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自鉆釘模擬

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創(chuàng)建者:想吃大餐的Mr.Lee 創(chuàng)建時(shí)間:2018-06-27

自鉆釘模擬的視頻教程

基于自適應(yīng)網(wǎng)格技術(shù)的鍛造模擬
基于適應(yīng)網(wǎng)格技術(shù)的鍛造模擬

本課程適用于Abaqus初學(xué)者,通過本課程你可以學(xué)習(xí)到: ALE技術(shù)的基本原理及應(yīng)用; 動(dòng)力學(xué)模擬的一般步驟。

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基于XFEM的微膠囊自修復(fù)水泥基材料修復(fù)效率模擬研究
基于XFEM的微膠囊修復(fù)水泥基材料修復(fù)效率模擬研究

基于XFEM的微膠囊修復(fù)水泥基材料修復(fù)效率模擬研究 建模、腳本應(yīng)用、后處理

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LS-DYNA自適應(yīng)SPH-FEM方法模擬侵徹粒子飛散及材料失效和損傷
LS-DYNA適應(yīng)SPH-FEM方法模擬侵徹粒子飛散及材料失效和損傷

采用適應(yīng)SPH-FEM方法模擬材料失效和SPH粒子飛散,該適應(yīng)方法在1區(qū)SCI期刊文章《The modelling of rock breakage process by TBM rolling cutters using 3D FEM-SPH coupled method》被應(yīng)用,該方法可以不必考慮FEM-SPH耦合接觸的問題,應(yīng)力和損傷傳遞更加連續(xù),并且可以定義FEM的材料失效。

