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帖子 Adams接觸單元的彈簧力和阻尼力的快速繪圖
但由于Adams后處理沒有預定義的接觸彈簧力和接觸阻尼力輸出,而用戶自行建立相應的輸出,又十分麻煩。本文基于上述這一點,對如何快速的輸出接觸彈簧力和阻尼力進行說明,以快速的預測接觸參數的合理性。
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上海庭田信息科技有限公司 ??? 7月前
Adams接觸單元的彈簧力和阻尼力的快速繪圖
視頻 Adams&insight懸架k&c和整車平順性加權加速度均方根值仿真優化分析實例視頻教程
road_profiles.tbl.zip本課程主要介紹了以下三部分內容:1、如何使用adams和insight軟件,對懸架系統的k&c特性進行多目標優化;2、如何利用adams軟件,對整車進行平順性仿真分析,并計算加權加速度均方根值;3、如何利用adams和insight,對整車平順性仿真結果的加權加速度均方根值進行仿真優化。
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辰巳午未 ??? 2年前
Adams&insight懸架k&c和整車平順性加權加速度均方根值仿真優化分析實例視頻教程
帖子 設計仿真 | Adams接觸單元的彈簧力和阻尼力的快速繪圖
但由于Adams后處理沒有預定義的接觸彈簧力和接觸阻尼力輸出,而用戶自行建立相應的輸出,又十分麻煩。本文基于上述這一點,對如何快速的輸出接觸彈簧力和阻尼力進行說明,以快速的預測接觸參數的合理性。
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海克斯康設計與仿真 ??? 2年前
設計仿真 | Adams接觸單元的彈簧力和阻尼力的快速繪圖
問答 Abaqus如何導出帶約束條件.mnf文件?

share_source=copy_web&vd_source=227a3ed1dd21a54769a61c4e88ce2ba9 教學視頻做下來發現生成的.mnf為自由模態,而有限元軟件中進行模態分析實際為固支狀態,請問abaqus如何導出帶約束邊界條件的mnf文件?

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耳余一大 ??? 2年前
帖子 汽車平順性(加權加速度均方根值)計算
</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;標準中計算內容有些晦澀難懂,本帖將簡化內容,清楚直白的介紹如何通過已有的<strong><u>加速度曲線</u></strong>得到<strong>總加權加速度均方根值</strong>的全流程步驟,方法簡單高效,僅使用ADAMS PostProcessor即可完成平順性評價指標分析,包括<
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Old宋 ??? 1年前
汽車平順性(加權加速度均方根值)計算
帖子 鋁合金附著式升降防護平臺防墜裝置優化研究
由設計研究變量結果可知,設計變量a、b、c三個變量對優化目標影響度較大,因此我們針對這三個變量進行優化。
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擺渡人張 ??? 2年前
鋁合金附著式升降防護平臺防墜裝置優化研究
帖子 Ansys Zemax | 如何在 Apple Mac 電腦上運行 OpticStudio 或其他 Zemax 應用程序
點擊圖片查看培訓詳情點擊圖片查看培訓詳情相關閱讀Ansys Zemax | 模擬 AR 系統中的全息光波導:第一部分Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第一部分:設置Ansys Zemax | 如何使用漸暈系數Ansys Zemax | 抬頭顯示器設計:從 OpticStudio 至 SPEOSAnsys Zemax | HUD 設計實例
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 如何在 Apple Mac 電腦上運行 OpticStudio 或其他 Zemax 應用程序
帖子 Moldex3D模流分析之Electronic Potting
點擊「成型條件」,為所有對象指定材料后啟用,可以看到由于模型中檢測到了灌膠設定,分析方式可以選擇「電子灌膠」。切換到加工精靈中的灌膠標簽以進行詳細的制程設置3. 灌膠成型條件設定 (Potting Process Setting)在Moldex3D 加工精靈中,將樹脂溫度和模溫設定為25°C,并將熟化時間設定為 0 秒。
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之Electronic Potting
帖子 Qt Safe Renderer 2.0版發布
它是依據MISRA-C標準設計并實現的,以確保安全項的顯示內容的完整性。
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Cruise ??? 3年前
Qt Safe Renderer 2.0版發布
帖子 生產制造 | WORKNC 如何設置后處理參數的默認值
在 WORKNC 中,抬刀安全高度和刀具冷卻方式的設置需在加工參數配置與后處理環節協同操作,抬刀安全高度的核心作用是避免刀具在移動過程中與工件、夾具發生碰撞,設置時如果可以啟用默認設置,這將大大減少工程師們重復操作的時間,提高工作效率,保障加工安全。 如何為工作區中第一次后處理操作菜單中的參數設置默認值?
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海克斯康設計與仿真 ??? 6月前
生產制造 | WORKNC 如何設置后處理參數的默認值
帖子 Ansys Zemax | 解析 OpticStudio 中復合表面的工作原理
:設置 Ansys Zemax | 如何使用漸暈系數 Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 中模擬人眼 Ansys Zemax | HUD 設計實例 Ansys Lumerical | 針對 Grating coupler 的仿真分析方法 Ansys Speos | 進行智能手機鏡頭雜散光分析
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 解析 OpticStudio 中復合表面的工作原理
帖子 你會喜歡那個 Pi 的一些 CFD 嗎?
