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Ansys攜手Autodesk推出Fusion 360 PCB擴展程序
由Ansys技術支持的PCB擴展將成為Autodesk Fusion 360的首款第三方擴展程序
主要亮點
Autodesk Fusion 360擴展程序將提供快速、準確可靠的深度信息,可幫助設計人員在開展印刷電路板(PCB)設計時獲得一次性成功
該擴展程序將促進消費類產品設計人員和工程師更廣泛地使用電磁分析
在設計流程中盡早地引入仿真技術,有助于設計團隊更迅速地探索和驗證新的PCB設計,并加快新一代智能產品的研發速度
Ansys 和Autodesk合作推出一款印刷電路板(PCB)擴展程序,這標志著其將成為Autodesk Fusion 360的首款第三方擴展。在兩家公司共同愿景的推動下,該擴展程序旨在促進消費類產品設計人員和工程師更廣泛地使用電磁分析。
Ansys與Autodesk合作研發的Fusion 360 PCB擴展程序可實現快速設計探索,從而有助于在產品研發流程后期階段減少成本高昂的原型制作。通過在Fusion 360中嵌入式集成Ansys市場領先的電磁功能,電氣CAD用戶將能夠在Fusion 360工作流程中開展近乎實時的PCB分析。
展開 Ansys攜手Autodesk推出Fusion 360 PCB擴展程序
由Ansys技術支持的PCB擴展將成為Autodesk Fusion 360的首款第三方擴展程序
主要亮點
Autodesk Fusion 360擴展程序將提供快速、準確可靠的深度信息,可幫助設計人員在開展印刷電路板(PCB)設計時獲得一次性成功
該擴展程序將促進消費類產品設計人員和工程師更廣泛地使用電磁分析
在設計流程中盡早地引入仿真技術,有助于設計團隊更迅速地探索和驗證新的PCB設計,并加快新一代智能產品的研發速度
Ansys 和Autodesk合作推出一款印刷電路板(PCB)擴展程序,這標志著其將成為Autodesk Fusion 360的首款第三方擴展。在兩家公司共同愿景的推動下,該擴展程序旨在促進消費類產品設計人員和工程師更廣泛地使用電磁分析。
Ansys與Autodesk合作研發的Fusion 360 PCB擴展程序可實現快速設計探索,從而有助于在產品研發流程后期階段減少成本高昂的原型制作。通過在Fusion 360中嵌入式集成Ansys市場領先的電磁功能,電氣CAD用戶將能夠在Fusion 360工作流程中開展近乎實時的PCB分析。
展開 Ansys攜手Autodesk推出Fusion 360 PCB擴展程序
由Ansys技術支持的PCB擴展將成為Autodesk Fusion 360的首款第三方擴展程序
主要亮點
Autodesk Fusion 360擴展程序將提供快速、準確可靠的深度信息,可幫助設計人員在開展印刷電路板(PCB)設計時獲得一次性成功
該擴展程序將促進消費類產品設計人員和工程師更廣泛地使用電磁分析
在設計流程中盡早地引入仿真技術,有助于設計團隊更迅速地探索和驗證新的PCB設計,并加快新一代智能產品的研發速度
Ansys 和Autodesk合作推出一款印刷電路板(PCB)擴展程序,這標志著其將成為Autodesk Fusion 360的首款第三方擴展。在兩家公司共同愿景的推動下,該擴展程序旨在促進消費類產品設計人員和工程師更廣泛地使用電磁分析。
Ansys與Autodesk合作研發的Fusion 360 PCB擴展程序可實現快速設計探索,從而有助于在產品研發流程后期階段減少成本高昂的原型制作。通過在Fusion 360中嵌入式集成Ansys市場領先的電磁功能,電氣CAD用戶將能夠在Fusion 360工作流程中開展近乎實時的PCB分析。
展開 基于ABAQUS的疲勞裂紋擴展程序二次開發
基于ABAQUS有限元軟件平臺,應用它的腳本接口二次開發出一套可以用于自動計算疲勞裂紋擴展的程序包。該程序包可以實現參數化有限元建模、訪問輸出數據庫及進行其他后處理,從而避免重復建模及分析結果,顯著提高分析效率。
一.疲勞裂紋擴展程序工作流程
二.結果輸出
創建模型
采用帶有單邊裂紋的整體加筋壁板作為算例。
2.后處理結果
三.結論
應用Python語言進行 ABAQUS二次開發可以有效的拓展其功能并且顯著提高工作效率。本文針對疲勞裂紋擴展問題進行ABAQUS的二次開發,應用該程序可以有效分析飛機結構疲勞裂紋擴展問題。
如有需要,隨時聯系。
展開 
擴展黃永剛原始晶體塑性程序加入AF背應力模擬金屬疲勞問題 ¥800
擴展黃永剛原始晶體塑性程序加入AF背應力模擬金屬疲勞問題
參考文獻:《Low-cycle fatigue life prediction of a polycrystalline nickel-base superalloy using crystal plasticity modelling approach》
在原始程序中修改流動方程,加入背應力項,引入運動硬化項,從而可以描述多晶金屬循環加載中的包辛格效應
背應力的演化遵循AF模型