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自鉆釘模擬圖1

自鉆釘模擬的實(shí)例教程

概述 這篇文章介紹了如何在OpticStudio中使用多重結(jié)構(gòu)創(chuàng)建反射式適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)。本文詳細(xì)介紹了: 如何通過縮放光闌鏡面的偏心來模擬一組鏡面陣列 如何使用公差功能生成隨機(jī)的波前差來模擬大氣不均勻性對(duì)成像的影響 如何補(bǔ)償該影響引入的像差以得到最優(yōu)的幾何和衍射點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù) 如何使用求解功能簡(jiǎn)化系統(tǒng)的設(shè)置和調(diào)整參數(shù)的過程 (聯(lián)系我們獲取文章附件) 介紹 在本文介紹的適應(yīng)反射光學(xué)系統(tǒng)中,反射拋物鏡由多個(gè)子反射鏡組成,其中每個(gè)子反射鏡可以調(diào)整自身的空間位置和旋轉(zhuǎn)方向來一定程度的矯正像差。特別是對(duì)于處在大氣環(huán)境中的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)來說,適應(yīng)系統(tǒng)可以有效的降低大氣層不均勻性引入的像差。OpticStudio可以在非序列或混合序列模式下模擬自適應(yīng)反射光學(xué)系統(tǒng)。本文將展示如何在序列模式下使用多重結(jié)構(gòu)對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行建模。 下圖兩幅動(dòng)畫展示了序列模式下適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中反射元件的傾斜和偏心: 首先,我們需要在系統(tǒng)輸入波前上引入隨機(jī)的波前差來模擬大氣不均勻性對(duì)輸入光的影響。其次,我們需要調(diào)整每個(gè)反射元件的z軸位置以及繞元件中點(diǎn)的旋轉(zhuǎn)角度,使像面上的像差最小。在下圖給出的2×2報(bào)告圖 (2×2 Report Graphic) 中,左上圖描述了系統(tǒng)在輸入波前上引入的隨機(jī)像差,它是由蒙特卡洛算法自動(dòng)生成的隨機(jī)波前差。其中,其它圖表動(dòng)畫對(duì)比了不同輸入波前差的情況下,適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)矯正像差之前和之后的幾何PSF和衍射PSF分析結(jié)果。 前提假設(shè)和設(shè)計(jì)目標(biāo) 對(duì)于本文示例系統(tǒng),我們作如下前提假設(shè): 我們將只模擬望遠(yuǎn)鏡的主鏡,即反射拋物面。不考慮望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)中的其他元件,例如次級(jí)反射鏡等。這主要是為了減少示例的復(fù)雜度,但如果需要分析也可以快速添加。 每個(gè)子鏡面不會(huì)產(chǎn)生形變。這同樣是為了減少示例的復(fù)雜度,如需要也可快速添加。
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計(jì)算出來一直顯示右側(cè)邊界有水流出但是前面沒有 模型到底是什么問題 到現(xiàn)在沒搞懂
模擬了2ns后,組裝過程基本完成,體系的回轉(zhuǎn)半徑不再發(fā)生明顯變化。 圖4 模擬過程中回轉(zhuǎn)半徑的變化 從體系的總能量變化(圖5)也可以看出,2ns后體系的能量趨于穩(wěn)定。 圖5 模擬過程中體系總能量的變化 結(jié)語 通過GROMACS模擬,本研究構(gòu)建并分析了匹格列酮四聚體的組裝行為,希望為相關(guān)科研與工程實(shí)踐提供有效參考。 如果您對(duì)本案例感興趣,歡迎關(guān)注公眾號(hào)“320科技工作室”,獲取完整模擬案例與參數(shù)文件,或定制屬于您的個(gè)性化分子模擬方案!
本文詳細(xì)介紹了:</span></p><ul><li><span style="color: rgb(63, 63, 63);">如何通過縮放光闌鏡面的偏心來模擬一組鏡面陣列</span></li><li><span style="color: rgb(63, 63, 63);">如何使用公差功能生成隨機(jī)的波前差來模擬大氣不均勻性對(duì)成像的影響</span></li><li><span style="color: rgb(63, 63, 63);">如何補(bǔ)償該影響引入的像差以得到最優(yōu)的幾何和衍射點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 63, 63);">如何使用求解功能簡(jiǎn)化系統(tǒng)的設(shè)置和調(diào)整參數(shù)的過程</span></li></ul><h2><strong style="color: rgb(0, 122, 170);">介紹</strong></h2><p><span style="color: rgb(63, 63, 63);">在本文介紹的適應(yīng)反射光學(xué)系統(tǒng)中,反射拋物鏡由多個(gè)子反射鏡組成,其中每個(gè)子反射鏡可以調(diào)整自身的空間位置和旋轉(zhuǎn)方向來一定程度的矯正像差。特別是對(duì)于處在大氣環(huán)境中的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)來說,適應(yīng)系統(tǒng)可以有效的降低大氣層不均勻性引入的像差。OpticStudio可以在非序列或混合序列模式下模擬自適應(yīng)反射光學(xué)系統(tǒng)。本文將展示如何在序列模式下使用多重結(jié)構(gòu)對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行建模。
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自適應(yīng)網(wǎng)格(ALE)技術(shù)模擬攪拌摩擦焊接
自鉆釘模擬圖2