給 Raspberry Pi 一個靜態 IP 地址并啟用 SSH。如果您打算進行任何類型的開發或 CFD,請放棄命令行的 GUI 和 SSH 到 Pi。告訴我的路由器給 Pi 一個靜態 IP 是不夠的,我還必須編輯網絡接口文件。這是一個很棒的視頻,介紹了如何為您的 Pi 提供靜態 IP 地址。此外,您還需要啟用 SSH,因為它默認處于關閉狀態。
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Fidelity CFD ??? 3年前
你會喜歡那個 Pi 的一些 CFD 嗎?
帖子 Moldex3D模流分析之Electronic Potting Process Simulation Quick Start
灌膠成型條件設定 (Potting Process Setting)在Moldex3D 加工精靈中,將樹脂溫度和模溫設定為25°C,并將熟化時間設定為 0 秒。 備注:在「進階設定」下的「預估熟化時間」中,使用者可以根據材料、模具溫度、熔膠溫度和目標換算來獲取預估熟化時間。4.
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之Electronic Potting Process Simulation Quick Start
帖子 利用博途修改CPU參數屬性配置
在時鐘同步功能中如何實現使用S7-1200 PLC作為時鐘同步的SNTP sever(服務器)端?答:S7-1200 只可作為NTP的client(客戶)端進行時鐘同步,如要實現SNTP sever(服務器)端功能2. 為什么CPU讀取的本地時間與當前實際時間相差7小時?
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工控PLC學習 ??? 4年前
利用博途修改CPU參數屬性配置
帖子 不同介質淬火,支架冷卻差別有多大?
在本次模擬中,我們模擬了退火支架從 400°C 到室溫(20°C)的淬火過程。冷卻方式有兩種比較:水淬火和強制風冷。這兩種冷卻方式的區別在于對流速度。目標:1、了解影響傳熱速率的因素2、熟悉瞬態熱分析框架3、理解循環對稱如何被利用來提高效率步驟:1、創建瞬態熱分析系統2、定義材料屬性。使用Nitiinol作為支架材料。
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JXKJ ??? 2月前
不同介質淬火,支架冷卻差別有多大?
帖子 ZEMAX光學設計軟件技術教程:OpticStudio 中的復合表面
蒙特卡羅分析設置我們還可以打開一個蒙特卡羅隨機文件來驗證并更好地了解操作數如何向表面添加不規則度。如圖 16 所示,Q 型非球面上增加了一個復合組件面,該表面帶有 TDE 中指定的 Zernike 標準矢高擾動項。圖 16.
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX光學設計軟件技術教程:OpticStudio 中的復合表面
帖子 Ansys Zemax OpticStudio 2023 R1 版本說明
新的復選框已添加到“結構數據摘要”中,使您可以為每個表面啟用或禁用“擬合變形(不包括RBM)”或“提取RBM”的貢獻。這些功能直接啟用或禁用貢獻,而無需直接修改FEA數據集。 此外,新的“結構選項”下拉菜單可用于單擊啟用和禁用所有表面的“擬合變形”和“提取RBM”。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys Zemax OpticStudio 2023 R1 版本說明
帖子 設計仿真 | CAEfatigue中多通道振動疲勞分析復雜載荷的處理
c)第三,如何考慮多通道激勵中不同時域信號之間的相關性以及通道信號到模型的映射,這代表了一個重要的數據管理和重復使用性問題。最近的技術突破已經解決了大部分問題,使得時域載荷的轉換過程對用戶而言變得相對簡單。解決方案的第一部分涉及在傅里葉變換之前的“負載調節”的復雜過程。第二部分涉及到FFT窗口長度的自動選擇。最后,必須正確處理負載通道之間的映射、它們的相關性和有限元模型子集之間的關系。
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MSC結構軟件 ??? 3年前
設計仿真 | CAEfatigue中多通道振動疲勞分析復雜載荷的處理
帖子 CAEfatigue中多通道振動疲勞分析復雜載荷的處理
c)第三,如何考慮多通道激勵中不同時域信號之間的相關性以及通道信號到模型的映射,這代表了一個重要的數據管理和重復使用性問題。 最近的技術突破已經解決了大部分問題,使得時域載荷的轉換過程對用戶而言變得相對簡單。解決方案的第一部分涉及在傅里葉變換之前的“負載調節”的復雜過程。第二部分涉及到FFT窗口長度的自動選擇。最后,必須正確處理負載通道之間的映射、它們的相關性和有限元模型子集之間的關系。
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Cruise ??? 3年前
CAEfatigue中多通道振動疲勞分析復雜載荷的處理
帖子 設計仿真 | CAEfatigue中多通道振動疲勞分析復雜載荷的處理
c)第三,如何考慮多通道激勵中不同時域信號之間的相關性以及通道信號到模型的映射,這代表了一個重要的數據管理和重復使用性問題。 最近的技術突破已經解決了大部分問題,使得時域載荷的轉換過程對用戶而言變得相對簡單。解決方案的第一部分涉及在傅里葉變換之前的“負載調節”的復雜過程。第二部分涉及到FFT窗口長度的自動選擇。
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海克斯康設計與仿真 ??? 3年前
設計仿真 | CAEfatigue中多通道振動疲勞分析復雜載荷的處理
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