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帖子 【LSDYNA操作技巧】K文件求解設置、檢查K文件關鍵
圖1 K文件求解設置【LSDYNA操作技巧之二】在用LSDYNA完成K文件的設置后如何知道設置的參數是否沒有錯誤呢?如下圖所示操作可以排除一些基本的仿真設置錯誤。
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程蔚 ??? 4年前
【LSDYNA操作小技巧】K文件求解設置、檢查K文件關鍵字
帖子 LS-PrePost工具關鍵分割器Keyword File Separat
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OnTheWay08 ??? 1年前
LS-PrePost小工具關鍵字分割器Keyword File Separat
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間用戶分析
LiDAR(光探測和測距)是一種感測器技術,可通過測量發射光從周圍物反射並返回到接收器所需的時間來幫助創建環境的3D數地圖。這種3D映射作為自動駕駛汽車的關鍵使能技術在汽車行業變得越來越重要。在汽車行業之外,LiDAR用於移動設備,用於增強現實、測量距離以及模糊照片和影片中的背景等功能。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間用戶分析
帖子 Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
以 DVD 光碟機的內部機構件為例,除了平整度的要求外,由於原始設計的流道重於成品積(20g:16g),而客戶要求 Tokyo Seiki 減輕流道重量,經過五次的變更設計分析,流動指數的比較為 88%:99%,流道與成品積比較為 10g:16g。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
帖子 負體積(節點速度無限大)解決辦法
</p><p>&nbsp;</p><p>QQ::</p><p>負積是由於element本身產生大變形造成自我積的內面跑到外面接著被判讀為負積,</p><p>控制使element不出現不合理變形的方法就如同dragonwen與ayke所說的幾點,注意使Hourglassing情形減少,有以下幾個方法可以試看看</p><p>1.避免單點loading=&amp;gt;不要將force施在單一node
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不問出處 ??? 1年前
負體積(節點速度無限大)解決辦法
帖子 星辰技文|ABAQUS Python二次開發中讓UltraEdit更稱手(INP關鍵跳轉、代碼高亮、自動補全)
UltraEdit 和Python的適配性雖然沒有Pycharm好用,但一些代碼編寫和調試的基本功能都是包含的,相較于Pycharm它的優點就是: ① 軟件 ② 啟動占用內存少 ③ 每次啟動可直接恢復到上次關閉的狀態,不用腦補打開哪些文件或項目 ④ 對于其它語言或文件也同樣支持,偶爾還會用來寫Fortran、xml,甚至修改上百兆的inp文件也能輕松查看
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星辰_北極星 ??? 3年前
星辰技文|ABAQUS Python二次開發中讓UltraEdit更稱手(INP關鍵字跳轉、代碼高亮、自動補全)
帖子 星辰技文|ABAQUS Python二次開發中讓UltraEdit更稱手(INP關鍵跳轉、代碼高亮、自動補全)
UltraEdit 和Python的適配性雖然沒有Pycharm好用,但一些代碼編寫和調試的基本功能都是包含的,相較于Pycharm它的優點就是: ① 軟件 ② 啟動占用內存少 ③ 每次啟動可直接恢復到上次關閉的狀態,不用腦補打開哪些文件或項目 ④ 對于其它語言或文件也同樣支持,偶爾還會用來寫Fortran、xml,甚至修改上百兆的inp文件也能輕松查看
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星辰_北極星 ??? 3年前
星辰技文|ABAQUS Python二次開發中讓UltraEdit更稱手(INP關鍵字跳轉、代碼高亮、自動補全)
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何使用ZPL創建用戶自定義求解
可以像任何其他求解類型一樣,通過在編輯器中單擊參數單元格右側的框來設置ZPL宏求解。ZPL宏求解通過執行ZPL宏來確定解的值,并使用 SOLVERETURN 關鍵將其返回給編輯器。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何使用ZPL創建用戶自定義求解
帖子 作為初學者你真的懂S7-200 SMART數據組合嗎?
有很多的初學者學習200 SAMRT的字節、、雙能理解,當字節組合在一起就懵了,怎么計算?怎么看?看完編的文章幫你解決這個煩惱。首先我們來了解一下字節、、雙。字節Byte:由八個位組成的一個單元,也就是8個bit組成1個Byte。
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跟我學PLC ??? 3年前
作為初學者你真的懂S7-200 SMART數據組合嗎?
