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ansys 導出圖像的案例

如何使用CAD導出高分辨率圖像
選擇圖像格式 有些打印機驅(qū)動允許在 “打印” 對話框中選擇輸出的圖像格式,常見的有 JPEG、PNG、BMP 等。根據(jù)需求選擇合適的圖像格式。 8. 預覽和打印 點擊 “預覽” 按鈕,查看導出圖像的效果。如果不滿意,可以返回前面的步驟進行調(diào)整。 確認無誤后,點擊 “確定” 按鈕,選擇保存圖像的位置和文件名,完成圖像導出。 二、使用導出功能導出圖像 1. 選擇導出命令 通過菜單欄選擇 “文件” - “導出” - “其他格式”,打開 “導出數(shù)據(jù)” 對話框。 2. 選擇圖像格式 在 “文件類型” 下拉列表中,選擇需要的圖像格式,如 JPEG、PNG 等。 3. 設(shè)置導出參數(shù) 不同的圖像格式可能有不同的參數(shù)設(shè)置選項。例如,對于 JPEG 格式,可以設(shè)置圖像的質(zhì)量(通常從 0 - 100,值越高質(zhì)量越好,但文件大小也越大);對于 PNG 格式,可以選擇是否包含透明度等。 4. 選擇導出范圍 點擊 “選擇對象” 按鈕,在繪圖區(qū)域選擇需要導出的圖形對象;也可以使用 “窗口” 等方式指定導出的范圍。 5. 保存圖像 確定導出參數(shù)和范圍后,點擊 “保存” 按鈕,選擇保存圖像的位置和文件名,完成圖像導出。 三、使用第三方工具輔助導出 如果 CAD 自帶的導出功能無法滿足高分辨率圖像的需求,可以借助第三方工具,如 AutoCAD 自帶的腳本功能結(jié)合 Photoshop 等圖像處理軟件: 使用腳本輸出 DXF 文件:在 CAD 中編寫腳本,將圖形以 DXF 格式輸出,確保腳本中設(shè)置好合適的比例和范圍。
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醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真技術(shù)
醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真技術(shù) 正規(guī)國家事業(yè)單位下屬培訓中心主辦 由南方醫(yī)科大學(第一軍醫(yī)大學)副教授張美超老師主講 一、時間地點: 2020年11月26日— 2020年11月29日 遠程在線直播課程 2020年11月26日— 2020年11月29日 北京.機房上機實踐 培訓內(nèi)容(通過網(wǎng)上直播平臺進行實時授課) 一:有限元法概述及分析(生物力學基礎(chǔ))有限元建模基礎(chǔ)知識培訓 二:mimics軟件(上機操作案例分析):醫(yī)學有限元模型的特點及建模方法 三:ANSYS有限元分析操作 ANSYS軟件界面及功能模塊介紹 四:醫(yī)學臨床中的有限元(生物力學具體案例分析) 輔助課程 1)其它相關(guān)軟件介紹 Geomagic,F(xiàn)reeform, hypermesh等 2)結(jié)合臨床的課題分析與設(shè)計思路 3)自由問答 4)建立QQ群長期學習平臺 五、生物力學具體案例分析 1、頸椎前路蝶型鋼板力學分析 2、人工椎間盤置換術(shù)后力學分析 3、樞椎前后方不同角度載荷時應(yīng)力分析 4、股骨-脛骨復合體在人體體重沖擊下的運動力學響應(yīng)研究 5、帶鎖髓內(nèi)針、DHS鋼板及近端鎖定鋼板生物力學性能比較 6、人體胸廓急救按壓力學仿真 7、微種植支抗改善露齦笑的有限元分析研究 8、下頜骨體部缺損鈦板重建有限元分析研究 六、聯(lián)系方式: 聯(lián)系人: 李連杰老師:13311241619 QQ:1503177939 醫(yī)學有限元學習群群號: 858387385(加群備注:李連杰老師邀請) 另有《生物流體力學建模仿真技術(shù)培訓班》 2020年12月10日— 2020年12月13日 生物流體力學培訓班QQ群號:946428130(加群備注:李連杰老師邀請)
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醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)
