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天正全系列软件破解版大放送
如果你是用Cad的, 那你一定不要错过它,天正全系列软件破解版都在此 前言 这次整合了天正系列的全版软件,天正 T20 建筑 5.0、天正 T20 建筑 4.0、天正 T20 建筑 3.0、天正 T20 建筑 2.0,极大的方便了做室内设计或者建筑设计下载,YT007软件库,回天正2020全版,你一定会有收获的! 正文 天正建筑 T20
优胜周末公开课视频开放下载
┄┄┄┄┄✄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2015年5月17日星期天下午2:00 内容:产品设计表现-阵列之美(PRO/E) 主讲:优胜周雪宇老师 2015年5月24日星期天下午2:00 内容:压铸模复杂前模主体电极
Win10拖动窗口自动缩放怎么关闭?
在我们平时使用Win10系统的过程中,当我们将Windows窗口拖动到桌面边缘时,窗口会按照拖动的位置来自动缩放窗口的显示大小,那么我们该怎么关闭该功能呢?欢迎大家速来围观我的经验啦。
solidworks中怎么使用放样切割的技巧?
查看详情 1、随意绘制一个长方体
匠心独运,BIM技术绽放非凡光彩
“聚‘和’精彩,享‘授’非凡”——由Revit中国用户小组(Revit China User Group)主办,全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的***欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)支持,筑龙网承办的首届“雕龙杯”Revit中国用户BIM应用大赛,在经历了六个月如火如荼的激烈角逐后华丽谢幕。本次赛事不仅彰显了Revit在设计各个层面的灵动应用...
Civil3D安装包大放送:专业设计必备
一、软件简介 Civil3D软件是一款基于AutoCAD平台开发的土木工程设计软件,广泛应用于道路、排水、水利、土地规划和交通规划等领域。 Civil3D软件集成了地形设计、道路设计、排水设计、水文分析、土地规划和交通规划等多种功能,为土木工程设计师提供了一站式解决方案。 Civil3D软件具有以下特点和功能: 基于AutoCAD平台开发:Civil3D软件是基于AutoCAD平台开发的...
Abaqus仿真利器:全面材料库大放送
abaqus仿真时,材料参数必不可少。但是材料参数难以获得,每次都得对每种材料每种物理性能网上四处搜,重复输入效率低,每次建模都需要重复输入,特别是对于一些非线性的参数,效率很低。abaqus没有提供材料库,但是考虑到这个痛点abaqus留下了材料库的接口,以*.lib的文件进行存储即可。 今天这篇文章,多福来主要教大家怎么样建立和使用属于自己的材料库...
CAD图纸导入SolidWorks钣金放样全步骤
(这一步中要注意,在cad图中属于同一个“块”的图线如果在放样时在不同的横截面上,要先把图爆炸开) 这时cad图纸会作为草图导入到solidworks的新零件中,如图6所示。
Abaqus非线性问题求解技巧大放送
在任何 FEA 软件中,获得非线性问题的解决方案始终是一个挑战。遇到收敛困难是很常见的。这里有一些技巧可以帮助 Abaqus 的用户克服这些困难。 1. 简化模型 从简化模型开始,逐步添加细节来构建它,例如一开始可以排除塑性和摩擦。由于简化模型效果很好,可以一一添加细节。更容易找到收敛困难的来源并因此修复它。 2.位移控制 在许多情况下,并非所有接触零件的自由度都受到约束...
CAD图形缩放为指定尺寸的技巧
图形缩放为指定尺寸,这是他们经常遇到的问题,下面给大家分享一箱将CAD图形缩放为指定尺寸的CAD制图初学入门技巧吧!
