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創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08

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LS-DYNA 簡單建模流程—單軸拉伸實驗實例講解
LS-DYNA 簡單建模流程—單軸拉伸實驗實例講解

適用人群:LS-DYNA初學者 LS-DYNA 簡單建模流程——單軸拉伸實驗實例講解(免費)【已結束】? ? ? ? ??直播時間:2021-06-03 19:30 開課背景: 對于鋼鐵材料的機械設計,設計一個零件時,材料選擇是很重要的一環,而材料的力學性能是選擇材料最重要的指標。拉伸試驗能夠測出材料的屈服強度、抗拉強度、斷裂延伸率等性能參數,對于設計有很強的指導意義。

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Speos仿真結果深度分析與性能評估 通過XMP Viewer、測量工具、光跡分析工具及人眼視覺實驗室,從成像缺陷、核心性能、環境適應性三大維度完成結果校驗。
急需明晰電池電解液沸騰吸熱原理,建立考慮電解液沸騰吸熱的熱安全模型,以指導電池安全設計。 使用工具:Ansys Fluent 最終成果 圖3. 模型與實驗對標;(a) 電池溫度對標;(b) 反應與質量對比 機理:LFP電池泄壓降溫是:定容過程下的過熱電解液在定壓狀態下發生了沸騰與蒸發導致; 模型:提出了電池內壓-溫度實驗關聯式以及電解液沸騰蒸發吸熱方程。
?【2024年一等獎】王甜 | 中興通訊股份有限公司,基于PoF的可靠性壽命仿真技術應用實踐:使用Ansys 失效物理分析軟件Sherlock分析ZTE基站產品焊點溫循,很好地指導了電子元器件焊點壽命分析,并能在開發早期識別PCB設計痛點,代替實物試驗降本提效,填補行業技術空白。
你將學到 學習如何使用 ANSYS Fluent 高效地設置并運行旋轉設備的 CFD 仿真。 掌握旋轉流場及多相流仿真的前處理、網格劃分及求解器設置。 獲得流場、傳熱及空化結果的后處理與分析技能。 通過與實驗數據對比來驗證 CFD 結果,并對設備進行優化設計。
實驗結果表明,基于Ansys的協同仿真方法可有效預測高速信號鏈路的眼圖抖動、上升時間等關鍵指標,降低EMI風險,為大尺寸屏的高速信號設計提供可靠的理論依據和工程實踐指導。 挑戰/需求 大尺寸車載顯示屏的高速信號傳輸面臨著獨特而復雜的技術挑戰,這些挑戰主要源于顯示系統的物理特性、汽車電子環境的特殊性以及高速信號傳輸的基礎理論限制。
挑戰/需求 作者所在機構希望通過仿真工具在有限時間內評估不同的超構光學透鏡方案,靈活更改超構光學透鏡周圍的浸沒材料,模擬材料變化后超構透鏡的光學性能變化,例如焦點大小和效率;仿真結果必須和實驗結果相近,從而讓仿真技術為超構光學透鏡方案節約時間和設計成本。
這意味著在初始實驗設計(DOE)后,AMOP會自動為輸出創建MOP。AMOP可以通過元建模定位高敏感度區域,以及確定在哪些區域可以通過增加新的觀測點來提高模型質量。根據該分析結果,AMOP會自動運行新的仿真,以供未來的設計迭代使用。通過這種方式,AMOP在需要的地方重新定義DOE,以實現最佳元模型質量,從而減少手動輸入和仿真次數。
結論:邁向高效近紅外光電子時代 本研究通過FDTD仿真指導的層厚度優化與活性層吸收調控策略,成功將近紅外PeLED的光提取效率提升至42.89%,為PeLED的性能提升提供了一條簡單有效的技術路徑。從科學意義上講,該研究證實了通過精確的光學結構設計和材料特性調控,可以有效克服全內反射限制,為高效光提取提供了理論和實驗依據。
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在這種情況下,場景生成是實驗的關鍵方面,因為它在實現與實際傳感器的準確相關性方面發揮著至關重要的作用。</p><p><br></p><p>Ansys和onsemi致力于盡可能準確地再現基準場景,雙方通力合作,以改進其工具并更好地滿足關鍵要求。虛擬仿真還將幫助OEM廠商和一級供應商在早期階段就與傳感器制造商開展合作,從而基于由仿真支撐的數據定義新一代傳感器,以更好地滿足其要求。