并使用原始的PAN模型描述滑移系統的硬化行為
為了表征多晶的疲勞壽命,引入兩類疲勞指示因子分別為
一:累計塑性滑移
二:累計能量耗散
展開 ZEMAX軟件技術應用教程:如何創建ZOS-API自定義擴展將切比雪夫多項式轉換為擴展多項式
本文描述了如何使用ZOS-API創建自定義擴展 ( User Extension ),將切比雪夫多項式( Chebyshev Polynomial )表面轉換為擴展多項式 ( Extended Polynomial )表面。進行轉換的切比雪夫表面為14階,這是目前OpticStudio中可以設置的最大階數。
作者 Sandrine Auriol, Katsumoto Ikeda
附件下載
Article Attachments
簡介
越來越多的設計者將切比雪夫多項式用于光學設計中,但是很難進行實際加工制作。這些多項式可能無法通過計算機輔助制造 ( Computer-Aided Manufacturing , CAM ) 方程、模具校正和注塑過程中的模具收縮補償實現。然而,擴展多項式表面可以。因此,將切比雪夫多項式轉換成擴展多項式的方法很實用,反之亦然。
什么是自定義擴展?
點擊:編程( Programming )選項卡>關于ZOS-API ( About the ZOS-API ) >插件/擴展( Plug-In/Extension ),打開內置幫助文件,可看到擴展程序 ( ZOS-API Extension )的定義:在概念上非常類似于ZPL宏 ( ZPL Macro )——擴展程序控制當前開啟的OpticStudio實例,在其運行時阻止用戶與界面進行交互,并且可以改變當前鏡頭系統的幾乎所有內容。自定義擴展的初始設置以及與OpticStudio的連接與自定義操作數 ( User Operand )和自定義分析 ( User Analysis ) 模式相同。
對于擴展程序,PrimarySystem(基于TheApplication建立)始終是在OpticStudio中當前顯示的鏡頭系統。
展開 ZEMAX | 如何創建ZOS-API自定義擴展將切比雪夫多項式轉換為擴展多項式
本文描述了如何使用ZOS-API創建自定義擴展 ( User Extension ),將切比雪夫多項式( Chebyshev Polynomial )表面轉換為擴展多項式 ( Extended Polynomial )表面。進行轉換的切比雪夫表面為14階,這是目前OpticStudio中可以設置的最大階數。
作者 Sandrine Auriol, Katsumoto Ikeda
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(聯系工作人員獲取附件)
簡介
越來越多的設計者將切比雪夫多項式用于光學設計中,但是很難進行實際加工制作。這些多項式可能無法通過計算機輔助制造 ( Computer-Aided Manufacturing , CAM ) 方程、模具校正和注塑過程中的模具收縮補償實現。然而,擴展多項式表面可以。因此,將切比雪夫多項式轉換成擴展多項式的方法很實用,反之亦然。
什么是自定義擴展?
點擊:編程( Programming )選項卡>關于ZOS-API ( About the ZOS-API ) >插件/擴展( Plug-In/Extension ),打開內置幫助文件,可看到擴展程序 ( ZOS-API Extension )的定義:在概念上非常類似于ZPL宏 ( ZPL Macro )——擴展程序控制當前開啟的OpticStudio實例,在其運行時阻止用戶與界面進行交互,并且可以改變當前鏡頭系統的幾乎所有內容。自定義擴展的初始設置以及與OpticStudio的連接與自定義操作數 ( User Operand )和自定義分析 ( User Analysis ) 模式相同。
對于擴展程序,PrimarySystem(基于TheApplication建立)始終是在OpticStudio中當前顯示的鏡頭系統。
展開 Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 – 第 3 部分:使用 STAR 模塊和 ZOS-API
STAR 用戶擴展程序
為了分析熱致結構變形的影響,共計 14 個結構數據集可以分配給系統中的透鏡表面。OpticStudio 用戶界面可實現為每個表面單獨分配數據集。
圖 1. 加載 FEA 數據工具,用于將 FEA 數據集分配給光學表面。
共有 14 個光學表面和 7 個對應時間點,總共有 98 個不同的 FEA 數據集需要分配給正確的光學表面才能全面分析系統。為了減少重復點擊并避免數據分配過程中的錯誤,可通過 ZOS-API 編寫用戶擴展程序,將數據加載到當前鏡頭系統。用戶擴展程序可以:
從數據集文本文件的名稱中識別表面編號和 FEA 數據類型
自動將數據集應用于正確的表面
自動應用所有時間點的數據集
如何使用用戶擴展程
1. 選擇保存有限元分析數據集的相應坐標系
此擴展模塊假定所有 FEA 數據集都在同一坐標系中保存