Cadence中运放性能参数仿真详解(一)
、开环增益与相位裕度 电源电压 VDD=3V,VP 输入电压 1.5V,VN 输入电压 1.5V 直流并叠加 1V 交流电压,扫描频率从1Hz至 100MHz 交流小信号仿真图 tt 工艺角下仿真的运放波特图
7月30日直播:先进芯片设计中热效应可靠性分析
内容简介: 在先进工艺下,随着芯片规模与功耗密度的提高,考虑热效应的可靠性分析成为了Sign-off标准的一环。Ansys通过先进的热模型提供芯片,封装和系统联合的热分析方案,Ansys已经与各大主流Foundry合作,在热分析领域处于行业
7月21日直播:Ansys射频芯片RFIC电磁场仿真技术详解
射频芯片(RFIC)因其工作频率高、尺寸精细、结构复杂等特点,对其进行电磁场仿真和参数抽取长期以来都是芯片设计过程中的重要挑战,射频芯片设计师一直在追求能够对大规模、高集成度的射频芯片进行更高效更精准的电磁场仿真解决方案。Ansys最前沿的
7月20日直播:Ansys Mechanical短纤维复合材料结构仿真方案
Ansys Mechanical 2021R1最主要的功能更新在于短纤维复合材料仿真流程的全面完善,短纤维复合材料结构在汽车零部件、电子消费产品等领域拥有极为广泛的应用。Ansys Mechanical 2021R1填补了短纤维增强复合材料
4月21日直播:Ansys电子散热风扇叶片优化设计方法
内容简介 本课程将通过实际案例介绍Ansys Turbosystem产品在电子散热风扇方面的优化功能。针对不同类型的散热风扇,Ansys提供基于OptiSLang的参数化叶型优化方法和基于Fluent的无参伴随求解优化方法,用户可通过本次视
5月25日直播:Ansys高速外气动仿真分析新功能详解
面向受众 航空、航天、兵器等相关军工总体气动设计单位及相关气动设计工程师、与飞行器总体单位相关的零部件设计仿真部门几相关
10月26日直播回顾:2层平衡车项目前期准备要点
小伙伴们,本周六开始,李崇伟老师 将为大家带来一个全新的实战项目 - 2层平衡车项目实战设计。器件数量多,布局密度大,主要包含STM32F051C8T6核心模块、3相MOSFET驱动器、电流传感器ACS709、LM1117、LM7805、LM5007MM、LIS344ALHTR、MPU-6050、L3G4200D、MAX14921等模块。
11月2日直播:平衡车项目网络表同步与布局准备
小伙伴们,本周六(11.02)晚19:30,李老师会带来2层平衡车项目实战设计的第二节课程——网络表同步及PCB布局前准备工作,大家赶紧报名吧~ 此外,本系列直播增加了讲师点评环节,如果想要老师对您的作品进行点评和修改
10月19日直播:车牌识别主板作业评审与问题分析
小伙伴们,本周六(10.19)晚20:00, 郑振宇老师将为大家带来2层车牌识别主板的PCB设计的最后一节课程——学员作业评审与常见问题分析。本节课老师会通过几个学员提交的作业来进行一个全面的QA评审,看看你的设计当中是不是存在同样的问题呢? 如果想要郑老师对您的作品进行点评和修改,您可以将作品发送至marketing.china@alt
6月15日直播:2层简易四轴飞行器电子设计实战
这次直播我们将介绍Altium Designer®的各种布线技巧,方便大家工作中提高效率。 Class、设计参数、规则的创建 扇孔的处理及敷铜插件
11月30日直播:2层平衡车项目PCB检查与工艺讲解
小伙伴们,本周六(11.30)晚19:30,是本赛季的最后一节课程啦!李老师会为大家带来PCB检查Q&A评审以及PCB工艺讲解,一定不要错过!大家赶紧报名吧~ 如果想要老师对您的作品进行点评和修改,请将作品私信发给‘lilliannel’或者邮件发送至marketing.china@altium.com,老师会从中挑选典型的案例进
直播预告:Ansys Fluent2022R1新特性及离散元分析软件Ansys Rocky介绍
Ansys 2022R1已于近日正式发布,作为流体仿真的旗舰产品Ansys Fluent也迎来了2022年的首个版本,该版本继续从功能和易用性两方面持续提升,本讲将为您做亮点汇总。
基于Ansys的转子动力学有限元计算方法详解(附直播)
一、写在前面 转子动力学的研究,最早可追溯到十九世纪六十年代。一个多世纪以来,随着大工业的发展,转子系统被广泛地应用于包括燃气轮机、航空发动机、工业压缩机等机械装置中,在电力、航空、机械、化工、纺织等领域中起着非常重要的作用。因而,转子动力学有着极强的工程应用背景,其相关的研究工作也越来越受到人们的重视。 本文先通过Ansys研究了某电机
UG/NX:「对称建模」命令详解
对控制框架的任何操作都会导致立即更新细分体及其镜像的一半。 可以选择要投影到对称平面的开放边建立一个封闭的模型,或者让系统在对称平面上切出一个封闭
CFD进阶:浸没边界法的深度探索
模拟物体周围流动的常见过程是什么?让我们考虑在流动的流体中放置一个球体作为障碍物。通常...
