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J-OCTA與AVIZO的多尺度分析研討會

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創(chuàng)建者:上海庭田信息科技有限公司 創(chuàng)建時間:2023-07-03
J-OCTA與AVIZO的多尺度分析研討會圖1

J-OCTA與AVIZO的多尺度分析研討會的實例教程

庭田科技有限公司攜手JSOL公司與賽默飛世爾科技MSD材料結(jié)構(gòu)部門(原FEI公司),誠摯邀請您參加10月份的“全生命周期材料解決方案:J-OCTAAVIZO多尺度分析研討會”(原定于8月份的會議由于場地問題調(diào)整至10月份)。這是一場專業(yè)的學術(shù)盛會,匯集了新材料及其CAE行業(yè)的領(lǐng)先人物,將為您提供前沿知識和優(yōu)質(zhì)的交流平臺。 我們榮幸邀請到JSOL公司的Ozawa先生和賽默飛世爾科技的何沛霖先生,他們將現(xiàn)場分享“J-OCTA分子動力學軟件”和“AVIZO圖像分析軟件”的全球最新應用實例。無論您的工作領(lǐng)域是新材料、航空航天、汽車、輪胎、電子封裝材料、生物材料還是核電、鋰離子電池等,我們相信您都將從此次研討會中獲得寶貴的洞見。 請您收到此邀請函后,盡快確認您的參意愿并完成報名。參確認及報名表請在7月25日前通過郵件發(fā)送至info@anscos.com。如果您有任何疑問,歡迎隨時聯(lián)系胡女士,電話:400 633 6258,或聯(lián)系我司相應的銷售經(jīng)理。 我們期待著在研討會上與您的相見。我們深信,這次研討會將對您的工作和研究帶來啟發(fā)。在此,我們對您一直以來對庭田科技的關(guān)心和支持表示由衷的感謝。期待您的光臨!
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導語:作為一款跨尺度分子動力學軟件,J-OCTA能夠從原子級到微米級的范圍內(nèi)對橡膠、塑料、薄膜、涂料及電解質(zhì)材料等的開發(fā)所需的材料特性進行預測的“材料物性分析軟件”。也可以將其作為“知識發(fā)現(xiàn)工具”用來理解那些在實驗中無法完全把握的復雜現(xiàn)象和材料物性。 計算物理學作為探索微觀和納觀世界的規(guī)律方法,使研究人員更加細微的掌握復雜材料特性和現(xiàn)象,而這些現(xiàn)象是無法通過實驗結(jié)果獲得的。 J-OCTA作為一款跨尺度分子動力學軟件能夠?qū)崿F(xiàn)從本質(zhì)上理解材料組分與性能間的關(guān)系。更能從原子級到微米級的范圍內(nèi)對橡膠、塑料、薄膜、涂料及電解質(zhì)材料等的開發(fā)所需的材料特性進行預測。J-OCTA通過在共享平臺上與面向各尺度開發(fā)的模擬器合作,為材料設(shè)計與新材料開發(fā)提供最尖端的技術(shù)支持。 (圖1:軟件架構(gòu)) J-OCTA作為計算軟件優(yōu)于其他軟件的地方在于J-OCTA中所有輸入數(shù)據(jù)和計算結(jié)果都對用戶開放,便于定制運算。J-OCTA通過開源多尺度仿真平臺用UDF文本傳遞數(shù)據(jù)、利用并行求解器+功能擴展及外部擴展器解析,將所有所有功能集成到GUI界面中,為用戶使用提供了較大便利。 (離子液體的MD模擬) (全原子及粗粒化模型示意圖) 如果您對分子動力學或J-OCTA軟件產(chǎn)生興趣,我們誠摯的邀請您參與我們于10月將開展的《全生命周期材料解決方案:J-OctaAvizo多尺度分析研討會》,本次活動我們將攜手JSOL公司與賽默飛世爾科技MSD材料結(jié)構(gòu)部門(原FEI公司)共同舉辦,并匯集新材料及其CAE行業(yè)的領(lǐng)先人物,這是一場專業(yè)的學術(shù)盛會,將為您提供前沿知識和優(yōu)質(zhì)的交流平臺。
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J-OCTA與AVIZO的多尺度分析研討會圖2

