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帖子 Workbench與APDL聯合仿真時應該注意哪些事項?
NS名字中不能有空格,可以 以下劃線來區分2)、關于NS組的轉化WB中的NS組有兩種類型,一種是基于幾何體的NS組,例如面、線、體,一種是基于有限元模型的,例如節點、單元(注意如果用戶創建了有限元單元面的集,會轉為節點集)。用戶在創建NS組,如果是直接創建的有限元NS,則在命令流中可直接調用。用戶如果是創建的幾何NS,則WB會按如下原則進行轉換:a.
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仿真客 ??? 2年前
Workbench與APDL聯合仿真時應該注意哪些事項?
帖子 計算流體力學 | 控制方程
能量守恒定律---能量方程對于隨流體運動的微團粘性流動的控制方程(納維-斯托克斯方程)從歷史的角度來講,NS方程(納維斯托克斯方程)僅指粘性流動的動量方程,但是當代的文獻把NS方程的范圍擴大,將粘性流動的控制方程統稱為NS方程(歐拉方程也有相似的歷史)。一般情況下,非定常三維可壓縮粘性流動的控制方程如下1)連續性方程a. 非守恒形式 b.
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CFD流體分析 ??? 4年前
計算流體力學 | 控制方程
帖子 設計仿真 | Adams線性化分析子程序應用
, out->NS); printVec(fp, out->A, out->NS, out->NS); fprintf(fp, "B matrix, nrow = %5d, ncol = %5d->\n", out->NS, out->NI); printVec(fp, out->B, out->NS, out->NI); fprintf
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仿真客 ??? 3年前
設計仿真 | Adams線性化分析子程序應用
帖子 汽車大觀|Honda中國:在創新與理性中“滿電”前行
4月25日晚,Honda中國一口氣推出了兩款車型——e:NS1和e:NP1,并分別給到了東本與廣本進行本地化生產。 兩款純電動車型的正式推出,也意味著Honda中國已正式開始快速推進自己的電動化產品戰略。 “e:NS1和e:NP1是我們以絕對自信推出的第一彈車型,是賦予消費者銳氣與極致樂趣的EV,e:N必將重塑EV駕趣。”
2004
汽車大觀 ??? 4年前
汽車大觀|Honda中國:在創新與理性中“滿電”前行
帖子 干貨 | 功率器件的dv/dt和di/dt有多大?
在這里我們假設器件的柵極電阻為2歐姆,那SiC MOS開通暫態下的dv/dton和di/dton分別為:17.5V/ns和9A/ns,而關斷暫態下的dv/dtoff和di/dtoff分別為12V/ns和12A/ns,對于這個數值有些小伙伴可能沒有太直觀的概念,后面我們會和其它弱電信號對比一下,就比較清楚了。
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
干貨 | 功率器件的dv/dt和di/dt有多大?
帖子 干貨 | 時鐘100M也算是高速信號?
考慮建模搭建的是微帶線,信號傳輸時延取值約為170 ps/in ,時延時間為170 * 10 =1700 ps =1.7 ns。推算出五倍時延為1.7 * 5 =8.5 ns。微處理的產品,典型的上升邊一般是周期的10%,當然也有的是5%,我們這里取10%,得出100 M時鐘信號的上升邊約為1 ns。8.5 ns 大于信號上升時間1 ns
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電子工程世界EEWorld ??? 3年前
干貨 | 時鐘100M也算是高速信號?