超导核聚变实验装置研究:工作站/集群配置推荐
核聚变是一种能源产生方式,它通过将轻元素的原子核融合在一起,释放出巨大的能量。这种技术潜在地能够提供清洁、可持续的能源。
UG/NX“面删除”操作指南
概述 使用删除面命令移除选定的几何体或孔。 您可以: 自动修复或保留删除面在模型中留下的开放区域。 注释: 收敛面不支持修复选项。 保留相邻圆角。 将一个体拆分为多个体。
UG/NX“扫掠成型”技巧分享
缩放扫掠体。 使用脊线串使曲面上的等参数曲线变均匀。 二、示例 示例一 示例二 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
PTC许可证管理体系的持续改进(PDCA)机制
特别是在大型企业和跨区域运营的组织中,PTC许可证的发放、更新、撤销等流程往往成为一块“硬骨头”。有没有办法让这个体系更顺畅、更智能化、更易
苏州地区Catia模具设计专业培训课程
边角矩形直槽口、等距实体等 实体建模:拉伸特征、旋转特征、倒角与圆角操作、扫描特征、直纹、加厚、加厚、孔、拔模、抽孔、拔模抽孔、拔模抽壳、 拉伸切除、陈列、镜像等 曲面造型:曲面功能 、拉伸曲面、旋转曲面、扫描放
CATIA曲面设计基础与概述
贝塞尔曲线我最开始接触是在CorelDraw平面设计软件中,里面的贝塞尔工具利用鼠标在绘图版上放置各个点,然后根据点的和绘图先
BMS软件架构解析:理解BMS核心功能
新能源汽车所使用的电池是由众多小电池单体的集合体构成。电池单体集合在一起组成一个电池,确认电池的充电放电,电池电量就是BMS的主要功能之一...
SolidWorks焊件工具绘制方管实战
点找出轮廓,角度45度 5.上面的三个焊接也可以放在一个焊接里,用3个组来完成。 新组2 新组3 6.剪裁。选实体之间的简单切除或者封顶切除。 7.剪裁。实体之间的简单切除或者封顶切除。 8.剪裁。
寻求提供完整的CAD指令列表,超实用
; z 空格 a 空格 > 全屏缩放 z 空格 p 空格 >回到上一个缩放的任务 ; pl 空格 pl 线 l 空格 直线 ; c
探索常见的试验加速策略与方法
载荷幅值放大法 载荷幅值放大法将输入时间信号的幅值缩放适当的量,以减少测试持续时间。缩放后的载荷将以指数方式缩短测试持续时间...