自鉆釘模擬的最新內(nèi)容

關(guān)鍵詞:GROMACS;小分子;自組裝;分子動(dòng)力學(xué);回轉(zhuǎn)半徑 背景介紹 小分子自組裝過程廣泛存在于材料、生命與能源體系中,其微觀機(jī)理關(guān)乎膠束/囊泡形成、層狀有序相的出現(xiàn)以及功能納米結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。相比僅觀察宏觀現(xiàn)象,分子動(dòng)力學(xué)(MD)能在原子尺度直接揭示小分子的自組裝機(jī)理,直觀體現(xiàn)其自組裝過程,從而為藥物,納米材料設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。 本案例基于GROMACS軟件,模擬分析匹格列酮四聚體的分子自組裝過程
<p class="ql-align-center"><br></p><p><img class="ztext-gif" width="640" role="presentation" src="https://pic1.zhimg.com/v2-4535bc19aaf1c155e5894f226a8af668_b.webp" data-thumbnail="https://pic1.zhimg.com
<figure style="text-align: center;"><figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202510/attachment/81773190b585442ea6245ea740f88879.png" style="display: inline-block
在材料科學(xué)與化學(xué)工程的世界里,微觀世界的動(dòng)態(tài)變化,常常隱藏著改變宏觀技術(shù)的密碼。水分子在石英狹縫中的自擴(kuò)散現(xiàn)象,便是這樣一個(gè)值得深入研究的領(lǐng)域。這一過程不僅與地質(zhì)礦物和流體的相互作用密切相關(guān),更對(duì)新型催化劑設(shè)計(jì)、地下水污染修復(fù)以及納米限域傳質(zhì)等課題產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。然而,由于傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)手段在時(shí)空分辨率上的局限,科研人員長(zhǎng)期面臨“看不見、測(cè)不準(zhǔn)”的困境。幸運(yùn)的是,隨著分子模擬技術(shù)的進(jìn)步,這一難題正在逐步被攻克
<h2 class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 122, 170);">附件下載</strong></h2><h3 class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(172, 29, 16);">聯(lián)系工作人員獲取附件</strong></h3><h2><strong style="
作者:辭殤 關(guān)鍵詞:VPSC;鈦合金;拉伸壓縮;織構(gòu)演變 粘塑性自恰(VPSC)模型,區(qū)別與宏觀本構(gòu)模型,VPSC模型不僅能夠模擬變形過程中材料宏觀力學(xué)性能的演化過程,還可以同時(shí)模擬材料內(nèi)部由于變形引起的織構(gòu)演化過程,實(shí)現(xiàn)宏觀與細(xì)觀結(jié)合,從而使我們更加深刻地理解材料的變形過程。 本文使用VPSC計(jì)算HCP金屬鈦合金的單軸拉伸和單軸壓縮變形過程,實(shí)現(xiàn)鈦合金拉伸壓縮過程中的應(yīng)力應(yīng)變、織構(gòu)演變以及滑移孿晶變形機(jī)制啟動(dòng)情況的預(yù)測(cè)
概述 這篇文章介紹了如何在OpticStudio中使用多重結(jié)構(gòu)創(chuàng)建反射式自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)。本文詳細(xì)介紹了: 如何通過縮放光闌鏡面的偏心來模擬一組鏡面陣列 如何使用公差功能生成隨機(jī)的波前差來模擬大氣不均勻性對(duì)成像的影響 如何補(bǔ)償該影響引入的像差以得到最優(yōu)的幾何和衍射點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù) 如何使用求解功能簡(jiǎn)化系統(tǒng)的設(shè)置和調(diào)整參數(shù)的過程 (聯(lián)系我們獲取文章附件) 介紹 在本文介紹的自適應(yīng)反射光學(xué)系統(tǒng)中
LS-DYNA引入不可壓縮光滑粒子伽遼金方法ISPG,以拉格朗日方式求解納維-斯托克斯方程。本方法旨在解決強(qiáng)形式拉格朗日粒子法在求解不可壓縮自由表面流動(dòng)時(shí)關(guān)鍵的數(shù)值不穩(wěn)定性問題。ISPG方法提供了一種穩(wěn)健和有效的方法求解精確的結(jié)果,包括流固耦合。 回流焊工藝涉及多個(gè)設(shè)計(jì)因素,這些因素能夠影響熔融焊點(diǎn)的最終形狀,如焊點(diǎn)體積、恢復(fù)力、表面張力、接觸角、焊盤厚度和焊盤尺寸等
LS-DYNA引入不可壓縮光滑粒子伽遼金方法ISPG,以拉格朗日方式求解納維-斯托克斯方程。本方法旨在解決強(qiáng)形式拉格朗日粒子法在求解不可壓縮自由表面流動(dòng)時(shí)關(guān)鍵的數(shù)值不穩(wěn)定性問題。ISPG方法提供了一種穩(wěn)健和有效的方法求解精確的結(jié)果,包括流固耦合。 回流焊工藝涉及多個(gè)設(shè)計(jì)因素,這些因素能夠影響熔融焊點(diǎn)的最終形狀,如焊點(diǎn)體積、恢復(fù)力、表面張力、接觸角、焊盤厚度和焊盤尺寸等
計(jì)算出來一直顯示右側(cè)邊界有水流出但是前面沒有 模型到底是什么問題 到現(xiàn)在沒搞懂