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關注創建者:一個仿真愛好探索者 創建時間:2018-07-10
三維的視頻教程
電池包熱管理的一維三維耦合解決方案
一維三維耦合解決方案 3. 等效電路模型ECM 4. 三維CFD模型 5. 降階模型ROM 6. ECM和ROM聯合 l 含CFD驗證仿真 7. 總結
¥99 57分鐘 348播放
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CAD三維模塊在科研工作中的一些簡單應用
CAD三維模塊的基本操作(平面,包括可由平面生成的體); 2. 如何使用Visio對CAD三維模塊繪制的圖形進行加工; 3. 如何借助SolidWorks對CAD三維模塊繪制的圖形進行美化; 4. CAD三維模塊如何與通用有限元軟件ABAQUS配合使用。
¥40 1小時1分鐘 220播放
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Creo三維布線設計
Creo三維布線設計是以產品結構為基礎,通過配置線纜規格、指定連接器、定義產品結構等功能完成布線前期準備工作,過手工布線或網絡布線完成設備的三維布線; 此外三維布線的二維繪圖不僅可以添加三維布線的立體視圖和展平視圖,還能自動生成線束組件BOM表、線纜規格BOM表、線束自至BOM表和連接器引線BOM表。
¥98 5小時36分鐘 3712播放
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三維的實例教程
本人編寫一個腳本,實現了對二維,三維孔節點的查找,并通過設定兩孔之間的面內距離,實現了二維/三維孔 ,三維/三維孔, 二維/二維孔 Rigid的自動建立。效果如下:
腳本運行之前模型如下所示:
該模型包括4個component, 兩個由surface element 和兩個由 solid element組成的component。
運行腳本,
輸入兩孔之間的許可容差為1.
結果如下:
找到兩個螺釘孔,另有孔未找到,(因為是測試,兩孔之間的平面距離比較大)。
輸入兩孔之間的許可容差為2.運行之后,結果如下:
二維孔和三維孔,三維孔和三維孔,二維孔和二維孔之間的rigid分別建立。孔孔之間的面內距離分別為:
實際工作中,兩孔平面距離很小,取0.5就足夠了,如果太大,至少說明兩孔沒有對齊。
模型文件見附件。腳本如下所示,該腳本的亮點在于實現了三維孔的查找,并通過設定容差,實現了兩個孔之間rigid的建立,對于從事有限元分析(hypermesh)的工程師或有一定的價值。腳本見付費內容,作者聯系方式:QingMingTianXia@126.com, 工作較忙,有空回復。
testhole.rar
展開 作為工業軟件老兵的華天軟件組建了華云三維,在CAD知名專家梅敬成博士帶領下,歷經十年核心技術公關、五大版本迭代、兩輪全國公測,成功打磨出國內首款、完全自主可控、基于云架構的三維CAD平臺CrownCAD。據華天軟件官方發布的消息,CrownCAD首發儀式定于2021年9月8日14:00,將由梅敬成博士在多個互聯網平臺同步隆重發布CrownCAD、CrownCAD APP、三維幾何建模引擎DGM和幾何約束求解器DCS四大產品。
CrownCAD擁有完全自主的三維幾何建模引擎DGM和幾何約束求解器DCS兩大CAD核心技術,包含數據轉換、零件設計、裝配、工程圖等CAD軟件常用功能。另外,CrownCAD的界面操作習慣與最流行三維CAD高度一致,大大降低用戶的學習成本。
完全自主知識產權
完全自主的基于云架構的三維CAD平臺CrownCAD
自主三維幾何建模引擎DGM提供建模基礎
自主幾何約束求解器DCS支持草圈、裝配設計
CrownCAD
● CrownCAD是國內首款、完全自主的基于云架構的三維CAD平臺。
● 用戶在任意地點和終端打開瀏覽器(crowncad.com)即可進行產品設計和協同分享。
1.三維幾何建模引擎DGM
Diamond Geometry Modeler 三維幾何建模引擎軟件
● 提供三維幾何建模基礎,支持高質量的曲線/曲面造型、參數化設計的實體特征造型,支持直接建模和曲面/實體混合建模。
● 提供高效的CAD數據交換組件,支持多格式的數據導入和導出。提供完善的應用開發工具包以及完備的API接口。
展開 2021年3月,先臨三維正式發布SHINING3D Design高端三維設計軟件(先臨三維CAD),這是先臨三維推出的一款自有品牌工業軟件產品。
SHINING3D Design
智能易用高效建模,覆蓋產品設計全流程
SHINING3D Design(先臨三維CAD)由先臨三維發布,是一款面向產品設計的3D軟件,其采用Siemens Parasolid內核和Solid Edge平臺,能夠高效創建和修改產品的3D數字模型。
2021年3月,先臨三維正式發布SHINING3D Design高端三維設計軟件(先臨三維CAD),這是先臨三維推出的一款自有品牌工業軟件產品。