2020年11月26日--11月29醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS) 建模仿真技術(shù)培訓班 遠程在線直播課程 1、理解醫(yī)學三維圖像重建和有限元建模仿真的基本原理、基礎(chǔ)概念和方法; 2、掌握 Mimics 三維圖像重建和 Ansys 有限元計算分析軟件基本操作和使用流程; 3. 針對骨科學、關(guān)節(jié)外科、普外科、口腔科等臨床基礎(chǔ)研究中的數(shù)字醫(yī)學問題提供實例講解; 4. 為相關(guān)臨床課題提供基本科研思路。 聯(lián)系人: 封奔達(老師) 手機(微信同號):17777856230 qq:1542173957 E_mail:1542173957@qq.com
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Ansys Lumerical | 超表面圖像傳感器濾光片的逆向設(shè)計
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 前言 在本例中,我們展示了基于超表面的CMOS圖像傳感器濾光片的逆向設(shè)計,它可以替代傳統(tǒng)的拜耳濾光片,后者因用吸收來過濾色彩而導致光損耗。我們可以通過在 Lumopt(基于 Python 的 Lumerical 優(yōu)化工具)中使用紅色和藍色像素的綜合強度作為品質(zhì)因數(shù),顯著提高每個像素的效率。 綜述 為了設(shè)計超表面,我們使用了 Lumerical Lumopt 的多參數(shù)、多目標拓撲逆向設(shè)計優(yōu)化方法。我們將超原子的折射率在 1.0(空氣)到 2.4(TiO2)之間變化,并最大限度地提高 2D 紅色和藍色敏感傳感器區(qū)域的光學效率。 步驟1:定義基礎(chǔ)模擬項目 下載示例附帶的文件并將所有文件解壓到一個公共目錄中。然后我們需要定義一個基礎(chǔ)模擬項目,包括模擬區(qū)域、優(yōu)化區(qū)域、光源和監(jiān)視器。初始模擬是通過腳本文件 Base_script_2D_TE_volume.lsf 生成的。我們可以通過在 FDTD 中打開并運行腳本來檢查設(shè)置: 首先,我們需要定義超表面的兩種材料的折射率。此案例中分別為 1.00 和 2.4。我們將空氣的折射率設(shè)置為 1。 其次,我們需要將監(jiān)視器的位置定義為每種顏色的品質(zhì)因數(shù) (FOM) 監(jiān)視器。您可以通過更改場區(qū)域監(jiān)視器的大小來修改像素的大小和位置。 最后,我們需要通過監(jiān)視器定義優(yōu)化區(qū)域。我們將優(yōu)化區(qū)域的大小定義為 3 x 1 μm。此外,您可以根據(jù)需要更改優(yōu)化區(qū)域。 步驟2:定義優(yōu)化區(qū)域 下一步,我們需要在腳本文件 topo_focus_2D_basic.py 中定義幾個優(yōu)化參數(shù)。 首先,我們需要定義如下品質(zhì)因數(shù)。在 FDTD 腳本文件編輯器中打開topo_focus_2D_basic.py。
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ansys 導出圖像圖1
醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真
時間地點: 2020年09月18日— 2020年09月21日 遠程在線直播課程 2020年09月18日— 2020年09月21日 北京.機房上機實踐 課程目標: 1、理解醫(yī)學三維圖像重建和有限元建模仿真的基本原理、基礎(chǔ)概念和方法; 2、掌握Mimics三維圖像重建和Ansys有限元計算分析軟件基本操作和使用流程; 3. 針對骨學、關(guān)節(jié)外科、普外科、口腔科等臨床基礎(chǔ)研究中的數(shù)字醫(yī)學問題提供實例講解; 4. 為相關(guān)臨床課題提供基本科研思路。 