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視頻 Nastran單元使用(模態)視頻教程-干貨
單元有以下幾個優點:縮減的矩陣可以連接到外部殘留結構,并且保持完整結構一樣的特性; 外部單元可以很容易的以很高時間效率被使用,極大的縮短了計算時間; 使用外部單元,可以把材料、屬性和結構等設計信息進行保密; 外部單元可以做到不恢復數據的情況下對某些關鍵結果進行評價審核; 外部單元文件客戶很方便的在各個設計組織中傳遞。如果需要文件,請私信哈
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OWFL ??? 4年前
Nastran超單元使用(模態)視頻教程-干貨
視頻 Nastran單元使用-原點動剛度分析(IPI)-干貨
單元的優勢1、對于非設計區域的系統,僅需要計算一次后,能反復用于設計區域的優化分析;2、通過使用計算得到的單元,特別針對大型單元,能極大地縮短計算時間;3、可以把非設計區域系統的材料、屬性和結構等設計信息進行保密,如整車制造商提供單元給供應商;4、可以在不恢復數據的情況下,對某些關鍵結果進行評價審核;5、單元文件可以很方便的在各個設計組織中進行技術參數傳遞。
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OWFL ??? 3年前
Nastran超單元使用-原點動剛度分析(IPI)-干貨
問答 HW中 1D線單元T3D2 solidsection線彈性, 穿過了 六面體實體單元彈性,導入abaqus后整個模型都 消失了, 不知道錯在哪

晚輩請教 HW中 1D線單元T3D2 solidsection線彈性, 穿過了 六面體實體單元C3D8彈性,導入abaqus后整個模型都 消失了, 不知道錯在哪里, 而且不知道這樣子建模 可以不。求教

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用戶_48479 ??? 1年前
視頻 05_NVH單元介紹與應用
介紹了單元在NVH CAE分析中的生成和使用方法。歡迎關注NVH公眾號:NVH實用工具與技巧
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lxd161 ??? 5年前
05_NVH超單元介紹與應用
帖子 Ansys Workbench利用單元子結構技術,提升大模型計算效率
二:子結構,單元縮減工裝進行簡化計算1、 工裝模型進行單元縮減? 首先,由工裝+產品的模態計算模塊,復制一個新的模態計算模塊;? 在新模態計算模塊中只保留需要縮減為單元的工裝模型,其余模型均做supress抑制。
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cae_lizh ??? 1年前
Ansys Workbench利用超單元子結構技術,提升大模型計算效率
帖子 基于Lumerical的透鏡模型搭建和整體結構仿真
圖1 聚焦透鏡的相位曲線2、尋找對應的單元結構根據上圖的相位曲線在之前一節中掃描的相位結構中尋找與之對應的結構參數,例如在x=0μm的位置,其相位需要保持在0°,通過表格查找或者自動搜索,確認透鏡單元的尺寸為l=0.15μm、w=0.15μm。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于Lumerical的超透鏡模型搭建和整體結構仿真
帖子 Lumerical 大尺寸透鏡的光線追跡仿真
在這個工作流程中,演示了我們可以在納米單元級別設計表面,并將其組裝到厘米等級,并將透鏡整合到OpticStudio的光線追蹤系統中。流程最后還提供了將表面信息提取到GDS檔案中進行制造的步驟。步驟1:定義相位目標第一步是定義透鏡相位目標的空間分布。由于大尺寸的透鏡需要數量龐大的納米單元來構成,如果空間分布用位置的查表來表達,內存需求會超出一般CPU的負荷。
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Ansys中國 ??? 2年前
Lumerical 大尺寸超透鏡的光線追跡仿真
帖子 多層表面革新 | 簡化傳統光學系統
當前,科研人員圍繞透鏡開發了多元化應用場景,涵蓋光線聚焦、光學成像、生物傳感、偏振檢測及非線性效應產生等領域。在技術實現路徑上,可通過表面單元的選型與陣列排布調控入射平面波前,進而達成光線會聚效果;也可基于幾何相位原理調整單元旋轉角度,實現對左旋與右旋圓偏振光的差異化調控;還能通過改變單元結構的尺寸參數調節相位,或采用多單元協同工作的模式滿足復雜需求。
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武漢二元 ??? 7月前
多層超表面革新 | 簡化傳統光學系統
帖子 用于寬帶低頻聲衰減的復合聲學材料
模擬了單HR陣列和單HR陣列三個SMR單元的傳輸損耗。測量了三個單HR陣列SMR單元和六個單HR陣列SMR單元的傳輸損耗。 測量了復合AMM的吸收和反射。 結論 總之,我們從理論和實驗上證明了由Mie諧振腔和亥姆霍茲諧振腔陣列組成的復合聲學材料的聲衰減效應。
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聲學工程師小吳 ??? 2年前
用于寬帶低頻聲衰減的復合聲學超材料
帖子 基于Maple的靜定連續梁內力求解器的實現
圖1 力學模型圖2 基本單元圖3 彎矩圖3. 實例運用結合Maple語言與卡式定理,便可求解出任意靜定次數的連續梁內力。以圖4所示的四次靜定連續梁為例,簡要描述該求解器的使用方法。圖4 四次靜定連續梁簡圖取該連續梁的基本單元如圖5所示。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于Maple的超靜定連續梁內力求解器的實現
帖子 opstruct單元技術介紹
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仿真資料吧 ??? 1年前