圖 2. STAR 用戶擴展程序中的坐標系控制
2. 要加載FEA數據集文本文件,請單擊Load FEA
3. 在彈出的“文件資源管理器”窗口中,選擇包含系統數據集的文件夾。
默認路徑與當前鏡頭文件所在的位置相同
請務必確認內部文本文件的格式正確,以避免加載錯誤
圖 3. 從 Ansys Mechanical 通過“導出至STAR擴展”工具保存并整理的FEA數據集。
4. 在 OpticStudio 界面中,打開 STAR 擬合評估工具檢查(如果需要,進行修改)擬合設置選項,然后點擊OK。
此用戶擴展對所有調整的表面和此 FEA 數據類型應用相同的擬合設置。
報告擬合參數和擬合結果以供核查并保存為 txt 文件。
圖 4. 在擬合評估工具中調整的擬合設置。
圖5. 左-加載和擬合FEA數據集的日志報告,為每個 FEA 數據集報告的 RMS 和 PV 擬合誤差范圍。
展開 Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 - 第 3 部分:使用 STAR 模塊和 ZOS-API 進行 STOP 分析
STAR 用戶擴展程序
為了分析熱致結構變形的影響,共計 14 個結構數據集可以分配給系統中的透鏡表面。OpticStudio 用戶界面可實現為每個表面單獨分配數據集。
圖 1. 加載 FEA 數據工具,用于將 FEA 數據集分配給光學表面。
共有 14 個光學表面和 7 個對應時間點,總共有 98 個不同的 FEA 數據集需要分配給正確的光學表面才能全面分析系統。為了減少重復點擊并避免數據分配過程中的錯誤,可通過 ZOS-API 編寫用戶擴展程序,將數據加載到當前鏡頭系統。用戶擴展程序可以:
從數據集文本文件的名稱中識別表面編號和 FEA 數據類型
自動將數據集應用于正確的表面
自動應用所有時間點的數據集
如何使用用戶擴展程
1. 選擇保存有限元分析數據集的相應坐標系
此擴展模塊假定所有FEA數據集都在同一坐標系中保存
圖 2. STAR 用戶擴展程序中的坐標系控制
2. 要加載FEA數據集文本文件,請單擊Load FEA
3. 在彈出的“文件資源管理器”窗口中,選擇包含系統數據集的文件夾。
默認路徑與當前鏡頭文件所在的位置相同
請務必確認內部文本文件的格式正確,以避免加載錯誤
圖 3. 從 Ansys Mechanical 通過“導出至STAR擴展”工具保存并整理的FEA數據集。
4. 在 OpticStudio 界面中,打開 STAR 擬合評估工具檢查(如果需要,進行修改)擬合設置選項,然后點擊OK。
此用戶擴展對所有調整的表面和此 FEA 數據類型應用相同的擬合設置。
報告擬合參數和擬合結果以供核查并保存為 txt 文件。
圖 4.
展開 Abaqus實現裂紋擴展相場法模擬-源程序出售(包含教學視頻) ¥49.9
Abaqus軟件實現裂紋擴展相場法模擬,包含8個典型案例與對應視頻教程,例如單邊拉裂紋擴展模擬,巴西圓盤裂紋擴展模擬,動態裂紋擴展模擬,接觸面裂紋擴展模擬等案例,模擬效果可看效果圖。此外還包括2篇論文和對應論文源程序案例,采用Abaqus用戶子程序實現相場法模擬。
教學視頻體積太大暫不上傳,已購買資源的可以聯系我qq872335684
注1:上述所有資料源于本人辛苦收集,這里僅收取部分資料查找費,大家按需下載。
注2:上述所有資料均不答疑,購買后不退不換。
注3:如有侵權,請聯系本人,將立即下架。
展開 擴展黃永剛原始晶體塑性程序加入AF背應力模擬金屬疲勞問題
參考文獻:《Low-cycle fatigue life prediction of a polycrystalline nickel-base superalloy using crystal plasticity modelling approach》
在原始程序中修改流動方程,加入背應力項,引入運動硬化項,從而可以描述多晶金屬循環加載中的包辛格效應
背應力的演化遵循AF模型
并使用原始的PAN模型描述滑移系統的硬化行為
為了表征多晶的疲勞壽命,引入兩類疲勞指示因子分別為
一:累計塑性滑移
二:累計能量耗散
以文獻的例,驗證修改模型的準確性,其中文獻作者的幾何模型和材料參數如下
依據該模型,作者模擬得到單調拉伸以及循環加載下材料的宏觀應力應變響應為
微觀響應結果為
基于兩類疲勞指示因子,作者通過線性外推得到了基于模擬的壽命預測結果:
基于作者提供的思路和參數,對黃永剛原始程序進行修改,考慮背應力效應,并進行簡單的數值驗證
1,建立包含200晶粒的二維多晶模型(0.1*0.03mm),并使用四節點平面應變單元進行網格劃分,如下圖
2,施加正弦形式的循環拉壓的位移載荷(1%),引力比為-1
3,模擬結果如下:
第一個滑移系統的背應力:
累計塑性剪切:
累計能量耗散:
宏觀應力應變響應:
展開 
2021 年 培訓計劃一覽
培訓計劃表
第一季度
課程主題
月份
日期
總天數
地點
ZEMAX 標準成像設計課程
3
23~25
3
上海
ZEMAX 高級成像設計課程
3
26~27
2
上海
第二季度
課程主題
月份
