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Altium Designer 6.9安装报错Application Error解决方法
Altium-Designer6.9安装时具体错误为Exception EAccessViolation in module dxp. exe at 003A4299.Access violation
创新实践:许可优化技术落地,助力制造业降本增效
一、半导体行业EDA软件使用现状与挑战 EDA软件,作为芯片设计的“大脑”,其价格之高昂,令国内半导体企业望而生畏。Sy
六西格玛假设检验:日常生活中的实际应用
进入6月份,通过每天记录的数据观察,虽然体重没有明显增加,但每天吃奶粉的量经常超过800ml,想当然的认为屁孩子比以前多吃了不少,至少在量上面有了一个明显的提升,体重增加指日可待。
AI芯片加速原理:深度解析
AI 芯片的诞生 讲到半导体,不得不从摩尔定律说起。从Intel创始人戈登·摩尔提出摩尔定律到现在已经53年了。过去的53年中,半导体行业一直受着摩尔定律的指导。
SOLIDWORKS 2021高级应用:孔对齐检查技巧
注意:孔对齐不会识别以下零部件中的孔 多边界拉伸 输入的零件和实体 派生的零件和实体,例如
NX软件MCD模块:仿真步骤与教程
属于一个总体性的控制要求。但是在具体机电联合仿真过程中并没有体现出来需求定义的作用,对机电运动联合仿真没有什么影响。 2、创建功能模型;简单来说就
NX MCD 10.2:料仓设置与信号解析
在NX MCD中,对于不同材质的物料,在设置碰撞体时分配不同的碰撞类别,即可通过碰撞传感器分辨出不同的物料。在此任务中,可将白色塑料电机盖碰撞体类别设置为3,白色金属电机盖碰撞体类别设
UG/NX机器人模型:图纸辅助建模挑战
.利用旋转做球体求差效果 6.创建一根直线
UG/NX花瓶建模:用函数表达式实现精致设计
其实方法很简单,按照教程新手也能做出来,来看看建模方法跟着来试一下吧~ 建模过程: 1、首先绘制花瓶的瓶身轮廓草图,直接用艺术样条线描出具体样式 2、旋转命令做成片体 3、在瓶口位置再绘制一个草图,画一条圆弧旋转做出片体
UG/NX建模练习:衣服架子模型制作
,再镜像出另一半,缝合成整体 4、接着对片体进行加厚处理, 厚度为2mm
UG/NX机器人模型:图纸辅助建模教程
UG NX建模技巧:波浪纹理曲面造型
2.在YZ平面创建草图,利用艺术样条绘制两条波浪线 3.将波浪线投影到片体面上,然后修剪成波浪长条 4.使用镜像几何体命令,以与XZ成正负5度夹角的平面进行两
UG/NX铁丝网建模:无需空间曲线的创建思路
3.对称拉伸草图2,做一个求交 4.这样可以利用求交体的边做管道了。 5.将三角体用删除体
UG/NX创意建模:喇叭花,简单又好看的模型
2.进行旋转,注意了,是旋转成片体 3.草图绘制一个直径为4的圆 拉伸求交,得到这个一个小圆片体 4.利用这个小圆片体做曲线网格,给小圆位置处做相切连续性。
UG/NX基准操作:「基准平面」命令详解与实例
一、「基准平面」命令概述 使用基准平面命令可创建平面参考特征,以辅助定义其他特征,如与目标实体的面成角度的扫掠体及特征。 基准平面可以是关联的,也可以是非关联的。
UG/NX建模技巧:「抽取虚拟曲线」功能解析
抽取新的中心线曲线,或通过形状类似立方体或软管的圆形体或片体来重新构建缺少的中心线曲线。 抽取圆角面的虚拟交线。仅支持滚球(恒定半径)面和边倒圆。 选择多
MATLAB绘图优化:修改各部件参数攻略
今天分享的内容是MATLAB绘图中修改各部件字体参数的方法,具体包括标题参数、图例参数、坐标轴标签参数、坐标轴刻度参数。
Fluent仿真经典案例四:平版印刷墨斗仿真分析
