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结构流体LS-DYNA热分析电磁前后处理

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宇熠科技 18
概述 本系列文章系统地介绍了如何通过 Ansys Zemax OpticStudio 与 Lumerical RCWA 之间的动态链接,实现宏观光学系统与微观光栅结构的协同仿真与优化。该工作流突破了传统方法的局限,为复杂衍射光学元件的设计与分析提供了高效、精准的解决方案。 ● 无缝集成的动态工作流:文章详细阐述了动态链接的工作原理,即在 OpticStudio 的光线追迹过程中,一旦光线遇到光栅表
与Zemax动态链接:光栅导入与参数设置
LifeDesigner_CAE 101
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热传导系列-1D Steady-FreeFEM&AnsysMech-1
大龙猫🐱 118
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程 VX: fwz0703 前言 在叶轮泵、搅拌设备仿真工作中,经常遇到两个叶轮同时转动(可同步 / 异步旋转)的工况。滑移网格需要对流体域切割分块,叶轮间距很小时几何切分难度大;重叠网格需要多套网格,前处理工作量高。此时可以选择 FluentDynamic Mesh 动网格(刚体运动 + 局部重构),仅使用单套流体网格,直接定义两个
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程
cae_lizh 193 ¥10
在Ansys Workbench 的Random Vibration模块进行随机振动分析时,使用Steinberg(三段式分析法)的基本原理: 下面举个示例来说明: 示例一:在材料SN曲线中输入两个点,(仿真损伤结果和公式计算基本一致)。 示例二:在材料SN曲线中输入两外两个点,(仿真损伤结果和公式计算基本一致)。 示例三:在材料SN曲线中输入以上四个点。 对比以上三个示例的损伤结果和输入SN数据
ANSYS Workbench 随机振动疲劳寿命估计-Steinberg三频段法
大龙猫🐱 686 ¥9.9
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程(建模 + 设置 + 后处理) 大龙猫VX:fwz0703, 邮箱:fwz0703@163.com 前言 在搅拌泵、叶轮输送设备的 CFD 仿真里,动静部件相对旋转一直是仿真难点。传统滑移网格需要切割分域,复杂几何极易出现网格畸变、负体积;多参考坐标系仅能计算稳态平均流场,无法捕捉瞬态涡流、压力脉动。 Fluent重叠网格(Over
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程
摩尔芯创 601
引言 液晶(LC)因其分子取向可通过电控方式调节以调制光线,因此被广泛应用于液晶电视和显示器中。因此,对液晶行为进行精确模拟对于预测显示性能至关重要。 在本研究中,我们使用Lumerical STACK求解器对空间取向随位置变化的液晶(LC)进行仿真,并导出结果。这使得每个像素都能具有独特的液晶状态。随后将结果导入Speos进行光学响应验证。 概述 在本例中,我们将使用Lumerical Sub-
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域
技术邻公告 1084
各位ANSYS结构领域从业者、技术同好: 技术邻官方诚邀您加入 【技术邻ANSYS结构技术交流群】 一、入群核心权益 专家常驻答疑,直击实操痛点 群内邀请拥有10 年以上大厂实战经验的专家常驻社群,每周定期开设专场答疑,覆盖网格划分等多个ANSYS结构相关热门核心技术难点,针对性解决项目实际问题。 实战干货共享,前沿内容首发 一线行业专家定期分享真实项目案例与技术方法论,同步行业前沿技术动态与平台
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宇熠科技 758
附件下载 联系工作人员可获取附件 引言 本案例演示如何结合 Lumerical 设计的 OLED 膜层堆栈与 Speos 人眼视觉仿真模块,在真实照明环境下,从手机终端层面、人眼主观感知维度完成显示屏光学性能分析。 概述 介绍仿真工作流程与核心仿真结果 本案例采用 Lumerical STACK 模块仿真 OLED 膜层堆栈的出光特性,同时将 STACK 仿真结果导出为可导入 Ansys Speo
Ansys Speos丨平面 OLED 人眼视觉仿真分析
追光ing 786
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形和系统中光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab Fusion中,这些效应是通过连接表面算子和非均质介质的求解器来处理的。我们在材料加工应用中常见的各种光学元件(如透镜和激光棒)中演示了这些效应。 热透镜导致的焦点移动研究 在这个用例中,我们展示了由热透
光学系统中的热透镜
赤子Sim 975 ¥5
还在重复点击 Mechanical 做网格、命名选择、接触识别和边界条件加载吗?这次分享一个基于大模型辅助开发的 ANSYS Mechanical 自动前处理工具。该工具支持任务队列管理、批量模型自动处理、脚本化执行以及日志监控,可将繁琐的前处理流程标准化、自动化,大幅减少人工操作时间,提高仿真效率和一致性。特别适用于参数化分析、多工况计算以及批量模型处理场景。视频中将演示工具的主要功能、使用流程
CAE工程师狂喜!Mechanical自动前处理队列实战
320科技工作室 1140
