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Ansys Zemax | 如何在 Apple Mac 電腦上運行 OpticStudio 或其他 Zemax 應用程序
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展開 如何獲取單片機程序運行時間?
測試代碼的運行時間的兩種方法
使用單片機內部定時器,在待測程序段的開始啟動定時器,在待測程序段的結尾關閉定時器。為了測量的準確性,要進行多次測量,并進行平均取值。
借助示波器的方法是:在待測程序段的開始階段使單片機的一個GPIO輸出高電平,在待測程序段的結尾階段再令這個GPIO輸出低電平。用示波器通過檢查高電平的時間長度,就知道了這段代碼的運行時間。顯然,借助于示波器的方法更為簡便。
以下內容為這兩種方案的實例,以STM32為測試平臺。如果讀者是在另外的硬件平臺上測試,實際也不難,思路都是一樣的,自己可以編寫對應的測試代碼。
使用Tesla P100運行ANSYS Discovery 2025 R1 ¥20
使用Tesla P100運行ANSYS Discovery 2025 R1
1、 Ansys Discovery 簡介
Ansys Discovery 是Ansys的新增功能,是一個即時仿真設計軟件,具備結構分析、流體分析、拓撲優化、幾何建模、熱分析、模態分析等功能。
優點1:快,快,快,Discovery的求解是基于GPU(即顯卡),求解速度比CPU快很多,一般的模型幾分鐘內就能計算出結果,雖然精度稍差,非常適合前期的快速設計迭代。
優點2:功能全,在一個軟件里實現了機械、流體等分析功能。
缺點1:這個軟件是基于nvidia CUDA,對顯卡的要求高,一個滿足要求的顯卡成本較高。例如,LiveGX求解器需要Nvidia的特定顯卡,且要求一定CUDA版本。下圖是對顯卡的最低和推薦要求。
2、 Tesla P100顯卡
NVIDIA Tesla P100 是NVIDIA公司在2016年發布的一款高性能顯卡,基于帕斯卡架構,其主要參數如下(不同版本稍有差異):
優點1:雙精度計算能力強,即使P100是近十年前的顯卡,其雙精度計算能力仍然能完爆現在的游戲顯卡,當然這主要是因為游戲顯卡不需要雙精度計算能力,一般都進行了大幅閹割,(顯卡的雙精度計算能力見下面的附圖)。
優點2:內存大,現在的游戲顯卡一般顯存只有8GB,而P100顯卡是10GB的ECC顯存,可以滿足較大規模的計算需要。
優點3:價格便宜,這個顯卡在某魚上只要幾百塊錢,與現在游戲顯卡三、四千的價格比起來,非常香。
展開 在Revit中如何運行碰撞檢查
點擊協作選項卡--碰撞檢查--運行碰撞檢查(如圖二)
圖二
3
3. 先檢查機電與機電間的碰撞,需要注意,小于50的噴淋管和噴頭可以去掉之后在檢查,降低電腦的負荷,左右全部勾選,上面選項卡選擇當前項目,單擊確定。(如圖三)
圖三
4
4. 在生成的沖突報告中選中一個問題點擊顯示就可以在選定的視圖中跳轉到碰撞處。解決問題之后點擊刷新,將剛剛的問題給取消掉,直到所有的問題全部取消。(如圖四)
圖四
4
5. 機電間的碰撞解決之后在檢查機電和結構的碰撞,同前兩個步驟,在第三個步驟的地方選擇類別來至于連接的結構模型,選擇樓梯,結構柱和結構框架,機電模型全選。(如圖五)
圖五
技巧的意義:
節省掉檢查模型碰撞尋找的時間,同時能確保碰撞問題全部被解決掉。有順序的去解決每一個碰撞問題,即使斷點工作也能清晰銜接起來,不用重復工作。
展開 
【JY】如何解決MATLAB GUI編程軟件移植運行問題?
【JY】如何解決MATLAB GUI編程軟件移植運行問題?