FLUENT仿真经典案例#4-平版印刷墨斗仿真 01 工况介绍 墨斗实物下图1,墨腔即为流体区域,则简化得到流体区域分析模型如图2。
热固性塑料模具概述
由于热性塑料熔体的流动行为与热塑性塑料熔体有很大区别,相应模具也有所不同。
斜齿轮减速机分类与特点简述
采用最优化,模块组合体系先进的设计理念,具有体积小、重量轻、传递转矩大、起动平稳、传动比分级精细,可根据用户要求进行任意连接和多种安装位置的选择。
PC注塑成型工艺及螺杆选用指南
针对这些特性,我们特别要注意区别对待:要增加熔体的流动性,不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到。要求模具的流道、浇口短而粗,以减少流体的
塑料膜片表面张力的简易测定方法
表面张力使液体(如水)或固体(如膜片)和气体(如空气)之间界面的行为特性化,因此又被称为界面张力。例如,水自然地寻求最大限度地缩小其表面面积的性质就能证明这种现象
注射成型加工中取向影响因素分析
1)温度熔体温度θR和模具温度θM升高都会使取向程度下降。
基于SolidWorks的螺旋面机械零件三维建模技术探讨
1 螺旋面机械零件建模分析 圆柱螺旋面机械零件的螺旋部分由螺旋实体和螺旋槽组成,用通过螺旋面机械零件轴线的平面截切,截螺旋实体和螺旋槽分别得到其截面,截面的轮廓称之为"轴截面轮廓"。
CATIA V5曲面设计观念深入解析
4.每个特徵即是建构的顺序,这点有点类似实体,但不像实体那么强制,在实体中特徵是有强制的顺序问题,在曲面中却没有此项
画装配图常见错误及纠正方法
常见错误: 1)圆柱销5将箱体7和箱盖两零件定位时,没有把销孔做成通孔,不方便加工和装拆。 2)齿轮6的轴根没有切槽,不能保证轴肩和孔端紧密贴合;齿轮6与箱体的右端面应该只画一条线。
AutoCAD2014 中文精简安装版(附注册机+序列号) 64位
Auto CAD 2014简体中文精简版由网友“珊瑚の海”精简优化,体积相比原版安装包大幅减小。很多用户显然觉得原版还是有些臃肿,那么推荐体积更小的精简版,安装方便快捷,适合低配置机器使用!
Unity反射热更新技术:Android平台应用
1、Cubemap是啥 Cubemap,即立方体纹理,包含6张图像,每张图像对应立方体的一个面,跟二维纹理不同,我们使用三维坐标去对这种纹理进行采样, 在unity中,可以使用Cubemap来实现天空盒子以及环境映射
App软件开发架构探索:打造卓越应用
1. idea形成——APP项目雏形 一个APP项目的最初首先要确定项目整体方案,整个项目的规划,大体框架,做成文档展现出来,以便大家提意见和更好的改进。也就是说首先要确立产品原型,进入项目评估阶段。
单片机节能照明系统仿真设计实例
; 6、自动模式,根据光照强度,自动调节照明灯亮度;如果检测不到人体或声音的时间超过1分钟,则关灯,再次检测到人体或声音,则开灯; 仿真设计 采用Proteus作为仿真设计工具...
LS-DYNA中的自适应网格技术:ICFD应用探讨
刚性圆柱体在 Y 方向上有规定的位移。 五秒后,入口速度边界条件被触发,将气缸向右推动。 由于耦合松散,因此两个求解器保留了自己独立的时间步长,并且固体力学求解器以显式方式运行。
SolidWorks钣金零件建模实战
2.基体法兰...
SOLIDWORKS自动装配功能实现全攻略
SOLIDWORKS软件具备强大的三维设计功能,其中包括装配体设计,将现有的零部件插入到装配体中进行组装或直接在装配体中设计新零件都是可以的。
STAR-CCM+入门:融化凝固现象的模拟分析
在激活流体域体积(VOF) 模型后,才可将融化和凝固选项用于欧拉相。物理模型的选择如下: 2)定义用于融化-凝固模型的液相;在连续体continuum中...
