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關注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-04
生成模型的視頻教程
基于Abaqus軟件的晶體塑性有限元分析(1)-Voronoi多晶體模型生成方法
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ANSYS ICEPAK電子散熱仿真全套原創(chuàng)視頻教程
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慧加裝配式混凝土梁橋智能化建模分析與設計驗算
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生成模型的實例教程
生成的FMU文件可在Ansys、Matlab、Altair、MSC、Siemens等商業(yè)軟件中使用。
產(chǎn)品特點
支持數(shù)據(jù)處理算法自定義開發(fā)的數(shù)學模型開發(fā)環(huán)境
提供多種數(shù)學模型的建立方式,靈活性高
數(shù)學模型通過FMU進行部署
內置完整的FMU生成工具鏈
生成的FMU支持在Windows與Linux下運行
產(chǎn)品模塊
代碼編譯模塊:提供Python與C++的代碼模板,引導用戶利用代碼將算法實現(xiàn)。模塊中的編譯鏈工具可將代碼編譯為FMU。
數(shù)據(jù)訓練模塊:具有機器學習數(shù)據(jù)訓練與以FMU文件部署的工具鏈,可實現(xiàn)從數(shù)據(jù)導入、處理、訓練到模型部署的全流程。
機器學習模型部署模塊:對通過其他機器學習框架生成的機器學習模型進行封裝,將其模型以FMU文件的形式進行部署。
產(chǎn)品優(yōu)勢
優(yōu)飛迪數(shù)學模型生成器提供三種模型建立的方式。
1、使用編程語言:用戶可通過數(shù)學模型生成器,使用Python或者C++編寫算法,生成FMU文件。數(shù)學模型生成器提供Python和C++的模板與編譯工具。按照模板去編寫算法,并做相應的配置,即可編譯成FMU文件。
2、機器學習訓練與部署:數(shù)學模型生成器具有機器學習訓練與部署的工具鏈。用戶可通過工具鏈實現(xiàn)從數(shù)據(jù)導入,數(shù)據(jù)處理,模型訓練與模型通過FMU文件部署的全流程。
3、第三方機器學習框架模型導入:數(shù)學模型生成器具有TensorFlow與PyTorch等框架生成的模型的讀取器,可將通過這些框架生成的機器學習模型導入到數(shù)學模型生成器,生成該模型的FMU文件。生成的FMU可在Windows與Linux下運行。
應用場景
數(shù)據(jù)分析,數(shù)字孿生,數(shù)學建模
小結
優(yōu)飛迪數(shù)學模型生成器通過提供將數(shù)學模型轉換為FMU文件的能力,解決了數(shù)學模型在仿真軟件中部署的復雜性問題。
展開 在有限元分析過程中,雖然有限元軟件最終是以有限元模型為計算對象,但是幾何模型也有著獨特的用處。例如在面上施加分布力系,此時使用幾何模型比有限元模型更有優(yōu)勢。
但是我們在有限元軟件之間轉換時,它們之間通常只能傳遞有限元信息,那么,對于一個從其它來源得到的有限元模型,我們能夠從它生成幾何模型嗎?
