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登錄ansys陣列特征的案例
Proe/Creo利用【陣列】特征創(chuàng)建高爾夫球模型
3.選擇上一步創(chuàng)建的特征,單擊【陣列】命令,類型選擇【填充】,單擊【參照】-【定義】,選擇TOP平面作為基準(zhǔn)平面,繪制填充范圍。
圖中黃色大的圓代表著填充的區(qū)域,那么圓的面積有什么講究呢?我們的球體的直徑為100,那么為了后面的陣列實例能夠完全分布在球面上,填充圓的面積應(yīng)該為:100*PI=314。
繪制填充區(qū)域后退出草繪環(huán)境,如下圖所示。我們發(fā)現(xiàn),陣列實例并沒有分布在球體上,如何解決?這是因為我們在繪制填充區(qū)域時,草繪方向設(shè)置的不對。解決方法就是進入草繪環(huán)境,點擊【草繪】-【草繪設(shè)置】,在彈出的菜單上點擊“反向”即可。
4.在控制面板上按照下圖進行設(shè)置,【以同心圓陣列分割成員】方式進行陣列。
展開 hypermesh中齒輪等周期特征結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)陣列方法 ¥5
但是當(dāng)遇到回轉(zhuǎn)體是由n個局部特征結(jié)構(gòu)組成時,無法用spin命令。如使用Tool中rotate命令,則要反復(fù)操作,尤其當(dāng)n比較大時,操作繁瑣費時。本貼提供了一種基于tcl語言編制的旋轉(zhuǎn)命令,網(wǎng)格一次性旋轉(zhuǎn)得到。
如下示意的一種局部結(jié)構(gòu),需要再局部旋轉(zhuǎn)71次才能形成回轉(zhuǎn)體,當(dāng)然利用對稱性可以減少次數(shù)。這里直接提供旋轉(zhuǎn)命令,一次性完成。
最后效果:(一次性旋轉(zhuǎn)陣列完成)。
Proe如何使實體特征沿著螺旋線進行陣列?
這里我們首先創(chuàng)建一個“組”,選擇下圖方框中的三個特征,鼠標(biāo)右擊選擇“組”,通過創(chuàng)建組我們可以把相關(guān)的特征都集中在一起進行陣列。
關(guān)鍵是如何保證我們的拉伸實體的端面能夠與螺旋線的始終保持相切。為了達到這個目的,我們必須創(chuàng)建一個基準(zhǔn)平面(即DTM2),這個基準(zhǔn)平面與螺旋線相切,切點就在PNT0點。
對于這個組來說,它對外部的參考其實就只有點在曲線上的長度比例值。也就是說當(dāng)點的比例值發(fā)生變化,那么整個組就會相應(yīng)的發(fā)生變化。所以對于組來說,如何有效的封裝參考是很重要的,否則極易發(fā)生失敗。
9.選擇組,鼠標(biāo)右擊選擇“陣列”,此時系統(tǒng)會自動默認選擇“參照陣列”,點擊勾號完成。
10.完成。
展開 ANSYS系列高級培訓(xùn)(成都):ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計和仿真分析10月17日~18日
ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計和仿真分析
【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_天線、汽車與無人機防撞雷達天線、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)計指標(biāo)越來越嚴(yán)苛,設(shè)計空間越來越有限,而功能要求越來越多樣化,對天線設(shè)計師來說,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)認證證書。
展開 
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 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:
點擊圖片查看培訓(xùn)詳情
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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)計和仿真分析培訓(xùn)
ANSYS陣列系統(tǒng)高級設(shè)計和仿真分析,時間:6月20日--21日,培訓(xùn)地點:北京,費用和詳細報名地址:http://www.ansys.com/zh-CN/About-ANSYS/events/cn-17-06-20-bj-seminar
如何用Ansys HFSS搞定5G陣列天線設(shè)計(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 如何用Ansys HFSS搞定5G陣列天線設(shè)計(二)
這些角度將用于定位球坐標(biāo)系內(nèi)的陣列天線。
該計算器可在第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)計天線陣列饋電網(wǎng)絡(luò)
下一步是設(shè)計陣列的饋電網(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)計和迭代饋電網(wǎng)絡(luò),直至達標(biāo)為止。
在迭代設(shè)計陣列的饋電電路時,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
具有這種能力的設(shè)備之一就是一對蠅眼光積分器陣列。在本文中,我們將研究這些設(shè)備及其最佳設(shè)置。
什么是蠅眼陣列?
