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帖子 ANSYS經典LOG文檔真的很有用
筆者之前的文章談到過 help文檔的用法,當然現在 help是在線的了,還有 error文檔,是非常有用的。 Help文檔是學習 ansys最好的資料,各種命令和功能介紹非常詳細,還提供各種算例。 Error文檔是排查模型排除錯誤必須要查看的,一些程序閃退沒來得及彈出的錯誤,也可以在 Error文檔中找到。
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Infiniteelements ??? 2年前
ANSYS經典LOG文檔真的很有用
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
例如,辦法考慮所有繞射階數來檢查點擴展函數(PSF)。類似地,儘管可以追蹤“非有效”的順序光線,但計算出繞射效率,因此辦法知道雜散光路中的功率比。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
帖子 FLAC3D 的入門介紹 附ANSYS-FLAC3D鄭文棠下載
到此,FLAC3D的套路基本介紹完畢,祝愿大家能夠快速入門,如遇什么問題歡迎留言,共同討論進步!下載地址:ANSYS-FLAC3D鄭文棠
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玩仿真 ??? 4年前
FLAC3D 的入門介紹 附ANSYS-FLAC3D鄭文棠下載
帖子 RecurDyn 新手入門指導
介紹了以上學習資料的獲取方法,這里需要著重說明的是,Help文檔是我們學習RecurDyn過程中最常用也是最重要的途徑,不論是初學者還是經驗的仿真工程師應該學會并且習慣查閱Help文檔。軟件提供了RecurDyn Online Help和RecurDyn Help兩種形式,前者為線上Help,其優點為更新及時、內容更加全面,缺點是需要聯網、打開速度較慢。
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杭州擬創(RecurDyn原廠) ??? 2年前
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:了解ZOS-API結構的基礎知識
以用戶的需求為起點,為客戶提供價值的光學產品和服務一直是光研科技南京有限公司的宗旨。   
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:了解ZOS-API結構的基礎知識
帖子 Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
以下是一些具代表性的Jones Matrix,我們可以在OpticStudio的Help System中找到這些資訊。範例下方是一個將Jones Matrix表面作為1/4玻板(quarter wave plate)的案例。範例檔案可由文章頂端的連結下載。注意,上圖中Jones Matrix表面並曲率半徑(Radius)的欄位。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
帖子 Ansys Zemax | 用于數字投影光學中均勻照明的蠅眼陣列
詳情請參閱OpticStudio幫助文件(Help Files)。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 用于數字投影光學中均勻照明的蠅眼陣列
帖子 性能VS功耗 | Ansys助力HARMAN加速提升汽車網聯技術性能
此外,在發射器和接收器之間的任何節點可以生成結果。 以復雜電路板為例,HARMAN很多種過渡方式,從一層到另一層,然后到另一個集成電路(IC),再到連接器。一個IC和另一個IC之間的銅片被稱為net。測試SI所需的net信號探測,在實際的物理應用中并不總是可行的。如果您一個4-8層的多層印刷電路板,不可能使用傳統的測量設備正確地測試到內層的信號。
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Ansys中國 ??? 2年前
性能VS功耗 | Ansys助力HARMAN加速提升汽車網聯技術性能
帖子 如何從Ansys APDL中提取剛度矩陣與質量矩陣?
當然,在社區中早就大佬回答過了這個問題,并給大家制作了相應的提取矩陣軟件,其軟件具備了簡單、便捷的操作方式,讓很多想要提取剛度矩陣與質量矩陣的同僚們受益,那么我為什么還要寫一篇這樣的文章重新提起這樣一個話題呢?
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力學鄰 ??? 2年前
如何從Ansys APDL中提取剛度矩陣與質量矩陣?