可以。ANSYS WORKBENCH的Finite Element Modeler可以根據(jù)有限元模型生成幾何模型,然后可以在幾何模型上加載。
本篇博文,就闡明這種技術。筆者首先使用某款三維軟件創(chuàng)建幾何模型,然后導入到HYPERMESH11中生成有限元模型,接著將該有限元模型導入到Finite Element Modeler中生成幾何模型,再次將此模型導入到結構靜力學分析系統(tǒng)中,在面上加載,最后進行分析,查看等效應力。下文將闡述此過程。
(1)創(chuàng)建幾何模型
首先使用任何一款三維軟件創(chuàng)建下圖所示的幾何體。
幾何體是什么形狀,并不重要。
用什么三維軟件,也并不重要。
讀者可以根據(jù)自己的需要,使用任意的三維軟件,創(chuàng)建任意的三維模型。
然后導出為*.stp格式的文件。
(2)創(chuàng)建有限元模型
本步驟將在HYPERMESH中劃分網(wǎng)格得到有限元模型
(2.1)導入幾何模型
打開HYPERMESH11,導入上面創(chuàng)建的幾何文件,結果如下圖。
(2.2)劃分網(wǎng)格
使用HYPERMESH中的任意網(wǎng)格劃分技術,創(chuàng)建如下的有限元模型。
(2.3)設置與ANSYS的接口并導出網(wǎng)格
進入工具面板,開始準備導出網(wǎng)格。
在上述工具面板中,依次使用1,2,3步,分別創(chuàng)建單元類型,材料模型,并把上述單元類型,材料模型與網(wǎng)格模型關聯(lián)。
展開 完整功能介紹
2.1 二維Voronoi模型
2.1.1 基礎晶體模塊
二維基礎晶體模塊包括矩形和圓形邊界子模塊,用戶界面如下:
圖2.1 二維基礎晶體模塊(矩形邊界)
圖2.2 二維基礎晶體模塊(圓形邊界)
模塊提供兩種算法,Random和Uniform算法,兩種算法生成的晶體示例如下:
圖2.3 不同生成算法下的矩形邊界二維晶體模型示例
圖2.4 不同生成算法下的圓形邊界二維晶體模型示例
2.1.2 B樣條晶體模塊
該模塊會對生成的二維晶體進行B樣條填充,其用戶界面如下:
圖2.5 二維B樣條晶體模塊
該模塊可生成開放和封閉式兩種B樣條填充模型,具體示例如下:
圖2.6 開放和封閉式B樣條填充晶體模型示例
2.1.3 加權晶體模塊
該模塊可用于生成多相二維Voronoi晶體模型,可分別控制每一相的占比,其用戶界面如下:
圖2.7 二維矩形邊界加權晶體模塊
圖2.8 二維圓形邊界加權晶體模塊
2.1.4 梯度晶體模塊
該模塊可用于生成二維梯度Voronoi晶體模型,其用戶界面如下:
圖2.9 二維梯度晶體模塊
2.1.5 周期性晶體模塊
該模塊可用于生成二維周期Voronoi晶體模型,其用戶界面如下:
圖2.10 二維周期性晶體模塊
2.1.6 柱狀晶體模塊
該模塊可用于生成二維柱狀Voronoi晶體模型,其用戶界面如下:
圖2.11 二維柱狀晶體模塊
2.1.7 分層晶體模塊
該模塊可用于生成二維多層Voronoi晶體模型,可分別控制每一層晶體的大小和厚度,其用戶界面如下:
圖2.12 二維分層晶體模塊
2.1.8 核殼晶體模塊
該模塊可用于生成二維核殼Voronoi
展開 在有限元分析過程中,雖然有限元軟件最終是以有限元模型為計算對象,但是幾何模型也有著獨特的用處。例如在面上施加分布力系,此時使用幾何模型比有限元模型更有優(yōu)勢。
但是我們在有限元軟件之間轉換時,它們之間通常只能傳遞有限元信息,那么,對于一個從其它來源得到的有限元模型,我們能夠從它生成幾何模型嗎?
可以。ANSYS WORKBENCH的Finite Element Modeler可以根據(jù)有限元模型生成幾何模型,然后可以在幾何模型上加載。
本篇博文,就闡明這種技術。筆者首先使用某款三維軟件創(chuàng)建幾何模型,然后導入到HYPERMESH11中生成有限元模型,接著將該有限元模型導入到Finite Element Modeler中生成幾何模型,再次將此模型導入到結構靜力學分析系統(tǒng)中,在面上加載,最后進行分析,查看等效應力。下文將闡述此過程。
(1)創(chuàng)建幾何模型
首先使用任何一款三維軟件創(chuàng)建下圖所示的幾何體。
幾何體是什么形狀,并不重要。
用什么三維軟件,也并不重要。
讀者可以根據(jù)自己的需要,使用任意的三維軟件,創(chuàng)建任意的三維模型。
然后導出為*.stp格式的文件。
(2)創(chuàng)建有限元模型
本步驟將在HYPERMESH中劃分網(wǎng)格得到有限元模型
(2.1)導入幾何模型
打開HYPERMESH11,導入上面創(chuàng)建的幾何文件,結果如下圖。
(2.2)劃分網(wǎng)格
使用HYPERMESH中的任意網(wǎng)格劃分技術,創(chuàng)建如下的有限元模型。
