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登錄功能仿真的案例
Ansys Speos 2023 R1最新功能介紹,提供精確、高性能的仿真功能。
這種集成可以為工程師提供全面的多物理仿真解決方案,以更好地優化整個系統的性能。
自動化
Ansys Speos具有自動化設計和仿真功能,可幫助工程師快速生成各種光學系統,并自動進行仿真和優化。這種自動化可以節省時間和成本,并提高工程師的工作效率。
多平臺支持
Ansys Speos可以在Windows和Linux等多個平臺上運行,為用戶提供更大的靈活性和可靠性。
用戶友好性:
Ansys Speos具有直觀的用戶界面和易于使用的工具,使工程師和設計師能夠快速掌握軟件的功能和優點,并快速進行光學仿真和優化。
AMESim新增加實時仿真功能
AMESim 4.2 版本中新增加了實時仿真功能,利用該功能可以有效解決在硬件物理成型之前驗證控制系統的問題。
利用AMESim實時仿真的功能, 可以將在AMESim中建立的液壓系統模型, 動力傳動系統模型, 發動機模型, 整車模型等直接生成指定的實時平臺所需要的實時代碼, 從而與硬件連接起來實現實時硬件在環(HIL)仿真。
通常,用戶在設計新產品中會發現一個問題,即:負責物理系統詳細設計的工程師和負責控制系統設計的工程師之間通常缺乏一個有效的連接。 在硬件物理成型之前如何來驗證控制系統? 答案就是建立一個物理系統的實時仿真并將控制系統的硬件和軟件集成到該仿真中來。
AMESim是通向實時仿真的橋梁, 它提供了將高可靠性的物理系統模型直接轉換成經驗證的實時仿真模型的獨一無二的功能。 從而大大地減少了重復建立實時模型的繁瑣工作, 極大地提高了實時仿真實施的效率。 AMESim提供了三個與實時仿真相關的主要工具:模型簡化工具, 合適的積分算法以及為實時仿真平臺自動產生實時代碼的工具。
AMESim實時仿真功能的特點:
展開 『分享』proENGINEER運動仿真功能在離心泵設計中的應用
proENGINEER運動仿真功能在離心泵設計中的應用<BR><Font color=#FF0000><B>.PS.:</B>該帖附件于2006-10-22 10:33:16被藍狐評為2星級,為發貼者加分40。</Font><BR><Font color=#FF0000><B>點評:</B></Font>
ProENGINEER運動仿真功能在離心泵設計中的應用.PDF
Ansys SPH產品功能更新及仿真應用【今日15:30 直播】
今日15:30,Ansys官方『Ansys SPH產品功能更新及仿真應用』研討會將介紹 Ansys SPH 產品的功能更新及仿真應用實踐。感興趣的下滑預約學習??
時間:4月29日(星期三),15:30-16:30
內容簡介:
SPH(光滑粒子流體動力學)是一種拉格朗日無網格方法,Ansys SPH產品由于沒有網格約束的限制,在許多模擬場景中更加靈活,尤其擅長模擬復雜自由液面情景(如飛濺和噴淋)以及涉及運動物體的應用場景。2026 R1版本加強了SPH求解器,并且針對粒子自適應加密、GPU加速、入口邊界條件、粘性力模型等多項功能進行了更新,此外,新版本在多物理場耦合及計算性能方面也實現了顯著提升。
講師:
張琪 | Ansys 高級應用工程師
張琪,哈爾濱工程大學船舶與海洋工程專業碩士學位,從事流體仿真工作10年+,專注于空調熱管理、油冷電機等行業應用。
形式:線上
費用:免費
掃碼立即報名
(web: https://s.jishulink.com/ISjv3C)
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技術鄰簡介:
技術鄰,是一家深耕工科制造業領域逾二十年的專業技術平臺。
我們的服務覆蓋力學、機械、材料、航空、交通運輸、電子電氣、通信、化工、能源、船舶、冶金、建筑土木、水利測繪等眾多專業方向。以CAE仿真為特色和入口,在結構、流體、電磁、熱動力學、工藝、聲、光及加工工藝等領域,擁有深厚的專家資源和項目經驗。累計幫助1200+企業解決制造業研發困擾,100萬+工程師提升專業能力。
