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關注創建者:MikeCAE 創建時間:2016-03-16
UG/Pro-E(3D 建模),做結構圖的視頻教程
Creo Simulation Live-一場設計革命
這款快捷、易用的工具可在建模環境中提供即時反饋,讓您創作出更優秀的設計。 PTC即將于2019年3月12日舉辦“Creo Simulation Live-一場設計革命”網絡研討會,為您介紹Creo (原Pro/E)的參數化實時仿真。
免費 1小時3分鐘 1459播放
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351#FLUENT螺旋槽干氣密封流場/結構仿真流固耦合零基礎入門到精通有聲解說教程
3分39秒 第17講 351-B10-網格優化方法說明(補充) 8分7秒 第四章 仿真原理/操作解說、結果說明 第18講 351-C1-FLUENT仿真設置 8分32秒 第19講 351-C2-層流結果 11分52秒 第20講 351-D-湍流仿真及基本結果 4分11秒 第五章 CFD-POST出圖演示 第21講 351-E-CFD POST出圖 8分4秒
¥399 4小時5分鐘 437播放
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動力電池熱管理CFD仿真進階25講-SCDM和STAR-CCM+在動力電池熱仿真應用
7、掌握動力電池熱流場仿真結果后處理的方法,以及評估動力電池熱管理的方法,能夠正確解讀電池流場仿真和熱仿真結果,并提出合理的結構和充放電策略改進建議; 本課程基于目前市場上主流的動力電池的熱管理設計都是采用液冷設計,本案列以采用液冷的方式對新能動力電池進行液冷或液熱,以ANSYS-SCDM軟件做為電池包PACK建模的前處理器,以STAR-CCM+軟件作為液冷系統流場仿真和PACK熱場仿真的求解器,
¥600 16小時59分鐘 37683播放
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UG/Pro-E(3D 建模),做結構圖的最新內容
</u>雖然現場不同公司、不同產品的做法會有差異,但就這次方案來說,我們還是堅持讓流道遵循截面積遞減原則,并結合PQ圖和流量核算做驗證,這樣后面的充型狀態和工藝窗口會更可控。
該工作流程具有以下幾個優勢:
1.復雜的一維/二維光柵建模:借助強大的幾何編輯器,用戶可以輕松構建并仿真任意的一維或二維光柵。
2.快速原型設計:Lumerical 中的參數會暴露給 OpticStudio。在 OpticStudio 中所做的任何修改,都可以自動觸發 Lumerical 針對新的光柵結構計算更新后的數據,并返回新結果,無需進行數據導入和導出。
</strong>針對深腔螺紋孔區域的卷氣風險,團隊采用了3D打印內排氣結構,并與真空系統相連,<u>以有效減少深腔區域的氣孔問題。
從微帶貼片天線的方向圖預測,到MEMS執行器的電-熱-力三場耦合重構,再到電池充放電循環的瞬態曲線擬合,每一次代理模型的訓練背后,都是成百上千次完整多物理場求解的算力透支。本文將系統解析COMSOL代理模型的工作流計算特征,并給出面向不同規模應用的三級UltraLAB算力配置方案。
</p><p><strong>(2)多軟件協同的有限元仿真建模</strong></p><p>第一步,在UG中構建鏡頭三維模型,包含鏡片、主筒、隔圈、鏡框等核心部件,簡化微小特征以提升仿真效率,鏡片與鏡框配合間隙初步設為2×10?3 mm。第二步,將模型導入Ansys Workbench,劃分550438個高質量四面體網格(如圖2所示),確保應力與變形計算精度。
在幾何處理與建模方面,HyperMesh擁有強大的幾何修復能力,可直接導入UG、Pro/E、CATIA等幾乎所有主流CAD軟件的模型格式,高效處理導入模型中的間隙、重疊、缺損等問題,大幅減少手動修復的工作量,尤其擅長處理大型復雜裝配體——無論是包含300多個組件的碳吸收裝置,還是 Rally賽車的空間框架,都能快速完成幾何簡化與優化,為后續仿真奠定堅實基礎。
首先我們建立一個簡化但保留主要結構的BGA焊接在PCB上的幾何模型,如下圖所示。
如何提高模擬分析的準確性-網格篇1個月前
02網格邊長的控制:
建議導入原始檔案,如:Pro/E 的 part,CATIA 的 part,UG 和 SolidWork 的 part,和通用檔案,如:Parasolid,Step,X_T 等 ,導入前修復和簡化模型。
單元邊長的選擇:
-可優先按自動邊長畫網格,檢查網格是否達到需求,否則加密重新劃分。
這直接造成了“設計得出、做不出;做得出、做不精”的產業現實,廢品率高、一致性問題長期無法根治。
(3)從“IP擁有”到“芯片集成”的產業鏈協同斷裂
這是中國半導體產業在追趕過程中的一個典型困境。國內并非完全沒有原創性IP,例如在相位編碼方向,已有企業建立了自主專利群并具備芯片級集成能力。
總體而言,該圖清晰界定了結構的主要變形模式,為后續應力分析與結構優化奠定了可靠基礎。