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帖子 Ansys Zemax | 如何模擬自適應光學系統
如果您對這些概念不太熟悉,請參考以下文章:Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第一部分:設置ZEMAX | 如何使用光線瞄準?
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何模擬自適應光學系統
帖子 Ansys經典界面建立異型雙剪模型
(我點擊的APPLY,此時尺寸輸入框不消失且可繼續輸入下一個尺寸位置)接下來是建立圓柱,這是需要改變坐標,按照下圖依次點擊,并在彈出窗口中輸入坐標輸入小矩形頂邊中點坐標,點擊OK,可以發現坐標原點已經移動點擊Modeling下面的Cylinder,按尺寸創建半圓柱形。因為是半圓,所以輸入角度為0-180。
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么哈么哈 ??? 3年前
在Ansys經典界面建立異型雙剪模型
帖子 轉子動力學ansys仿真流程方法 坎貝爾圖 轉子動力學 臨界轉速 軸承
圖中橫坐標表示設置中添加的轉動速度,縱坐標表示頻率,中間的近似橫線線條為不同轉速下的共振頻率值。從左下角出發的斜線表示倍頻,默認為一倍頻的直線,斜線和橫線相交的點為共振點,獲取其橫坐標的轉速,即為轉子系統避開的共振轉速,相應的在下方的表格中列出了不同階數的臨界速度,可以調整單位改為rad/s,RPM等。這就是分析的目的獲取需要的臨界轉速。
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大龍貓?? ??? 2年前
轉子動力學ansys仿真流程方法   坎貝爾圖 轉子動力學 臨界轉速 軸承
帖子 Ansys Zemax | 如何對中間面進行優化
在設置(Setup)工具欄中點選產生共軛系統(Make Conjugate)。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 如何對中間面進行優化
帖子 CAE算例丨基于算例分析ANSYS有限元分析后處理結點解與單元解的區別
其中 NODE 為根據結點坐標獲取對應的結點編號的 ANSYS 內置函數。根據圣維南原理,此種加載方式并不影響遠端的計算結果。 3.4求解 四、后處理 ANSYS 提供了兩個后外理器:通用后處理器(POST1)和 時間歷程后處理器(POST26)。通用后處理器(POST1):用來觀察整個模 型在某一時刻的結果。
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張偉一 ??? 2年前
CAE算例丨基于算例分析ANSYS有限元分析后處理結點解與單元解的區別
帖子 Ansys Lumerical | 鈮酸鋰熱調制波導仿真
通過使用腳本獲得中心波長1550nm和中點工作溫度323K處的TE0基模和二次諧波TM2模式,模式的場分布如圖。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 鈮酸鋰熱調制波導仿真
帖子 基于ANSYS軟件的1+6鋼絲繩網格劃分策略及仿真
鋼絲繩由于具有復雜的螺旋捻制結構,內部鋼絲之間存在非線性接觸特征,常規的理論計算無法準確獲取鋼絲繩內部的力學和運動特性,因此本文主要借助有限元仿真軟件ANSYS對其進行研究。ANSYS有限元軟件廣泛應用于機械領域,不僅能夠進行簡單的靜力學仿真計算,還能夠進行非線性的力學仿真求解[1]。本文主要針對1+6鋼絲繩進行研究,具體分析鋼絲繩有限元建模方法和鋼絲繩內部鋼絲受力和運動情況。
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Infiniteelements ??? 2年前
基于ANSYS軟件的1+6鋼絲繩網格劃分策略及仿真
問答 ansys殼單元積分點如何獲取?

如題,請問ansys殼單元積分點如何獲取啊,現在要加殘余應力,需要積分點的坐標,但是如何先獲得積分點坐標呢?

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ansysssss ??? 3年前
帖子 如何切換CAD的捕捉點?
技巧:菜單中「兩點之間的中點(M2P)」可捕捉任意兩點連線的中點,無需繪制輔助線。2.