小編程必修課
COMPULSORY COURSE IN UNIVERSITY
問題由來
利用MATLAB GUI編程所得的exe軟件,想在其他電腦上使用時,如果對方電腦沒有安裝MATLAB,是不能使用的,因為對方電腦上沒有MATLAB的編譯器。但我們也沒有必要為了運行GUI程序而去安裝MATLAB,只需要安裝MCR編譯器就行。
如何在沒有fortran的機器上運行子程序
<p>(此貼只針對abaqus用戶)</p><p>對于需要使用子程序進行分析計算的用戶來說,配置子程序環境較為繁瑣,并且有時要在一臺沒有fortran運行環境的機器上運行子程序(例如云計算等等),這時要怎么做?</p><p>abaqus官方為我們提供了make的方法:</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><pre class="ql-syntax ql-align-center" spellcheck="false">abaqus make library=usd.for/.f90/.cpp/...
</pre><p>該方法將會把子程序進行預編譯并生成相應的共享庫(share library)文件。</p><p>.obj文件就是我們子程序經過預編譯得到的二進制文件。</p><p>.dll文件就是相應的共享庫文件,其中包含了我們所用子程序中所用的全部執行信息(像算法信息,+,-,*,/之類的)</p><p><em><u>2025.10.3添加:</u></em><em style="color: rgb(25, 27, 31);">.obj文件可以在已關聯的設備Job頁面子程序位置上直接提供,.dll文件中包含已經編寫過的子程序中全部內容,可以使用環境變量進行索引在沒關聯的設備上運行,不用在提供obj文件,兩個文件是獨立的。
展開 tosca如何實現多處理器運行
隨著電腦硬件性能增強,模型規模更大,僅僅單核運行優化計算分析速度慢,不能滿足要求,這就要求我們進行多核并行計算。
其中abaqus調用多核進行計算設置,可以參照下述方法進行。
在tosca安裝路徑D:\SIMULIA\ToscaStructure\8.1.0\bin下找到文件tosca_ctrl.cfg對其進行編輯,如果需要調用4核進行計算,只要進行如下修改即可。
同時在應用TOSCA中topo sensitivity進行優化計算時候,也可以如下設置,使TOSCA調用多核進行分析。
tosca如何實現多處理器運行.pdf
展開 【科普】電力變壓器運行中自動跳閘時如何處理?
1、變壓器瓦斯保護動作后的處理
1)輕瓦斯動作后的處理
輕瓦斯動作發出信號后,應首先停止音響信號,并檢查氣體繼電器里的氣體性質,從顏色、氣味、可燃性判斷是否發生故障,若輕瓦斯動作不是變壓器故障引起的,如因濾油或加油,使空氣進入變壓器;因溫度下降和漏油使油面緩慢低落;因外部穿越性短路電流的影響、直流回路絕緣破壞或接點劣化引起的誤動作,在復歸信號后,變壓器可繼續運行。若是變壓器輕微故障而產生少量氣體,復歸信號后應立即報告。若確認是變壓器內部故障,應將變壓器退出運行,并進行必要的檢查。
2)重瓦斯保護動作后的處理
運行中的變壓器發出瓦斯保護動作跳閘,可能是由于變壓器發生嚴重故障,油面劇烈下降或保護裝置二次回
路故障,也可能是檢修后充油速度快,靜止時間短,油中空氣分離后使重瓦斯保護動作跳閘,發出瓦斯信號
后,首先應停止音響信號,并收集氣體繼電器內的氣體,根據氣體多少、顏色、氣味、可燃性來判斷檢查氣體繼電器動作的原因。
展開 百試百靈 & 如何提高UG運行速度
f:個人養成良好習慣可讓電腦運行快使用壽命長。
模具扣機結構課時視頻介紹
1.模具設計師水平提升的的門檻?
模具設計師設計水平的提升的兩大門檻:細節處理和結構設計。
細節的處理與設計師的設計經驗密切相關,需要長年累月的積累,短時間難以速成。
而模具結構設計相比而已難度沒那么大,最復雜的結構往往都是簡單的結構的疊加與變化,模具結構對于外行人看來只是“一層窗戶紙”,捅破這層窗戶紙,模具結構往往“一通百通” 。
2.模具扣機結構課能學到什么?
