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登錄ansys的時(shí)間步是什么
關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08
ansys的時(shí)間步是什么的視頻教程
Ansys workbench瞬態(tài)熱分析-載荷步與時(shí)間設(shè)置Tips
簡(jiǎn)單明要的介紹瞬態(tài)熱分析的方法,解析了載荷步與時(shí)間設(shè)置的關(guān)系,多個(gè)連續(xù)載荷下該如何定義。
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采用幅值曲線和場(chǎng)變量設(shè)置分析步內(nèi)材料屬性隨時(shí)間變化
采用幅值曲線和場(chǎng)變量設(shè)置分析步內(nèi)材料屬性隨時(shí)間變化。
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Altair Coffee and Tech 系列丨仿真跨進(jìn)AI的第一步是什么?
仿真跨進(jìn)AI的第一步是什么?越來(lái)越多的汽車制造商都開(kāi)始投入AI驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)和仿真,AI可以哪些方面提供輔助?如何利用這些數(shù)據(jù)呢?
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ansys的時(shí)間步是什么的實(shí)例教程
ANSYS各種時(shí)間步求解方法比較
ANSYS各種時(shí)間步求解方法比較.pdf
ANSYS各種時(shí)間步求解方法比較.pdf
為什么ansys Maxwell 觀察磁力線的時(shí)候左下角只有時(shí)間-1s?
炸藥在空氣中爆炸,總會(huì)出現(xiàn)時(shí)間步太小,解決方法:
空氣的材料模型,將Erosion更改為-timestep:1e-10ms
常用的算法,固體和結(jié)構(gòu)分隱式和顯式:隱式基本上都在Newmark和HHT上玩系數(shù),目的是保證精確性但又濾掉高頻的信號(hào),而顯式基本上就是保證時(shí)間步盡量大但又不大到影響穩(wěn)定。流體基本上都是在Runge-Kutta和各種向后積分法中求穩(wěn)定。所以當(dāng)積分法定了,時(shí)間步的選擇的大方向也就定了。普通用戶在這個(gè)時(shí)候可以和精力情形一樣,寄希望于自適應(yīng)算法。動(dòng)力問(wèn)題的時(shí)間步自適應(yīng)基本上分兩類。一類是調(diào)整步長(zhǎng)以適應(yīng)特定的結(jié)構(gòu)振動(dòng)頻率,一類是調(diào)整步長(zhǎng)以適應(yīng)特定的積分誤差。
第四,多尺度的問(wèn)題。下面這三類常見(jiàn)問(wèn)題,對(duì)于時(shí)間步的決定都是讓人頭疼的,本質(zhì)上都是因?yàn)橛锌臻g/時(shí)間多尺度的特點(diǎn): 接觸問(wèn)題(固體),湍流問(wèn)題(流體),激波問(wèn)題(固體和流體)。工程上解決的方式,本質(zhì)上都是給模型添加穩(wěn)定性,即所謂的數(shù)值減振/衰減。
轉(zhuǎn)自公眾號(hào)——ANSYS學(xué)習(xí)與應(yīng)用
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展開(kāi) 仿真分析中時(shí)間步的認(rèn)識(shí)
做非線性分析的都知道時(shí)間步的問(wèn)題,這里來(lái)談?wù)勔恍┳⒁夂突靖拍睢:?jiǎn)單地說(shuō),在解非線性問(wèn)題的時(shí)候,我們把整個(gè)求解過(guò)程分成小段。對(duì)于結(jié)構(gòu)問(wèn)題,這種分段等同于把加載過(guò)程分成多個(gè)步,每步結(jié)構(gòu)加載變化一點(diǎn),直到完成整個(gè)加載過(guò)程。如果是動(dòng)力問(wèn)題,那么這個(gè)加載步可以理解為真正的時(shí)間區(qū)間(但也不一定,因?yàn)榭梢杂凶?em>步)。如果是靜力問(wèn)題,這個(gè)加載步就是很多求解器所謂的偽時(shí)間步。
容易混淆的概念是,劃分時(shí)間步這個(gè)計(jì)算步驟在原則上是和牛頓迭代無(wú)關(guān)的。因?yàn)榕nD迭代是在每個(gè)時(shí)間步內(nèi)進(jìn)行的子循環(huán)。直到迭代滿足收斂條件,計(jì)算才向下一步進(jìn)行。這個(gè)過(guò)程圓環(huán)套圓環(huán)的過(guò)程,導(dǎo)致了非線性求解的一系列特點(diǎn)和麻煩。
