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Maxwell導出磁場數據并導入Fluent MHD模塊 ¥199
Maxwell導出磁場數據并導入Fluent MHD模塊
一、Maxwell中的設置
1. 在Maxwell中建立模型,并進行求解,以圓柱形磁鐵為例,磁鐵尺寸為底面半徑*高=5mm*20mm.
2. 確定需要導出磁場的區域為磁鐵正上方的長方體區域,區域尺寸為10mm*10mm*5mm.
二、導入磁場數據文件的設置
1.使用Excel打開文件,選擇分隔符號/下一步/空格(取消Tab鍵)/完成.
2. 打開文件后,將數字格式設置為數值(其他格式也可以,能顯示完整數字即可).
三、Fluent中的設置
1. Fluent中建立模型的坐標系要與Maxwell中的坐標系一致,在Fluent控制臺中依次輸入define/models/addon-module/1,激活MHD模塊(在進行MHD設置之前,需要初始化Fluent求解器).
2. 在MHD模塊中,點擊Initialize MHD,初始化MHD模塊.
3. 點擊External B0/Improt/Browse,選擇編寫的磁場數據文件(txt、mag均可).
4. 選擇Conducting/DC Field,點擊Reset External Field重置磁場加載區域,點擊Apply External Field,選中要加載磁場的區域,應用.
5. 再點擊Solution Control,輸入磁場強度系數(輸入幾就將原磁場強度數值擴大幾倍),點擊Apply B0 Scale Factor/OK.
6. 查看云圖,選擇User Define Memory,Magnitude of B0.
展開 midas GTS NX可以支持哪些數據的導入導出?
下面分別講述一下midas gts nx軟件的軟件導入導出功能。
一、導入功能 midas gts nx支持CAD通用格式的導入,常用的是dwg與dxf導入,其中二維三維都可以導入,兩者之間的區別是dwg會自動按照CAD圖層來進行幾何分組,下圖分別是一個三維CAD和二維CAD導入實例。 另外midas gts也支持CAD實體格式,例如x_b x_t格式的導入導出,這就提供了設計院工程師快速在CAD中建立好實體以及三維線對象導入的可能性,會大大提高建模速度。 隨著國內外BIM熱度的升級,midas gts也支持通用bim格式的導入,比如常用的bentley,revit,catia,ug,soildworks,rhino等等,不過導入之前一定要注意對應格式(導入實體)還有單位,再就是不要距離原點太遠。 上述講述了幾何對象的導入,midas gts也支持直接導入單元。midas作為一個平臺,旗下多款軟件可以相互交互數據,并實現上下結構6的協同分析。比如midasgts可以直接導入midas gen建立的上部建筑結構,midas civil建立的上部橋梁結構,midas xd建立的基坑實體線和面,midas soilworks建立的幾何斷面等。其中midas gen與civil導入的結構單元可以直接包括單元屬性,相應荷載等。
二、導出功能 得益于midas gtsnx強大便捷的前處理功能,midas gts可以將建立好的幾何或者網格導出。幾何的導出主要是另存為cad三維實體格式x_t,用處在于多次建立相同或者相似模型時候使用,類似于CAD的定義塊功能。網格的導出也類似。另外,有部分工程師會直接導出midas gts nx的網格到flac中使用,這樣就可以結合midas的前處理,flac的分析工程快速建立復雜模型。
展開 Matlab交互編程——數據的導入與導出
在工程計算中,常常需要在圖形界面下進行數據的相關操作。下面我們以一個簡單的例子來說明如何在 MATLAB App Designer 下實現數據的導入與導出。
實現效果:
核心代碼:
實現過程:
1. 打開App Designer,拖拽繪制下圖所示的控件:
2. 設置私有屬性DataTable,用于保存導入的table表數據
3. 添加Startup 回調
4. 編輯“導入數據”按鈕回調函數:
5. 編輯“導出數據”按鈕回調函數:
6. 保存并運行。
SourceCode.zip
Matlab交互編程——數據的導入與導出.pdf
setTableClip.m
copyAll.m
展開 OpticStudio STAR 模塊:Ansys 數據導出擴展
注意:該擴展在 Ansys 工作臺的開發和測試使用英語作為語言設置。在 Ansys工作臺中使用其他語言設置時可能會出現問題。(此外,Ansys 分析名稱和導出文件的文件夾名稱必須是字母或數字字符)。
概述
該擴展可讀取面變形和體溫度曲線。它能將輸出數據集創建為 .txt 文件,并存入 Ansys 工作臺項目目錄 user_files 文件夾中的單獨文件夾里。各列使用制表符分隔并依次描述節點位置及變形或溫度。結果隨任何求解/結果評估一起導出。