J-OCTA與AVIZO的多尺度分析研討會的最新內(nèi)容

流體力學仿真(CFD)僅能計算風力載荷,但要評估結(jié)構(gòu)在這些時變載荷下的動態(tài)響應(應力、變形、穩(wěn)定性、振動頻率),則需要在CFD基礎(chǔ)上耦合結(jié)構(gòu)力學分析模塊(如FEA有限元分析),這種物理場仿真技術(shù)稱之為流-固耦合仿真(FSI)。 流-固耦合仿真(FSI):計算流體域的流場壓力實時作用于固體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格上,結(jié)構(gòu)的變形或振動也反過來影響流體邊界的形狀及流動狀況。
作者關(guān)注的是:在方形薄壁管軸向壓潰過程中,材料初始織構(gòu)及其演化是否影響整體壓潰力、平均吸能能力和局部折疊模式。 為解決這一問題,作者提出了一種并發(fā)多尺度建模方法:宏觀結(jié)構(gòu)層面采用顯式有限元模擬方管壓潰;每個積分點內(nèi)部嵌入一個由個 FCC 晶粒組成的多晶聚集體;晶粒層面采用 Marin 晶體塑性模型描述滑移、硬化和晶格旋轉(zhuǎn);最后通過 Taylor 型均勻化獲得積分點平均應力。
本次線上研討會將聚焦 Ansys 在電弧仿真領(lǐng)域的最新進展,詳細介紹如何利用 Fluent 與 Maxwell 實現(xiàn)電弧的物理場聯(lián)合分析。內(nèi)容涵蓋從原理方法到工程案例的完整實踐過程,幫助工程師更準確地評估電弧風險、優(yōu)化設(shè)備設(shè)計,并縮短研發(fā)周期、降低試驗成本。
Ansys光學和光子學仿真軟件新功能,綜合了解端到端物理場和多尺度仿真平臺。
本次系列專題不僅覆蓋物理場、多尺度的復雜系統(tǒng)仿真能力,還重點展示AI與仿真深度融合所帶來的效率與創(chuàng)新突破,這也呼應了近期啟動的“Ansys 2026全球仿真大會”仿真應用大賽。誠邀您報名參,搶先洞察未來技術(shù)發(fā)展方向。 (* “Ansys 2026 全球仿真大會”仿真應用大賽新增「新興行業(yè)」賽道,聚焦人工智能、數(shù)據(jù)中心、光模塊、低空經(jīng)濟等方向,鼓勵更跨界融合與前瞻性探索。)
點擊立即報名 3/27 | Ansys Lumerical & Zemax & Speos 2026 R1新功能 時間:17:00-18:00 主題簡介:本場網(wǎng)絡(luò)研討會將融合Ansys光學和光子學仿真軟件新功能,綜合了解端到端物理場和多尺度仿真平臺。
crossorigin="anonymous" data-referrer-policy-set="true"></p><p class="ql-align-center">HSF-SAMR 模擬NF-3風洞流場</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;測試結(jié)果顯示HSF-SAMR框架清晰解析了<strong style="color: rgb(5, 76, 143);">風洞內(nèi)流場多尺度效應
公差分析尺度耦合器設(shè)計可以實現(xiàn)高光纖-波導耦合效率,其效率通常對錯位非常敏感。在封裝中,滿足所需的對準公差具有挑戰(zhàn)性且成本高昂。雖然可以注意到它導致峰值耦合效率降低,放寬對準容差的常見方法是在微尺度耦合器中添加透鏡。 添加微透鏡為從光柵中提取的光束留出了一些空間 ,以便于其擴束并朝向光纖準直。擴束和準直依賴于光和大于波長尺度的特征結(jié)構(gòu)進行宏觀相互作用。
等離子體與MIM結(jié)構(gòu)的獨特優(yōu)勢 等離子體技術(shù)是當前光學領(lǐng)域的研究熱點,它聚焦于電磁波與金屬-介質(zhì)界面自由電子的相互作用,這種作用激發(fā)表面等離激元極化激元(SPPs)——沿金屬-介質(zhì)邊界傳播的電子集體振蕩。SPPs具有亞波長光限制能力,能將光場壓縮到遠小于衍射極限的尺度,這為高分辨率成像、高靈敏度傳感等應用奠定了堅實基礎(chǔ)。
隨后為了分析調(diào)制信號的光譜特性,我們采用光譜分析儀(OSA)進行測量,其結(jié)果與S21曲線吻合(圖3b)。但頻率受限于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的帶寬。我們將激光器波長設(shè)置在正交點,并選擇矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀生成的15至35GHz范圍內(nèi)的個射頻頻率來獲得調(diào)制效率。