面向企業:我們提供精準的項目導航培訓、深度的項目技術分析與高效的項目二次開發服務,致力于成為企業研發創新路上最可靠的技術智庫與實戰伙伴,助力企業研發能力提升。
展開 
揭秘SOLIDWORKS 2020仿真新功能 | 產品探索
查看 SOLIDWORKS 2020 的十大新增功能:仿真,從加速仿真計算到 Simulation Evaluator 和用于銷釘和螺栓的分布式耦合,了解如何更快速、更自信地驗證設計。
通過本次實例,你將了解到以下內容:
SOLIDWORKS Simulation
1.加速仿真計算
2.仿真評估器
3.銷釘和螺栓的分布式耦合
4.橫梁的熱載荷
5.面向非線性算例的自由實體力
SOLIDWORKS Plastics
6.重新設計網格屬性管理器并增強實體網格工作流程
7.能夠從變形形狀生成實體
8.更新材料庫
9.基于幾何體的邊界條件
SOLIDWORKS Flow Simulation
10.FLUX 圖解
展開 ANSYS AIM 17.2:為設計工程師擴展前期仿真功能
創新發展技術延伸到熱管理和螺栓連接裝配體
2016年9月12日,匹茲堡訊——最新版ANSYS AIM重磅來襲,企業可利用其眾多前期仿真功能加速產品設計,減少后期設計修改以及成本高昂的物理原型數量。現已推出的ANSYS AIM 17.2不僅改進了熱管理方面的工程仿真,同時還拓展了設計人員和分析師之間的無縫合作。
ANSYS的首席產品官Walid Abu-Hadba指出:“ANSYS AIM產品技術日新月異,每一版產品都支持求解新的應用,我們非常高興看到客戶能從中大獲裨益。AIM全新功能為企業注入強勁動力。工程師可利用AIM的增強型前期仿真功能顯著提升工作效率,還能方便準確地預測產品性能,從而在產品設計中實現突飛猛進的發展。”
AIM是一款包含各種物理場的完整仿真工具,集直觀的向導式工作流程、準確的仿真結果以及定制化功能于一體,支持所有工程師充分探索設計。AIM易于使用的仿真環境可最大限度減少培訓需求,讓工程師通過仿真技術快速高效地開展工作。
滑鐵盧大學的工程學教授Sanjeev Bedi指出:“ANSYS AIM非常簡便易用,讓我們能夠在工程學課堂上提前發揮這款實際的行業工具優勢,向學生教授關鍵的仿真技能和概念。”
前期仿真能幫助設計工程師在產品生命周期盡早制定明智的決策,盡可能減少后期返工和重新設計,從而顯著提升工作效率。
ANSYS AIM 17.2的亮點包括:
熱管理發展
對于熱交換器、熱混合閥、引擎組件和電子設備等許多行業應用而言,優化熱傳遞和熱應力是關鍵的設計問題。工程師精確預測流體和固體區域中的溫度和熱傳遞,對于分析產品設計的熱和熱應力性能至關重要。新版AIM在已有的綜合流體熱與固體熱應力功能基礎上構建而成,同時還支持前期仿真來優化產品設計的熱和流體性能。
展開 設計仿真 | Adams回調函數功能解析
圖 2二階彈簧振子模型
由于要進行有回調函數的模型計算,因此,利用命令導航器找到如下功能進行設置:
圖 3回調函數創建
雙擊后打開如下對話框進行設置,其中Routine框中的yescallback為前面源程序編譯后所形成的動態鏈接庫文件名稱,通過雙冒號指向回調函數的名稱。
圖 4回調函數定義窗口參數設置
圖 5用戶子程序編譯后動態鏈接庫
為了看到回調函數的作用,求解時需要利用外部求解功能,基于腳本仿真,并且將展示信息選中。
圖 6仿真設置
完成計算后,有如下信息,仿真開始階段由于編寫的用戶子程序中有判斷語句
IF( event.eq.ev_ITERATION_BEG ) THEN,
因此,在信息窗口中展現了:
Eventev_ITERATION_BEGam_DYNAMICSam_INITIAL_CONDITI 0.000E+00,
