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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08

ansys切面顯示的實(shí)例教程
如果要考慮接收光纖面-空氣邊界的反射損失,可以將模型玻璃分配給像平面的材料欄內(nèi) (n = 1.47)。然后,OpticStudio 將考慮該接口端面處的 ~4% 損耗,耦合效率進(jìn)一步下降到 88.2%。您可以在本文的 Downloads 部分找到具有這些設(shè)置的示例文件 “conic_interconnect_normal_angle_fiber_coupling.zar”。
無模態(tài)傾斜角補(bǔ)償?shù)鸟詈嫌?jì)算
現(xiàn)在,我們準(zhǔn)備在接收光纖端面上引入 8 度斜切角。我們首先看一下這樣一種情況:我們引入了一個(gè) 8 度的斜切面,但沒有重新對準(zhǔn)接收光纖,因此不會對增加的斜切進(jìn)行補(bǔ)償。
在這種情況下,設(shè)置非常簡單。我們需要做的就是將像面傾斜 8 度。為此,我們將像面設(shè)置為 Tilted 表面類型,其中 Tangent Y = 0.140541(即斜切 8 度)。您可以在布局圖中到當(dāng)前像面是傾斜的,類似于斜切光纖端面。請注意,僅出于演示目的,在下面的所有截圖中,像面半直徑已暫時(shí)增加到 1 毫米,以清晰地顯示該表面。正如預(yù)期的那樣,在沒有補(bǔ)償?shù)那闆r下,斜切端面會導(dǎo)致耦合效率顯著下降,從 88.2% 下降到 56.4%(選中 Use Polarization 選項(xiàng)以包括菲涅耳反射損耗)。
您可以在下載部分找到此文件:“conic_interconnect_angle_cleaved_fiber_without_mode_tilt_compensation.zar”
使用斜切光纖時(shí),必須調(diào)整光纖進(jìn)行補(bǔ)償對準(zhǔn),只有當(dāng)光纖軸沿折射光束路徑時(shí)才具有最佳耦合效率。根據(jù)斯涅爾定律,我們知道對于 n = 1.47 且斜切角為 8 度的光纖,接收光纖面上所需的入射角應(yīng)為 11.8 度。
展開 如果要考慮接收光纖面-空氣邊界的反射損失,可以將模型玻璃分配給像平面的材料欄內(nèi) (n = 1.47)。然后,OpticStudio 將考慮該接口端面處的 ~4% 損耗,耦合效率進(jìn)一步下降到 88.2%。您可以在本文的 Downloads 部分找到具有這些設(shè)置的示例文件 “conic_interconnect_normal_angle_fiber_coupling.zar”。
無模態(tài)傾斜角補(bǔ)償?shù)鸟詈嫌?jì)算
現(xiàn)在,我們準(zhǔn)備在接收光纖端面上引入 8 度斜切角。我們首先看一下這樣一種情況:我們引入了一個(gè) 8 度的斜切面,但沒有重新對準(zhǔn)接收光纖,因此不會對增加的斜切進(jìn)行補(bǔ)償。
在這種情況下,設(shè)置非常簡單。我們需要做的就是將像面傾斜 8 度。為此,我們將像面設(shè)置為 Tilted 表面類型,其中 Tangent Y = 0.140541(即斜切 8 度)。您可以在布局圖中到當(dāng)前像面是傾斜的,類似于斜切光纖端面。請注意,僅出于演示目的,在下面的所有截圖中,像面半直徑已暫時(shí)增加到 1 毫米,以清晰地顯示該表面。正如預(yù)期的那樣,在沒有補(bǔ)償?shù)那闆r下,斜切端面會導(dǎo)致耦合效率顯著下降,從 88.2% 下降到 56.4%(選中 Use Polarization 選項(xiàng)以包括菲涅耳反射損耗)。
您可以在下載部分找到此文件:“conic_interconnect_angle_cleaved_fiber_without_mode_tilt_compensation.zar”
使用斜切光纖時(shí),必須調(diào)整光纖進(jìn)行補(bǔ)償對準(zhǔn),只有當(dāng)光纖軸沿折射光束路徑時(shí)才具有最佳耦合效率。根據(jù)斯涅爾定律,我們知道對于 n = 1.47 且斜切角為 8 度的光纖,接收光纖面上所需的入射角應(yīng)為 11.8 度。這將提供 8 度的折射角,使折射光束沿接收光纖光軸傳播。
