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帖子 用CAD畫矩形的時候怎么使其點都有斜邊
另一個點”,根據需要單擊指定點; 5.經過上述操作后,最終的效果如下圖所示: 至此,點都有斜邊的矩形就繪制完成啦!
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自學土木網 ??? 1年前
用CAD畫矩形的時候怎么使其四個角點都有斜邊
帖子 Maxwell繪圖 倒與圓角
圓角效果如下: 倒設置: 【Chamfer Type】:包含對稱【Symmetric】/兩側距離【Left Distance-Right Distance】/左側距離與角度【left Distance-Angle】/右側距離與角度【Right Distance-Angle】這種倒方法 倒后的實體效果如下:
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陳亞明 ??? 1年前
Maxwell繪圖 倒角與圓角
帖子 SolidWorks包絡倒在壓力容器設計建模的應用
目錄 一、背景知識 1 二、壓力容器直管上開孔補強板的過渡倒建模 2 三、錐形封帽開孔補強板的過渡倒建模練習 8 、壓力管道斜開孔短管上的焊縫建模
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土瓦 ??? 2年前
SolidWorks包絡倒角在壓力容器設計建模的應用
帖子 FEA 中的一個基本問題-凹應力奇異的本質
完全不是——這是一種稱為凹的應力奇點。 什么是凹? 我們可以將凹定義為完全尖銳的內角,它會導致零件的剛度發生突變。由于剛度的突變,凹處的應力始終會發散。 讓我們用一個例子來說明這一點。這里我們有個梁單元以一定角度排列,并標記了單元和節點。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
FEA 中的一個基本問題-凹角應力奇異的本質
帖子 反潛望長焦設計 | SYNOPSYS 光學設計軟件第74課
根據L公式可知,棱鏡厚度確定的前提下,楔越大棱鏡越長。綜合以上結論,棱鏡楔優選取值為28°~33°之間的范圍。
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墨光科技 ??? 1年前
四反潛望長焦設計 | SYNOPSYS 光學設計軟件第74課
帖子 基于AQWA的救撈作業場錨泊分析
從圖3可以看出,隨著錨泊的增大,作業場的橫蕩明顯減緩;從圖2可以看出,作業場的橫搖幅度也略有下降,但下降不大。經過對比可知,在正橫浪的情況下,錨泊越大越好。考慮海上風浪流方向的不確定性并且作業場的橫蕩、橫搖和艏搖是主要的運動響應,為了減緩作業場的橫蕩、艏搖和橫搖,錨定位的錨泊作業場盡量選取較大的錨泊,大致70°左右為佳。
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泡沫oO ??? 2年前
基于AQWA的救撈作業場錨泊分析
帖子 【交流】有限元法分析結果的類誤差,你知道嗎?
誤差分析題有限元法分析一般包括個步驟:物理模型的簡化、數學模型的程序化、計算模型的數值化和計算結果的分析。每一個步驟在操作過程中都或多或少地引入了誤差,這些誤差的累積最終可能會對計算結果造成災難性的影響,進而蒙蔽我們的認識和判斷。第一步,物理模型的簡化,主要有幾何實體、連接/裝配關系、環境邊界條件和材料特性的簡化,進而構建數學模型。
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天佑有限元 ??? 4年前
【交流】有限元法分析結果的四類誤差,你知道嗎?
帖子 巧用千尋位置GNSS軟件|傾斜校準有技巧
當進入標配千尋位置GNSS軟件的RTK手部操作主界面,主界面包含三個功能鍵,分別是氣泡校準,磁步進校準,磁偏校準。進行磁北校準需要個步驟,下面將詳細地介紹這個步驟的操作。 圖1圖21.打開傾斜改正功能 點擊【儀器】->【儀器設置】,傾斜測量選擇【傾斜改正】選項,點擊【確定】打開傾斜測量功能。
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千尋位置行業應用 ??? 3年前
巧用千尋位置GNSS軟件|傾斜校準有技巧
帖子 PCBA組合板搭焊盤的激光焊接工藝選擇
、激光錫膏焊接系統:模塊化智能制造的典范 現代激光錫焊設備已超越單一工具范疇,進化為全流程解決方案。以紫宸激光設備為例,其技術突破點在于: ·多功能協同工作:從自動上料、視覺定位、錫膏印刷、激光焊接到AOI檢測,各模塊可獨立運行或柔性組合。當產線切換產品型號時,僅需更換程序模塊,2小時內完成轉產。
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紫宸激光 ??? 9月前
PCBA組合板角搭焊盤的激光焊接工藝選擇
帖子 【專業積累】一起認識滾動軸承——常用類別術語及相關知識
7、點接觸球軸承 four point contact ball bearing 單列接觸球軸承,當受純徑向負荷時,每個受負荷的球與兩個溝道各有兩點接觸,而受純軸向負荷時,各只有一點接觸。 8、推力球軸承 thrust ball bearing 滾動體是球的推力滾動軸承。
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機械工程師 ??? 4年前
帖子 Bezier曲線設計渦輪葉片造型與CFD驗證解析
公式(1)如下[4],可求得葉型的安裝β1。(1)代入β1,葉型弦長b,相對節距t,葉片數Z,相對節距t,可求得[4-5]:2.2 階Bezier曲線方程運用階Bezier曲線進行葉片的造型設計,階Bezier曲線方程公式(2)如下[4-5]:(2)在葉片造型中,將壓力面、吸力面上的第一點和最后一點作為特征點代入式(2)進行求解。
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aero-engine ??? 2年前
Bezier曲線設計渦輪葉片造型與CFD驗證解析
帖子 航發葉片檢測全棧解決方案:三坐標軸聯動智能掃描分析
精準測量,智造未來——從研發驗證到生產全檢,軸聯動智能掃描技術以精準數據為航發葉片的卓越性能和安全保駕護航,其擁有一系列優勢: 1.專機專用:全自主化軟硬件深度協同,針對航發葉片和葉盤測量需求深度開發; 2.效率倍增:智能路徑規劃配合軸聯動自適應高速掃描,檢測效率顯著提升; 3.全維洞察:全面覆蓋弦長、弦線、葉型輪廓、位置度、喉道、彎曲等核心參數; 4.
