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Proe如何使實(shí)體特征沿著螺旋線進(jìn)行陣列?
如何使我們的實(shí)體特征沿著螺旋線進(jìn)行陣列呢?可以使用Proe的曲線陣列嗎?不行,因?yàn)镻roe的曲線陣列只能對二維的曲線進(jìn)行陣列,那么有什么好用的方法呢?
方法:
1.點(diǎn)擊【曲線】-【從方程】-【完成】,選擇視圖區(qū)的坐標(biāo)系,坐標(biāo)系類型選擇“笛卡爾”,在彈出的文本框中輸入下圖紅色方框中的參數(shù)方程。
點(diǎn)擊【文件】-【保存】,關(guān)閉文本框,我們可以看到下圖所示的螺旋線。
ANSYS | 大型陣列天線仿真技術(shù)更新
ANSYS | 大型陣列天線仿真技術(shù)更新
ANSYS系列高級培訓(xùn)(成都):ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計(jì)和仿真分析10月17日~18日
ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計(jì)和仿真分析
【2017年10月17-10月18號】
課程介紹:
經(jīng)過多年的發(fā)展和完善,國內(nèi)陣列天線領(lǐng)域呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢,如相控陣?yán)走_(dá)天線、汽車與無人機(jī)防撞雷達(dá)天線、移動通信5G天線等,尤其是近年來,國內(nèi)工藝水平提高,3mm陣列天線的需求與投入快速增長,陣列天線的設(shè)計(jì)指標(biāo)越來越嚴(yán)苛,設(shè)計(jì)空間越來越有限,而功能要求越來越多樣化,對天線設(shè)計(jì)師來說,無疑面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)
本次培訓(xùn)主要針對陣列天線的仿真思路與具體設(shè)計(jì)流程,從各類算法、高效建模技術(shù)、陣列仿真與饋電網(wǎng)格、天線布局與優(yōu)化等,進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。并著重介紹HFSS軟件在天線仿真方面的新功能與新技術(shù),HFSS 3D LAYOUT在微帶陣列天線中的高效仿真方法,以提升相關(guān)科技工作者的技術(shù)水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“陣列系統(tǒng)高級設(shè)計(jì)與仿真分析高級培訓(xùn)班”。
培訓(xùn)合格者發(fā)放ANSYS技術(shù)培訓(xùn)認(rèn)證證書。
展開 半導(dǎo)體微元和陣列的基于ANSYSWorkbench的熱分析 ¥30
其中的隨溫度變化的內(nèi)生熱函數(shù),由ANSYS的function功能實(shí)現(xiàn),再workbench中添加command命令。
具體的見附件文檔描述。
模型文件為ansys workbench19.0建模仿真分析。
微元和陣列熱分析.docx

ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計(jì)和仿真分析培訓(xùn)
ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計(jì)和仿真分析,時間:6月20日--21日,培訓(xùn)地點(diǎn):北京,費(fèi)用和詳細(xì)報(bào)名地址:http://www.ansys.com/zh-CN/About-ANSYS/events/cn-17-06-20-bj-seminar
Ansys Zemax | 用于數(shù)字投影光學(xué)中均勻照明的蠅眼陣列
如果我們設(shè)置探測器查看器顯示發(fā)光強(qiáng)度(即功率作為角度的函數(shù)),也可以看到陣列對光的角譜的影響:
點(diǎn)擊圖片查看培訓(xùn)詳情
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展開 如何用Ansys HFSS搞定5G陣列天線設(shè)計(jì)(一)
第2步:將天線單元代入天線陣列
有了天線單元后,工程師就可將其代入一個周期陣列中。把單元代入一系列復(fù)制設(shè)計(jì)中,有助于提高增益。
在第一步中,天線單元是自行評估的。現(xiàn)在可使用無限大天線陣列的周期單元重復(fù)評估這一過程。
很容易理解,陣列內(nèi)其它天線的距離會影響增益、回波損耗、旁瓣回波及波束控制等特性。當(dāng)然,也可通過調(diào)整天線方位來優(yōu)化這些特性。
選定最佳陣列方位后,可通過定義陣因子,將無限大陣列改為理想化的有限大陣列。
本例中仿真了一個16x16的正方形天線陣列。
來源于:ANSYS官網(wǎng)
展開 【ANSYS官方干貨】5G仿真·非規(guī)則陣列天線仿真新突破