帖子 全場景適配與選型避坑要點解析 機械行業的伙伴們注意了!鑄鐵平臺T型槽選型總踩坑?選大了浪費成本,選了滿足不了工況,其實關鍵在于找對全場景適配方法和避開選型誤區。今天這篇90
全場景適配與選型避坑要點解析 機械行業的伙伴們注意了!鑄鐵平臺T型槽選型總踩坑?選大了浪費成本,選了滿足不了工況,其實關鍵在于找對全場景適配方法和避開選型誤區。今天這篇900干貨筆記,把適配技巧和避坑要點講透,新手也能直接用,建議收藏備用。 選型前先明確兩個核心前提:一是使用場景(焊接、檢測、加工、裝配等),二是工件參數(重量、尺寸、公差要求)。
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河北威岳 ??? 3月前
鑄鐵平臺T型槽如何選型?全場景適配與選型避坑要點解析
機械行業的小伙伴們注意了!鑄鐵平臺T型槽選型總踩坑?選大了浪費成本,選小了滿足不了工況,其實關鍵在于找對全場景適配方法和避開選型誤區。今天這篇90
帖子 Ansys Zemax | 如何使用 ZPL 創建用戶自定義求解
可以像任何其他求解類型一樣,通過在編輯器中單擊參數單元格右側的框來設置 ZPL 宏求解。ZPL 宏求解通過執行 ZPL 宏來確定解的值,并使用 SOLVERETURN 關鍵將其返回給編輯器。
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宇熠科技 ??? 6月前
Ansys Zemax | 如何使用 ZPL 創建用戶自定義求解
帖子 應用在電氣絕緣領域的光電耦合器件
光電耦合器的輸入阻抗很,只有幾百歐姆,而干擾源的阻抗較大,通常為105~106Ω。據分壓原理可知,即使干擾電壓的幅度較大,但饋送到光電耦合器輸入端的雜訊電壓會很,只能形成很微弱的電流,由于沒有足夠的能量而不能使二極體發光,從而被抑制掉了。
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如果我年少有為 ??? 3年前
應用在電氣絕緣領域的光電耦合器件
帖子 詳解光耦合器是什么
光電耦合器的輸入阻抗很,只有幾百歐姆,而干擾源的阻抗較大,通常為105~106Ω。據分壓原理可知,即使干擾電壓的幅度較大,但饋送到光電耦合器輸入端的雜訊電壓會很,只能形成很微弱的電流,由于沒有足夠的能量而不能使二極體發光,從而被抑制掉了。
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如果我年少有為 ??? 3年前
詳解光耦合器是什么
帖子 LS-DYNA二維分析計算中無反射邊界(BOUNDARY_NON_REFLECTING_2D)報錯的解決方案
圖 6 節點選擇方式 圖 7 調整后正確節點編號結語:一個問題折磨了兩天,希望能夠對大家有所幫助!
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虎狼之詞 ??? 12月前
LS-DYNA二維分析計算中無反射邊界(BOUNDARY_NON_REFLECTING_2D)報錯的解決方案
帖子 抗震滯回試驗數據處理工具,交互刪除不想要的數據點
獲取 篤行致遠 砥礪前行 掃碼關注公眾號 何藤 公眾號 何藤 個人微信號
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何小滕 ??? 2年前
抗震滯回試驗數據處理小工具,交互刪除不想要的數據點
帖子 航空發動機是怎么分類的?為什么戰斗機發動機不好造?
比如說,有些追求高速性能的戰斗機,就得用涵道比更的發動機,費點兒油也認了,速度才是第一位。
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機械學霸 ??? 4年前
航空發動機是怎么分類的?為什么戰斗機發動機不好造?
帖子 嵌入式編程中五個必探的“潛在錯誤”
錯誤3:缺少volatile關鍵如果未使用C的volatile關鍵標記某些類型的變量,則可能導致僅在將編譯器的優化器設置為低級或禁用編譯器才能正常工作的系統中出現許多意外行為。該揮發性預選賽期間變量聲明,其中它的目的是為了防止優化的讀取和變量的寫入使用。例如,如果您編寫清單1所示的代碼,則優化器可能會通過消除第一行來嘗試使程序更快速,更,從而損害患者的健康。
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電子產品世界 ??? 3年前
帖子 帆船為何能逆風行駛,甚至超過風速?
這個是粗略估算,實際上帆不同角度受力大小不一樣,但估算的結果和教練傳授的經驗差不多,都是之行駛時船大約偏轉45度,帆呢,就讓它能在完全凸起情況下,與風的夾角盡量。由于帆的這個受力原理,一定范圍內,逆風時船速增大,帆凸面流速更大,帆受力更明顯,進而繼續加速,可實現船速大于風速,有一些厲害的職業選手可以將船開到2點幾倍風速。分析了這么多理論,有點迫不及待了,啟航親試一下逆風而行!
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朦朦站起來 ??? 1年前
帆船為何能逆風行駛,甚至超過風速?
帖子 【規范解讀】光伏支架檁條歐標驗算的兩種方法
邊界條件和分析方法設置不當會導致扭矩值過大(計算不收斂)或者扭矩偏(應力比偏),這對于結果都有很大影響。 如果有些內力成分太大無法忽略,截面無法替換,那再考慮用方法二。
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歐美規范和軟件 ??? 1年前
【規范解讀】光伏支架檁條歐標驗算的兩種方法
帖子 高速光耦的工作原理以及應用
在光電耦合器內部,由于發光管和受光器之間的耦合電容很(2pF以內)所以共模輸入電壓通過極間耦合電容對輸出電流的影響很,因而共模抑制比很高。光電耦合器的輸出特性是指在一定的發光電流IF下,光敏管所加偏置電壓VCE與輸出電流IC之間的關系,當IF=0時,發光二極管不發光,此時的光敏晶體管集電極輸出電流稱為暗電流,一般很。當IF>0時,在一定的IF作用下,所對應的IC基本上與VCE無關。
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如果我年少有為 ??? 3年前
高速光耦的工作原理以及應用
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