蠅眼陣列是由許多單個光學(xué)元件組裝成單獨的二維陣列光學(xué)元件,它用于將像面上非均勻的空間光線分布轉(zhuǎn)換為均勻的輻照度分布。使用蠅眼陣列的數(shù)字投影系統(tǒng)通常與含有能夠提供半準(zhǔn)直入射光的拋物面反射器的大燈組件一起使用。目前,它們主要應(yīng)用于LCD數(shù)字投影機燈光引擎中,對空間光調(diào)制器照明平面進行均勻照明。
上圖為蠅眼陣列(此照片由In Vision提供,網(wǎng)址為:www.in-vision.at)。陣列中的每個光學(xué)元件可以是正方形或長方形的,每個光學(xué)元件的表面可以是球面或是有一定變形的(在垂直和水平方向上的光焦度不同)。光焦度通常只在陣列的一個表面上,第二個表面通常是平面的。
在OpticStudio中建模這種設(shè)置的最簡單方法之一是使用陣列物體(array object)。提供的示例,選擇了透鏡陣列1(Lenslet Array 1)物體,它由矩形體陣列組成,每個矩形體的前表面為平面,后表面為用戶自定義數(shù)目的重復(fù)曲面。后表面可以是平面、球面、圓錐面、多項式非球面或環(huán)形表面。這使得陣列中透鏡元件表面形狀的定義和優(yōu)化具有了極大的靈活性。下圖顯示了透鏡陣列1物體,它是由7 x 5個矩形透鏡組成的透鏡陣列,每個矩形透鏡都可以看作一個球面透鏡的矩形區(qū)域。
其它可以用于該應(yīng)用程序的物體包括透鏡陣列2物體和六邊形透鏡陣列(Hexagonal Lenslet Array)物體。
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)界獨有的“非匹配網(wǎng)格技術(shù)”實現(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)。
▼▼▼2020 Ansys網(wǎng)絡(luò)研討會有獎反饋
▼▼▼“更多Ansys近期專題研討會” - 歡迎掃碼報名參加!
『或點擊此處進入報名通道』
展開 【ANSYS官方干貨】5G仿真·非規(guī)則陣列天線仿真新突破
ANSYS官方將特別推出一系列ANSYS網(wǎng)絡(luò)研討會,不僅包含ANSYS 2019 R3 新版本功能介紹,同時也包括最新的行業(yè)熱點解決方案,ANSYS將與各位深入探討行業(yè)熱點趨勢,諸如無人駕駛、PCB結(jié)構(gòu)可靠性、天線設(shè)計、數(shù)字孿生等等。
在此系列網(wǎng)絡(luò)研討會結(jié)束后,ANSYS將官方抽取1名幸運者,TA將獲得華為最新發(fā)布的Mate 30 1臺!
本期研討會:《陣列仿真的新突破:非規(guī)則陣列仿真新方法》將于10月15日 20:00-21:00舉辦。
ANSYS官方高級工程師、5G專題『金牌講師』張旭主講!
掃碼免費報名
張旭老師在9月發(fā)布了5G仿真解決方案之相控陣仿真技術(shù)詳解 (可聯(lián)系微信客服:jishulink555 獲取),主要介紹了相控陣的仿真方法及各種方法的特點,其中就提到了有限大陣仿真方法 (Finite Array Domain Decomposition Method)。本文將介紹HFSS最新發(fā)布2019R3版本中新一代的有限大陣方法—基于3D 組件的有限大陣。
陣列天線的應(yīng)用趨勢
陣列規(guī)模越來越大
5G通信中的關(guān)鍵技術(shù)之一Massive MIMO技術(shù),就是通過增加基站天線集成的單元數(shù)目(64個、128個或者更多),從而實現(xiàn)增加信道容量。
展開 ANSYS 2019 R3 Mechanical 新特征介紹
ANSYS 2019 R3 Mechanical 新特征介紹
Ansys Products 2019 R3提供了一個涵蓋整個物理系列的綜合軟件套件,可以訪問設(shè)計過程所需的幾乎任何工程仿真領(lǐng)域。
ANSYS 2019 R3:介紹Motion
ANSYS Motion是基于先進多體動力學(xué)求解器的第三代工程解決方案。它可以快速準(zhǔn)確地分析剛體和柔性體,并通過對整個機械系統(tǒng)的分析,對物理事件進行準(zhǔn)確評估。
ANSYS Motion使用四種緊密集成的解決方案:剛體,柔性體,模態(tài)和無網(wǎng)格EasyFlex。這為您提供了無與倫比的功能,可以任意組合分析系統(tǒng)和機制。可以研究具有數(shù)百萬自由度的大型組件,包括靈活性和接觸效果。然后,標(biāo)準(zhǔn)連接和接頭允許連接和加載這些系統(tǒng)。
除了基本軟件包之外,ANSYS Motion還提供了額外的工具包,因此在具有特定多體動態(tài)需求的區(qū)域中工作的用戶可以更快,更高效地工作。
ANSYS 2019 R3:SPEOS更新
ANSYS 2019 R3采用SPEOS創(chuàng)新技術(shù),讓您在全新的視野中看到光學(xué)仿真。以下是這些創(chuàng)新的一些細節(jié):
- SPEOS Live Preview已得到增強,可提供更大的靈活性和更輕松的交互性。您可以在真彩色和假色之間切換一次,調(diào)整縮放比例以適應(yīng)生成的預(yù)覽,更改要預(yù)覽的傳感器等等。
- SPEOS將光學(xué)仿真擴展到ANSYS多物理場平臺。
展開 記錄貼——ANSYS DesignModeler 3D曲線特征-點文件方式
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