課程內(nèi)容(通過網(wǎng)上直播平臺進行實時授課) 一:有限元法概述及分析(生物力學基礎(chǔ))有限元建?;A(chǔ)知識培訓 二:mimics軟件(上機操作案例分析):醫(yī)學有限元模型的特點及建模方法 三:ANSYS有限元分析操作 ANSYS軟件界面及功能模塊介紹 四:醫(yī)學臨床中的有限元(生物力學具體案例分析) 輔助課程 1)其它相關(guān)軟件介紹 Geomagic,F(xiàn)reeform, hypermesh等 2)結(jié)合臨床的課題分析與設(shè)計思路 3)自由問答 4)建立QQ群長期學習平臺五、生物力學具體案例分析 1、頸椎前路蝶型鋼板力學分析 2、人工椎間盤置換術(shù)后力學分析 3、樞椎前后方不同角度載荷時應(yīng)力分析 4、股骨-脛骨復合體在人體體重沖擊下的運動力學響應(yīng)研究 5、帶鎖髓內(nèi)針、DHS鋼板及近端鎖定鋼板生物力學性能比較 6、人體胸廓急救按壓力學仿真 7、微種植支抗改善露齦笑的有限元分析研究 8、下頜骨體部缺損鈦板重建有限元分析研究 聯(lián)系人:朱安寧 手機:15810191373 (微信同號)
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醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真技術(shù)
二、mimics 軟件 (上機操作案例分析) 醫(yī)學有限元模型的特點及建模方法 1)Mimics 軟件三維重建詳解;從斷面圖像到三維圖像 2)Mimics 軟件實例操作;從臨床 CT、MRI 圖像到具體模型重 建3)從三維圖像到三維圖形的轉(zhuǎn)換;從三維圖像到三維圖形 4)材料的賦予 5)3—Matic 功能簡介 三、ANSYS 有限元分析操作 ANSYS 軟件界面及功能模塊介紹 1)前處理界面及功能介紹; 1.1ANSYS 建模功能介紹 1.2 模型的基本結(jié)構(gòu)與操作 (懸臂梁建模過程演示) 1.3 復合模型生成(模型組合及布爾運算、鈦籠圈建模過程演 示) 1.4 外部模型導入(CT 掃描圖像 3D 重建模型導入) 2)ANSYS 網(wǎng)格劃分方法與網(wǎng)格控制; 2.1 基本網(wǎng)格劃分方法(面網(wǎng)格劃分、體網(wǎng)格劃分,) 2.2 網(wǎng)格控制與調(diào)整(網(wǎng)格密度,單元質(zhì)量,整體和局部優(yōu)化) 2.3 六面體網(wǎng)格及四面體網(wǎng)格實例練習醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真技術(shù)培訓班 3)ANSYS 的求解過程 3.1 模型的約束與加載(點、線、面的加載) 3.2 加載控制(步長與時長) 3.3 靜態(tài)與瞬態(tài)加載(以上建立模型實例計算分析) 4)ANSYS 求解后處理 4.1 常規(guī)提取結(jié)果指標:位移、應(yīng)變和應(yīng)力 4.2 結(jié)果的顯示形式和綜合分析 5)ANSYS 建模重點解疑 5.1 接觸問題(椎體小關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、足踝關(guān)節(jié)) 5.2 材料庫的選取定義(賦予材料屬性實現(xiàn)) 5.3 本構(gòu)關(guān)系(線性、非線性) 四、醫(yī)學臨床中的有限元 (生物力學具體案例分析) 有限元軟件在生物力學中應(yīng)用與分析學習(實例分析講解) 1)頸椎前路蝶型鋼板力學分析 2)人工椎間盤置換術(shù)后力學分析 3)樞椎前后方不同角度載荷時應(yīng)力分析 4)股骨-脛骨復合體在人體體重沖擊下的運動力學響應(yīng)研究 5)帶鎖髓內(nèi)針、DHS 鋼板及近端鎖定鋼板生物力學性能比較
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醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS) 建模仿真技術(shù)培訓班
醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS) 建模仿真技術(shù)培訓班
醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真技術(shù)