帖子 葉輪蓋板切割對中低比轉速離心泵水力性能的影響(上)
幾何形狀 與Ns=10的閉式葉輪的泵相關的主要幾何參數如圖4所示。表1總結了與所研究的泵(Ns=10和24)相關的設計工況及水力參數。 表1:Ns=10和Ns=24的閉式葉輪泵在最佳效率點的主要水力參數。
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雙螺桿泵 ??? 2年前
葉輪蓋板切割對中低比轉速離心泵水力性能的影響(上)
帖子 小步快跑 東風本田“三化”強攻“新四化”
而e:NS1僅僅是本田打造“電動駕駛樂趣”的第一步,按照本田的規劃,除了即將上市的東風本田的e:NS1和廣汽本田的e:NP1之外,e:N Coupe concept、e:N SUV concept、e:N GT concept,這三款車型的量產版將于五年內陸續上市。
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汽車公社 ??? 4年前
小步快跑 東風本田“三化”強攻“新四化”
帖子 設計仿真 | Adams線性化分析子程序應用
, out->NS); printVec(fp, out->A, out->NS, out->NS); fprintf(fp, "B matrix, nrow = %5d, ncol = %5d->\n", out->NS, out->NI); printVec(fp, out->B, out->NS, out->NI); fprintf
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擺渡人張 ??? 2年前
設計仿真 | Adams線性化分析子程序應用
帖子 COMSOL 中定義隨時間任意變化的電信號的方法
如 COMSOL 知識庫中的文章:控制瞬態求解器的時間步長所述,做出這一改變后,我們就可以在 5ns 的較短時間內求解模型,每 0.01ns 保存一次結果,并將求解器相對容差嚴格控制在 1e-5。 通過平滑階躍函數計算指定電壓時的電流。 該圖顯示了外加電壓和通過終端的電流。請注意,當外加電壓上升時,電流上升到穩態電流的十倍以上。
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學時習 ??? 2年前
COMSOL 中定義隨時間任意變化的電信號的方法
帖子 基于GROMACS的小分子自組裝分子動力學模擬
模擬了2ns后,自組裝過程基本完成,體系的回轉半徑不再發生明顯變化。 圖4 模擬過程中回轉半徑的變化從體系的總能量變化(圖5)也可以看出,2ns后體系的能量趨于穩定。
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320科技工作室 ??? 17天前
基于GROMACS的小分子自組裝分子動力學模擬
帖子 技術分享 | 車載以太網gPTP時間同步:從協議到工程實踐
因此,gPTP 通過 ±50ns 同步精度的設計目標,為傳感器融合提供了 “時間錨點”。
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康謀keymotek ??? 9月前
技術分享 | 車載以太網gPTP時間同步:從協議到工程實踐
帖子 20個污水處理關鍵參數控制指標
Fr=Ns×Nw,kgBOD5/(m3·d)或kgCOD/(m3·d)。式中:Ns為污泥負荷,kgBOD5/(kgMLSS·d);Nw為混合液污泥濃度(即MLSS),g/L或kg/m3。 Ns=(Lq/Nw)×T 式中:Lq為單位體積污水中擬去除的污染物,kgBOD5/m3;T為曝氣時間(按進水量計),d。
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化工交流 ??? 4年前
20個污水處理關鍵參數控制指標
帖子 一篇多相流review獻給大家,JCP編輯向我邀稿!
是的,玻爾茲曼方程是比NS方程更底層的模型。NS方程以及拉格朗日方程都可以從GPBE方程推導出來。但是為什么工程上玻爾茲曼方程用得少?因為太底層,難以求解。同時,如果采用矩方法求解GPBE,我們大名鼎鼎的雙歐拉模型即對應的雙矩GPBE模型。
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乘風破浪_ ??? 2年前
一篇多相流review獻給大家,JCP編輯向我邀稿!
帖子 RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享
(二)電荷泵二極管D1,須選用超快恢復二極管,如Trr小于75ns,類型推薦US、ES等系列。(三)自舉二極管D4,須選用快恢復二極管,配合RSC6105S-RSC6107S時,選用Trr小于250ns,類型推薦HER、FR、US、ES等系列;另外配合RSC6112S-RSC6120S 時,選用Trr小于100ns的超快二極管,類型推薦US、 ES系列。
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瑞森半導體 ??? 3年前
RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享
帖子 Ansys Workbench 常用的Python Scripting
in NSs:         if ns.Name.ToLower() == name.ToLower():             return ns newMesh = Model.Mesh.AddSizing() Cns = GetNSByName("B_Covers") newMesh.Location
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白巧克力學仿真 ??? 1年前
帖子 基于GROMACS的有機物萃取過程分子動力學模擬
首先用Packmol建立水,甲苯,乙醚分子數分別為1764,300,30的混合體系,輸入文件如圖1所示: 圖1 packmol 輸入文件三、模擬結果分析經過能量最小化和10ns的模擬,萃取過程相分離如圖2所示。剛開始體系各相均勻混合,經過1ns后,發生略微相分離,而模擬到10ns后,幾乎發生完全的相分離。
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320科技工作室 ??? 10月前
基于GROMACS的有機物萃取過程分子動力學模擬
帖子 大風歌很多人天府一街
src=pl https://tv.sohu.com/v/dXMvNDIwODM2ODM4LzUzOTc5NDI4NS5zaHRtbA==.html?
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用戶_44955 ??? 2年前
帖子 發熱體光大銀行房管局
src=pl https://tv.sohu.com/v/dXMvNDIwODM2ODM4LzUzOTc5NDI4NS5zaHRtbA==.html?
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用戶_44955 ??? 2年前
問答 強制對流換熱中為什么可以忽略重力?

我覺得,重力可能對流動狀態有影響,所以,這個問題其實是流體問題,那從ns方程出發,需要證明重力項遠小于風扇增加的動量源項,風扇引起的壓力升可以從pq曲線上估計,但是怎么把這個壓力升帶入ns方程呢?方程里的壓力是梯度,需要對方向求偏導數的 或者還有其他的思路么? 請教各位

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saiwaisuhang ??? 4年前
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