帖子 Zemax光學設計技術教程:了解ZOS-API結構的基礎知識
該示例文件是用c#編寫的,但是面向對象編程的概念對于ZOS-API中使用的所有語言是通用的。 打開語法幫助文件(Syntax Help File)。 在幫助文件(Help File)中,主接口被稱為ZOSAPI.IOpticalSystem,它相當于一個單獨的ZMX文件。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Zemax光學設計技術教程:了解ZOS-API結構的基礎知識
帖子 【智能化】我也嘗試用chatgpt寫了篇MBSE綜述
個人總結 我覺得這篇文獻內容雖然空泛了一些,但是總體上可以滿足框架結構,也較為清晰地邏輯,更重要的是ChatGPT給出的英文稿件,要比我本人好很多,必須點贊。諸位讀者又是怎么看待ChatGPT呢,覺得ChatGPT對MBSE什么幫助?歡迎您在文后的交流。
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一起學MBSE ??? 2年前
【智能化】我也嘗試用chatgpt寫了篇MBSE綜述
帖子 基于ansys的梁單元、實體單元徐變精細化分析(含各參數解釋)
白話闡述要點: 1、案例是ansys apdl(命令流)分析的,給出了全套參數化命令流,材料模型定義、材料參數定義、求解,拿過來可以直接運行。 2、機理是用了ansys中關于金屬蠕變的材料模型。(細想蠕變和徐變的現象,表征是一樣的。至于機理,各各的理論,但不影響材料模型使用。) 具體使用: 1、,先跑一遍,看看到底徐變是怎么個事兒。
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YHT_CAE ??? 1年前
基于ansys的梁單元、實體單元徐變精細化分析(含各參數解釋)
帖子 聯合方案 | Ansys二維光柵出瞳擴展系統優化
有關optiSLang中的 Environment 變量的更多信息,請參閱optiSLang用戶指南:https://ansyshelp.ansys.com/Views/Secured/corp/v222/en/opti_ug/opti_ug.html 在這個Python代碼中,32個變量,如clen1、h2、rot4、w1 和 power,用于優化,需要由optiSLang
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Ansys中國 ??? 2年前
聯合方案 | Ansys二維光柵出瞳擴展系統優化
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
以用戶的需求為起點,為客戶提供價值的光學產品和服務一直是光研科技南京有限公司的宗旨。   AnsysZemax光學軟件咨詢與訂購聯系方式 聯系人:南京光研 徐保平  手機號:15051861513  微信號:13627124798 您也可以掃一掃下面的二維碼直接咨詢
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
帖子 Ansys | 什么是MicroLED?
什么是MicroLED技術?MicroLED(μLED)是由氮化銦鎵(InGaN)和磷化鋁鎵銦(AlGaInP)等III-V族化合物(位于元素周期表第三列和第五列)制成的微米級器件。MicroLED是小型、扁平、方形的光源,可以內置在具有極高對比度的陣列中。
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JXKJ ??? 1月前
Ansys | 什么是MicroLED?
帖子 部署Windows HPC,并實現在Ansys 中向Win HPC提交作業
這本書電子版的可以下載,本人也翻譯了一個中文版,供參考。 (4)《Ansys Remote Solve Manager (RSM)》手冊 根據自己的經驗,目前對微軟HPC支持最好的有限元軟件是Ansys,這個手冊介紹了如何配置微軟HPC,并提交作業。 本人翻譯了一個中文版,供參考。2、什么是HPC?
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ZNSY ??? 1年前
部署Windows HPC,并實現在Ansys 中向Win HPC提交作業
帖子 Amesim入門教程在線閱讀 amesim幫助文檔
原因三:首先,內容 不多 ,不會浪費太多時間;其次,內容 不難 ,無需耗費太多精力;最后,這些內容 很有用 ,涵蓋了我們建模過程中可能遇到的諸多問題,可以大大提高建模效率,比如大家經常問到的“元件為什么不能連接?”、“不小心關閉了庫目錄樹怎么重新調出?”等問題,可以在這里找到答案或得到啟發。
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仿真客 ??? 3年前
Amesim入門教程在線閱讀 amesim幫助文檔
帖子 如何利用ANSYS的隨機分布函數功能
作者:水哥ANSYS來源:本文源于ANSYS結構院,上海安世亞太授權轉載 隨機分布在材料微觀力學分析中扮演著重要角色,例如混凝土骨料力學、新型材料纖維力學分析等內容,提及隨機分布,更多的同學可能會聯想到采用第三方軟件如Matlab來生成,并導入ANSYS計算,其實ANSYS本身自帶隨機分布功能,只是功能略限制。
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上海安世亞太 ??? 4年前
如何利用ANSYS的隨機分布函數功能
帖子 六.壓力山大---Fluent出現的壓力大全解
</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>首先我們來說一說操作壓力,<strong>對于所有流動,ANSYS Fluent內部使用表壓即相對壓力。當需要絕對壓力時,它是通過將工作壓力加到相對壓力上而產生的</strong>[-fluent help文檔]<strong>。
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Fluent學習筆記 ??? 2年前
六.壓力山大---Fluent出現的壓力大全解
帖子 利用仿真技術大幅減少電子垃圾的形成
本文原刊登于Ansys Blog:《Simulation Technology Helps Reduce E-Waste》 作者:Pepi Maksimovic | Ansys客戶卓越總監 編輯整理:何雅威 | Ansys主任應用工程師 您知道電子廢棄物(或稱為電子垃圾)問題,是全球增長最快的廢棄物嗎?
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Ansys中國 ??? 2年前
利用仿真技術大幅減少電子垃圾的形成
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