二、mimics 軟件 (上機操作案例分析) 醫(yī)學有限元模型的特點及建模方法 1)Mimics 軟件三維重建詳解;從斷面圖像到三維圖像 2)Mimics 軟件實例操作;從臨床 CT、MRI 圖像到具體模型重 建3)從三維圖像到三維圖形的轉(zhuǎn)換;從三維圖像到三維圖形 4)材料的賦予 5)3—Matic 功能簡介 三、ANSYS 有限元分析操作 ANSYS 軟件界面及功能模塊介紹 1)前處理界面及功能介紹; 1.1ANSYS 建模功能介紹 1.2 模型的基本結(jié)構(gòu)與操作 (懸臂梁建模過程演示) 1.3 復合模型生成(模型組合及布爾運算、鈦籠圈建模過程演 示) 1.4 外部模型導入(CT 掃描圖像 3D 重建模型導入) 2)ANSYS 網(wǎng)格劃分方法與網(wǎng)格控制; 2.1 基本網(wǎng)格劃分方法(面網(wǎng)格劃分、體網(wǎng)格劃分,) 2.2 網(wǎng)格控制與調(diào)整(網(wǎng)格密度,單元質(zhì)量,整體和局部優(yōu)化) 2.3 六面體網(wǎng)格及四面體網(wǎng)格實例練習醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS)建模仿真技術(shù)培訓班 3)ANSYS 的求解過程 3.1 模型的約束與加載(點、線、面的加載) 3.2 加載控制(步長與時長) 3.3 靜態(tài)與瞬態(tài)加載(以上建立模型實例計算分析) 4)ANSYS 求解后處理 4.1 常規(guī)提取結(jié)果指標:位移、應(yīng)變和應(yīng)力 4.2 結(jié)果的顯示形式和綜合分析 5)ANSYS 建模重點解疑 5.1 接觸問題(椎體小關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、足踝關(guān)節(jié)) 5.2 材料庫的選取定義(賦予材料屬性實現(xiàn)) 5.3 本構(gòu)關(guān)系(線性、非線性) 四、醫(yī)學臨床中的有限元 (生物力學具體案例分析) 有限元軟件在生物力學中應(yīng)用與分析學習(實例分析講解) 1)頸椎前路蝶型鋼板力學分析 2)人工椎間盤置換術(shù)后力學分析 3)樞椎前后方不同角度載荷時應(yīng)力分析 4)股骨-脛骨復合體在人體體重沖擊下的運動力學響應(yīng)研究 5)帶鎖髓內(nèi)針、DHS 鋼板及近端鎖定鋼板生物力學性能比較
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Ansys Lumerical Zemax Speos | CMOS 傳感器相機:3D 場景中的圖像質(zhì)量分析
在本例中,我們介紹了一個仿真工作流程,用于在具有不同照明條件的特定環(huán)境中,從光學系統(tǒng)和CMOS成像器的組合中分析相機系統(tǒng)的圖像質(zhì)量。此示例主要涵蓋整個工作流程中的Ansys Speos部分。該光學系統(tǒng)采用Ansys Zemax OpticStudio設(shè)計,并導出Ansys Speos進行系統(tǒng)級分析。CMOS成像器采用Ansys Lumerical設(shè)計,并導出Ansys Speos。 下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 概述 在相機系統(tǒng)中,CMOS(互補金屬氧化物半導體)成像器是一種電子元件,其中入射吸收的光子產(chǎn)生可以進行數(shù)字處理的光電流。在本例中,我們使用Ansys完整的光學解決方案,將Zemax OpticStudio的光學系統(tǒng)信息以及Lumerical的CMOS成像器導入Speos,在3D場景中進行完整的相機系統(tǒng)分析,并仿真成像儀生成的電子地圖。在仿真整個光學系統(tǒng)時,這種互操作性工作流程考慮了宏觀相機鏡頭與CMOS圖像傳感器微觀結(jié)構(gòu)之間的相互作用。借助 Speos 處理逼真照明和基于光度學/輻射物理場的渲染功能,用戶可以輕松優(yōu)化組件,并構(gòu)建圖像傳感器記錄的最終電子地圖的準確視圖,以設(shè)計基于應(yīng)用的相機。 此虛擬解決方案需要四個主要工具 1. Zemax OpticStudio 和Speos Lens System Importer ,用于導出 Zemax OpticStudio 中設(shè)計的鏡頭模型,供 Speos 使用 2. Speos 用于在 CMOS 成像儀前生成光譜輻照度圖 3. Lumerical FDTD和CHARGE,用于計算傳感器的量子效率作為入射角和波長的函數(shù) 4.
