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帖子 基于comsol的玫瑰花開仿真----金屬受熱形變
</p><p><br></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202009/2fbfb847bfe44ba7afa150c7db2efdaf.gif"></p><p>最基礎的模型是這個金屬卷筒,受熱展開的分析。內外不同膨脹系數隨溫度逐漸升高,原本的卷筒自然展開,當然溫度下降后也可以回復卷繞。
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琳泓comsol ??? 5年前
基于comsol的玫瑰花開仿真----雙金屬片受熱形變
帖子 【CAE案例】金屬焊接基準數值模擬
本次模擬將采用歐洲ADIMEW項目(評估不同金屬管道焊接老化后的完整性項目)中的金屬焊接的基準。ADIMEW的模型參考法國核電站中比較有代表性的V形倒角焊縫,有大量實驗數據支持。 模擬得到的殘余應力曲線將會與合作方的實驗結果相比較。
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CAE璐姐 ??? 2年前
【CAE案例】雙金屬焊接基準數值模擬
帖子 某鋼廠列式金屬濾袋除塵器系統工藝管路阻力及流場模擬分析
<p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>一、項目簡介</strong></p><p>某鋼廠列式金屬濾袋除塵器,除塵器前端管道布置路線復雜且彎頭較多,可能造成運行阻力較大;進氣方式為灰斗進氣,且進口管道處有彎頭,可能會對袋室內煙氣流場均勻性產生不利影響;為保證設備的穩定運行,需通過CFD對袋除塵器運行狀態進行模擬
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LCFX ??? 9月前
某鋼廠雙列式金屬濾袋除塵器系統工藝管路阻力及流場模擬分析
帖子 預制破沖擊金屬靶板
利用后處理軟件對關鍵幀中的預制破進行提取,重新生成K文件,借助重啟動算法對預制破沖擊金屬板進行數值仿真
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落山機糊人 ??? 1年前
預制破片沖擊金屬靶板
視頻 AUTODYN數值模擬鎢合金破垂直侵徹陶瓷/金屬復合裝甲(干貨滿滿)
使用ANSYS中的AUTODYN軟件進行鎢合金破垂直侵徹陶瓷/金屬復合裝甲數值仿真,1. 陶瓷材料選用SPH算法,鋁合金材料采用拉格朗日算法2. 賦予鎢合金材料800mm/ms的初始速度,給靶板添加固定邊界條件3. 模型采用二維軸對稱,單位制為mm,mg,ms4. 給鎢合金和鋁合金材料賦予失效模型和侵蝕參數
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*火炮的小男孩_Qxqc ??? 4年前
AUTODYN數值模擬鎢合金破片垂直侵徹陶瓷/金屬復合裝甲(干貨滿滿)
帖子 江南大學劉禹教授團隊AFM:材料 3D 打印技術實現液態金屬/彈性體網格導電復合材料的有序組裝
近期,江南大學機械工程學院劉禹教授團隊通過一種簡便且精確控制的一步式材料3D打印技術,將液態金屬(LM)與彈性體網格結構有序組裝為規則的固液兩相復合材料,以構建高導電、可變形和穩定的導電網絡(如圖1)。
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非金非土非木 ??? 4年前
江南大學劉禹教授團隊AFM:雙材料 3D 打印技術實現液態金屬/彈性體網格導電復合材料的有序組裝
帖子 超短激光與金屬材料相互作用的Comsol溫模型(激光燒蝕)
考慮這兩個時間段的分離的模型一般被稱為&amp;ldquo;溫模型。
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320科技工作室 ??? 3年前
超短激光與金屬材料相互作用的Comsol雙溫模型(激光燒蝕)
帖子 飛秒,皮秒激光燒蝕金屬(銅)的溫方程的COMSOL模擬
<p>超短脈沖與與物質的相互作用,一般采用溫方程,描述電子和晶格的溫度變化。
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李一鳴 ??? 4年前
飛秒,皮秒激光燒蝕金屬(銅)的雙溫方程的COMSOL模擬
帖子 非晶含能破沖擊釋能溫度變化釋能仿真/LS-DYNA/FEM-SPH-熱力耦合
關于非晶破沖擊釋能的研究較少,因此簡單介紹非晶破沖擊釋能溫度變化原理,理解仿真思路。初始正文 仿真模擬破為鋯基非晶破,與金屬聚合物類破釋能的反應原理不同,非晶破主要由高溫的碎片與空氣發生金屬氧化反應釋放能量,無氣態產物生產,其超壓毀傷主要來自空氣吸熱膨脹導致。
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sss_2915 ??? 2年前
非晶含能破片沖擊釋能溫度變化釋能仿真/LS-DYNA/FEM-SPH-熱力耦合
帖子 Angew:Pd/Cu金屬協同催化用于α,β-手性碳聯烯的立體發散性合成
其中,過渡金屬催化的不對稱烯/炔丙基取代反應為連續手性中心化合物的合成提供了重要方法。聯烯作為一類重要的不飽和烴類化合物,不僅可以進行多種多樣的化學轉化,而且在天然產物和藥物分子中表現出獨特的生理活性。因此,通過過渡金屬催化的不對稱聯烯基取代反應合成含連續手性中心的聯烯化合物具有十分重要的研究價值。
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化工加 ??? 3年前
Angew:Pd/Cu雙金屬協同催化用于α,β-手性碳聯烯的立體發散性合成
帖子 常見疏水閥的結構形式與工作原理
金屬式疏水閥: 金屬疏水閥的主要部件是金屬感溫元件,隨蒸汽溫度升降受熱變形,推動閥芯開關閥門。金屬式疏水閥設有調整螺栓,可根據需要調節使用溫度,一般過冷度調整范圍低于飽和溫度15℃-30℃,背壓率大于70%,能排不凝結氣體,不怕凍,體積小,能抗水擊,耐高壓,任意位置都可安裝。金屬有疲勞性,需要經常調整。
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化工設備人 ??? 3年前
常見疏水閥的結構形式與工作原理
帖子 設計仿真 | Digimat應用于金屬材料的仿真
Digimat能夠幫助用戶預測多相材料的宏觀性能,支持的材料范圍涉及包含連續纖維、長纖維、短纖維、纖維編織、晶須、顆粒、層等所有增強相和包括樹脂基、金屬基和陶瓷基在內的多類基體材料。廣泛的軟件接口可以為幾乎所有的主流有限元程序提供材料模型或進行多尺度的耦合分析。多尺度的分析結果使得對材料和結構的失效預測更加準確。
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海克斯康設計與仿真 ??? 1年前
設計仿真 | Digimat應用于金屬材料的仿真
帖子 干貨|這17種常見電容你都知道嗎?
