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帖子 極端變形仿真破局:Simdroid-MPM新一代高性能、復雜場景物理引擎強勢來襲!
這種結合帶來的不僅是視覺上的逼真,更是對物理現象的再現。 速度云圖 粒子運動 真實感渲染MPM引擎與真實感渲染引擎的融合,是對未來仿真形式和結果呈現的進一步探索,也是仿真工具向“數字世界的物理引擎”轉變的重要嘗試。申請試用Simdroid-MPM
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仿真APP ??? 12月前
極端變形仿真破局:Simdroid-MPM新一代高性能、復雜場景物理引擎強勢來襲!
帖子 為數字世界裝上“物理引擎”——2025云道智造用戶生態大會暨新產品發布會成功舉辦
引擎憑借其算法優勢,能夠實現仿真效率10-100倍提升,可高效求解大規模復雜物理場景,突破傳統仿真邊界,廣泛應用于航空、地質災害、視效渲染等領域。同時,多物理引擎與真實感渲染技術的深度融合,讓Simdroid不再只是傳統仿真工具,而是成為真正的“數字世界的物理引擎”。
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仿真APP ??? 1年前
為數字世界裝上“物理引擎”——2025云道智造用戶生態大會暨新產品發布會成功舉辦
帖子 OMNIS - 應對當今和未來的多物理場仿真挑戰 - Automotive Focus
圖 1 中的示例說明了各種問題,包括引擎蓋下熱管理、外部空氣動力學、動力總成、聲學和引擎蓋下組件(如渦輪增壓器)。每個問題都有不同的挑戰。物理處理不同,涉及不同部門,吞吐時間受到嚴格限制。Omnis 做到了這一切。模擬準備設置成功的模擬從準備用于模擬的幾何模型開始。
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Fidelity CFD ??? 3年前
OMNIS - 應對當今和未來的多物理場仿真挑戰 - Automotive Focus
帖子 智造引擎,仿真之巔:Altair HyperWorks 重塑工程研發新格局
它打破傳統 CAE 軟件 “碎片化” 痛點,整合高性能前處理、多物理場求解、結構優化、結果可視化等一站式工具,核心模塊涵蓋:· HyperMesh:全球公認的行業標桿級前后處理器,幾何處理與網格劃分能力無人能及;· OptiStruct:頂尖結構優化求解器,拓撲、形貌、尺寸優化技術引領行業,輕量化設計核心引擎;· MotionView/MotionSolve:專業多體動力學仿真工具
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庭田科技 ??? 1月前
智造引擎,仿真之巔:Altair HyperWorks 重塑工程研發新格局
帖子 OMNIS – 如何在汽車領域應對當今和未來的多物理場仿真挑戰?
圖 1 的例子介紹了各種應用,如:引擎蓋下的熱管理、外部空氣動力學、動力系統、聲學和引擎蓋下的部件,如渦輪增壓器。所面臨的挑戰是:大相徑庭的物理學原理,不同的部門參與,以及設計周期的嚴格限制。對此,OMNIS 提供的解決方法是...軟件仿真準備要想成功設置軟件仿真,首先要為仿真準備幾何模型。
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Fidelity CFD ??? 3年前
OMNIS – 如何在汽車領域應對當今和未來的多物理場仿真挑戰?
帖子 黑神話悟空中的流體力學
帥臣:而且,不僅游戲物理引擎會對物理規律做簡化,工程上仿真軟件里也一樣會做簡化,比如對N-S方程的簡化,工程中最常用的雷諾平均模型,就是面對大量計算做出的無奈妥協。而游戲物理引擎在這個妥協的基礎上又往前邁了一步而已。朦朦:但現在隨著計算機性能越來越好,游戲物理引擎其實也在精度上逐漸提高。甚至有些工程場景,希望有快速結果且對精度要求不高的,也會用游戲引擎做模擬。
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朦朦站起來 ??? 1年前
黑神話悟空中的流體力學
帖子 產品創新 I OMNIS – 如何在汽車領域應對當今和未來的多物理場仿真挑戰?
圖 1 的例子介紹了各種應用,如:引擎蓋下的熱管理、外部空氣動力學、動力系統、聲學和引擎蓋下的部件,如渦輪增壓器。所面臨的挑戰是:大相徑庭的物理學原理,不同的部門參與,以及設計周期的嚴格限制。
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CFD初學者 ??? 2年前
產品創新 I OMNIS – 如何在汽車領域應對當今和未來的多物理場仿真挑戰?