例如,在HFSS中設(shè)計(jì)一個反射面天線時,可以通過導(dǎo)入喇叭天線組件和反射器組件,進(jìn)行裝配實(shí)現(xiàn)建模。這樣就可以使得工程師的注意力更多的放在設(shè)計(jì)上。另外,通過3D組件裝配而成的模型,在求解過程中可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格裝配的功能,即每一個3D組件本身的網(wǎng)格是獨(dú)立剖分,并且在組件之間的相對位置發(fā)生變化時,不需要重新剖分網(wǎng)格,只需要重新求解場即可。這種網(wǎng)格裝配的功能在接下的基于3D組件的有限大陣中也有應(yīng)用。
基于3D組件的有限大陣
基于3D組件的有限大陣列仿真方法能夠?qū)崿F(xiàn)對非周期的陣列天線進(jìn)行快速建模仿真。將陣列中不同的單元分別打包成3D組件,然后再根據(jù)陣列排布進(jìn)行陣列創(chuàng)建,實(shí)現(xiàn)非規(guī)則陣列的有限大陣快速求解。
其主要原理大致如下:
在建模時,首先將陣列中不同結(jié)構(gòu)的周期性單元分別創(chuàng)建為3D組件,然后利用這些組件去進(jìn)行陣列的構(gòu)建。此過程和利用3D組件做模型裝配類似,只是由于不同結(jié)構(gòu)的單元在陣列中存在一定的周期性,可以利用陣列蒙版進(jìn)行陣列的構(gòu)建,所以創(chuàng)建的模型實(shí)際是復(fù)用了已有的3D組件,從而就減輕了軟件模型渲染的壓力。
在網(wǎng)格剖分時,是僅針對陣列模型中數(shù)個結(jié)構(gòu)不同的3D組件進(jìn)行網(wǎng)格剖分,然后再復(fù)用到其他相同的單元,從而極大的縮減了大規(guī)模陣列網(wǎng)格剖分的時間。
在求解時,陣列模型會自動把各個單元看作是一個個獨(dú)立的子域,進(jìn)行并行計(jì)算,提高求解效率。
所以整體上基于3D組件的有限大陣方法是3D組件的網(wǎng)格裝配技術(shù)和傳統(tǒng)有限大陣方法的結(jié)合,既有3D組件網(wǎng)格裝配的網(wǎng)格復(fù)用功能,又有傳統(tǒng)有限大陣的并行求解速度。從而實(shí)現(xiàn)了對具有不相同單元的有限周期結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模,這種新的仿真技術(shù)可以縮短內(nèi)存使用量,縮短仿真時間,并且可以利用共享內(nèi)存來利用分布式計(jì)算資源。
展開 如何用Ansys HFSS搞定5G陣列天線設(shè)計(jì)(二)
這些角度將用于定位球坐標(biāo)系內(nèi)的陣列天線。
該計(jì)算器可在第3步創(chuàng)建的網(wǎng)格的基礎(chǔ)上,確定陣列中的天線和波束具體掃描角度之間的關(guān)系。
第5步:設(shè)計(jì)天線陣列饋電網(wǎng)絡(luò)
下一步是設(shè)計(jì)陣列的饋電網(wǎng)絡(luò)。
首先需要確定目標(biāo)相位關(guān)系與幅度,然后在HFSS內(nèi)設(shè)計(jì)和迭代饋電網(wǎng)絡(luò),直至達(dá)標(biāo)為止。
在迭代設(shè)計(jì)陣列的饋電電路時,可以預(yù)估每次迭代會給幅度和相位關(guān)系造成怎樣的影響。
完成每個陣列的布線并優(yōu)化設(shè)置后,即可開始將其所有設(shè)計(jì)連接在一個完整的仿真工程中。
來源于:ANSYS官網(wǎng)
Ansys Zemax|用于數(shù)字投影光學(xué)中均勻照明的蠅眼陣列
PCS陣列通常與視場陣列的平面?zhèn)日辰樱瑸镻CS陣列的菱形提供公共支座和剛性支撐。
示例
下面是在數(shù)字投影儀中使用蠅眼照明系統(tǒng)的簡單示例。這個示例文件可以在 {Zemax}\Samples\Non-Sequential\Miscellaneous\Digital_projector_flys_eye_homogenizer.zmx 中找到。
光源是一個橢球體,以拋物面反射鏡的焦點(diǎn)為中心。拋物面反射鏡的輸出結(jié)果非常不均勻:
請注意,如果可以對燈進(jìn)行更詳細(xì)的建模,即使使用簡單的lamp模型,也可以清楚地看到問題的嚴(yán)重程度。通過兩個透鏡陣列(Lenslet Array)物體和聚光鏡進(jìn)行光線追跡,然后在位于數(shù)字投影儀中空間光調(diào)制器位置的探測器物體上進(jìn)行分析。以下是陣列透鏡數(shù)量不同時所產(chǎn)生的結(jié)果(在所有情況下兩個陣列之間子透鏡數(shù)量相同):
案例1:6x4 的透鏡陣列
案例2:7x5 的透鏡陣列
案例3:11X9 的透鏡陣列
易于看出11x9案例的均勻性最好。OpticStudio可以方便地改變透鏡的數(shù)量、曲率半徑、非球面系數(shù)等。也可以使用NSDD優(yōu)化操作數(shù)中的pixel = -4數(shù)據(jù)項(xiàng)來優(yōu)化均勻性。詳情請參閱OpticStudio幫助文件(Help Files)。
如果我們設(shè)置探測器查看器顯示發(fā)光強(qiáng)度(即功率作為角度的函數(shù)),也可以看到陣列對光的角譜的影響:
展開 【Ansys線上直播回看】陣列天線仿真技術(shù)挑戰(zhàn)與突破性技術(shù)更新