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Ansys Fluent 所具有的嵌套網(wǎng)格功能也極大提升了瞬態(tài)運(yùn)動類型問題的分析效率。
在面對復(fù)雜流動及傳熱傳質(zhì)分析問題的過程中,Ansys Fluent 的非耦合隱式算法、耦合顯示算法及耦合隱式算法可以應(yīng)對各種求解需求。
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。
使用剖切視圖有助于選擇內(nèi)表面。
4. 施加邊界條件并定義分析類型。 開啟大變形,并定義若干子步。固定底面,在頂面施加 600 N 的壓力載荷。插入命令片段以創(chuàng)建靜水壓流體單元。這些單元的行為由理想氣體定律控制。要生成這些單元,需要準(zhǔn)備一個(gè)表面選擇(之前創(chuàng)建的命名選擇)和一個(gè)壓力節(jié)點(diǎn)(該節(jié)點(diǎn)位于空氣體積內(nèi)部)。實(shí)現(xiàn)上述功能的命令行如圖 2 所示。
Moldex3D 2026新增分割復(fù)曲面功能,有利于處理接觸面的網(wǎng)格,從而順利產(chǎn)生所需網(wǎng)格。
幾何定義以及幾何分割
步驟1:準(zhǔn)備模型
在模型頁簽中的模型簽中點(diǎn)選匯入幾何,并選取模型所需匯入的幾何檔案,選擇檔案后按下確認(rèn),塑件(多重曲面)以及流道(曲線)的幾何模型便會匯入,并于顯示窗口中顯示。
正如預(yù)期的那樣,在這種情況下,波前映射在中心顯示一個(gè)峰值,類似于本文凸面鏡部分中顯示的 Zygo 測量,因?yàn)閮烧叨佳赝环较蛴^察波前,從物面到像面。
根據(jù)這個(gè)雙凸透鏡的實(shí)驗(yàn),我們可以得出結(jié)論,OpticStudio 生成的 YYY.DAT 數(shù)據(jù)文件可以直接貼在鏡頭的前表面,而倒置和翻轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)文件可以用于鏡頭的后表面。
當(dāng)選用連續(xù)纖維時(shí),程序調(diào)用超限切削邏輯:先在計(jì)算基體尺寸后,使纖維初始生成時(shí)超出邊界,隨后通過全局布爾運(yùn)算切除外部多余幾何體。這一處理方式使得所有纖維端面與基體表面具備一致的平齊度,避免了切割面階差對周期性網(wǎng)格對齊造成的影響。
圖 2.
邊界條件參照ASTM標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置,即在 125 mm × 75 mm 矩形框內(nèi)支撐試件,僅約束面內(nèi)平移自由度,不約束法向。插件的邊界建模即復(fù)現(xiàn)了這一試驗(yàn)構(gòu)型。
6.2 施加載荷
饋線載荷:
Insert → Force
選擇套筒內(nèi)表面 → 大小:2000 N → 方向:沿 Y 負(fù)向
螺釘預(yù)緊力(墊圈區(qū)域):
Insert → Force
選擇墊圈作用面(圓環(huán)區(qū)域) → 大小:900 N → 方向:沿 Y 負(fù)向
步驟 7:求解設(shè)置
點(diǎn)擊Analysis Settings
開啟Large
</p><p><strong>(1)優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能提升</strong></p><p>優(yōu)化后Ansys仿真結(jié)果顯示(如圖6所示):第7枚鏡片的徑向應(yīng)力由3.86MPa降至0.046MPa,降幅達(dá)98%;后鏡框軸向補(bǔ)償量由0.0008mm提升至0.028mm,顯著緩解了溫度載荷下的結(jié)構(gòu)變形影響。
首先利用LS-DYNA提取關(guān)鍵區(qū)域力學(xué)特征并借助時(shí)空分解進(jìn)行系統(tǒng)解耦;隨后結(jié)合遺傳算法與目標(biāo)級聯(lián)法進(jìn)行參數(shù)反演,鎖定地板下部結(jié)構(gòu)的最優(yōu)剛度與阻尼;最后利用響應(yīng)面模型完成下部結(jié)構(gòu)(模塊化組件)優(yōu)化設(shè)計(jì),最終實(shí)現(xiàn)eVTOL地板加速度峰值的降低。該方法融合了LS-DYNA仿真與LPM快速迭代優(yōu)勢,為航空器適墜性設(shè)計(jì)提供了高效的正向量化設(shè)計(jì)手段。