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近場模擬

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

近場模擬的視頻教程

LSDYNA小球撞擊夾層玻璃近場動力學數值模擬
LSDYNA小球撞擊夾層玻璃近場動力學數值模擬

LSDYNA小球撞擊夾層玻璃近場動力學數值模擬,前后處理采用LSPREPOST,LSDYNA計算版本為R13。主要信息下: 夾層玻璃上下兩層為玻璃,中間層為PC,總大小100mm×100mm×9mm,小球直徑10mm; 玻璃為DP本構,PC為彈性材料,小球為剛體,初速度30m/s。

¥150 35分鐘 590播放
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ANSYS/LS-dyna鋼筋混凝土近場爆破毀傷模擬
ANSYS/LS-dyna鋼筋混凝土近場爆破毀傷模擬

鋼筋網混凝土模型的建立及邊界條件的設置。 模型材料的選取及鋼筋耦合方法。 LS-Prepost多元化操作,完成模型各種細節修改任務。 炸藥體積填充方法,可直接修改炸藥位置。 細觀混凝土模型調試文件及不同強度混凝土本構參數(附件)。

¥30 1小時15分鐘 1501播放
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鍵基近場動力學理論、fortran代碼及后處理全流程講解及演示
鍵基近場動力學理論、fortran代碼及后處理全流程講解及演示

適合沒有獨立完成過近場動力學數值模擬、需要快速入門的初學者 購買課程后私信留郵箱,作者會發送視頻案例源碼 大綱: 鍵基PD理論、代碼及各部分講解;以開源fortran代碼為主,結合必要理論講解; 任意數量、任意角度的預制裂隙生成; 位移荷載邊界條件的施加; 損傷變化過程(后處理軟件paraview損傷云圖教程) 裂紋尖端擴展距離輸出、不失效區的設定等等 …… 案例: 含任意位置水平單裂隙平板受拉

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近場模擬圖1

近場模擬的實例教程

(1) 以下模擬將橫向入射光束設為高斯場。 (2) 但是,光纖模式完全可以得到求解并設置為OptiFDTD的橫向入射光束。 檢測采樣波長的傳輸光束(對于圖案1) 傳輸功率譜 遠場轉換 (1)FDTD主要進行近場模擬,更長距離的模擬要求更多CPU時間和內存使用。 (2)然而,OptiFDTD提供遠場轉換工具,當用戶定義距離時可以得到遠場圖案。 遠場轉換 波長λ=1.0μm,z =1,000μm的遠場 遠場轉換 波長λ=0.8μm,z =10,000μm的遠場
(1)以下模擬將橫向入射光束設為高斯場。 (2)但是,光纖模式完全可以得到求解并設置為OptiFDTD的橫向入射光束。 檢測采樣波長的傳輸光束(對于圖案1) 傳輸功率譜 遠場轉換 (1)FDTD主要進行近場模擬,更長距離的模擬要求更多CPU時間和內存使用。 (2)然而,OptiFDTD提供遠場轉換工具,當用戶定義距離時可以得到遠場圖案。 遠場轉換 波長λ=1.0μm,z =1,000μm的遠場 遠場轉換 波長λ=0.8μm,z =10,000μm的遠場
(1) 以下模擬將橫向入射光束設為高斯場。 (2) 但是,光纖模式完全可以得到求解并設置為OptiFDTD的橫向入射光束。 檢測采樣波長的傳輸光束(對于圖案1) 傳輸功率譜 遠場轉換 (1)FDTD主要進行近場模擬,更長距離的模擬要求更多CPU時間和內存使用。 (2)然而,OptiFDTD提供遠場轉換工具,當用戶定義距離時可以得到遠場圖案。 遠場轉換 波長λ=1.0μm,z =1,000μm的遠場 遠場轉換 波長λ=0.8μm,z =10,000μm的遠場
近場掃描儀是一種利用電磁場探頭對集成電路板、IC芯片等器件或整機產品電磁場測繪的工具,通過逐點測試可以得到區域內的電場、磁場大小分布圖,可用于分析電磁干擾問題。本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
近場掃描儀是一種利用電磁場探頭對集成電路板、IC芯片等器件或整機產品電磁場測繪的工具,通過逐點測試可以得到區域內的電場、磁場大小分布圖,可用于分析電磁干擾問題。本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
近場模擬圖2

近場模擬的最新內容

一套基于 MATLAB/Fortran 編寫的二維鍵基近場動力學(Bond-based Peridynamics)數值仿真代碼。程序采用經典的動態松弛算法(Dynamic Relaxation),將動力學方程轉化為解決準靜態問題的工具,模擬二維材料在單軸壓縮載荷下的響應及裂紋擴展過程。 準靜態模擬方案:利用動態松弛代碼,通過人為阻尼迭代,穩定求解準靜態單軸壓縮過程。
模型:常規態近場動力學 語言:Fortran 可實現完整多晶巖石或帶預制裂紋多晶巖石的單軸壓縮試驗的數值模擬,可出應力-應變曲線、損傷等演化過程。 (贈送代碼使用指導)
檢測采樣波長的傳輸光束(對于圖案1) 傳輸功率譜 遠場轉換 (1)FDTD主要進行近場模擬,更長距離的模擬要求更多CPU時間和內存使用。 (2)然而,OptiFDTD提供遠場轉換工具,當用戶定義距離時可以得到遠場圖案。
<p>本案例為LS-DYNA高級應用,使用S-ALE-FEM-SPH耦合算法計算鋼筋混凝土墻動態破壞及碎片云形成過程。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center"> <figure class="figure-image
檢測采樣波長的傳輸光束(對于圖案1) 傳輸功率譜 遠場轉換 (1)FDTD主要進行近場模擬,更長距離的模擬要求更多CPU時間和內存使用。 (2)然而,OptiFDTD提供遠場轉換工具,當用戶定義距離時可以得到遠場圖案。
檢測采樣波長的傳輸光束(對于圖案1) 傳輸功率譜 遠場轉換 (1)FDTD主要進行近場模擬,更長距離的模擬要求更多CPU時間和內存使用。
本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
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