該擴展旨在應用于導入了溫度曲線的結構分析。在這類分析中,該擴展可從同一分析中導出變形和溫度。如果未指定溫度曲線,將導出均勻體溫度。它們現在包含基于環境設置的均勻溫度。該擴展可以在熱分析中使用,但只會提供溫度文件。
展開 
OpticStudio STAR 模塊:Ansys 數據導出擴展
注意:該擴展在 Ansys 工作臺的開發和測試使用英語作為語言設置。在 Ansys工作臺中使用其他語言設置時可能會出現問題。(此外,Ansys 分析名稱和導出文件的文件夾名稱必須是字母或數字字符)。
概述
該擴展可讀取面變形和體溫度曲線。它能將輸出數據集創建為 .txt 文件,并存入 Ansys 工作臺項目目錄 user_files 文件夾中的單獨文件夾里。各列使用制表符分隔并依次描述節點位置及變形或溫度。結果隨任何求解/結果評估一起導出。
該擴展旨在應用于導入了溫度曲線的結構分析。在這類分析中,該擴展可從同一分析中導出變形和溫度。如果未指定溫度曲線,將導出均勻體溫度。它們現在包含基于環境設置的均勻溫度。該擴展可以在熱分析中使用,但只會提供溫度文件。
展開 ansys導入節點坐標數據 附80多種ANSYS常用材料的參數文件下載
有時候,再用ansys做一些復雜的模型分析時候(如:桁架,拱形架,繩網等),因為其模型數量很多,模型空間位置相對復雜,采用apdl語言實現可能比較繁瑣或者會遇到調試方面的不便。所以,我們可以用數據處理功能更為強大的matlab或者c++進行編程,將節點坐標直接導入到ansys中進行分析。
matlab可用如下格式導出節點坐標:
接下來,采用apdl語言定義存放數據的數組:(如下圖)注意:(3F5.2要和matlab的fprintf中%5.2f對應)
將存放數組的.txt文件與坐標.txt放在工作目錄下:
在菜單中選擇file——read to file——選擇“wang.txt”,程序自動搜索到存放在nn.txt的坐標數據。
接下來,我們就可以在數組文件中看到導入的數據了:
下載地址:80多種ANSYS常用材料的參數文件
展開 Hypermesh前處理數據導入Ansys中求解的方法
首先hm必須設置成ansys模板
例子的模型如圖
01.png
然后在hm中施加約束和載荷,
02.png
當然在這里要設置材料等,對于這個簡單的例子,設置成鋼,對于那些對單元類型未注意的朋友,可以通過1D、2D或3D右下角的element types更新單元類型。對于其他的單元類型,比如梁等都可以根據自己的需要設置自己想要的類型,還是很全的。如果想改成高階單元,1D、2D或3D中有一個order change
03.png
如果想在ansys里施加載荷和約束,或有關注的單元或節點,可以在BCs(7.0)或Analysis(8.0)下找到entity sets設置選擇。對于本例比較簡單,直接按照ansys模板輸出即可
04.png
當然對于更復雜的分析還有更多的設置,都是位于hm的analysis下的Control cards里
這樣導入了ansys中進行計算
05.png
展開 Ansys Zemax | 如何將光柵數據從Lumerical導入至OpticStudio(下)
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聯系工作人員獲取附件
本文介紹了一種使用Ansys Zemax OpticStudio和Lumerical RCWA在整個光學系統中精確仿真1D/2D光柵的靜態工作流程。將首先簡要介紹方法。然后解釋有關如何建立系統的詳細信息。
本篇內容將分為上下兩部分,上部將首先簡要介紹方法工作流,下部將詳細闡述示例部分。
介紹
在此工作流程中,設計人員首先在Lumerical FDTD或RCWA中模擬光柵,然后將數據導出到擴展名為json的文件。在OpticStudio中,用戶可以導入這些數據,以精確模擬在整個宏觀系統中的光柵特性。
示例
本文提供了8個示例供用戶參考。第一個示例是用于演示如何建立光柵的簡單光柵。接下來的3個示例(2-4)演示了文章Speos Lumerical Sub-wavelength Model中提供的同樣的json示例。最后4個示例(5-8)模擬了CMOS背向衍射效應。該系統包含一個手機鏡頭模型和一個衍射表面,該表面讀取一個json文件,用于模擬CMOS傳感器上的背向衍射效應。
1. Simple_period_4um-2023R1.zar
在此示例中,請特別檢查我們對光源使用的波長是否與.json文件中定義的波長相同。此外,衍射面兩側的折射率也應與.json文件中定義的相同。
2. triangular_lattice_reflector.zar
在此示例中,json文件加載到了物體2衍射光柵的表面1上。
由于我們將光源設置為寬帶波長,因此可以看到衍射光柵引起的“彩虹”。