No.11 云母微調電容器 云母微調電容器由定和動構成,定為固定金屬,其表面貼有一層云母薄片作為介質,動為具有彈性的銅片或鋁片,通過調節動上的螺釘調節動與定之間的距離,來改變電容量。云母微調電容器有單微調和微調之分。 優點是電容量均可以反復調節。應用于晶體管收音機、電子儀器、電子設備中。
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
干貨|這17種常見電容你都知道嗎?
帖子 3nm后的晶體管選擇
圖四 : 整合于同晶圓的納米與叉型之穿透式電子顯微鏡(TEM)影像。其中,叉型的n-p間距只有17nm,并成功整合了功函數的金屬閘極。
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半導體材料與工藝設備 ??? 4年前
3nm后的晶體管選擇
帖子 如何在OpticStudio中建模和設計真實波
折射材料和波 常用大多數波利用的是材料的折射特性。折射即材料的折射率取決于光的偏振方向和傳播方向。折射材料有很多種類型,然而單軸晶體型材料通常用于波。單軸晶體有兩個相互垂直的固定折射率軸,其中一個是晶體光軸。通常光波由兩個偏振分量組成,這兩個偏振分量受不同的等效折射率控制。
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Ansys中國 ??? 2年前
如何在OpticStudio中建模和設計真實波片
帖子 微型斷路器電弧仿真分析_MCB Arc Simulation
圖15和圖16分別是金屬和電磁鐵組件的細節。圖15、金屬 圖16、電磁鐵組件8、熱觸發微調機構這個組件把“軛鐵”、“金屬”、“連接軟銅片”、“接線端”及“連接導線”(圖中已剪去)焊接在一起,如圖所示,上、下兩部分被固定在底盒的槽內,無法活動,但中間部分未被卡死,是可以稍微活動的。當調節螺釘時,金屬可跟隨上下位移,相當于調節了熱觸發的間距,也即調節的過流脫扣電流。
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電弧仿真 ??? 4年前
微型斷路器電弧仿真分析_MCB  Arc Simulation
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何在OpticStudio中建模和設計真實波
本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設計真實的單色和消色差波。它將演示如何使用折射材料,通過構建評價函數來計算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波厚度的關系可視化。作者:Takashi Matsumoto 合作翻譯:光譜時代-余德洋文件下載文章附件折射材料和波常用大多數波利用的是材料的折射特性。
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w**elab86_Swsp ??? 2年前
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何在OpticStudio中建模和設計真實波片
帖子 Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中建模和設計真實波
本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設計真實的單色和消色差波。它將演示如何使用折射材料,通過構建評價函數來計算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波厚度的關系可視化。(聯系我們獲取文章附件) 折射材料和波 常用大多數波利用的是材料的折射特性。折射即材料的折射率取決于光的偏振方向和傳播方向。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中建模和設計真實波片
帖子 用TREF技術深挖茂金屬PE晶間纏結網絡,精準指導高端柔性包裝選材!
對于結構高度均一的茂金屬聚乙烯而言,這類單一維度的測試根本無法揭示其分子內與分子間的結構異質性。實際上,聚合物的宏觀力學和流變性能直接受控于其共聚物中短鏈分支的分布、晶的發育厚度,以及能夠跨越非晶區連接相鄰晶的"系帶分子"(Tie Molecules)網絡密度。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 11天前
同熔指不同剛韌性?用TREF技術深挖茂金屬PE晶間纏結網絡,精準指導高端柔性包裝選材!
帖子 【FRED】折射晶體偏振干涉效應
然后光線通過偏振,偏振方向與光源方向垂直(xy 平面,與x 夾角-45度),偏振是通過設置偏振鍍膜來實現的。最右邊是接收分析面,光線在這里停止,用來計算光強。圖1. 系統設置下面設置折射材料。
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追光ing ??? 2年前
【FRED】雙折射晶體偏振干涉效應
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