帖子 Adams 多體動力學:工業仿真的黃金標準與未來引擎
· 數字孿生與智能制造:工業 4.0 推動 “虛擬 - 物理” 融合,Adams 作為數字孿生核心引擎,支撐設備全生命周期仿真(設計、運維、故障預測),市場空間持續擴大。
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庭田科技 ??? 5天前
帖子 Flotherm智能溫控引擎:GPU服務器散熱優化設計
物理場耦合分析Flotherm突破性地實現了熱-流-結構多物理場的同步耦合計算,能夠準確模擬真實工況下的復雜熱行為。2. 云端協同平臺支持團隊協作和云端計算,使分布在不同地域的工程師可以實時共享分析結果,加速決策過程。3. 豐富的材料數據庫內置超過500種常見散熱材料的性能參數,并支持用戶自定義材料特性,確保模擬結果的準確性。
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庭田科技 ??? 1年前
帖子 從仿真到管控:國產工業數字孿生的成功案例
HT-CPS 柔性智能管控引擎物理對象的幾何/物理/行 為/規則及約束的多線程、不同粒度的多層級、推進演化/實時過程/外部干擾的多時間等維度進行了綜合建模,并對其求解進行選優配置。
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機械發明愛好者 ??? 3年前
從仿真到管控:國產工業數字孿生的成功案例
帖子 [VirtualLab] 如何使用可編程探測器和示例(最小和最大波長)
在本教程中,我們將介紹可編程探測器:可以最大限度地靈活地訪問矢量場中包含的任何物理信息或到達探測器的光線(取決于模擬引擎)。 我們在這里使用一個簡單的編程示例來說明其操作流程。
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信光嗎 ??? 4月前
[VirtualLab] 如何使用可編程探測器和示例(最小和最大波長)
帖子 電池設計 | 如何利用仿真提高電動汽車電池工藝制造效率
在這種情況下,捕獲了數字孿生關鍵特性的降階模型(ROM)將被用于生成數據,而這些數據可饋送至分析引擎中,以進行預測性維護。Mandloi表示:“我們目前正在探索各種方法來連接基于仿真的數字孿生,并開展整個敏感性分析流程,因為分析引擎的訓練需要大量時間,而且需要海量數據。如果只是等待自然地獲得這些數據,則可能需要1-2年的時間才能讓引擎真正能夠做出預測。那么如何加速該流程呢?
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Ansys中國 ??? 3月前
電池設計 | 如何利用仿真提高電動汽車電池工藝制造效率
帖子 一種新的四旋翼模擬器:Flightmare
摘要 最先進的四旋翼模擬器都有一個剛性和高度專業化的結構:它們要么是快速的,要么是物理上很精確的,要么很逼真的;但這次我們介紹一種新的四旋翼模擬器:Flightmare。 Fligtmare是一個模塊化和具有靈活性四旋翼模擬器,主要由兩個獨立的組件組成(統一編輯器建立的逼真的渲染引擎、四旋翼動力學模擬)。
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無人機10086 ??? 4年前
一種新的四旋翼模擬器:Flightmare
帖子 如何使用可編程探測器和示例(最小和最大波長)
在本教程中,我們將介紹可編程探測器:可以最大限度地靈活地訪問矢量場中包含的任何物理信息或到達探測器的光線(取決于模擬引擎)。 我們在這里使用一個簡單的編程示例來說明其操作流程。
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追光ing ??? 1年前
如何使用可編程探測器和示例(最小和最大波長)
帖子 [VirtualLab] 如何利用場追跡控制衍射的包含
不僅如此,這種功能還有助于隔離物理原因產生的不同影響。在本示例中,我們提出了一個清晰的工作流程配置一個仿真,以便在物理光學模擬中考慮或忽略衍射效應。 2. 建模任務 如何在FieldTracing 2nd Generation 引擎中控制衍射的包含。 3.
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信光嗎 ??? 5月前
[VirtualLab] 如何利用場追跡控制衍射的包含
帖子 復材融創 Simcenter 3D 多學科仿真引擎
在功能架構上,Simcenter 3D 以多物理場耦合為核心引擎,融合結構仿真、熱流分析、振動噪聲控制等技術模塊。其結構仿真涵蓋線性與非線性有限元分析,能精準捕捉復合材料層合結構在復雜載荷下的力學響應;熱流分析模塊支持電池組電熱耦合仿真,如某案例中 20 分鐘快速充電過程的溫度場模擬僅需 128 核集群不到 1 小時完成;振動噪聲分析則通過與測試數據的無縫對接,助力企業快速定位噪聲源。
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庭田科技 ??? 8月前
帖子 《水利水電快報》好文優選 | 數字孿生水網建設思路初探
數字孿生水網通過對物理水網全要素和建設運行全過程進行數字映射、智能模擬、前瞻預演,與物理水網同步仿真運行、虛實交互、迭代優化,實現對物理水網的實時監控、聯合調度、風險防范,進而提高國家水網智能化管理調控能力和安全保障能力。
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水中的魚 ??? 3年前
《水利水電快報》好文優選 | 數字孿生水網建設思路初探
帖子 《AI重構仿真:Smart-ROM如何實現“秒級”物理場分析?》
在數字驅動研發與運維的時代,仿真技術已成為探索物理世界的核心。
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靈易數智 ??? 2月前
《AI重構仿真:Smart-ROM如何實現“秒級”物理場分析?》
帖子 虛實融合,智創未來:RecurDyn與Unity的協同仿真
隨著相關技術的不斷進步和完善,我們有理由相信,這種“物理內核”與“視覺引擎”的深度融合,將在未來推動機器人更智能、制造業更高效、智能駕駛更安全,持續釋放其在數字時代中的巨大潛力。
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杭州擬創(RecurDyn原廠) ??? 9月前
虛實融合,智創未來:RecurDyn與Unity的協同仿真
帖子 Abaqus 間接耦合(Co-simulation)
在協同求解中,一個物理場的域變化可能影響到其他物理場域的響應,比如圖1所示流(氣體)-固耦合中,空氣流動對結構施加壓力,引起結構變形,同時結構變形也會影響空氣流速。
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CAEer吳皓 ??? 2年前
Abaqus 間接耦合(Co-simulation)
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