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視頻 地表最強半導體封裝前處理 - Ansys Mechanical/Stacker Mesh Workflow
第四單元:Underfill Fillet 建模與複雜曲面處理高階挑戰:處理底層填膠 (Underfill) 溢料圓角的連續性。非規則幾何的 Stacker 實作技巧:如何將 Fillet 融入堆疊工作流。質量診斷與優化:針對封裝熱機模擬 (Thermal-mechanical) 的高品質六面體最終檢查。
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鄭鈞 Adam ??? 4月前
地表最強半導體封裝前處理 - Ansys Mechanical/Stacker Mesh Workflow
帖子 Fidelity Pointwise遵守規則 - 立即識別并修復網格質量問題!
違反規則的單元使用分配給它們的顏色繪制在網格上。在本例中,連接器規則為紅色,域規則為黃色。用戶可以通過查看頂部面板上的規則表來跟蹤問題,以了解有關違反規則的更多信息。每個規則都按名稱列出,通過打開規則,可以查看應用該規則的每個實體的列表以及違規單元的數量和百分比。如果擔心窗口充滿了違反規則的顯示,用戶可以在“編輯”、“首選項”命令中控制設置。
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Fidelity CFD ??? 2年前
Fidelity Pointwise遵守規則 - 立即識別并修復網格質量問題!
帖子 UG8.0工程圖圖框模板制作教程
選中一列單元,右鍵選中列樣式,在列的類型屬c名中添加對應屬性名,列的類型選擇常規,確認后修改單元文本。另外查看QTY、PC NO、PART NAME單元格列屬性,這三列單元已附加屬性,只需修改單元文本。圖11明細表屬性添加3. 首選項設置 模板里面的“首選項”可以根據自己的需要來設置,可以修改首選項中的可視化、背景、注釋.制圖等。
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張偉一 ??? 3年前
UG8.0工程圖圖框模板制作教程
帖子 Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第三部分:優化
為了允許OpticStudio在優化過程中將參數視為自由度,必須在鏡頭編輯器中表示該參數的單元上放置變量求解類型。您可以通過單擊所需單元右側的框或高亮適當的單元,并在鍵盤上按下<Ctrl+Z>來設置求解類型。在出現的求解對話框中,選擇變量(Variable)作為求解類型(Solve Type)。參數旁邊出現字母“V”表示變量已經設置完成。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第三部分:優化
帖子 基于Midas-GTS NX某高邊坡穩定性分析 附midas GTS NX用戶手冊下載
九、求解結果查看邊坡穩定性系數:1.26土體塑性應變云圖如下所示,具體查看時可右鍵點擊云圖,點擊自動范圍。下載地址:midas GTS NX用戶手冊
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每日學習分享 ??? 4年前
基于Midas-GTS NX某高邊坡穩定性分析 附midas GTS NX用戶手冊下載
帖子 ANSYS Workbench結構過盈配合分析
圖10 左側零件Z方向變形 圖11 右側零件Z方向變形 (15)查看兩個零件整體的變形情況,兩個零件由于過盈,在接觸面都承受擠壓,如圖12所示。
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仿真客 ??? 2年前
ANSYS Workbench結構過盈配合分析
帖子 Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第一部分:設置
點擊圖片查看培訓詳情點擊圖片查看培訓詳情相關閱讀 - 編程Ansys Zemax | 模擬 AR 系統中的全息光波導:第一部分Ansys Zemax | 室內照明案例分享1 :照度分布的模擬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
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Zemax | 如何設計單透鏡 第一部分:設置
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系統中獲取目標規。 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 超全PLC 快捷鍵匯總(西門子、三菱、歐姆龍)
2)在工具欄選擇查看本地符號視圖按鈕,切換到符號表。從工具欄選擇 顯示地址引用按鈕在激活地址引用工具。 3)通過選擇每一個符號,并且顯示地址引用工具或者在圖表中移動光標來檢查其在程序中的用法。 也可以在助記符視圖中查看梯形圖視圖。
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電工電力論壇 ??? 4年前
超全PLC 快捷鍵匯總(西門子、三菱、歐姆龍)
帖子 Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
基本上而言,為了執行 ScrewPlus,您必須經過從啟動 Moldex3D、建立新專案、匯入新、選取材料,然後進入「加工精靈」設定製程條件的 Moldex3D 基本程序,如下圖所示。ScrewPlus 的關鍵功能位在「加工精靈」內。
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
帖子 Fluent網格自適應功能
Manage Cell Registers 可以在這里對之前設置的區域進行查看與刪除。
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CFD流體分析 ??? 4年前
帖子 Seaborn Heatmap – 綜合指南
Matplotlib 為我們提供了多個顏色圖,您可以在此處查看所有顏色圖。在我們的示例中,我們將使用 tab20。
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仿真資料吧 ??? 1年前
Seaborn Heatmap – 綜合指南
帖子 [軟件使用]abaqus殼單元局部坐標系,你學會了嗎?