進入動力學仿真工況的初始化條件計算階段,時間為0表明初始這一時刻。待到動力學分析開始后,進入迭代環節時,展現如下信息:Eventev_ITERATION_BEGam_DYNAMICS am_DYNAMICS 0.500E-03,
進入動力學仿真工況的動力學計算階段,時間項開始有數據,標明每個迭代的終止時鐘,由于這里采用了e10.3的數據格式,時間數據按科學計數法保留小數點后三位,而迭代周期有可能小于這個量,故此列表中有相同量的表現。
圖 7仿真計算流程中回調函數調用
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總 結
回調函數作為Adams用戶子程序中的一種常用功能,主要是利用了其與求解器更緊密的關聯以及衍生出的多種操作方法,可以深入到一個仿真流程中的各種細微階段,直到每個迭代的開始和結束都可作為其響應的事件,極大地拓展了對仿真流程控制的應用廣度和深度。
展開 智能熱流體仿真軟件AICFD 2023R1新版本功能介紹
AICFD 2023R1版本視頻介紹
AICFD是由天洑軟件自主研發的一套通用的智能熱流體仿真軟件,可實現對流動及傳熱的快速智能仿真。其功能可分為模型導入、網格自動快速生成、快速仿真、結果可視化和后處理、智能加速五大部分,涵蓋了從幾何模型到仿真結果的完整仿真分析流程。AICFD通過現代化的圖形界面結合數值仿真和智能加速算法,向用戶提供了易用的智能熱流體仿真功能。AICFD作為一款通用的智能熱流體仿真軟件,幫助工業企業建立設計、仿真和優化相結合的一體化流程,較大程度地提高了產品的開發效率。
相比于上一個版本,AICFD 2023R1在軟件功能和操作體驗上均實現了升級,具體包括:
共軛傳熱算法優化
AI預測功能升級
多孔介質模型新增
噪聲模型新增
Linux系統兼容
圖1 智能熱流體仿真軟件AICFD 2023R1產品界面
一、共軛傳熱算法優化
新版本深度優化了共軛邊界求解算法,提高了散熱案例計算精度。改進多域穩態算法、豐富了散熱模型,進一步提高了散熱案例的計算精度和計算效率。
圖2 電子機箱仿真案例
二、AI預測功能升級
AI預測功能突破了傳統仿真模式的限制,可基于歷史計算樣本,通過輸入計算變量,實現秒級預測、實時得到包含全流場信息的計算結果。
展開 康謀分享 | 自動駕駛聯合仿真——功能模型接口FMI(四)
使用這一方式的原因:一是為了計算不同參數時清晰明了,此外更重要的是這和FMU中的modelDescription.xml文件所對應,modelDescription.xml規定了FMU的結構,其結構可以參考FMI系列的第二篇文章:
康謀分享 | 自動駕駛聯合仿真——功能模型接口FMI(二)
https://www.yqgqt.org.cn/post/1945643
2、關注參數
在XML文件中,需要關注的參數類型為name和valuReference,STEERING_ANGLE這一name對應的valuReference值為3,那么為了方便我們使用這些參數,可以把這些定義的宏寫入到value_reference_ids.h中,當然也可以寫入simple_car.h這一頭文件里。
3、Cmake 編譯
在完成simple_car.cpp、simple_car.h和FMU描述文件modelDescription.xml文件的構建,最后一步就是要將其編譯成為所需FMU文件并生成我們的動態庫文件(.so/.dll)。
我們采用Cmake來進行編譯,除了定義源文件、添加庫、指定目錄、鏈接庫(主要是glm和fmi2_interface)以外,我們還需要針對FMI平臺進行配置:
以上就是基于FMI2.0構建FMU的全部內容,在下一期中我們將介紹在仿真軟件aiSim中通過車輛動力學API來實現和FMU的聯合仿真。
展開 設計仿真 | Marc流體壓力密封滲透功能
該功能捕捉了流體被壓入橡膠密封圈和殼體間滲透效果,從而無需直接對流體進行建模。
該Marc仿真功能基于接觸壓力,并考慮了接觸面滲入流體的影響。流體壓力可以逐漸滲透到接觸表面下方,以模擬流體在壓力增加時的效果。