3. grating1D_x.zar
此示例與上一個示例類似。
展開 Ansys Zemax | 如何將光柵數據從Lumerical導入至OpticStudio(上)
培訓活動
本次培訓主題為『Ansys Zemax 成像設計』,由宇熠高級光學工程師主講,針對序列成像設計,幫助學員們掌握 優化技巧、公差分析技巧、熱分析、像質評價、坐標變換 等知識點。線下培訓學習效率更高、更豐富、更精準,可直接與老師面對面交流提問,當場解決記憶深刻。
點擊圖片查看培訓詳情
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本文介紹了一種使用Ansys Zemax OpticStudio和Lumerical RCWA在整個光學系統中精確仿真1D/2D光柵的靜態工作流程。將首先簡要介紹方法。然后解釋有關如何建立系統的詳細信息。
本篇內容將分為上下兩部分,上部將首先簡要介紹方法工作流,下部將詳細闡述示例部分。
介紹
在此工作流程中,設計人員首先在Lumerical FDTD或RCWA中模擬光柵,然后將數據導出到擴展名為json的文件。在OpticStudio中,用戶可以導入這些數據,以精確模擬在整個宏觀系統中的光柵特性。
許可證要求
此靜態鏈接工作流需要從Lumerical生成數據并導入到OpticStudio中。這兩個軟件單獨工作,不需要在同一臺電腦上。要從Lumerical生成所需的數據,用戶需要Lumerical FDTD許可證。要將數據讀入OpticStudio,用戶需要Ansys Zemax OpticStudio的專業版、旗艦版或企業版許可證。請注意,此功能不支持舊版的OpticStudio。
靜態與動態工作流
值得一提的是,有兩個現有的工作流程可以在Lumerical和OpticStudio之間交換數據。一個是我們將在本文中介紹的靜態工作流。另一個是以不同方式工作的動態工作流。這兩種工作流程具有不同的靈活性,不存在一個優于另一個。
展開 ANSYS如何將數組中數據導入表中命令流并用曲線畫出
ANSYS如何將數組中數據導入表中命令流并用曲線畫出
問題描述:將路徑數據導出為數組后,直接將parameter->array parameter->define/edit中的數組用plot->array parameter畫出的是柱狀圖,如圖1所示,但是現在想降柱狀圖轉化為曲線圖。
解決思路:
1)將路徑數據導出后,數組的弟四列是路徑長度S,第五列是ux,我們想用S做橫坐標,ux做縱坐標畫出曲線。數組是ARUX02(21,30,1),如圖2。定義一個表E_TABLE(21,1,1),將數組的弟四列路徑長度符給表的弟0列,將數組弟五列ux符給表的弟1列。
2)導出表中的數據,彈出窗口如圖3所示。
3)執行繪制曲線命令。
parameter->array parameter->define/edit中的PARX=E_TABLE(1,0,1),PARY=E_TABLE(1,0,1),
結果如圖4所示。
展開 基于ANSYS的文物遺址防止土堆脫落支架受力分析
摘要:利用UG軟件對某處土堆文物遺址現存支架建立三維實體模型,并利用ANSYS軟件對該支架進行受力分析,得到該支架的受力變形云圖和應力云圖,從而為某處土堆文物遺址保護提供有力的數據依據。
關鍵詞:文物遺址;支架;有限元;受力分析
0 引言
某處土堆文物遺址古跡由于年代悠久,土堆根部已經脫落,土堆頂部隨時有塌陷的可能,需用支架支撐。若支架強度或穩定性不夠,無法保證土堆頂部完好保存。本文首先利用UG軟件建立土堆支架的三維實體模型,然后導入ANSYS中進行有限元受力分析,得到該支架的受力變形云圖和應力云圖,為其文物保護提供有力的數據依據。
1 文物遺址土堆及支架使用的現狀
某處文物遺址土堆及防止土堆頂部塌陷所使用支架的現狀如圖1所示。該處文物遺址土堆的現實狀況是側壁部分土堆有脫落的可能性,所脫落的土堆經過測量其重量大約為60 kg~70 kg。
圖1 文物遺址土堆及防止土堆頂部塌陷所使用支架的現狀
2 支架有限元模型的建立
2.1 支架實體模型的建立
UG軟件以其參數化、全相關的特點在零部件造型方面表現突出,本文通過UG軟件建立支架模型,建立的支架實體模型如圖2所示。支架采用45#普通方鋼及圓鋼,即1號材料為150 mm×150 mm×4.5 mm,2號材料為100 mm×100 mm×4 mm,3號材料為Φ12 mm×2.5 mm,通過焊接或螺栓緊固連接而成。該支架體積大約為5.9×107 mm3,質量大約為460 kg。
2.2 支架有限元模型的建立
各類繪圖軟件雖與有限元軟件ANSYS具有數據導入、導出接口,但由于導入、導出格式的不同將關系到模型文件能否導入ANSYS軟件,以及導入后模型修補工作量的大小。
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