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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08


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有沒有一種工具,既能保證模型的科學性,又能像“點外賣”一樣簡單快捷?
今天,我們要向大家強烈推薦一個在線神器——Synthetmic。
【核心介紹:什么是 Synthetmic?】Synthetmic 是由赫瑞-瓦特大學(Heriot-Watt University)的 David Bourne 博士開發的一款基于 R 語言 Shiny 框架的在線 GUI 工具。
在第一部分文章:《Ansys Zemax | 在 OpticStudio 中將干涉儀數據附加到光學表面 – 第一部分中》,我們演示了如何根據表面形狀和方向將干涉測量數據導入 OpticStudio,本部分文章我們將引入更多的實例演示。
05 結語
在 Ansys Workbench 中,雖然沒有直接名為“全局方程”的模塊來求解這種“已知位移反求載荷”的問題,但通過 “位移約束 + 探針提取反力” 這一組合,我們可以更直觀地獲得等效結果。
通過電壓改變液體界面曲率或彈性薄膜面型,它可在無機械位移的條件下,實現焦距乃至高階面型的連續電控調節。
在相位調制的語境下,液體透鏡首次使“動態相位調制”在工程上成為可能——波前編碼的模式本身成為可控變量。系統可根據場景特性實時調整相位編碼,在“高分辨率”“超景深”“抗模糊”等模式間自由切換。
公司在高動態范圍、低噪聲讀出電路和大靶面傳感器設計方面有技術積累,產品已用于天文觀測、生命科學和高端工業檢測。
舜宇光學 是全球最大的手機鏡頭供應商,在自由曲面鏡頭的量產工藝方向擁有規模優勢。
聯合光電 在自由曲面模壓成型方向有技術積累,為AR/VR領域提供光學模組。
(2)載荷傳遞耦合分析——單向載荷傳遞
可以通過單向載荷傳遞的方法耦合流—固相互作用的分析,這種方法要求確定流體分析結果并沒有嚴重影響固體載荷,反之亦然。 ANSYS 多物理分析中的載荷可以單向地傳遞到CFX流體分析中,或者CFX流體分析中的載荷可以傳遞到ANSYS多物理分析中。載荷傳遞發生在分析的外部。
兩個夾層面需要設定接觸面進行接觸非線性仿真,經常發生接觸面穿透現象,需要小載荷步,多次調試。
即使擠壓方式沒有穿透,應力分布也不是很均勻。
此處先擱置擠壓法的計算過程不提,假設已經獲得預期的初始變形應力。
繼續進行第二仿真步,傳遞板子的預應力狀態;
預應力的傳遞方法在微信公眾號文章:“ansys分析中如何考慮殘余應力影響?”
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4/29 | Ansys SPH產品功能更新及仿真應用
主題簡介:SPH(光滑粒子流體動力學)是一種拉格朗日無網格方法,Ansys SPH產品由于沒有網格約束的限制,在許多模擬場景中更加靈活,尤其擅長模擬復雜自由液面情景(如飛濺和噴淋)以及涉及運動物體的應用場景。
產品功能更新及仿真應用</strong></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202604/imgs/f13a02e25efe4f02b39bdb29d5398da5" width="1099"></p><p><strong>主題簡介:</strong>SPH(光滑粒子流體動力學)是一種拉格朗日無網格方法,Ansys SPH產品由于沒有網格約束的限制,
步驟2-1:連接曲線
若因中間缺少相接曲線,而使自動產生的水路(綠色線條)無法連接到出水口(青色端點),使用編輯工具中的連接曲線,并選取要連接的兩個曲線端點,即黃色線段的末端端點與目前沒有相連的紅色線段末端端點。點選完成后即可看到一個新的完整水路(以綠色線條顯示),連接進出水口的水路線條。