(2.3)設置與ANSYS的接口并導出網(wǎng)格
進入工具面板,開始準備導出網(wǎng)格。
在上述工具面板中,依次使用1,2,3步,分別創(chuàng)建單元類型,材料模型,并把上述單元類型,材料模型與網(wǎng)格模型關聯(lián)。
展開 插件可用于生成Voronoi和泡沫結構模型,包含二維、三維和離散(背景網(wǎng)格)Voronoi模型生成模塊,所有功能模塊介紹如下:
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生成模型的相關專題、標簽、搜索
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4.1 多軟件模型數(shù)據(jù)導入
投影鏡頭導入:在Speos中調用光學設計交換組件,加載Zemax導出的.odx文件,匹配坐標軸系統(tǒng),一鍵生成三維鏡頭模型,可直接查看鏡頭原始設計參數(shù)且不可篡改;
圖3:Speos光學設計導入界面
光柵模型導入:加載Lumerical輸出的.json光柵參數(shù)文件與.sop插件文件,為光波導耦合面賦予亞波長結構表面屬性,同時配置紋理貼圖與尺寸參數(shù)
編輯
VPG軟件支持用戶創(chuàng)建多種型號和網(wǎng)格密度的輪胎模型
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VPG提供參數(shù)化輪胎方案,可快速定義輪胎模型
5虛擬載荷數(shù)據(jù)的應用場景
在虛擬模型內生成虛擬載荷數(shù)據(jù)適用于多種場景,包括車身與底盤的分析與校核、整車耐久性驗證、懸架耐久驗證及零部件疲勞耐久試驗等。
三維測量與建模
基于立體視覺原理,高端內窺鏡具備了精密測量能力,通過雙物鏡或結構光技術,設備可計算缺陷的長度、深度及面積,特別是3D輔助建模技術(如3DAssist),利用單光路輸入即可生成高保真3D模型,突破了傳統(tǒng)雙目立體成像的硬件限制,為缺陷分析提供了直觀的三維數(shù)據(jù)支持。
零門檻,全在線操作: 無需安裝任何環(huán)境,打開瀏覽器即可完成從參數(shù)配置到模型生成的全過程。
高度可定制的統(tǒng)計控制: * 晶粒數(shù)量: 自由設定生成 10 到 1000+ 個晶粒。
尺寸分布: 支持對晶粒體積的對數(shù)正態(tài)分布(Log-normal)進行精準控制,模擬不同加工狀態(tài)下的組織。
空間排布: 通過調整點過程參數(shù),控制晶粒的密集程度與均勻性。
模型準備
步驟1:在ANSYS ACP與Multiscale.sim輸出3D HDF5檔案
首先在ACP中完成Drape仿真并生成實體模型,接著使用Workbench更新模型,最后執(zhí)行「perform_map_permeability.bat」腳本,將滲透系數(shù)映像到有限元素模型并輸出為HDF5檔案。
樣圖實例
可下載插件生成的模型樣圖,并進行其他軟件的導入測試及模擬(CAD 2010文件)。
CAD二維圖形Voronoi劃分 V3.0樣圖.zip
</p><p><br></p><p>使用模型默認生成的主體與壺蓋之間的熱接觸。</p><p><br></p><p>如圖 2 所示,在模型上施加相關的熱邊界條件。假定茶壺內的茶水溫度為 100°C。
需求是根據(jù)參數(shù)要求,讓AI自動生成一個電氣柜,建立三維模型,自動生成Bom表,自動仿真驗證其可行性,AI自動生成模型庫。當時我很震驚的表示我生活在舊石器時代嗎?現(xiàn)在AI都這么先進了嗎?
網(wǎng)上搜索了一下發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)發(fā)布的宣傳內容,宣稱自己的產(chǎn)品設計,采用AI達到了多么先進的性能,節(jié)約時間80%,很多大型企業(yè)都有類似的宣傳。類似的宣傳讓我想起了幾十年前的現(xiàn)象“小麥畝產(chǎn)1萬金”。
在層數(shù) ≤4 時,可直接運行生成模型。</li><li class="ql-align-justify">專業(yè)版(需 License 授權):當用戶設定層數(shù) >4 時,程序將調用設備特征碼,并提示缺少 license.key 或密鑰無效。用戶需將機器碼發(fā)送到微信公眾號,有條件獲取授權文件,放置于插件目錄即可解除層數(shù)限制。
引言
CML Compiler生成的緊湊模型可用于多種平臺的電路原理圖設計和仿真。INTERCONNECT緊湊模型既可在獨立的INTERCONNECT設計平臺中使用,也可在Virtuoso互操作平臺中使用。Ansys Lumerical高級photonic Verilog-A緊湊模型可通過Cadence Spectre等SPICE求解器進行仿真。