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ansys 白色網格線

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-07
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『點擊觀看直播回放』 HFSS 一直以高精度和高可靠性著稱,而網格剖分的精度很大程度上決定了求解結果的精度,在經歷多個版本的迭代后,HFSS的網格技術取得了突破性進展。 此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續(xù)收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。 ▼▼▼2020 Ansys網絡研討會有獎反饋 ▼▼▼“更多Ansys近期專題研討會” - 歡迎掃碼報名參加! 『或點擊此處進入報名通道』
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依托統(tǒng)一的設計平臺,Ansys 電磁解決方案以高保真的仿真能力幫助企業(yè)降低測試成本,并實現從組件到系統(tǒng)級的整體優(yōu)化,加速先進電子產品創(chuàng)新。在2026 R1 新版本中多項功能升級:全新 PI 求解器、更強大的HFSS/Q3D/SIwave 工作流與網格能力,以及 Maxwell、Motor-CAD、Icepak 在效率、精度與系統(tǒng)級分析上的全面增強。
在彈簧的一個端面上右鍵插入 Face Meshing(面網格控制),設置為 Quadrilaterals(四邊形)。 尺寸控制:插入 Sizing,選擇彈簧所有螺旋,設置 Element Size 為 1mm 左右,或者設置 Division 數量為 200,保證螺旋路徑上有足夠的分辨率。
01 案例背景 在通信與電力系統(tǒng)中,饋線夾用于固定高頻電磁場傳輸(饋線),其核心要求包括: 保持饋線平直 傾斜度 ≤ 1° 夾緊間隙縮小 ≥ 0.5 mm 螺栓缺失工況下的安全性評估 本案例將分析: 饋線對夾鉗的傾斜影響 預緊螺釘是否足夠使夾鉗變形并固定饋線 單螺栓與雙螺栓安裝的對比 02 模型與材料參數 幾何結構
為了提高電容密度,可以使用過孔并聯多個金屬層,形成垂直金屬壁或網格。通常,會在MOM電容器中采用金屬寬和間距最小的最底層金屬層(如M1–M5),以最大限度地提高電容密度。
感興趣的下滑預約學習?? 時間:4月29日(星期三),15:30-16:30 內容簡介: SPH(光滑粒子流體動力學)是一種拉格朗日無網格方法,Ansys SPH產品由于沒有網格約束的限制,在許多模擬場景中更加靈活,尤其擅長模擬復雜自由液面情景(如飛濺和噴淋)以及涉及運動物體的應用場景。
四點彎曲測試模擬案例 1 1、打開 ANSYS Workbench,創(chuàng)建“靜態(tài)結構”系統(tǒng)。 2、定義材料屬性。本案例采用結構鋼;本次仿真中不對鋼材設置塑性屬性,材料將僅發(fā)生彈性變形。 3、導入 T 型梁幾何模型,模型外觀如圖 1 所示。 圖1 T 型梁幾何模型 4、為幾何模型賦予材料屬性。 5、施加邊界條件。
14:00-14:45 | 基于有限元網格數據與AI模型的磁芯損耗預測技術 演講嘉賓:張麗萍 博士| 福州大學 研究方向:電力電子功率變換及高頻磁技術。 內容簡介:深度學習建模對標準磁環(huán)損耗具備優(yōu)秀的非線性擬合能力,可精準適配多工況損耗預測。但成型磁芯、集成磁件內部磁密分布不均,會大幅降低損耗預測精度。
本課程面向具備一定Ansys Icepak基礎的用戶(無基礎用戶可先學習2月份發(fā)布的Ansys Icepak入門課程),課程目標是構建Ansys Icepak詳細PCB走線模型,學習如何導入ECAD文件進入Icepak并進行仿真的方法,熟悉網格劃分、仿真設置及求解和后處理的基本操作。通過此次課程的學習,你將加深Ansys Icepak的理解,掌握詳細PCB走線模型的電子熱仿真的仿真能力。
共節(jié)點和非共節(jié)點的混合網格使用,以及輕量化模式下的非共節(jié)點交界面設定提高處理大規(guī)模電池模型的效率。此外還有關于DCiR和LTI+HTC ROM的應用案例展示。
點擊立即報名 5/19 | 揭秘電弧仿真:Ansys最新技術與應用案例 講師簡介: 羅智 | Ansys高級應用工程師 主題簡介:隨著電力設備向高容量、高可靠性發(fā)展,電弧仿真已成為設計與驗證階段的關鍵技術之一。本次上研討會將聚焦 Ansys 在電弧仿真領域的最新進展,詳細介紹如何利用 Fluent 與 Maxwell 實現電弧的多物理場聯合分析。