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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08

ansys視圖縮放的實例教程
NOELEM:是否生產節點和單元選項
0——如果原來線上附帶節點和單元,則在縮放產生的新線上生成節點和單元
1——不在新線上生產節點和單元
IMOVE:移動線或新生成線選項
0——產生新線,保留原來的線
1——原來的線移動到縮放后的位置
2.操作路徑
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Scale> Lines
圖1 操作提示框
3.實例
輸入命令:
/PREP7
K,1,0,0,0
K,2,1,1,0
K,3,2,0,0
K,4,3,1,0
LSTR,1,2
LARC,2,4,3,1.5
LSSCALE,1,2,1,2,2,,,1,0
CSYS,1
LSSCALE,1,2,1,3,90,3,,1,0
則產生如圖2所示的線
圖2 產生的線
4.參考資料
ANSYS HELP 15.0
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本文原刊登于Ansys.com:《Boost Your Ansys Workflow: 5 Tips for Faster, More Accurate Structural Checks》
編輯整理:邱成宇 | Ansys 高級應用工程師
在結構工程中,精度和效率是必須滿足的目標。由于項目變得越來越復雜,能夠在確保符合行業標準的同時簡化工作流程,對于取得成功的結果非常關鍵。
Zemax OpticStudio 的版本必須為 Ansys Zemax OpticStudio Premium 或 Ansys Zemax OpticStudio Enterprise。不支持 Legacy Zemax OpticStudio。Lease 和 Paid-Up 兩類 Ansys Zemax 許可證均可用于使用該工具。
這些靜水壓流體單元通過 ANSYS Mechanical 中的命令流進行定義。
目標
理解靜水壓流體單元建模的工作流程
熟悉理想氣體定律以及相應的流體體積與壓力之間的關系
步驟
1. 打開 ANSYS Workbench,創建“靜力結構”分析。檢查單位。為鞋體創建彈性材料。
2. 導入鞋底幾何模型(圖1)。
茶壺主體與壺蓋的截面視圖</em></p><p>為幾何體賦予材料。首先對瓷材料進行分析。</p><p><br></p><p>使用模型默認生成的主體與壺蓋之間的熱接觸。</p><p><br></p><p>如圖 2 所示,在模型上施加相關的熱邊界條件。假定茶壺內的茶水溫度為 100°C。
插入多重結構操作數THIC提取表面5和6的厚度,在結構2中設置拾取求解并設置縮放因子為-1。
更新3D視圖,您將看到如下系統結構:
定義雙通光路
現在,我們將模擬雙通光路,其中第二條光路是再次返回到分光棱鏡中的光路。在第二條光路中,光束穿過分光棱鏡物體,因此光線必須再次與相同物體接觸。
02 軟件設置與詳細步驟
第一步:項目建立與幾何導入
打開 Ansys Workbench。
在工具箱中找到 Static Structural(靜力學分析),拖入項目流程視圖。
右鍵點擊 Geometry -> Import Geometry -> 選擇彈簧模型
第二步:材料屬性賦值
雙擊 Model 進入 Mechanical 界面。
圖4:熱流密度圖(等軸測視圖與側視圖)
編輯
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圖5:溫度云圖
總結
本示例展示了到達太陽能電池板的熱流密度,以及溫度分布從初始環境溫度220°C開始的變化。將多塊電池板排列成陣列,并使其朝向輻射方向,將有助于提高吸收效率。
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5.在庫管理器中,找到庫“referenceOpticalSOI”和單元“roMMI1x2”,雙擊視圖“layout”打開其版圖。
版圖如下所示:
6.點擊“庫管理器”選項卡下下拉菜單中的“文件”->“導出”->“Stream”選項,打開“Export Stream”窗口。
AR全息波導的模擬可以基于Zemax序列模式建模,結合全息構造/重構雙階段原理、材料折射率波長縮放、坐標間斷以及主光線求解等實現精準光路仿真,兼顧光線追跡效率與衍射光學效應還原度,支撐AR光學系統從原型到優化的全流程設計。
本次研討會覆蓋AR全息光波導設計全流程,包含系統規格定義、全息圖表面設置、波導TIR結構搭建、像質優化、物理約束與工程化改進等核心環節。
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增強現實(AR)是一種將數字信息集成到現實世界中的沉浸式技術。