『點(diǎn)擊觀看直播回放』
天線是移動通信系統(tǒng)的重要組成部分,尤其進(jìn)入5G時代,天線技術(shù)也日趨復(fù)雜,而大規(guī)模陣列天線是其關(guān)鍵技術(shù)之一,HFSS作為天線設(shè)計(jì)的黃金工具,在業(yè)界一直廣受推崇。從有限大陣列技術(shù)問世以來,HFSS在陣列天線求解方面屢次突破,在2020 R1版本中利用業(yè)界獨(dú)有的“非匹配網(wǎng)格技術(shù)”實(shí)現(xiàn)了非規(guī)則陣列天線的快速求解,從而快速高效的設(shè)計(jì)和仿真各類復(fù)雜陣列天線問題。
此次網(wǎng)絡(luò)直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續(xù)收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網(wǎng)絡(luò)直播錄播內(nèi)容,供大家回看學(xué)習(xí)。
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展開 
ansys之——計(jì)算結(jié)果重新導(dǎo)入ansys進(jìn)行后處理
顯然是觀察不到應(yīng)力的,則要想將計(jì)算后的應(yīng)力用ansys處理是達(dá)不到目的的。
3. 如果將xbl2.txt中問題A處的!號去掉,即修改了邊界條件,這時計(jì)算能夠得到相同的應(yīng)力(與xbl1.txt比較),也可以觀察結(jié)果了,但位移又與xbl1.txt計(jì)算的不符合,這個問題怎樣處理呢?
ANSYS網(wǎng)絡(luò)研討會——利用ANSYS Fluent進(jìn)行發(fā)動機(jī)艙熱建模
ANSYS Fluent中包含的不同子模型可用于進(jìn)行上述各類仿真。本網(wǎng)絡(luò)研討會將簡要介紹模型和最新程序。在研討會結(jié)束前,ANSYS專家還將一一解答您的提問。
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利用ANSYS Fluent進(jìn)行發(fā)動機(jī)艙熱建模
如何在 Ansys 中對齒輪進(jìn)行分析? ¥5
如何在 Ansys 中對齒輪進(jìn)行分析?
按照以下步驟進(jìn)行
步驟 1:
按照下面的圖片做
第 2 步:
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步驟3:
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步驟4:
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步驟5:
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第 6 步:
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步驟7:
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步驟8:
按照下面的圖片做
如何在ansys軟件上進(jìn)行分析測試
這是葉輪階梯的模態(tài)分析
步驟 1:
按照下圖操作
第 2 步:
按照下圖操作
步驟3:
按照下圖操作
步驟4:
按照下圖操作
步驟5:
按照下圖操作
第 6 步:
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步驟7:
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步驟8:
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步驟9:
按照下圖操作
步驟10:
按照下圖操作
步驟11:
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第 12 步:
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步驟13:
按照下圖操作
步驟14:
按照下圖操作
步驟15:
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步驟16:
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步驟17:
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步驟18:
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步驟19:
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步驟20:
第一自然頻率
步驟21:
2 自然頻率
步驟22:
3 自然頻率
步驟23:
4 自然頻率
步驟24:
\5 自然頻率
步驟25:
6 自然頻率
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