第一,收斂標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。這個(gè)本質(zhì)上是牛頓法需要探討的,但是因?yàn)?em>時(shí)間步必須解決這個(gè)難點(diǎn),所以在這里需要說(shuō)說(shuō)。在固體力學(xué)里面,收斂標(biāo)準(zhǔn)一般是三種,簡(jiǎn)稱為UPW,分別指位移(U),加載(P),和做功(W)。每個(gè)量的收斂條件,本質(zhì)都是衡量所在迭代步的相對(duì)誤差。理論上講,必須三個(gè)量都收斂才能保證計(jì)算結(jié)果穩(wěn)定和精確,但是如果根據(jù)問(wèn)題可以放松,那么常用的量至少要保證U和P收斂。
第二,時(shí)間步的劃分問(wèn)題。加載步多了求解時(shí)間長(zhǎng),少了不準(zhǔn)確或者根本不收斂(因?yàn)榕nD法本質(zhì)上只能求局部不動(dòng)點(diǎn)),所以時(shí)間步的劃分是個(gè)藝術(shù)。這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案,只能說(shuō)視具體情況而定。如果你的問(wèn)題不太難,求解器自帶的自適應(yīng)算法應(yīng)該能夠自動(dòng)調(diào)整步長(zhǎng)。靜力自適應(yīng)算法的本質(zhì),是計(jì)算到目前為止的時(shí)間步的收斂模式。簡(jiǎn)單地說(shuō),如果求解器發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在這步收斂得快,那么下一步步長(zhǎng)就可以放寬點(diǎn),如果收斂得慢或者搞不定,那么就得縮小步長(zhǎng)。基本上是個(gè)猜猜猜的過(guò)程。
第三,動(dòng)力問(wèn)題時(shí)間步的問(wèn)題。和靜力問(wèn)題不同,動(dòng)力問(wèn)題有“真正”的時(shí)間,需要進(jìn)行時(shí)間積分,所以時(shí)間步的劃分是根據(jù)積分算法來(lái)決定的。而積分算法應(yīng)該根據(jù)具體問(wèn)題來(lái)選擇。
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在過(guò)去的幾十年中,電子和光子學(xué)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,顯著改進(jìn)了數(shù)據(jù)處理技術(shù),使我們的生活發(fā)生了翻天覆地的變化。
表面等離子體光子學(xué)描述了在金屬-電介質(zhì)界面上對(duì)光信號(hào)進(jìn)行納米級(jí)(十億分之一米)操作。受光子學(xué)的啟發(fā),表面等離子體光子學(xué)利用了金屬納米結(jié)構(gòu)的獨(dú)特屬性,使得在近原子尺度下傳輸光信號(hào)成為可能。
在同一半導(dǎo)體芯片上集成傳統(tǒng)的光子學(xué)和電子學(xué)與表面等離子體光子學(xué)具有顯著的優(yōu)勢(shì),可創(chuàng)造出超高速的計(jì)算機(jī)芯片和光通信器件
Ansys | 什么是光電子學(xué)?1個(gè)月前
光電子學(xué)(optoelectronic或optronics)絕不僅僅是光子學(xué)的一個(gè)子領(lǐng)域,而是光學(xué)和電子學(xué)交叉領(lǐng)域的關(guān)鍵學(xué)科,推動(dòng)著通信、成像、傳感和能源等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。盡管光電子學(xué)位于兩個(gè)物理領(lǐng)域的交叉地帶,但同時(shí)又具有其獨(dú)特的器件體系,主要涉及光的發(fā)射或探測(cè)。
就此而言,光電器件(optoelectronic devices)要么使用光信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換為電輸出,要么采用電輸入并將其轉(zhuǎn)換為光信號(hào)
Ansys | 雙折射是什么?1個(gè)月前
雙折射(birefringence或double refraction)是一種存在于某些材料中的光學(xué)現(xiàn)象。大多數(shù)透光材料具有單一折射率,可改變光穿過(guò)材料時(shí)的路徑。但是,在雙折射材料中,一束光線會(huì)遇到兩種折射率,從而分裂成兩束沿著不同的軌跡傳播的光線。
雙折射的核心原理
雙重折射現(xiàn)象取決于材料的結(jié)構(gòu)(即材料的晶格),以及入射光線的偏振和傳播方向。非偏振光進(jìn)入雙折射材料后,會(huì)分裂成兩條不同的光線
Ansys | 什么是MicroLED?1個(gè)月前
光學(xué)和光子學(xué)技術(shù)在顯示應(yīng)用中迅速發(fā)展。OLED電視是目前最大的商業(yè)市場(chǎng)之一,但MicroLED憑借更快的響應(yīng)時(shí)間、更低的功耗、更高的能效和分辨率,被視為下一代LED顯示器。
什么是MicroLED技術(shù)?