opstruct超單元技術介紹
帖子 表面賦能結構光三維重建 | 實現超大視場高精度實時重建
(來自原文)</p><p><br></p><p>表面核心參數與設計優化</p><p>選用基于幾何相位的非晶硅納米塊作為表面單元,通過調整單元轉角實現相位調制。
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武漢二元 ??? 8月前
超表面賦能結構光三維重建 | 實現超大視場高精度實時重建
帖子 Feature Article:便捷加工厘米級表面透鏡——基于水溶性模具的納米壓印技術
在微納光子學領域中,相關研究往往與表面(meta-surfaces)這一概念聯系在一起 [1,2]。表面是由微納尺度的結構單元鋪成的二維平面,每個單元對入射到其位置的光進行調制,所有結構加起來實現對光的總調制。當前幾乎所有常用的光學元件,例如透鏡、偏振鏡、濾光片,都能被體積更小的表面實現。 如何獲得一片表面?這需要經過兩個步驟:設計與加工。
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光與影 ??? 2年前
Feature Article:便捷加工厘米級超表面透鏡——基于水溶性模具的納米壓印技術
帖子 AI賦能表面設計 | 突破光學設計局限
要達成這一轉變,需要更先進準確的表面單元設計方法,要考慮加工制造過程中的偏差,還需引入特定處理算法以提升光學性能。那么,表面怎樣才能 “走進千家萬戶” 呢?人工智能給出了一套可行的解決方案。AI X 表面(來自原文)AI 助力表面單元設計突破局限當前,表面單元設計廣泛采用的方法以周期性邊界條件近似假設為基礎。
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武漢二元 ??? 10月前
AI賦能超表面設計 | 突破光學設計局限
帖子 透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真中(Frank Wyrowski教授)
給定特定的Uin,神經網絡提供了振幅:以及相位:幻燈片 #58-62接下來,我們考察多種情景,其中使用基于圖 8 中規格的兩種類型的透鏡單元,并結合不同的輸入偏振。在這個初步示例中,如圖 9 所示,我們使用線偏振光來評估柱狀透鏡單元和納米柱透鏡單元的振幅結果,每個單元都由不同的結構參數特征化。圖 11 描述了相位。
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追光ing ??? 1年前
將超透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真中(Frank Wyrowski教授)
帖子 Ansys Lumerical|大尺寸透鏡的光線追跡仿真
在這個工作流程中,演示了我們可以在納米單元級別設計表面,并將其組裝到厘米等級,并將透鏡整合到OpticStudio的光線追蹤系統中。流程最后還提供了將表面信息提取到GDS檔案中進行制造的步驟。步驟1:定義相位目標第一步是定義透鏡相位目標的空間分布。由于大尺寸的透鏡需要數量龐大的納米單元來構成,如果空間分布用位置的查表來表達,內存需求會超出一般CPU的負荷。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Lumerical|大尺寸超透鏡的光線追跡仿真
帖子 計算方法 | 淺析橡膠彈體與粘彈性仿真(彈篇)
這里僅代表個人講下工作習慣,3D彈體計算偏選擇四面體單元而不用六面體單元,偏選擇低階單元而不用高階單元,依靠增強應變單元解決剪切鎖定(單元的位移場不能模擬由于彎曲而引起的剪切變形和彎曲變形,當單元長度與厚度的數量級相同或長度大于厚度時,此現象會更加嚴重),依靠采用U-P公式解決體積鎖死(一般發生在完全積分單元中,體積鎖死是指完全積分單元受到過度約束時的一種鎖死現象,如果材料是不可壓縮的或是近似不可壓縮的
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安世亞太 ??? 4年前
計算方法 | 淺析橡膠超彈體與粘彈性仿真(超彈篇)
帖子 案例50-用彈性材料分析法向壓力腦積水
該示例問題是使用耦合孔隙壓力熱單元在組合結構熱載荷下對正常壓力腦積水進行的非線性分析。該問題顯示了如何在法向壓力和熱載荷的組合下,通過使用彈性材料的耦合單元來求解位移、孔隙壓力和溫度。 重點介紹了以下特性和功能: &bull; 多孔介質 &bull; 耦合孔隙壓力熱機械固體單元 介紹和問題描述 腦積水是一種腦部疾病,其中腦室擴張并壓迫實質。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例50-用超彈性材料分析法向壓力腦積水
帖子 ABAQUS橡膠墊圈的彈性及應力松弛行為的仿真教程
由于橡膠材料具有彈性能,當受到較大外載時,表現出高度非線性的特性,往往使得密封圈的精確仿真求解十分困難。 ABAQUS 是一套功能強大的工程模擬的有限元軟件,其解決問題的范圍從相對簡單的線性分析到許多復雜的非線性問題。ABAQUS 包括一個豐富的、可模擬任意幾何形狀的單元庫。
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想飛更高 ??? 2年前
ABAQUS橡膠墊圈的超彈性及應力松弛行為的仿真教程
帖子 單元為中心的重疊網格系統的雙網格插值
第一個是高音速 HIFiRE-1 圓錐/圓柱/耀斑幾何形狀,第二個是 NASA 通用研究導彈。選擇這些幾何形狀是因為存在用于比較和評估一系列流態的實驗數據。 A.HIFIRE-1 HIFiRE-1 是由高音速國際飛行研究和實驗 (HIFiRE-1) 飛行測試計劃評估的高音速圓錐/圓柱/耀斑幾何形狀。
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Cadence CFD學習 ??? 3年前
以單元為中心的重疊網格系統的雙網格插值
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