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視頻 如何讓Abaqus接觸算快且準
如何讓Abaqus接觸算快且準適用人群:Abaqus軟件用戶、FEA工程師、高校或科研院所相關工程師如何讓Abaqus接觸算快且準(免費)【已結束】?直播時間:2022-09-22 19:30課程背景:調試接觸模型對于初學者可能是難于登天,可對于熟悉接觸規則的工程師則要簡單許多,如何讓接觸模型能夠算又快又準,讓我們在本節分享中去找答案。
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鈦聞軟件 ??? 3年前
如何讓Abaqus接觸算得快且準
視頻 Isight系列:如何使用isight使設計變高效?
如何使用isight使設計變高效?
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夢溪 ??? 7年前
Isight系列:如何使用isight使設計變得高效?
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
他還是 1968 年諾貝爾物理學獎者。沒有過度失真的可變焦距鏡頭被廣泛認為是非常理想和廣泛適用的,但儘管現有技術工作人員失敗了,Alvarez還是設法提出了可變焦距鏡頭和系統。他的專利 (US3507565A 21.04.1970) 早已過期,但 DynaOptics 繼續使用我們的自由曲面透鏡技術。什麼是Alvarez 變焦鏡頭人們可能知道傳統變焦鏡頭的工作原理。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
我們從商用OCT系統中取目標規格。 軸向分辨率完全來自光源特性,應在5μm的數量級上。 來自樣品處光束半徑的橫向分辨率應為15μm。800 nm範圍內的光將用於避免組織中的高吸收,這會限制穿透。光源規格OCT將干涉測量技術與寬帶近紅外光結合使用。 較寬的帶寬可提供最佳分辨率,而波長選擇可確定樣品材料中的穿透深度。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
帖子 78l05管腳圖引腳圖及參數資料 78l05的好壞如何判定
78l05的好壞如何判定將萬用表(47型機械表)置于×1K檔;黑表筆接③,紅表筆接②、①,阻值應在200KΩ左右;若在50 KΩ左右或以下則很可能是壞的;紅表筆接③,黑表筆接②、①,阻值應在9KΩ左右;紅表筆接②,黑表筆接①或者紅表筆接①,黑表筆接②阻值應在4KΩ左右。
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友方Flay ??? 2年前
維得78l05管腳圖引腳圖及參數資料 78l05的好壞如何判定
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
請查看OpticStudio產品頁面以了解更多訊息並免費試用版。參考文獻:[1] Chen, W.T., Zhu, A.Y. & Capasso, F. Flat optics with dispersion-engineered metasurfaces.
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
帖子 計算機基礎問題,最大流問題獲突破性進展:新算法「快離譜」
最大流問題是一種組合最優化問題,討論如何充分利用裝置的能力,使得運輸的流量最大以取得最好的效果。這個問題在網絡流理論中非常基礎。「新算法快的離譜。其實,我本來堅信這個問題不可能存在這么高效的算法,」來自耶魯大學的 Daniel Spielman 說道。
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牛頓家的計算機 ??? 3年前
計算機基礎問題,最大流問題獲突破性進展:新算法「快得離譜」
帖子 一個大牛詳談如何做機器視覺
往深了說一點,好象國內的朋友們只喜歡啃書本,并不愿意(也可能是懶)動手。    現在就回到本文的題目上來:到底如何學習機器視覺?為了說明這個問題,我覺得應該先要簡單地說明另一個問題:國內外機器視覺發展的不同。我本人認為,只有先搞清了兩邊的不一樣,才便于說清如何下手學習。國外機器視覺發展到今天,已經從“一包到底”式的工作程序,發展到了細致分工的階段了。由于篇幅問題。
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非標機械論壇 ??? 4年前
一個大牛詳談如何做機器視覺
帖子 如何用萬用表查短路、斷路、漏電?90%的電工老師傅都不知道!
(正常情況下銅呈光亮的金黃色,被氧化以后呈現黯淡的黑色;鋁線也是一樣)萬用表查斷路知道如何用萬用表測短路以后,那測斷路也就很簡單了。判斷方法: 首先斷開電源確保沒電,然后用萬用表的電阻檔測被線路兩端。正常情況下電阻為零或者有一定阻值,如果測的電阻為無限大說明被線路兩端不通,也就是發生了斷路。 也可以在斷電的情況下,用萬用表的蜂鳴檔或二極管檔測被線路兩端。
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電工電氣一網通 ??? 4年前
如何用萬用表查短路、斷路、漏電?90%的電工老師傅都不知道!
問答 LSDyna仿真電磁問題,如何獲得空氣中的磁場數據?

但是這種情況下如何獲得空氣中某個位置的磁場Bx、By、Bz呢?空氣中的磁場參與計算了嗎?后來在電樞兩側加了絕緣層,絕緣層的電磁類型選的 1,給了 一個很小的電導率 ,但是計算出來絕緣層上的磁場為零,實際實驗測絕緣層上的磁場也挺大的,同理如何獲得這個絕緣層上某個位置的磁場呢?