MicroLED(μLED)是由氮化銦鎵(InGaN)和磷化鋁鎵銦(AlGaInP)等III-V族化合物(位于元素周期表第三列和第五列)制成的微米級(jí)器件。MicroLED是小型、扁平
Ansys Zemax | 什么是Sobol取樣?2個(gè)月前
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概要
本文主要介紹了:
什么是Sobol取樣?
和隨機(jī)光線產(chǎn)生方法相比,Sobol取樣有什么優(yōu)點(diǎn)?
Sobol取樣有什么限制?
隨機(jī)取樣和Sobol取樣模式
一個(gè)光源會(huì)在位置空間以及角度空間隨機(jī)產(chǎn)生光線分布。例如,一個(gè)點(diǎn)光源發(fā)出起始點(diǎn)位置不變、某一方向余弦范圍內(nèi)均勻分布的光線。當(dāng)對(duì)該光源進(jìn)行光線追跡時(shí),必須發(fā)出足夠多根光線
Ansys | 什么是虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)?2個(gè)月前
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)是一種使用軟硬件創(chuàng)建虛擬環(huán)境及體驗(yàn)的技術(shù)。VR既可供專業(yè)領(lǐng)域使用(培訓(xùn)、教育和協(xié)作),也可供個(gè)人使用(電子游戲,電視和電影娛樂(lè))。
虛擬現(xiàn)實(shí)的技術(shù)原理是什么?
虛擬現(xiàn)實(shí)利用硬件(頭戴式顯示器、追蹤系統(tǒng)、圖形處理)和軟件(Web應(yīng)用或本地應(yīng)用)技術(shù),讓用戶沉浸在一個(gè)虛擬的世界里。
通過(guò)將支持體驗(yàn)的虛擬現(xiàn)實(shí)硬件與創(chuàng)建環(huán)境的軟件相結(jié)合,該技術(shù)使用戶能夠置身于虛擬世界中
ANSYS Maxwell:無(wú)刷直流電機(jī)快速入門教程 發(fā)布時(shí)間:2026年1月 文件規(guī)格:MP4格式,視頻編碼為h264,分辨率1920×1080 授課語(yǔ)言:英語(yǔ) 課程時(shí)長(zhǎng):1小時(shí)30分鐘 文件大小:2GB
ANSYS workbench中的剪切應(yīng)力到底是什么(三)10個(gè)月前
在 ANSYS Workbench 中,剪切應(yīng)力(Shear Stress) 是指物體內(nèi)部平行于截面方向的應(yīng)力分量,反映材料在平行于受力面方向上的 “錯(cuò)動(dòng)趨勢(shì)” 或 “剪切變形阻力”。它與正應(yīng)力(垂直于截面的應(yīng)力)共同構(gòu)成了材料內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài)。
正應(yīng)力 σx:表示X方向的正向應(yīng)力
切應(yīng)力 Txy:表示垂直于X軸的平面上方向沿Y方向的切應(yīng)力
1.剪切應(yīng)力的物理意義
從力學(xué)本質(zhì)上看
在 ANSYS Workbench 中,“應(yīng)力”(Stress)是結(jié)構(gòu)力學(xué)分析中最核心的結(jié)果,它對(duì)應(yīng)物體內(nèi)部因外力、約束或溫度變化等因素產(chǎn)生的內(nèi)力分布強(qiáng)度,具體反映了材料抵抗破壞變形的程度。
1. 應(yīng)力的物理本質(zhì)
從力學(xué)角度,應(yīng)力是物體內(nèi)部某一點(diǎn)處 “內(nèi)力” 與 “受力面積” 的比值,數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
σ = F / A(σ 為應(yīng)力,F(xiàn) 為內(nèi)力,A 為受力面積)
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本文討論了如何在 OpticStudio 中對(duì)點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)進(jìn)行建模和解釋。使用的分析特征是 Spot Diagram、FFT PSF 和 Huygens PSF。將討論每種工具的優(yōu)點(diǎn),以及用于最準(zhǔn)確分析的有用特征設(shè)置。
介紹
光學(xué)系統(tǒng)的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù) (PSF) 是單個(gè)點(diǎn)光源產(chǎn)生的輻照度分布。(望遠(yuǎn)鏡拍攝遙遠(yuǎn)恒星的圖像就是一個(gè)很好的例子。盡管源可能是一個(gè)點(diǎn)