SHINING3D Design
智能易用高效建模,覆蓋產品設計全流程
SHINING3D Design(先臨三維CAD)由先臨三維發布,是一款面向產品設計的3D軟件,其采用Siemens Parasolid內核和Solid Edge平臺,能夠高效創建和修改產品的3D數字模型。
[p=24, null, left]三維捕捉是建立在三維繪圖的基礎上的一種捕捉功能,與對象捕捉功能類似[/p][p=24, null, left]控制三維捕捉功能的方法如下:[/p][p=24, null, left]快捷鍵:F4快捷鍵,切換開,關狀態[/p][p=24, null, left]狀態欄:單擊狀態欄上的三維捕捉按鈕[/p][p=24, null, left]鼠標移動到三維捕捉按鈕上并單擊右鍵,在彈出的快捷菜單中選擇設置按鈕[/p][p=24, null, left]系統自動彈出草圖設置對話框,勾選需要的選項即可。[/p][p=24, null, left]對話框中共可列出6種三維捕捉點和對應的捕捉標記,各含義如下:[/p][p=24, null, left]頂點:捕捉到三維對象的最近頂點[/p][p=24, null, left]邊中點:捕捉到面邊的中點[/p][p=24, null, left]面中心:捕捉到面的中心[/p][p=24, null, left]節點:捕捉到樣條曲線上的節點[/p][p=24, null, left]垂足:捕捉到垂直于面的點[/p][p=24, null, left]最靠近面:捕捉到最靠近三維對象面的點[/p][p=24, null, left]推薦閱讀:CAD軟件 cad如何轉換成jpg[/p]
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三維的相關專題、標簽、搜索
三維的最新內容
通過與 Twin Builder / Simplorer 的 ROM 提取與場—路協同流程,三維降階熱模型可嵌入系統級仿真與控制器聯合驗證,實現近實時熱預測與數字孿生應用。該解決方案兼顧三維物理一致性與計算效率,幫助專業客戶在短周期內完成多工況迭代、液冷方案優化及電-熱聯合驗證,從而降低熱風險并加速產品上市。
前者用于預測電池內部氣壓,后者用于計算三維的電解液吸熱行為;
設計:電解液在卷芯內局部滲透性不宜過差,過差可能導致熱失控提前。安全閥開啟壓力不應過低,過低同樣會導致熱失控提前。
參賽作品一覽
首先,感光材料(即聚合物或玻璃)暴露于由兩個相干激光束產生的干涉圖案中,這就形成了基板材料中折射率的三維調制。
當光以原始記錄的入射角之一照射光柵時,它會再現流程中使用的第二個記錄光束。響應的帶寬取決于材料、調制指數和光柵厚度。
?【2025年二等獎】錢敬業 | 同濟大學,強動載作用下拱壩動態響應和損傷破壞的數值模擬研究:研究基于LS-DYNA軟件建立了某原型拱壩的精細化三維數值模型,旨在研究其在水下爆炸強動載作用下的動態響應與損傷破壞機理。
3.有量化結果。例如性能提升、成本下降、效率優化等具體數據。
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據支持。
焊接平臺也叫三維柔性焊接平臺,專用于大型鋼結構件、壓力容器等工件的組對焊接。它的表面布滿圓孔或網格孔,可以插接快速夾具,實現快速定和位和夾緊。由于焊接過程中會產生高溫和飛濺,這類平臺對精度要求相對較低,但表面通常經過防銹處理以抵抗焊接飛濺。
鉚焊平臺兼具鉚接與焊接雙重功能,既有孔系又有T型槽,兼顧了靈活性與穩固性,適用于需要兩種工藝的復雜工件加工。
[5]在輸入精確的地理環境模型、建筑設計模型(BIM)、邊界層風速風向數據后,CFD可計算整個三維流場內所有點的關鍵物理量(壓力、速度、湍流動能),輸出建筑物表面的風壓分布、區域內通風狀況、行人高度的風速舒適度等關鍵設計參數。
CFD揭示了風力如何與建筑形態產生交互的最基本物理圖像,是風環境仿真的基石。
下圖展示了 positive_z_material、negative_z_material 以及 RCWA 對象區域的三維視圖。simulation region 應位于 positive_z_material 與 negative_z_material 之間。RCWA 對象區域則應始終略大于 simulation region。
Cyr 等人針對這一問題提出了一個三維熱-彈-黏塑性晶體塑性模型,即 TEV 模型,用于描述 FCC 多晶材料,特別是 AA5754 鋁合金在升溫條件下的力學行為。該模型的核心思想是:材料變形不僅包含彈性變形和晶體塑性滑移,還需要顯式考慮熱膨脹變形。因此,總變形梯度被分解為彈性/剛體轉動部分、熱變形部分和塑性變形部分。
作者的模型概念圖:
積分流程圖:
從結果來看,作者的模型能夠再現單個位錯塞積問題中的位錯密度分布;在二維和三維規則晶粒陣列中,也能預測出與實驗同量級的 Hall–Petch 斜率。對于粗晶鐵多晶拉伸響應,這個兩尺度模型比傳統 CP-FEM 或 Taylor 類模型給出了更好的預測。