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結構周期性振動

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創建者:匿名 創建時間:2021-10-22

結構周期性振動的視頻教程

Abaqus中施加周期性幅值和橢圓超聲振動的方法
Abaqus中施加周期幅值和橢圓超聲振動的方法

本課程詳細介紹了在Abaqus中如何添加橢圓超聲振動載荷,并指出了使用過程中需要注意的事項。 課程1:橢圓超聲振動曲線和施加橢圓超聲振動的工件在Abaqus中的運動 課程2:橢圓超聲振動曲線講解與Abaqus中橢圓超聲振動的施加方式 課程3:Abaqus中橢圓超聲振動施加方式實操及其注意事項

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基于ABAQUS 之旋轉周期對稱結構振動仿真教程
基于ABAQUS 之旋轉周期對稱結構振動仿真教程

對于如輪盤轉子、風扇、壓氣機等的旋轉周期對稱結構,采用整體模型進行有限元仿真無疑造成了大量的計算代價,因而,如何進行合理的簡化,采用模型的一小部分就可模擬整個模型就變得格外有實際意義。本課程采用周期性對稱的輪盤作為研究對象,取其1/72作為計算模型,采用周期性對稱條件,仿真了整個輪盤的整體振動。目前可確定本課程適用于所有旋轉周期對稱結構的整體強度和振動仿真。不足之處請大家多多指點。

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ICEM周期性網格制作基本視頻教程(結構網格方式)
ICEM周期網格制作基本視頻教程(結構網格方式)

本視頻以ICEM結構網格形式,介紹周期性網格制作的基本操作方式。

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結構周期性振動圖1

結構周期性振動的實例教程

<p>本案例基于一簡化結構模擬了結構發生周期性振動下內部流體的運動,仿真效果展示如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202110/7f7d859a7cac4db79b6fdfd24c4341e5.gif" alt="Untitled2.gif"></p><p>感興趣的朋友可下載模型,歡迎交流!</p><p><br></p>
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基于材料定義光柵的類型(例程: 柱形光柵) ? 對于簡單的光柵結構,建議選擇與介質周期一致 (Dependent from the Period of Medium) 選項,并選擇合適的周期性介質的序號。 ? 該周期也是FMM算法的周期邊界條件。 ? 對于二維周期性光柵,必須在x和y方向分別定義周期。 ? 堆棧周期(Stack Period)可以控制整個結構周期。 鑒于篇幅較長,請私信聯系全文。
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? 對于簡單的光柵結構,建議選擇與介質周期一致 (Dependent from the Period of Medium) 選項,并選擇合適的周期性介質的序號。
? 使用調制介質,就可以非常有效地描述復雜光柵結構,如柱形光柵。 柱形光柵介質 ? 在目錄類別中LightTrans預設(LightTrans Defined)下柱形介質類(pillar media)中可以添加鉻柱(Chromium Pillars)。 ? 這種介質可以仿真柱形結構或者在基底表面打孔的結構。 ? 此例程中,矩形排布的金屬鉻圓柱位于熔融石英基底表面。 ? 在堆棧編輯器的視圖中,不同材料根據折射率的高低表示為不同深淺的顏色 (顏色越深,折射率越高)。 ? 注意:堆棧編輯器固定顯示x-z平面的橫截面視圖。 ? 請注意:界面添加的順序固定由基底表面開始算起。 ? 選中的界面會以紅色突出顯示。 ? 此外,無法在此處定義光柵前面的介質(指 最后一個界面后的介質)。它會自動從光柵部件前面的材料中提取。 ? 可以在光學參數設置編輯器(Optical Setup Editor)中更改這處材料。 ? 堆棧周期(Stack Period)可以控制整個結構周期。 ? 對于二維周期性光柵,必須在x和y方向分別定義周期。 ? 該周期也是FMM算法的周期邊界條件。 ? 對于簡單的光柵結構,建議選擇與介質周期一致 (Dependent from the Period of Medium) 選項,并選擇合適的周期性介質的序號。 鑒
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? 使用調制介質,就可以非常有效地描述復雜光柵結構,如柱形光柵。 柱形光柵介質 ? 在目錄類別中LightTrans預設(LightTrans Defined)下柱形介質類(pillar media)中可以添加鉻柱(Chromium Pillars)。 ? 這種介質可以仿真柱形結構或者在基底表面打孔的結構。 ? 此例程中,矩形排布的金屬鉻圓柱位于熔融石英基底表面。 ? 在堆棧編輯器的視圖中,不同材料根據折射率的高低表示為不同深淺的顏色 (顏色越深,折射率越高)。 ? 注意:堆棧編輯器固定顯示x-z平面的橫截面視圖。 ? 請注意:界面添加的順序固定由基底表面開始算起。 ? 選中的界面會以紅色突出顯示。 ? 此外,無法在此處定義光柵前面的介質(指 最后一個界面后的介質)。它會自動從光柵部件前面的材料中提取。 ? 可以在光學參數設置編輯器(Optical Setup Editor)中更改這處材料。 ? 堆棧周期(Stack Period)可以控制整個結構周期。 ? 對于二維周期性光柵,必須在x和y方向分別定義周期。 ? 該周期也是FMM算法的周期邊界條件。 ? 對于簡單的光柵結構,建議選擇與介質周期一致 (Dependent from the Period of Medium) 選項,并選擇合適的周期性介質的序號。 鑒于篇幅,全文內容請聯系我,謝謝。
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結構周期性振動圖2