均勻外壓圓環的應力分布應當是相對均勻的,而不會出現在“某一”的單元應力分布明顯不同于其他單元。查看S11的應力跡線: 可以發現S11異常的原因在于對于大部分單元,S11實際上是環向應力,而對于應力異常的單元,S11是軸向應力,這可能也就是應力云圖分布異常的原因。
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寒江雪_123 ??? 4年前
[軟件使用]abaqus殼單元局部坐標系,你學會了嗎?
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
在這個點之外的景物,將會成像於視膜前方。當眼球轉動時遠點的距離不會改變,因此會以這個距離為半徑形成一個“遠點球”。此外,遠點會是視膜的光學共軛,因此眼鏡鏡片的功能就是把偏離的影像修正到遠點球上。人眼的瞳孔在此系統中充當光圈的角色,且當視線移動時,瞳孔將同步的以眼球為中心轉動。物平面通常是設定在無限遠,雖然一個近的物平面可以用來達成不同的鏡片設計。下面的例子展示了設計的原則。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
帖子 Ansys Zemax|探索OS中的物理光學傳播
如果您想要查看光闌的設置參數,在透鏡數據編輯器中雙擊表面5對應的標準面單元,打開表面屬性對話框的孔徑選項卡。您可以看到在該表面上設置有一個圓形孔徑 (Circular Aperture) 來模擬“針孔”,該孔徑的直徑為6μm。
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宇熠科技 ??? 4月前
Ansys Zemax|探索OS中的物理光學傳播
帖子 Fluent仿真后處理實戰技巧(二)
類似的,也可以用四宮、九宮等方式表達。 圖5 不同時刻溫度云圖的六宮圖表達 3. 瞬態仿真結果動畫 圖3和圖5都是在一個或者幾個時刻的生成數據,是離散和不連續的。為了更好的表達計算結果,我們還可以將瞬態仿真的結果生成動畫。
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星空caer ??? 2年前
Fluent仿真后處理實戰技巧(二)
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:智慧型手機鏡頭模組
使用 OpticsBuilder,機構工程師可以創建複雜的透鏡邊緣、安裝特徵和模組外殼,同時利用 Zemax 光線追跡直接查看這些元件如何影響光學性能。在這種情況下,鏡頭邊緣可能會為雜散光提供路徑以污染圖像。 OpticsBuilder 不僅可以在透鏡之間創建擋板,而且還允許設計團隊了解抑制雜散光源的有效性。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:智慧型手機鏡頭模組
帖子 ZEMAX | 關于Image Simulation圖像模擬的二三事
對于這些點之間的視場點,將使用插值 PSF。根據系統視場范圍內的性能變化相應地調整此數字。例如,如果您的PSF函數在整個視場范圍內非常穩定,則可以使用較小的數字;但是,如果 PSF 大小從軸上到軸外變化很大,則應使用較高的 PSF 點。換句話說,整個視場內的性能變化越大,就越需要更多的PSF點來準確模擬結果。
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宇熠科技 ??? 4年前
ZEMAX | 關于Image Simulation圖像模擬的二三事
帖子 流體作用下彎曲管道單向流固耦合計算及濕模態分析
圖27 模態計算結果可以選擇所有的模態頻率,點擊右鍵,選擇菜單Create Mode Shape Results,如圖28所示查看各階振型。圖28 模態計算結果各階振型如下圖所示。圖29 各階模態振型本文中的算例綜合自CAENET技術中心頻道的兩篇文章《流體作用下彎曲管道應力分析》《流體作用下彎曲管道濕模態分析》,作者:faee0。
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仿真客 ??? 3年前
流體作用下彎曲管道單向流固耦合計算及濕模態分析
帖子 【AICFD案例教程】PCB多變量AI預測分析
二、網 1)新建工程① 啟動AICFD 2023R2;② 選擇 文件>新建,新建工程,選擇工程文件路徑,設置工程文件名,點擊“確定”。 圖2-1 AICFD窗口 圖2-2 新建工程2)網格導入單擊菜單欄網格>導入網格,導入外部生成的計算域網格。
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天洑軟件 ??? 2年前
【AICFD案例教程】PCB多變量AI預測分析
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