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Ansys與索尼半導體合作推動新一代汽車圖像傳感器仿真
<p><strong>精確建模提高了仿真保真度并簡化了工作流程,從而加速產(chǎn)品上市進程</strong></p><p><br></p><p><strong>主要亮點</strong></p><ul><li>Ansys解決方案現(xiàn)可與索尼半導體解決方案公司的傳感器模型集成,優(yōu)化和加速用于自動駕駛汽車(AV)和高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等應(yīng)用的攝像頭功能的開發(fā)</li><li>此次技術(shù)合作,使攝像頭和感知系統(tǒng)開發(fā)人員能夠通過實施虛擬原型設(shè)計和測試來加速開發(fā)和驗證</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Ansys宣布與索尼半導體解決方案(索尼)公司展開合作,在包括AV和ADAS在內(nèi)的新一代汽車應(yīng)用中,增強高保真度圖像傳感器仿真和基于攝像頭的功能。Ansys Speos現(xiàn)在能夠與索尼的傳感器模型無縫集成,以更精確的建模簡化開發(fā)和驗證。</p><p><br></p><p>汽車圖像傳感器必須不斷發(fā)展,以提供更安全、更強大的ADAS功能。為了滿足這一需求,Ansys基于攝像頭系統(tǒng)中使用的圖像傳感器的內(nèi)部架構(gòu),開發(fā)了一種與索尼傳感器型號兼容的新型軟件接口。該接口支持在各種場景和環(huán)境中進行高保真度的虛擬攝像頭測試,不僅可減少對于特設(shè)物理攝像頭測試的需求,還能夠加速驗證過程。</p><p><br></p><p>索尼圖像傳感器的用戶,將能夠執(zhí)行針對光譜效應(yīng)、高動態(tài)范圍(HDR)和LED燈閃爍減緩的端到端高保真度汽車級仿真。此外,用戶還可以再現(xiàn)運動模糊和卷簾快門等圖像傳感器現(xiàn)象。
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醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS) 建模仿真技術(shù)培訓班
2020年11月26日--11月29醫(yī)學三維圖像(Mimics)及生物力學(ANSYS) 建模仿真技術(shù)培訓班 遠程在線直播課程 1、理解醫(yī)學三維圖像重建和有限元建模仿真的基本原理、基礎(chǔ)概念和方法; 2、掌握 Mimics 三維圖像重建和 Ansys 有限元計算分析軟件基本操作和使用流程; 3. 針對骨科學、關(guān)節(jié)外科、普外科、口腔科等臨床基礎(chǔ)研究中的數(shù)字醫(yī)學問題提供實例講解; 4. 為相關(guān)臨床課題提供基本科研思路。 聯(lián)系人: 封奔達(老師) 手機(微信同號):17777856230 qq:1542173957 E_mail:1542173957@qq.com
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ansys 導出圖像圖2
ansys apdl 實現(xiàn)僅受壓支座建模與內(nèi)力導出 ¥5
ansys中實現(xiàn)支座僅受壓行為的方式有很多,最常用的有兩種:通過接觸,通過僅受壓彈簧。 彈簧單元是ANSYS中使用頻率較高的單元。正常非線性彈簧單元combin39單元可以實現(xiàn)僅受壓或者僅受拉功能,其單元功能較多,單元選項設(shè)置復雜,在很多方面都有其獨特的運用。下面分享某段工程案例中的實際用到的僅受壓彈簧整套批量建模命令流。 建模采用combine39,實際單元行為靠單元option決定,如下圖所示,看不懂沒關(guān)系可以直接通過代碼進行學習。
Ansys APDL_導出滿足特定結(jié)果條件的模型幾何 ¥9.9