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WY(^_^)Y月 ??? 1年前
帖子 從“文件傳輸”到“云端協同”:2026年飛機研發工程師如何用戴西DTS重塑設計仿真工作流?
</p><p><strong>PART/4</strong></p><p><strong><em>擁抱變革:研發工程師如何搶占先機</em></strong></p><p>這場從“文件傳輸”到“云端協同”的變革,其深遠意義在于重新分配了工程師的智力資源。</p><p>戴西DTS等工具所解決的,遠不止是“傳快一點”“看流暢一點”的問題,而是將工程師從繁瑣的數據搬運、格式轉換、版本對齊中解放出來。
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工程師小戴 ??? 1月前
帖子 經驗之談:嵌入式如何進行架構設計?
取乎其上,乎其中;取乎其中,乎其下。 2. 程序文件的物理模型 (1) 分層設計 業務層 功能模塊層 驅動層 (2) 分模塊設計 根據功能來劃分模塊 模塊之間通過API接口函數進行數據交互 設計靈活的API接口函數 3.
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電子技術研發 ??? 4年前
經驗之談:嵌入式如何進行架構設計?
帖子 汽車內飾如何塑料感太強,看設計師如何解決
塑料感,最主要的是乘員周邊看見摸著,還經常重點關注的區域,比如儀表臺、門護板、中控區域及其周圍,因為這幾塊絕大部分都是塑料制品。如何把塑料用高端大氣上檔次,最能體現一個公司的技術底蘊。 減少塑料感的改善方向 大體包括以下這些: 視覺,主要取決于整體的設計,如造型、色彩、皮紋、結構、間隙面差、表面光澤度。
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汽車零部件模具與注塑 ??? 4年前
汽車內飾如何塑料感太強,看設計師如何解決
帖子 有限元基礎編程 | 體力如何處理?
今日分享的主要內容是:在有限元分析過程中我們如何處理體力? 原文鏈接:有限元基礎編程 | 體力如何處理? 繼上一節對于表面力的介紹,我們這次繼續展開對體力的探索,如下圖所示,是一個八節點等參單元在受到重力載荷,我們今天的主要任務是將其等效至節點載荷。
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易公子 ??? 3年前
有限元基礎編程 | 體力如何處理?
帖子 最新項目需求丨在線派單,先到先
先到先哦~項目一:預算范圍:2000搶單中發布時間:2023-03-02工期:一周使用的軟件: comsol需求描述:基坑承壓水降水點擊鏈接搶單:https://www.yqgqt.org.cn/requirement/detail/8288項目二:預算范圍:1000-1500搶單中發布時間:2023-03-01工期:3-5
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技術鄰公告 ??? 3年前
最新項目需求丨在線派單,先到先得!
帖子 如何零基礎入門FPGA?這篇文章讓你吃透!
因為verilog太像C了,很容易混淆,最后你會發現,你花了大量時間去區分這兩種語言,而不是在學習如何使用它。當然,你思維能轉過來,也可以選verilog,畢竟在國內verilog用比較多。接下來,首先找本實例抄代碼。
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電子設計聯盟 ??? 4年前
帖子 海底電纜是如何鋪設的?水下電纜壞了又要如何維修?
深海區的海底電纜是如何鋪的呢? 下面這張動圖可以看比較清楚↓↓將海纜的一端固定在岸上,船慢慢向外海開動,一邊把電纜沉入海底,一邊利用下沉到海底的挖掘機進行敷設。這里提到兩個重要的設備:船(電纜船)、海底挖掘機。
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電氣圈 ??? 4年前
海底電纜是如何鋪設的?水下電纜壞了又要如何維修?
帖子 熱傳播變像流體一樣,非傅立葉定律。(轉載)
了解如何處理這些設備中產生的熱量,對于了解如何最大限度地提高它們的效率,甚至預測它們是否會正常運行或只是由于過熱而融化至關重要。新研究為傳輸理論提供了新且獨到的見解,也為理解形狀和尺寸效應鋪平了道路,例如,下一代電子設備和所謂的控制冷卻和加熱“聲子”的設備。
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琳泓comsol ??? 6年前
熱傳播變得像流體一樣,非傅立葉定律。(轉載)
帖子 Ansys Zemax | 如何設置鏡頭卡口的機械參考以進行熱分析
如果某一結構的溫度設置與標稱溫度有顯著的區別,則新的 3D 視圖會變如下圖所示。
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宇熠科技 ??? 10月前
Ansys Zemax | 如何設置鏡頭卡口的機械參考以進行熱分析
帖子 Ansys Zemax | 如何使用物理光學傳播(POP)工具描述空間電場傳播(二)
附件下載聯系工作人員獲取附件本系列文章將介紹如何使用OpticStudio中的物理光學傳播(POP)工具計算電場在自由空間中傳播的狀況。本文主要介紹如何查看光束強度以及與強度有關的問題。概要這一系列的文章一共有三篇,本文是其中的第二篇。在這三篇文章中,我們將通過一個例子來闡述如何正確使用POP。
2000
宇熠科技 ??? 1年前
Ansys Zemax | 如何使用物理光學傳播(POP)工具描述空間電場傳播(二)
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