以下示例用于說明該過程。
如圖2所示的D形密封圈首先在安裝階段被壓縮,然后施加流體壓力。壓力載荷施加在密封圈的整個邊界上,該邊界表示最終可以施加壓力的區域。在此過程中,壓力在滲透之前不會激活。這意味著它暴露在流體中。定義了一個初始滲透點,以指定流體壓力最初活躍的位置。從起點開始,通過沿邊界注壓直到接觸區域或負載末端來找到濕區。當負載在負載箱中激活時,就會發生這種壓力顯示。然后,隨著負載的增加,當接觸應力低于用戶定義的閾值時,滲透區將在接觸區下方生長。
這里有兩個效果。首先,隨著壓力載荷的增加,密封圈會膨脹并增加接觸壓力。其次,壓力載荷在接觸下滲入,降低了接觸壓力。如果第二種效應更大,密封圈就會泄漏。此過程可以用Marc2024.2版本進行實現。
壓力滲透的仿真探測過程:
a) 施加預載荷,壓縮橡膠密封圈;
b) 在初始浸濕表面上施加載荷,暴露于油壓時壓力激活;
c) 在部分滲透區域壓力下降;
d) 增加壓力;
e) 如果接觸壓力小于閾值;
f) 擴大滲透面 繼續迭代,直到滲透表面壓力達到最大面積,無法再繼續滲透。
圖3比較了兩種情況,其中唯一區別密封圈和端蓋接觸面寬度差異性,及密封壓縮量差異。接觸面寬度越大,密封圈端面和端蓋之間的間隙越小,密封效果越好。在第一幅圖中,密封圈中的壓力足夠高,可以防止泄漏,但在第二幅圖中間隙太大。在流體壓力增加過程中,接觸壓力降至閾值以下,密封圈開始泄漏(流體壓力在密封圈的兩側)。
展開 設計仿真 | Marc流體壓力密封滲透功能
該功能捕捉了流體被壓入橡膠密封圈和殼體間滲透效果,從而無需直接對流體進行建模。
該Marc仿真功能基于接觸壓力,并考慮了接觸面滲入流體的影響。流體壓力可以逐漸滲透到接觸表面下方,以模擬流體在壓力增加時的效果。
以下示例用于說明該過程。如圖2所示的D形密封圈首先在安裝階段被壓縮,然后施加流體壓力。壓力載荷施加在密封圈的整個邊界上,該邊界表示最終可以施加壓力的區域。在此過程中,壓力在滲透之前不會激活。這意味著它暴露在流體中。定義了一個初始滲透點,以指定流體壓力最初活躍的位置。從起點開始,通過沿邊界注壓直到接觸區域或負載末端來找到濕區。當負載在負載箱中激活時,就會發生這種壓力顯示。然后,隨著負載的增加,當接觸應力低于用戶定義的閾值時,滲透區將在接觸區下方生長。這里有兩個效果。首先,隨著壓力載荷的增加,密封圈會膨脹并增加接觸壓力。其次,壓力載荷在接觸下滲入,降低了接觸壓力。如果第二種效應更大,密封圈就會泄漏。此過程可以用Marc2024.2版本進行實現。
壓力滲透的仿真探測過程:
a) 施加預載荷,壓縮橡膠密封圈;
b) 在初始浸濕表面上施加載荷,暴露于油壓時壓力激活;
c) 在部分滲透區域壓力下降;
d) 增加壓力;
e) 如果接觸壓力小于閾值;
f) 擴大滲透面 繼續迭代,直到滲透表面壓力達到最大面積,無法再繼續滲透。
圖3比較了兩種情況,其中唯一區別密封圈和端蓋接觸面寬度差異性,及密封壓縮量差異。接觸面寬度越大,密封圈端面和端蓋之間的間隙越小,密封效果越好。在第一幅圖中,密封圈中的壓力足夠高,可以防止泄漏,但在第二幅圖中間隙太大。在流體壓力增加過程中,接觸壓力降至閾值以下,密封圈開始泄漏(流體壓力在密封圈的兩側)。
展開 
下午直播 | Ansys天線仿真新功能介紹
4月,Ansys官方及其渠道合作伙伴將推出多場線上活動,Ansys官方主辦的Ansys 2021 R1新品發布系列網絡研討會仍在火熱進行中,合作伙伴也將推出6場線上網絡研討會,第6場報名鏈接已開放,歡迎大家報名:
4月28日 | 【Ansys*恩碩科技】Ansys天線仿真新功能介紹
簡介:
Ansys HFSS軟件經歷了三十多年的發展,十幾個大版本的更迭,已經形成了三維全波電磁場仿真領域的行業標尺工具,具有精度高、效率高、應用范圍廣的諸多優點。本次網絡研討會將針對HFSS新功能及應用方向進行介紹。
時間:14:00
講師簡介:
賈鑫,現任武漢恩碩科技高級應用工程師。