結構周期性振動的最新內容

復雜光柵結構被廣泛應用于光譜儀、近眼顯示系統等領域。VirtualLab Fusion 軟件用傅立葉模態法(FMM,或者RCWA)一種簡易的仿真方法來嚴格分析任意的光柵結構。使用圖形用戶界面,可以設置堆棧的幾何圖形,從而生成復雜的光柵結構。 此例程主要用于構建具有二維周期性特征的光柵。 ? 光柵工具箱中構建二維光柵的方法 ? 基于介質定義的類型
復雜光柵結構被廣泛應用于光譜儀、近眼顯示系統等領域。VirtualLab Fusion 軟件用傅立葉模態法(FMM,或者RCWA)一種簡易的仿真方法來嚴格分析任意的光柵結構。使用圖形用戶界面,可以設置堆棧的幾何圖形,從而生成復雜的光柵結構。 此例程主要用于構建具有二維周期性特征的光柵。 ? 光柵工具箱中構建二維光柵的方法 ? 基于介質定義的類型 ? 基于界面定義的類型
關鍵詞:位移檢測;4f光學系統;光強分布;VirtualLab Fusion 摘要:為了快速、直觀地檢測出周期性結構的微小偏移,提出了基于4f光學系統的周期性結構微小偏移檢測方法。 首先使用VirtualLab Fusion 光學仿真軟件進行理論研究,建立預設偏移的周期性微結構模型,構造了光學傳遞函數,利用4f空間濾波方法,獲得與周期性微結構對應的像面幅值圖。
摘要:為了快速、直觀地檢測出周期性結構的微小偏移,提出了基于4f光學系統的周期性結構微小偏移檢測方法。 首先使用VirtualLab Fusion 光學仿真軟件進行理論研究,建立預設偏移的周期性微結構模型,構造了光學傳遞函數,利用4f空間濾波方法,獲得與周期性微結構對應的像面幅值圖。 經分析得出在透明基底的周期性結構中,不論尺寸大小,若偏移量在相鄰特征尺寸間距的80%范圍內,經擬合后幅值變化與微結構偏移量呈線性關系
關鍵詞:帶筋薄壁結構;固有頻率;屈曲穩定性;變密度法;拓撲優化; 帶筋薄壁結構因具有質量輕、強度高的優點,在汽車制造、航空航天、船舶工程等眾多工程領域中得到廣泛應用,已成為現代工程設計中不可或缺的重要組成部分。然而,在復雜外部載荷作用下,該類結構的振動與屈曲穩定性問題依然是設計過程中的關鍵挑戰:振動易引發結構疲勞損傷,縮短其服役壽命;屈曲失穩則可能導致結構整體失效,甚至引發嚴重安全事故。傳統設計方法多依賴于工程經驗或采用簡化優化策略
復雜光柵結構被廣泛應用于光譜儀、近眼顯示系統等領域。VirtualLab Fusion 軟件用傅立葉模態法(FMM,或者RCWA)一種簡易的仿真方法來嚴格分析任意的光柵結構。使用圖形用戶界面,可以設置堆棧的幾何圖形,從而生成復雜的光柵結構。此例程主要用于構建具有二維周期性特征的光柵。 ? 光柵工具箱中構建二維光柵的方法 ? 基于介質定義的類型 ? 基于界面定義的類型 ? 計算之前修改高級選項和檢查定義的結構的方法
復雜光柵結構被廣泛應用于光譜儀、近眼顯示系統等領域。VirtualLab Fusion 軟件用傅立葉模態法(FMM,或者RCWA)一種簡易的仿真方法來嚴格分析任意的光柵結構。使用圖形用戶界面,可以設置堆棧的幾何圖形,從而生成復雜的光柵結構。此例程主要用于構建具有二維周期性特征的光柵。 ? 光柵工具箱中構建二維光柵的方法 ? 基于介質定義的類型 ? 基于界面定義的類型 ? 計算之前修改高級選項和檢查定義的結構的方法
P-FSI案例 海洋工程上采用的圓柱形斷面結構物,在洋流沖刷下產生周期性脫落的旋渦,由此產生脈動壓力,引發結構周期性振動,這種規律性的管體振動反過來又會改變旋渦的頻率。如果卡門渦頻率和結構模態吻合,振幅會達到最大。這種現象也稱為“渦激振動”(Vortex-Induced Vibration :VIV)。
P-FSI案例 海洋工程上采用的圓柱形斷面結構物,在洋流沖刷下產生周期性脫落的旋渦,由此產生脈動壓力,引發結構周期性振動,這種規律性的管體振動反過來又會改變旋渦的頻率。如果卡門渦頻率和結構模態吻合,振幅會達到最大。