日期
總天數
地點
SOLIDWORKS 高級裝配課程
4
8
1
武漢
ZEMAX 擴展程序編寫
4
20
1
洛陽
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程
4
21~22
2
洛陽
ZEMAX 標準成像設計課程
5
10~12
3
南京
ZEMAX 高級成像設計課程
5
13~14
2
南京
ZEMAX 照明設計與雜散光分析課程
6
16~18
3
西安
SOLIDWORKS 高級裝配課程
6
25
1
黃岡
第三季度
課程主題
月份
日期
總天數
地點
ZEMAX 標準成像設計課程
7
26~28
3
青島
ZEMAX 高級成像設計課程
7
29~30
2
青島
光機結合特色課程
8
18~20
3
廈門
ZEMAX 標準成像設計課程
9
6~8
3
深圳
ZEMAX 高級成像設計課程
9
9~10
2
深圳
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程
9
13~14
2
深圳
第四季度
課程主題
月份
日期
總天數
地點
SOLIDWORKS 高級曲面設計課程
10
15
1
鄂州
ZEMAX 擴展程序編寫
10
29
1
武漢
展開 材料彈塑性性能隨坐標變化 ¥50
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</figure>
</figure><p><br></p><p><br></p><h2>加載擴展程序</h2><p>在 Extensions(擴展)菜單 中,點擊 “Manage Extension…”(管理擴展)。</p><p>勾選需要加載的擴展程序。</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202602/attachment/58c9d7d45b05457ca34b709ee75cda6a.png" style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: inline-block;">
<img src="https://img.jishulink.com/202602/attachment/58c9d7d45b05457ca34b709ee75cda6a.png" style="max-width: 100%;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202602/attachment/58c9d7d45b05457ca34b709ee75cda6a.png?
展開 基于Matlab的流固耦合,水力壓裂-損傷,裂紋擴展程序,全代碼 ¥299
Fluid-driven transition from damage to fracture in anisotropic porous media: a multi-scale XFEM approach 論文內容100%重現
Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 - 第 3 部分:使用 STAR 模塊和 ZOS-API 進行 STOP 分析
STAR 用戶擴展程序
為了分析熱致結構變形的影響,共計 14 個結構數據集可以分配給系統中的透鏡表面。OpticStudio 用戶界面可實現為每個表面單獨分配數據集。
圖 1. 加載 FEA 數據工具,用于將 FEA 數據集分配給光學表面。
共有 14 個光學表面和 7 個對應時間點,總共有 98 個不同的 FEA 數據集需要分配給正確的光學表面才能全面分析系統。為了減少重復點擊并避免數據分配過程中的錯誤,可通過 ZOS-API 編寫用戶擴展程序,將數據加載到當前鏡頭系統。用戶擴展程序可以:
從數據集文本文件的名稱中識別表面編號和 FEA 數據類型
自動將數據集應用于正確的表面
自動應用所有時間點的數據集
如何使用用戶擴展程
1. 選擇保存有限元分析數據集的相應坐標系
此擴展模塊假定所有 FEA 數據集都在同一坐標系中保存
圖 2. STAR 用戶擴展程序中的坐標系控制
2. 要加載FEA數據集文本文件,請單擊Load FEA
3. 在彈出的“文件資源管理器”窗口中,選擇包含系統數據集的文件夾。
默認路徑與當前鏡頭文件所在的位置相同
請務必確認內部文本文件的格式正確,以避免加載錯誤
圖 3. 從 Ansys Mechanical 通過“導出至STAR擴展”工具保存并整理的FEA數據集。
4. 在 OpticStudio 界面中,打開 STAR 擬合評估工具檢查(如果需要,進行修改)擬合設置選項,然后點擊OK。
此用戶擴展對所有調整的表面和此 FEA 數據類型應用相同的擬合設置。
報告擬合參數和擬合結果以供核查并保存為 txt 文件。
圖 4. 在擬合評估工具中調整的擬合設置。
圖5.
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