CAE技术在汽车车身NVH设计优化中的实战应用
基于数模建立有限元模型后,用CDH/AMLS软件结合NASTRAN软件计算了车体及车室内流体固有模态,运用流固耦合技术获得激励下的车体振动及车室内声学特性结果,用CDH/VAO软件对车身结构不合理之处进行了优化
螺栓力学全解析:基于LSDYNA的挤压模拟
几个关键点:如何定义弹塑性材料MAT24(材料曲线)、刚性体材料MAT20,如何定义压头与箱体的接触,如何定义箱体与刚性墙的自接触...
Hyperworks+Lsdyna挤压模拟深度探索:多场景应用
几个关键点:如何定义弹塑性材料MAT24(材料曲线)、刚性体材料MAT20,如何定义压头与箱体的接触,如何定义箱体与刚性墙的自接触,如何定义压头的约束及加载尤其是创建压头的位移加载,如何定义控制输出、压头挤压力输出等
Hyperworks+Lsdyna:电池包X/Y向挤压全方位评估
几个关键点:如何定义弹塑性材料MAT24(材料曲线)、刚性体材料MAT20,如何定义压头与箱体的接触,如何定义箱体与刚性墙的自接触,如何定义压头的约束及加载尤其是创建压头的位移加载,如何创建CRB连接(
电池包挤压深度解析:Hyperworks+Lsdyna螺栓剪切力及轴向力预测
几个关键点:如何定义弹塑性材料MAT24(材料曲线)、刚性体材料MAT20,如何定义压头与箱体的接触,如何定义箱体与刚性墙的自接触,如何定义压头的约束及加载尤其是创建压头的位移加载,如何定义控制输出等。
Hyperworks+Lsdyna挤压分析:电池包焊点失效与截面力洞察
HyperWorks+Lsdyna:电池包焊点失效精准模拟
动态自适应网格技术:多相流仿真的新突破
流体在填料孔隙中流动,流动形态和特征不断变化,液体的表面不断更新,为气液接触(吸收、脱附等)创造了良好的条件...
Fluent战机外气动模拟:从入门到精通的流程
2 前处理 原模型是一个极端复杂装配体,部件繁多,而且许多面体没有正确地实体化...
UDF在Proe(Creo)中的高效应用
2.点击【拉伸】,创建一个500X500X20的长方体。 3.点击【基准坐标系】工具,点击长方体的上表面。 将上图两个绿色的方框拖到长方体的侧面上,如下图,尺寸任意。 4.创建基准平面。
CATIA Hackathon焦点#1:Human Design——以人为本的创新之路
而在概念方案的可视化阶段中,人体模型却经常不见了踪影。
CFD学习要点:Y+边界层厚度的理解与计算
让我们考虑一个流体流过平板的常见示例。在板的表面附近,流体由于摩擦而减速并形成称为边界层的薄层。边界层的厚度计算为表面与流体流速等于 99% 自由流速度的点之间的距离。该边界层的估计非常重要...
ICEM CFD初学者指南:避开常见误区,顺利入门
经过进一步的交流才发现,在那位仁兄的心目中,ICEM CFD似乎只能进行分块划分六面体网格,当我和他说ICEM CFD能够划分四面体网格的时候,他流露出吃惊的表情。
活塞运动流固耦合模拟技术研究
特别是在流固耦合计算中涉及固体在流体中的大变形和大位移运动,ANSYS CFX结合ICEMCFD实现外部网格重构功能...
optiSLang案例分享:双频带缝隙天线优化
设计变量考虑9个几何参数 任务描述 缝隙的宽度和长度(ws, ls) 地平面上的U形导体与x方向和y方向上缝隙边界的距离(gap1, gap2) 地平面上两个导体之间的距离(dd) 地平面上导体在x方向和
Fluent中湍流模型基本原理详解
将这种形式的流动变量表达式代入瞬时连续和动量方程,并取时间(或总体)平均值,就得到了总体平均动量方程...
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