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登錄靜力學分許、動力學分析、整機建模
關注創建者:王曉輝 創建時間:2016-02-29
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帶領大家熟悉PamCrash軟件以及一個由淺入深的學習,真正實現從初級入門到精通,案例涉及顯式,隱式分析;靜力學,動力學,熱力學........整套教程分為三階段: 基礎篇: 1.懸臂梁下的顯式分析 2.懸臂梁下的隱式分析 3.圓孔平板彈塑性材料顯式分析 4.圓孔平板平面對稱模型隱式分析
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ANSYS Workbench教程
章節3、講解如何通過mechanical求解線性結構臨界失穩載荷(概念建模)。 章節4、剛體動力學計算演示,重點在于初學者學習joint運動副的使用。機械專業的建議可以一看。
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SimSolid無網格超大模型極速仿真——革命性CAE軟件首發直播
二.SimSolid快速入門基礎培訓 【已結束】 直播時間:2018-12-20 19:00 1)SimSolid軟件的基本功能介紹 2)軟件界面介紹 3)材料定義、螺栓連接等裝配定義 4)線性靜力學分析建模、求解與后處理 三.SimSolid進階培訓 【已結束】 直播時間:2018-12-27 19:00 1)SimSolid焊接等連接方法 2)非線性靜力學、動力學分析(模態、振動分析
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靜力學分許、動力學分析、整機建模的最新內容
</p><p>本報告將聚焦機器人從核心零部件到整機的研發全鏈路,圍繞結構可靠性、疲勞耐久性、聲振特性及運動控制等核心維度,全面闡述結構動力學在高性能、高可靠性人形機器人研發中的技術應用與實踐價值。
一、軟件核心介紹
Adams 是集建模、求解、可視化、多學科耦合于一體的系統級仿真平臺,核心是通過虛擬樣機模擬機械系統的運動學、動力學、靜力學及非線性動態行為,精準預測運動、載荷、振動及應力分布,替代大量物理樣機試驗dr.adams.com。
1. 發展歷程
· 起源于 20 世紀 70 年代美國密歇根大學,最初聚焦車輛懸架動力學研究。
[4]
01 建筑風環境仿真的關鍵技術
1.流體力學仿真
計算流體動力學(CFD)技術通過求解控制流體運動的納維-斯托克斯方程(Navier-Stokes Equations),在計算機上對建筑物周圍風流動所遵循的動力學方程進行數值模擬。
本主題聚焦 Icepak 新功能帶來的建模效率提升與模型復用能力,介紹如何快速輸出可用于三維精細分析的高保真模型,以及可直接嵌入系統級運行的降階代理模型,實現從局部熱點分析到整機熱行為預測的貫通。同時,結合 optiSLang 與 Twin Builder ROM 的工作流,展示如何將熱仿真結果進一步轉化為可迭代、可聯動、可用于多物理系統仿真的動態模型,支撐更高效的設計優化、系統驗證與熱管理決策。
主修結構力學、靜力學和動力學,并作為德國學術交流中心的學者在加拿大卡爾加里大學學習。
5月12日 | Ansys Lumerical FDTD基礎培訓
簡介: Ansys Lumerical FDTD是一款業界公認的光子學仿真軟件,可用于設計、分析和優化微納光子器件。基于高性能求解二維/三維麥克斯韋方程,它能夠精準地分析微納尺寸器件或亞波長結構與電磁波的互相作用。本次培訓將涵蓋軟件的基礎知識,包括軟件界面、建模、仿真流程、結果處理等核心功能。
本報告將聚焦機器人從核心零部件到整機的研發全鏈路,圍繞結構可靠性、疲勞耐久性、聲振特性及運動控制等核心維度,全面闡述結構動力學在高性能、高可靠性人形機器人研發中的技術應用與實踐價值。
多場耦合模擬:
熱力耦合(Static/Dynamic):包含熱傳導與機械變形的相互作用,支持靜力和動力兩種求解方案。
復合材料建模:
提供單層板及復合層合板的靜/動力學模擬代碼,支持不同鋪層角度與各向異性屬性定義。
· 結構分析:線性 / 非線性靜力、模態、屈曲、疲勞、斷裂,精準預測強度、剛度、壽命;
· 動力學仿真:碰撞沖擊、振動噪聲、跌落、爆炸,適配汽車安全、航空防護、電子可靠性等場景;
· 多物理場耦合:電磁 - 熱 - 結構、熱 - 流體、結構 - 聲學一體化分析,完美契合新能源電機、電池熱失控、電子散熱等前沿需求;
· 行業專屬工作流:汽車碰撞、航空結構、電機優化、電池安全、金屬成型,開箱即用
在產品研發階段,能否通過有限元仿真準確預判其在意外跌落、外部擠壓或隨機振動環境下的結構響應,是保障產品可靠性、提升整機良率的關鍵環節。針對電子行業的工程應用場景,Ansys提供了成熟的結構仿真解決方案。通過Ansys Mechanical穩健的非線性計算能力,結合在顯式動力學領域具有廣泛行業認可度的LS-DYNA求解器,助力工程師實現從核心元器件到整機系統的高效仿真分析與設計驗證。