Altium知识小课:元件管脚批量放置技巧
创建元件时如何批量放置管脚? 答:绘制多管脚原理图封装的时候可以进项批量放置管脚功能来进行绘制。 1)执行快捷键命令“PP”放置一个管脚,对放置的管脚,执行快捷键“Ctrl+C进行复制。
碳化硅半导体行业展望:新能源汽车市场的百亿机遇
随着应用场景提出更高的要求,以碳化硅、氮化镓为代 表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。
Solidworks装配体操作精髓:从编辑到配合
1 装配体内编辑零件 新建一个装配体,通过点击确认按钮,插入第一个原来画过的零件,使零件的坐标系和基准坐标系一致 再次插入第二个零件,鼠标左键点击放置,使该零件可以移动 下面在装配体内编辑零件,想要删除第一个零件上的柱形沉头孔
电磁场数值仿真:天线设计HFSS、CST对比解析
电磁场数值仿真天线设计大纲: 第一天 上午 电磁场理论及天线设计理论基础;天线电磁仿真概述 1 基础理论回顾——了解电磁仿真方法的理论基础 1.1 经典电磁理论 Ø 经典麦克斯韦方程组 Ø 电磁波在媒质中的传输特性
NVIDIA发布GV100专业图形卡,赋能AI计算新时代
InfoComm China 2018)上,NVIDIA介绍了一款型号为Quadro GV100的专业图形卡,它采用了最新Volta架构,搭载NVIDIA RTX技术,具有强大的实时光线追踪技术,适用于制造业、传媒娱乐
Lyft自动驾驶新篇章:新车发布与Blue Vision Labs收购
据外媒报道,,Lyft发布了一款全新的自动驾驶汽车,这是一辆由福特福克斯混动轿车改装而成的自动驾驶汽车。另外这家公司还宣布了收购Blue Vision Labs的消息。
分析师预测:特斯拉印度市场潜力或超中国
盖世汽车讯 据外媒报道,证券公司Roth Capital的分析师Craig Irwin认为,特斯拉在印度的市场潜力可能会超过中国。
巴菲特减持比亚迪股份,市场反应与资金流动深度剖析
盖世汽车讯 据外媒报道,沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc)减持了其在比亚迪公司的股份。
法拉第未来的喜忧交织:行业动态解析
日前,据外媒消息,法拉第未来(Faraday Future)在一份文件中表示,为了完成对“不准确披露的指控”的调查,对第三季度的财务报告进行了推迟。
李斯特携手MSC软件,推动自动驾驶仿真测试
据外媒报道,海克斯康(Hexagon)旗下公司MSC软件(MSC Software)与奥地利李斯特内燃机及测试设备公司 (AVL List GmbH)宣布建立合作伙伴关系,在自动驾驶(AD)仿真和测试,
SOLIDWORKS工程图转DWG乱码解决技巧
而作为工程数据传输数量庞大、流行程度最广的DWG格式是我们对外交接的主要媒介。
Altium Designer设计心得分享
要本着尽量控制噪声源、尽量减小噪声的传播与耦合、尽量减小噪声的吸收这三大原则设计印刷电路板和布线。 印刷电路板要合理分区,单片机系统通常可分三区,即模拟区(怕干扰)、数字区(即怕干扰又产生干扰
华为快充技术揭秘:新能源汽车电芯仿真
经网络传播之后,便引发了
ProNas能量有限元方法在船舶中高频振动噪声分析预测中的应用案例与技术详解
安世亚太结构工程师 黄锦耀 摘要: 能量有限元方法是一种以能量密度为基本变量的数值计算方法,既能克服有限元(FEA)方法在中、高频分析时弯曲波在结构中传播,要求小尺寸网格引起计算效率低以及结构模态密集导致的频率上限的问题
MATLAB绘制高精度心形线数学曲线教程
随着网剧《隐秘的角落》的热播,让法国数学家笛卡尔重回视野,他的心形线也在剧情中抢尽风头。 可是张东升老师把“心形线”画错了喔。首先让我们熟悉一下笛卡尔和瑞典公主的浪漫爱情故事。
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