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 10月前
航發葉片檢測全棧解決方案:三坐標四軸聯動智能掃描分析
帖子 hypermesh-ansys聯合仿真之LINK180單元
合理的約束方式如圖2,首先只約束節點的Z向自由度,這樣框架梁只能在xy平面內剛體平動和轉動,然后約束左側兩節點的X方向自由度,這樣限制了之后框架只能沿Y方向平動,最后約束左上節點的Y方向自由度,這樣就用最少的約束限制了所有的剛體運動又不限制梁的自有變形。
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刺殺泊松比 ??? 3年前
hypermesh-ansys聯合仿真之LINK180單元
帖子 苗圩:繼續打好智能網聯下半場
這個坐標系里大體分成塊,右下是未知的安全,右上是已知的安全。最要緊的是未知的不安全,我們要從未知的不安全,先解決到已知的不安全,就是從左下走到左上,然后從已知的不安全,再走向已知的安全。講起來比較抽象。大體涉及到機器設備本身的不安全,比如地圖精度不高、定位精度不高等設備分辨率問題,這是預期的不安全。
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木火柴 ??? 4年前
苗圩:繼續打好智能網聯下半場
帖子 有限元網格剖分方法概述
叉樹法主要指叉樹和八叉樹編碼法。對于二維問題,一個方形區域用叉樹法分成4個四邊形,每個四邊形再繼續用叉樹法細分,最終形成四邊形網格。三維情況采用類似的八叉樹法可得到六面體網格。概括起來說,該算法主要由以下兩個步驟完成,1)首先找到一個能夠完全包含分析域的正方形,然后利用叉樹性質離散該正方形至所需要的大小。
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小白Johnny ??? 2年前
有限元網格剖分方法概述
帖子 嫦娥、五號任務著陸過程中發動機羽流侵蝕月表機制研究
和依次是土壤內聚力,羽流在土壤表面的壓強和土壤的內摩擦。最表層的月壤內聚力和內摩擦的測量值依次取300 Pa(Jaffe,1969)和42°(Gromov,1999),當羽流壓強為600 Pa時,至少需要840 Pa的羽流動壓才能破壞土壤。但圖5中的數據表明約20.5 Pa的羽流動壓就能移動月塵顆粒。這意味著羽流動壓還未達到840 Pa時,大量的月塵顆粒就能被羽流吹走。
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aero-engine ??? 2年前
嫦娥四、五號任務著陸過程中發動機羽流侵蝕月表機制研究
帖子 標準具和晶體中的電磁場傳輸算法
其中譜域中的均勻網格定義為,其中和為Kx和Ky的采樣距離。利用FFT計算的結果,在兩個域中的采樣點是一樣的,因此我們有 。接下來,將輸入譜乘以系數矩陣,然后我們可以獲得輸出譜場,例如,對于透射 譜的采樣通過傅里葉變換關系自動確保。然而,的采樣沒有必要進行確保,因為他們包含了系數和輸入譜之間的點乘。這個問題將在第部分的案例中進行清楚地說明。
2018
追光ing ??? 3年前
標準具和晶體中的電磁場傳輸算法
帖子 基于五通道波導及二維擴瞳器的近眼顯示
單/雙/三//五通道波導方案的視場FOV上限與折射率的關系為驗證方案的技術可行性,在VirtualLab Fusion軟件的賦能下,課題組重點研究了臺階及二維柱狀光柵的衍射效率、波導的視場上限、以及出瞳均勻性問題。如圖3所示,對于486/546/633 nm的波長,鋸齒光柵和臺階光柵的衍射效率分別為58/69/58%和52/61/54%。
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追光ing ??? 11月前
基于五通道波導及二維擴瞳器的近眼顯示
帖子 【6/14更新】SolidWorks鈑金工具中焊接邊角教程
同樣是自動把焊接的邊角壓縮了,但是,因為先做了閉合,折彎后縫隙很小,焊接時不用增加很多焊料。這樣做的展開還需要添加一步,就是增加工藝孔。在展開狀態,找到邊角裁剪,點擊展開圖的邊線,如圖藍線部分。的邊線都選擇上。半徑修改為1.5mm,即材料的厚度,也可以選擇與厚度的比例,數值為1。完成。至此,方法2操作全部完成。
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技術鄰CAD學習 ??? 3年前
【6/14更新】SolidWorks鈑金工具中焊接邊角教程
帖子 Moldex3D模流分析模型之BLM 網格 (修復)之一
也可以切換成使用點定義表面網格生成的個頂點。 3.最后一個點選完后,按下輸入 (Enter) 或鼠標右鍵,完成指令。或不按任何鍵,繼續選擇另一個表面的三點,重復手繪表面網格。 4.若有勾選網格加密,則需要再輸入網格尺寸,確認后會在手繪的基礎再參考此值加密網格。若無勾選,則只會依照使用者繪制部分來生成 (點時會擇優以對線分割為二)。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析模型之BLM 網格 (修復)之一
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