仿真优化工匠 关键词: 机械臂刚度;子结构法;灵敏度分析;Sobol方法;薄弱环节识别 机械臂刚度是决定其加工精度的核心因素。 刚度不足会导致末端变形与振动,从而引起轨迹偏差,直接影响产品质量 。 当前工程实践中,通常采用整机有限元仿真与物理试验迭代的方式查找薄弱环节 。然而, 以上 方法缺乏系统性的量化判别手段,难以区分各部件( 如各个 臂的弯曲刚度、关节的扭转刚度、基座的倾覆刚度等)对整机 刚
基于灵敏度分析的机械臂薄弱环节识别
AutoEuler 1187 ¥20
轮毂是汽车行驶系统中的核心承载部件和安全件,承担着支撑整车重量、传递驱动力与制动力、缓冲路面冲击等多重职责,其结构强度与抗疲劳性能直接关系到车辆行驶的安全性与稳定性。疲劳破坏是轮毂失效的主要因素,因此采用疲劳性能作为评估轮毂质量的核心标准具有重要的工程意义。 本技术说明建立了基于ANSYS Workbench的BMW汽车轮毂多工况强度疲劳仿真分析流程,涵盖几何建模、材料定义、多工况载荷设置、强度分
基于Ansys Workbench的BMW汽车轮毂多工况强度疲劳仿真
庭田科技 1358
在工业研发、结构设计、工程仿真领域,精准的有限元分析是产品提质、降本、避险的核心关键。现代工业产品结构愈发复杂,材料特性多元化、工况环境极端化,传统线性仿真软件早已无法覆盖大变形、疲劳损伤、多场耦合、接触摩擦等复杂工程问题,容易出现计算发散、结果偏差、工况模拟失真等问题,严重影响产品研发进度与结构安全。而MSC.MARC作为全球深耕四十余年的高级非线性有限元软件,是业内公认的非线性仿真标杆级求解器
MARC高级非线性有限元软件:工业仿真分析的专业解决方案
傅里叶Bu摸鱼 993
搞清楚了“热是什么”,接下来最关键的一步——你的工况该用稳态还是瞬态? 上一篇文章我们讲了热传递的三种方式(传导、对流、辐射),以及从结构仿真思维切换到热仿真思维的核心差异。但很多新手打开Workbench后,面对工具箱里的 Steady-State Thermal 和 Transient Thermal 两个模块,依然会陷入选择困难。 这篇文章,我用一个生活化的例子帮你把这个问题彻底讲透。 本文
稳态 vs 瞬态:什么时候算“稳定”了?
宇熠科技 1398
附件下载 联系工作人员可获取附件 引言 本示例的目标是识别工作在红外光谱范围内的热成像系统中的冷反射(Narcissus)效应。自反射效应是指红外系统内的探测器“看到”自身反射像,从而导致图像中心出现暗斑。此外,光学系统各表面反射的辐射也会返回至探测器,影响系统的成像质量。因此,利用 Ansys Speos 软件研究该效应具有重要意义,它能够可视化最终图像,并量化各光学元件对图像质量的贡献,这对于
Ansys Speos丨面向航空航天与国防的杂散光分析——红外相机中的冷反射(Narcissus)效应
cae_lizh 1070 ¥30
今天继续把combin39弹簧单元的ACT插件也列出,其形式和用法和combin14的ACT插件非常相似,这里就只做个简单介绍,然后说下几个使用需要注意的地方。 1. Combin39单元和 combin14单元创建方式一致,可以建立节点set 和地面之间的弹簧连接。也可以建立两个节点set集合直接的弹簧单元连接。 • 当建立节点与地面之间的连接时,需要设定坐标系和方向。ACT会在指定方向上把节点
Ansys Mechanical用户自定ACT插件combin39弹簧单元的使用
傅里叶Bu摸鱼 1252
别用“算应力”的脑子去“算温度”,这两件事的底层逻辑完全不同。 如果你是做结构仿真的工程师,有一天老板扔过来一个发热的零件说:“帮我算算温度有多高。” 你打开 Workbench,熟悉的 Static Structural 界面突然不香了——热分析该用哪个模块?Steady-State Thermal 还是 Transient Thermal?热载荷怎么加?跟结构仿真的“力”完全不是一回事…… 这
热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换
技术邻公告 1933
今日16:00,Ansys官方『电磁兼容方案与应用实践更新』研讨会主要介绍详解 Ansys 全套 EMC 仿真工具,覆盖多行业多层级电磁兼容仿真案例与软件新版更新。 时间:7月21日(星期二),16:00-17:00 内容简介: 本场网络研讨会将介绍Ansys EMC仿真解决方案,包括HFSS/Maxwell/SIwave/Q3D等AEDT模块以及EMC Plus软件在功率电子、汽车电子、通信家电
今日16:00直播 | Ansys电磁兼容方案与应用实践更新
电弧仿真 2234 ¥1.2
关键词:开关、断路器、继电器、电气柜、开关柜、电弧仿真、电弧、灭弧栅片、MCCB、ACB、接触器 一、什么是电弧仿真 当开关、断路器、继电器触头分断时,间隙空气被强电场电离,形成高温等离子体导电通道,这就是电弧。电弧温度可达 5000–20000K,伴随巨大热量、冲击波、金属蒸气,极易烧蚀触头、引发短路爆炸、造成设备失效,是高低压电器研发的核心难题。 电弧涉及电场、磁场、流体、传热、等离子体、动机
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例
天空纪年xh 1164 ¥10
本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习箱体三维模型的处理 2、学习模态分析步的建立 3、学习模态分析的边界条件的施加 4、学习模态分析的载荷的施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020R2. 案例介绍了ANSYS workbench箱体模态分析。 本案例完整提供了分析相关的所有分析文件 
ANSYS workbench箱体模态分析

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