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自學土木網 ??? 1年前
帖子 Ansys Zemax | 多邊形掃描儀設計示例
文本文件如下所示:第一個 V 是每個頂點的坐標。輸入V_number_x坐標_y坐標_z坐標 。指定不希望在 3D 布局中顯示的行。I 1 3I 4 6I 7 9I 10 12R 是一個矩形符號,通過指定頂點來創建面。頂點以順時針或逆時針方向指定。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 多邊形掃描儀設計示例
帖子 Ansys Zemax | 大功率激光系統的 STOP 分析(四)
下方表格中總結了可從各種探測器中獲取并用于 FEA 分析的數據類型: 本例中使用的 FEA 軟件是 Ansys Mechanical,它可以將吸收通量數據作為外部熱源導入,以用于熱模擬。導入數據所需的格式如下:X Y Z AbsorbedDataX、 Y、Z 是每個像素中心的全局坐標,而 AbsorbedData 是上面列出的數據類型的值。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 大功率激光系統的 STOP 分析(四)
帖子 四節點/八節點四邊形單元懸臂梁的Matlab有限元編程——《Matlab有限元編程從入門到精通》系列
J=Jacobi(ie,s,t,Elements,Nodes) ENodes = Elements(ie,:); %獲取單元結點 xe = Nodes(ENodes(:),:); %獲取節點坐標 x1=xe(1,1);y1=xe(1,2); x2=xe(2,1);y2=xe(2,2); x3=xe(3,1);y3
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SimPC ??? 3年前
四節點/八節點四邊形單元懸臂梁的Matlab有限元編程——《Matlab有限元編程從入門到精通》系列
帖子 基于算例分析ANSYS有限元計算后處理結點解與單元解的區別
其中 NODE 為根據結點坐標獲取對應的結點編號的 ANSYS 內置函數。根據圣維南原理,此種加載方式并不影響遠端的計算結果。3.4求解四、后處理ANSYS 提供了兩個后外理器:通用后處理器(POST1)和 時間歷程后處理器(POST26)。通用后處理器(POST1):用來觀察整個模型在某一時刻的結果。
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星空caer ??? 2年前
基于算例分析ANSYS有限元計算后處理結點解與單元解的區別
帖子 ANSYS 有限元分析后處理結點解與單元解!
其中 NODE 為根據結點坐標獲取對應的結點編號的 ANSYS 內置函數。根據圣維南原理,此種加載方式并不影響遠端的計算結果。3.4求解四、后處理 ANSYS 提供了兩個后外理器:通用后處理器(POST1)和 時間歷程后處理器(POST26)。通用后處理器(POST1):用來觀察整個模型在某一時刻的結果。
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Infiniteelements ??? 2年前
ANSYS 有限元分析后處理結點解與單元解!
帖子 Ansys Zemax | 大功率激光系統的STOP分析2:如何進行光機械設計準備
以前用作坐標參考的空物體不再需要,并且可以在修改參考坐標后安全刪除。 更改光源的物體類型 在本例中,我們使用能更好地代表我們的激光光束波形的高斯光源來替換自動生成的橢圓光源物體。光束尺寸和位置是兩個與高斯光源物體相關的特定參數。要生成準直光束,請將位置參數保留為零。
2003
宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 大功率激光系統的STOP分析2:如何進行光機械設計準備
帖子 Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 - 第 4 部分:用 LS-DYNA 進行沖擊性能分析
由于自從 OpticStudio 導出名義幾何形狀以來坐標系沒有改變,因此為特定表面對齊數據集并設置為全局坐標系。如果不是這種情況,可以將坐標系更改為局部坐標系,或者可以應用用戶定義的變換。在將數據集分配給表面后,可以通過單擊 “OK(Fit Multiphysics Data)” 加載和擬合數據集。
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宇熠科技 ??? 11月前
Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 - 第 4 部分:用 LS-DYNA 進行沖擊性能分析
帖子 【JY】Abaqus“殼”單元概述與應用(三)——非線性擬協調固體連續殼單元CSS8
ANS 采用邊中點采樣 + 線性插值修正:橫向剪切應變被插值為: 為單元邊中點()的剪切應變采樣值,為()的采樣值。 該插值確保剪切應變在彎曲時隨坐標線性變化,在純彎曲(如懸臂梁)時剪切應變趨近于 0,符合 “無剪切變形” 的物理規律。
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建源之光 - 減隔震 ??? 9月前
【JY】Abaqus“殼”單元概述與應用(三)——非線性擬協調固體連續殼單元CSS8
帖子 Ansys Zemax | 如何模擬光學相干層析成像系統
反射鏡的位置坐標(0,20,20),使反射鏡略高于分束器的中心,傾斜X(45°)為橫向掃描的起點,改變傾斜角并進行掃描。X和Y的半寬應該足夠大才能去獲取整體光束,此處X,Y的半寬值都設置為7.5 mm。 物體5是一個聚焦透鏡,因為樣品處的光斑大小決定了橫向分辨率。本例從有效焦距為50 mm的一個簡單的平凸透鏡開始,并通過優化來找到最佳聚焦點。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何模擬光學相干層析成像系統
帖子 有限元中各種鎖死的現象及其原因
這種現象首先由MacNeal指出,考慮下列的梯形單元,其坐標在參考平面x-z中可以表示為: 考慮純彎曲變形的梁中M/EI=1,v=0,則梁的位移的解析解為: 或者使用等參坐標表示為: 則有限元的位移為: 對應的應變場為: 而實際的解析應變場為: 比較解析解和有限元解可知,當時,二者不相等。
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龍飛宇 ??? 1年前
有限元中各種鎖死的現象及其原因
帖子 Ansys Zemax | 如何在序列模式下模擬分光棱鏡
Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第一部分:設置Ansys Zemax | 如何傾斜和偏心序列光學元件 需要注意的是,OpticStudio 可以詳細的模擬表面膜層,如金屬膜層或多層電介質膜層等。在本例中,我們將主要展示棱鏡幾何體的建立,因此只會在模型中使用簡單的膜層。
2421
宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何在序列模式下模擬分光棱鏡
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