熟練應用ANSYS HFSS、Q3D和SIwave等電磁場及電路仿真軟件,負責ANSYS平臺SI&PI&EMC相關產品的解決方案和咨詢服務。
》》點擊報名《《
展開 Creo Simulation Live結構仿真功能應用
Creo Simulation Live結構仿真功能應用
1、 Creo Simulation Live概述
Creo Simulation Live 是一種快速原型仿真工具。工程師和設計者無需成為全職分析師,即可在設計初期使用 Creo Simulation Live 對模型嘗試 3D 仿真。您可以通過交互方式更改材料、載荷、約束或結果,并即時查看仿真結果。然后可以對分析結果進行可視化,且無需詳細了解設計。
如果您是分析師,可以通過實時仿真使用概念設計的結果,并減少設計后期通常需要的高真實度仿真的數量。
本篇,主要介紹Creo Simulation Live結構仿真模塊的基本功能和使用場景。
2、 使用Creo Simulation Live模塊,需要滿足以下條件
? Creo Parametric 5.0.3.0 或更高版本的許可證
? 基于 Kepler、Maxwell、Pascal 或更高版本架構的專業 NVIDIA 顯卡
? 至少 4 GB 顯存。為獲得更佳結果,建議使用 8 GB 顯存
? 安裝最新NVIDIA 驅動程序
? Creo Simulation Live試用版許可證
3、 Creo Simulation Live工作流
1. 使用 Creo 創建模型幾何,或打開一個模型。
2. 將材料分配給模型。
3. 設置實時仿真,創建以下仿真研究之一:
結構
熱
模態
流體
4. 分配約束 - 根據需求約束模型的不同的自由度,以模擬真實環境。對于熱分析,為模型創建熱邊界。
5. 分配載荷 - 向模型分配加載,以模擬模型受到的載荷條件。
6. 運行實時仿真
7.
展開 PCB及封裝結構熱應力協同仿真新功能及應用實例培訓
PCB及封裝結構熱應力協同仿真新功能及應用實例,時間:2017年6月21日,晚上8:00: http://event.31huiyi.com/615702442
軟件功能|打通仿真數據孤島,實現精細化權限管理,「共享空間」深度解析
</blockquote><p><br></p><h2>03 結語</h2><p>SimForge?高性能仿真云平臺的「共享空間」功能為仿真工程師團隊提供了一個更高效、更靈活、更可控的數據共享解決方案,成為加強數據安全、提升工作效率、推動項目前行的強大引擎。</p><p>點擊進入<a href="https://link.zhihu.com/?target=https%3A//simforge.cn/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(9, 64, 142);">「神工坊」官網</a> ,獲取全套《「SimForge ?高性能仿真云」使用手冊》和200元免費試用體驗金,體驗「共享空間」功能的靈活機動,開啟您的一站式高性能仿真之旅!</p><blockquote>仿真項目需要多個人共同參與,但工作成果無法實時共享,難以協同討論?</blockquote><blockquote>個人工作站上進行大規模問題的仿真,時間以周計,實在太慢?</blockquote><blockquote>使用圖形化超算系統的過程中,達到2000萬網格后,圖形處理非常卡頓?</blockquote><blockquote>商用軟件價格太高,經費不夠?</blockquote><blockquote>公司進了實體清單,許多商業軟件無法使用?</blockquote><p>一鍵關注我們,在后續的“Simforge?功能介紹”欄目中,「神工坊」將持續為您解決工程仿真過程中的真實困境,您想了解的「SimForge? 高性能仿真云」都在這里,敬請期待!
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