Ansys APDL_導出滿足特定結(jié)果條件的模型幾何 一 背景說明 有以下幾種情況: 1. 當只有網(wǎng)格模型,但是需要幾何模型的時候; 2. 想要仿真變形后的幾何文件; 3. 有一個幾何文件,仿真后只要應(yīng)力大于100MPa處的幾何。 前兩種情況勉強可以通過簡單操作來處理。譬如第一種,可以導出stl文件,然后SCDM對stl文件進行wrap和skin操作,生成像模像樣的幾何體。 第三種情況有點不好處理,所以想到一個流程,并寫成了APDL Command,可以直接在Workbench運行,思路如下: a. 做一個仿真; b. 導出db文件到經(jīng)典界面; c. 選擇出所有滿足條件的網(wǎng)格;
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Ansys Zemax | 如何將透鏡導出為CAD格式
在本文將展示如何將導出CAD文件 (Export CAD File) 工具用于單透鏡示例,并解釋一些導出設(shè)置和該工具的限制性。(聯(lián)系我們獲取文章附件) 簡介 導出CAD文件 (Export CAD Files) 工具可用于將序列或非序列元件輸出為常見的CAD文件格式,如IGES、STEP、SAT等。這對于從OpticStudio中將光學設(shè)計遷移到機械設(shè)計軟件(SOLIDWORKS或CREO等,可用于建模必要的機械部件并創(chuàng)建完整光機設(shè)計的虛擬原型樣機)中是非常方便的。導出CAD文件工具也可以用來導出整個系統(tǒng)的光路,為機械工程師提供實用的指南以避免光束遮擋。 導出單透鏡 本文附件中包含序列 (Sequential) 模式下搭建的單透鏡。打開該文件之后,你可以通過點擊:文件 (File )> CAD文件 (CAD Files) ,打開導出CAD文件工具,此操作將打開一個獨立窗口,該窗口包含控制導出選項的若干不同設(shè)置。以下將簡要描述最常用的設(shè)置,可以通過點擊“文件 ( File )選項卡 >輸出文件 ( Export ) 組>CAD文件 (CAD Files)”,在OpticStudio的幫助文件中查看更多細節(jié)信息。 假設(shè)您只想導出構(gòu)成單透鏡的兩個表面,即前表面和后表面,可以通過以下選擇完成: 1.通過輸入起始面 (First Surface) 和終止面 (Last Surface) 確定要導出的表面范圍; 2.通過選擇文件類型 (File Type) 選擇要導出表面的格式 (OpticStudio支持導出為:STEP、IGES、SAT和STL格式); 3.點擊“OK”。
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ANSYS Workbench模型對稱簡化計算及節(jié)點結(jié)果導出方法
圖12 打開Beta Options 0 3 后處理中節(jié)點結(jié)果的導出 在上一節(jié)的內(nèi)容中,完成了本實例的主要內(nèi)容,即對稱模型的應(yīng)用。在本節(jié)內(nèi)容中,借用本實例模型,補充一個我們平時可能需要使用的功能,也就是如何將我們計算得到的模型節(jié)點的坐標與結(jié)果導出,當然我們可以使用APDL命令流來完成這項工作,但我們不使用APDL,使用更簡單的方法。 (1)延續(xù)上一節(jié)的內(nèi)容,在模型后處理中,選擇File→Options,在Export中,將Include Node Numbers和Include Node Location都設(shè)為Yes,即輸出節(jié)點的編號與節(jié)點的坐標,如圖13所示。 圖13 節(jié)點數(shù)據(jù)導出選項 (2)右鍵單擊模型樹節(jié)點中的Directional Deformation,即我們后處理得到的模型在X方向的位移量數(shù)據(jù),選擇Export→Export Text File,可以將模型在X方向的位移量數(shù)據(jù)導出為txt文件或者xls文件,如圖14所示。
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