
發布
注冊
/
登錄Ansys終止時間控制
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08
Ansys終止時間控制的視頻教程
Hypermesh+LS-DYNA教程——顯式動力學
第三講:時間步長控制 講解了1D、2D、3D單元特征長度、波速、時間步長的計算方法,推導質量縮放對密度的影響。講解了時間步長縮放、特征尺寸計算設置,質量縮放、剛度縮放的控制,通過質量縮放加快計算速度以及質量縮放對結果的影響。 第四講:多次沖擊 采用3種方法完成多次沖擊分析,分別為:質量阻尼法、顯式-隱式-顯式轉換法、動態松弛法。
¥300 5小時15分鐘 4346播放
查看
永磁同步電機電機的降階模型抽取和矢量控制電路仿真
適用人群:永磁同步電機設計單位、電機控制器設計單位、新能源汽車研發部門、變頻器研發部門等行業人士 永磁同步電機降階模型抽取和矢量控制算法仿真【已結束】 直播時間:2019-11-28 20:00 隨著新能源汽車行業、高性能工業伺服系統的發展,電機本體設計和其控制系統的關系日趨緊密。
免費 1小時26分鐘 1379播放
查看
Sherlock助力快速精準提升電子產品壽命
ANSYS Sherlock就像夏洛克·福爾摩斯一樣能快速精準的破解系統電子產品可靠性的難題。它是業界唯一的針對電子產品可靠性分析軟件,它基于試驗測試、有限元分析的可靠性物理分析方法,直接導入EDA文件,可以把分析時間由week為單位縮短到Hour為單位;并且可靠性分析結果和試驗結果相比較誤差可以控制在±20%以內! 主要內容綱要如下: 1.電子產品可靠性物理分析介紹 2.
免費 1小時42分鐘 856播放
查看

Ansys終止時間控制的相關專題、標簽、搜索
Ansys終止時間控制的最新內容
主要特性:
定義峰值閾值并根據載荷組選擇控制載荷
生成最壞工況場景的匯總表或包含每個選擇的所有控制載荷的詳細表格
繪制控制載荷的可視圖并標記關鍵區域,以便于識別
將控制載荷導出到新的載荷組,以便進一步分析或比較
用例:當分析具有多個載荷組合的大型結構時,Governing Loads工具可幫助您專注于最重要的結果,從而節省時間和精力。
電子膨脹閥噪聲測試系統平臺
電子膨脹閥是空調系統的關鍵控制部件,主要用于流量調節和節流膨脹。但在小開度下,制冷劑流經電子膨脹閥時會因節流產生兩相流,氣相的形成與潰滅會產生噪聲。本研究通過 Ansys Fluent 數值分析,探究不同開度下制冷劑進入閥內的空化特性,以闡明電子膨脹閥流動誘導噪聲的產生原因。為此設計了帶閥芯凹槽結構的電子膨脹閥,并對閥門流動噪聲進行實驗對比分析。
許多前照燈專家都使用Ansys Zemax OpticStudio軟件來優化每個組件和光學裝配體。該工具的參數化特性、直觀的用戶界面和快速求解時間,使用戶可以輕松查看自適應系統可能遇到的各種光學情況。
有關仿真流程的更多信息,請參閱Traveling Wave Modulator(鏈接:https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042328774)。
背景
在行波電極結構中,通過使用匹配負載終止微波信號,可顯著減少波導輸出端的反射。因此,該結構克服了集總參數器件所受的RC常數限制。
采用Ansys仿真平臺,能夠對機器人用的電機、電機控制器、PCB板、電源、電池等,進行電磁性能、電磁兼容性能、溫度性能、結構穩定性等多物理場的仿真分析和優化,協助用戶設計出性價比高、性能穩定的機器人。
FRED 應用:光束足跡分析18天前
光線相互作用,與光線濾光(一個后追跡過程)截然相反,使探測器實體能夠在任何光學空間任何時間動態地收集數據。探測器實體本身能收集三個不同時間的數據:在光線追跡中(即,使用在追跡中任何時刻與探測器實體相交的光線),剛好在光線追跡后(即,“終止”在探測器實體上的光線),或者根據請求(即,請求時“在”探測器實體上的光線)。
FRED 應用:光束足跡分析19天前
光線相互作用,與光線濾光(一個后追跡過程)截然相反,使探測器實體能夠在任何光學空間任何時間動態地收集數據。探測器實體本身能收集三個不同時間的數據:在光線追跡中(即,使用在追跡中任何時刻與探測器實體相交的光線),剛好在光線追跡后(即,“終止”在探測器實體上的光線),或者根據請求(即,請求時“在”探測器實體上的光線)。
Virtuoso interop platform:Cadence Virtuoso、Spectre與Ansys Lumerical INTERCONNECT之間的集成,使用戶能夠協同設計帶有電子控制功能的復雜光子芯片,并對完整的electro-photonic電路進行協同仿真。
時間:5月8日(周五),8:50-17:30
地點:杭州黃龍飯店
費用:699元/人(如您是Ansys客戶,請聯系Ansys客戶經理或渠道合作伙伴)
電力電子設備為許多關鍵應用提供動力,其系統十分復雜,因此必須滿足嚴格的兼容性和可靠性標準。Ansys仿真能夠為電力電子系統提供系統級設計、分析和優化解決方案。
這一切始于顯式時間積分方法的數學與物理基礎、控制時間步長的空間離散化技術,以及材料與連接關系的建模--這些無疑是所有人都會首先提及的關鍵要素。然而,開發具有工程意義的模型所需考量的海量細節,往往令人望而生畏。本報告將聚焦于上述各領域經過驗證的典型方法及建模建議,并進一步闡述構建具備預測能力的整車仿真模型所需的完整流程。實現該目標的每個關鍵環節都將逐一詳解,并結合最新實例加以說明。