證模擬是否滿足內部或法規要求。
需求:
前述文章已經從諧響應仿真計算后處理中,創建了結果txt文檔和掃頻曲線圖。本節給出如何將計算結果填充到word 報告中,實現仿真報告的自動創建。
操作方法:
利用word 和 excel 的VBA編輯功能,以excel為控制界面,調用word模板,讀取txt結果數據,創建報告。
示例說明:
以excel作為控制界面,本例需要在excel內確定三個輸入參數
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概述
在OpticStudio中,使用多邊形物體 (Polygon Object, POB) 是創建用戶自定義幾何體的常用方法之一。本文介紹了如何創建多邊形物體、定義物體表面以及如何在非序列編輯器中使用該物體。
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多邊形物體是由多個三角形或矩形面構成的三維空間幾何體,其中三角形或矩形面的頂點由一個ASCII文本文件定義。該文本文件包含有多行數據