模具扣機結構在一些多次開模,開合模順序控制,多次頂出,同步頂出等結構上應用非常廣泛。針對一些設計師對于扣機結構的使用模棱兩可,不知如何取舍等實際情況針對性的整理本套課程包含:面板先開扣機,面板后合扣機,托板先開扣機,托板后合扣機,托板后開扣機,保險杠同步拉鉤扣機,二次頂出開模扣機,二次頂出回位扣機,四次開合模扣機等。
展開 百試百靈 & 如何提高UG運行速度
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如何用計算流體力學指導手術室潔凈空調運行優化
實際運行中,部分手術室由于人員和醫療設備散熱多,冬季仍需要供冷,存在室內溫濕度調節響應不及時,周期性波動、甚至無法降到舒適值范圍等問題。
由于手術室內的溫濕度受氣流、風速、出風、回風、排風、熱源分布等眾多參數影響,且存在明顯的滯后效應,單純通過人工參數調整的試探方式,很難試驗出符合實際需要的參數設定集合。本文用CFD(計算流體力學)方法進行數值模擬;根據CFD模擬出的結果,進行現場參數調整試驗,可以快速收斂到符合實際需要的數據集合,從而可以準確定位手術室空調效果差的具體原因,并高效完成潔凈空調運行優化的目標。
二
手術室環境數值模擬
1、手術室潔凈空調系統介紹
該醫院地處江淮平原,屬于冬冷夏熱氣候區,夏季計算干球溫度33.2°C、濕球溫度28°C;冬季計算干球溫度-5°C,計算相對濕度74%。手術室室內潔凈空調計算參數為干球溫度21~25°C,相對濕度30~60%。
考慮到該院手術部一年四季均有冷熱需求,潔凈空調冷熱源系統采用了四管制的風冷螺桿熱泵機組,可以同時獨立設置冷熱水溫度,過渡季節采用自動平衡換熱器,無需手動切換。設計供應冷水溫度7°C/12°C,熱水溫度45°C/40°C。
潔凈空調的風系統采用循環機組(空調箱)加新風機組(空調箱),具體運行策略采用新風濕度優先控制模式。
展開 
用個小招數解決ANSYS運行內存不夠的問題
【十千牛 原創】
不知道諸位有沒有遇到過類似的尷尬,一個規模不小的模型,開始運行計算后,苦苦等待,看著CPU長時間持續接近100%,感覺馬上要出結果了吧,突然彈出一個對話框,告訴我們“內存不足”,然后呢,電腦卡死了。。。
每當此時,都有一種生無可戀的感覺。
那今天咱就來聊一聊內存設置的小技巧
話說,按照你的習慣,ANSYS命令流在開始階段(從一開頭到/prep7前處理之前)都是怎么寫的呢?分享一下我的:
finish
/clear
/filname,MyModel
/config,fsplit,256
/config,nbuf,9
前兩行,一個finish,一個/clear是我的最愛,尤其是在命令流的Debug階段,需要大量的調試,大量的全選命令流然后粘貼到ANSYS命令輸入框然后按回車的時候,那酸爽可真是誰用誰知道。
文件名其實無所謂啦,重點是/config命令,我上面的設置,是限制ANSYS運行時產生的文件最大為1G,多了就自動分割,而且還減少硬盤讀寫速率。
/config,Lab,VALUE
Lab包括:
NORSTGM:值為0時在文件中寫入模型幾何數據,為1時則不寫入;
NBUF:求解器中每個文件的緩存數量,數值可以是1~32的任意數,默認為4;
FSPLIT:默認文件分割尺寸,對應的數值,1個單位相當于1MB;
/config一共有18個Lab名稱,可以當次運行的分析規模等進行細致的自定義設置,當有特殊需要的時候,我們可以用這個命令來控制存儲文件里都會有什么,以及程序中最多有多少個節點、多少個單元等等。
除了命令之外,在ANSYS運行之前,可以在Launcher做點工作,一些可能會有用的經驗包括:
1.盡量取消系統的虛擬內存設置,ANSYS有自己的虛擬內存系統。
展開 ANSYS常見運行錯誤及其解決辦法
ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed.
Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS.
如何啟動并運行一臺新的聲級計?(三)
如果您最近購買了2250型或2270型聲級計,并且需要快速啟動和運行,我們這篇文章就是為您量身定制的。啟動和運行的詳細步驟當然在手冊中,但在這里我們介紹了開始使用聲級計的基本任務和功能。
如何啟動并運行一臺新的聲級計?
校準聲級計
用于2250型和2270型的SD卡
選擇測量模板
如何應用A或C濾波器 - 頻率計權
如何測量1/1-或1/3倍頻程
如何使用語音筆記
如何記筆記
在測量過程中消除干擾
監控聲級計的測量狀態
如何將數據上傳到您的PC
8. 在測量過程中消除干擾
您可以使用聲級計上的“后退擦除”按鈕來消除測量中的干擾。如果在測量過程中出現問題,它可能會非常有用。
對于聲級計和頻率分析儀模板,請執行以下操作:
1. 發生干擾時按“后退擦除”。最后5秒的記錄將從測量中刪除,聲級計將暫停。
2. 當干擾結束時,按“開始/暫停”繼續測量。
在記錄模板和增強記錄模板中,請執行以下操作:
1. 發生干擾時按“后退擦除”。將在測量時啟動“排除”標記(在配置文件上方)。
2. 當干擾結束時再次按“后退擦除”。“排除”標記將在此時停止。
3. 將測量結果下載到Measurement Partner Suite中。
4. 調整排除標記的開始和結束時間以捕獲整個干擾。
5. 打開標記表格。
6. 讀取“總排除”行中的值,以獲取測量值減去排除時間段的聲級。
有關后退擦除的信息,請參見用戶手冊的4.5.3節。https://bksv.com/downloads/2250/be1713.pdf
9.
展開 SOLIDWORKS 運行緩慢?了解如何診斷SOLIDWORKS大型裝配性能問題?
在打開裝配時,您的SOLIDWORKS運行緩慢嗎?或者不僅打開時間慢,每次點擊、旋轉或縮放都會產生延遲。
好消息是,我們是可以改善裝配加載性能的,困難的部分是需要知道從哪里入手。本文中,我們將研究如何診斷SOLIDWORKS大型裝配性能問題。
診斷裝配性能問題最重要的部分是了解裝配最容易受到影響的地方,這將是我們在這篇文章中關注的重點。
管理大型裝配的關鍵知識:
◥ 了解在打開裝配體時軟件是如何工作的。
◥ 了解打開裝配進行編輯的五個不同階段。
◥ 了解導致每個階段中導致減速的因素。
◥ 掌握故障排除技術,快速識別影響當前組件的因素。
◥ 掌握處理大型裝配時的工具、技巧和解決方法,以提高使用大型裝配時的生產力。
◥ 制定和應用最佳實踐,以建立新的高效組件。
階段1: 在 RAM 中定位并加載組件文件(單線程)——自上次保存以來有任何更改嗎?
如果否,那么SOLIDWORKS將直接在階段5中完成圖形三角形的細分
如果是。SOLIDWORKS將在第二階段更新過時的組件。
階段2: 更新過時的組件(單線程)
SOLIDWORKS將在所有這些子裝配件中查找過時的組件,并一直更新到頂層裝配。例如,它可能是一個螺栓或一個小的硬件部件,在多個裝配件中使用,但是與上次保存以來發生了變化。
階段3: 定位每個組件的位置(多線程)
SOLIDWORKS將解析已存在的配合,否則將使用上次已知的位置。
如果這是會話中第一次解決這個配合,即“第一次配合通過”,則在第四階段中將更新上下文和裝配特征。
階段4: 更新上下文和裝配特征(單線程)
這個階段將計算上下文特征,例如模式、切割、裝配中的任何邊到邊關系等。
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