n=3612-29643" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><em>點(diǎn)擊這里,即可查看/下載</em></strong></a></p><p><br></p><p><strong>為什么這本論文集值得收藏?
承擔(dān)863計(jì)劃、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金等項(xiàng)目10余項(xiàng),發(fā)表SCI論文60余篇,申請(qǐng)發(fā)明專利10余項(xiàng)。獲得教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),排名第四。目前擔(dān)任中法PHOTONET光電子國際合作研究網(wǎng)絡(luò)中方聯(lián)絡(luò)人、《半導(dǎo)體光電》期刊編委。</p><p><strong>內(nèi)容簡(jiǎn)介:</strong>集成光子器件是構(gòu)筑大規(guī)模、低功耗片上光信息傳輸與處理系統(tǒng)的基石。
2.【2024年三等獎(jiǎng)】韓晗 | 康明斯,發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)仿真全流程自動(dòng)化:論文使用Python對(duì)Ansys進(jìn)行二次開發(fā),在SpaceClaim中自動(dòng)創(chuàng)建幾何模型,Mechanical中實(shí)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)模型接觸創(chuàng)建、載荷加載以及自動(dòng)處理模態(tài)、應(yīng)力、疲勞等結(jié)果,并自動(dòng)寫成結(jié)果報(bào)告。通過實(shí)現(xiàn)模型前處理和結(jié)果后處理的自動(dòng)化,可以明顯提升分析效率和準(zhǔn)確性。
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電氣功率分析,應(yīng)力應(yīng)變測(cè)試與疲勞壽命分析......這些工業(yè)測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域的核心痛點(diǎn),在這本《HBK 2025 用戶論文集》中都能找到可直接落地的解決方案。
今天推薦的是Prakash 等人在 Materials Science & Engineering A 上發(fā)表的經(jīng)典論文。該論文針對(duì)累積疊軋(ARB)中,材料每道次減薄 50%,網(wǎng)格在兩三道次后就會(huì)嚴(yán)重畸變。此外,層數(shù)成倍增加,微觀狀態(tài)如何繼承的問題,提出了一種狀態(tài)變量映射技術(shù)。在網(wǎng)格畸變前,通過插值算法將織構(gòu)(取向)、晶粒形狀(變形梯度)等信息轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)格。
論文結(jié)果表明,這一模型能夠較好復(fù)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)載荷—位移曲線以及壓痕致密化分布,不過需要明確指出的是,當(dāng)前模型暫時(shí)還沒有考慮剪切硬化,因此更適合用于理解“壓痕致密化”這一核心機(jī)制,而不是直接覆蓋所有復(fù)雜失效問題。作為一份用于科研復(fù)現(xiàn)和二次開發(fā)的代碼,我覺得它很有參考價(jià)值。
文獻(xiàn)綜述
在本節(jié)中,我們將我們的行波電極的仿真結(jié)果與幾篇已發(fā)表論文中的結(jié)果進(jìn)行了比較,我們復(fù)現(xiàn)的結(jié)果與已發(fā)表的結(jié)果高度一致。要復(fù)現(xiàn)這些結(jié)果,用戶可以解壓縮Ref_repro.zip文件并運(yùn)行相應(yīng)的腳本。
行波調(diào)制器調(diào)制強(qiáng)度與微波頻率的關(guān)系
在參考文獻(xiàn)2中,研究了不同光波與微波速度失配百分比下,行波調(diào)制器的調(diào)制強(qiáng)度與微波頻率關(guān)系,我們通過使用行波電極元件進(jìn)行仿真復(fù)現(xiàn)了這些結(jié)果。
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</div><p><strong>?? 減振器調(diào)校案例</strong></p><p>優(yōu)秀論文分享
這里結(jié)合當(dāng)前工作需求和實(shí)際狀態(tài),以上述論文中的膠粘凝固過程為基礎(chǔ),嘗試了一個(gè)偷懶的仿真方式。其中論文中的第一階段,膠層為流體狀態(tài),結(jié)構(gòu)變形應(yīng)力,不予考慮;論文中的第二階段,這里只考慮膠層的固化反應(yīng)體積收縮,其余不考慮。同時(shí)該階段膠層材料的物理屬性由固化后屬性按比例衰減估計(jì);論文中的第三階段則為降溫體積收縮過程。所以,本文針對(duì)膠粘固化過程的仿真變?yōu)閮蓚€(gè)階段。
論文中提到的GS算法、混合遺傳迭代爬山算法等,均可在專業(yè)設(shè)計(jì)工具中實(shí)現(xiàn)集成應(yīng)用:
仿真流程:輸入入射與目標(biāo)輸出光場(chǎng)參數(shù),依托論文相關(guān)傅里葉變換理論,通過專業(yè)設(shè)計(jì)工具調(diào)用對(duì)應(yīng)迭代算法,優(yōu)化DOE相位分布并仿真對(duì)比不同算法的整形效果。