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BIM应用典范:绍兴体育中心的设计与实现
总建筑面积14.37万平方米,包括体育场、体育馆等设施,集业余训练、体育比赛、大型文艺演出、全民健身于一体,室外广场可同时承接大型集会及娱乐等功能。
CATIA基础教程续篇:实体建模的精髓与实践
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...
CATIA创意无限:绘制可旋转魔方的奇妙体验
在CATIA软件中,画个矩形草图,拉伸个凸台,得到一个立方体,即使对于新手都是再熟悉不过的操作了。
剖析国内半导体IT/CAD领域的差距与挑战
也就是在这一段时间内,国际半导体产业也出现了较大的变化:摩尔定律效应弱化,产业发展动力不足,资源并购重组风起,中国恰逢其时,成为了全球半导体产业当中最为吸引眼球的版块...
Fidelity Pointwise教程:用户偏好驱动的实体选择艺术
它拥有超越传统点击的工具,可帮助用户快速选择和处理单独和共同的对象,以快速有效地管理各种实体。 图 1. 为 BANC III 车间提供的起落架几何结构在最终网格中具有几个复杂的特征和数千个实体...
蠕动流动在流体中的CFD探索:实例与分析
要点 蠕动流动描述了惯性可忽略不计的流体流动。 雷诺数为零时的蠕动流就是我们所说的斯托克斯流。 与一般流体流动相比,由于不存在非线性或平流项,蠕动流更容易用数学方法求解。
ANSYS功能概览:未指定具体内容的补充标题
ANSYS 12.0 界面 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...
直觉式设计平台:加速3D打印流程新体验
直觉式设计平台加速3D打印过程 全球正在出现以信息网络、智能制造为代表的新一轮技术创新浪潮。而在这一浪潮中,传统的行业界限将消失,并会产生各种新的领域和业态。这个新型的产业链将使制造业不再仅仅是硬件制造的概念,而将更多地融入软件技术、自动化技术、现代管理技术与新的服务模式。这个过程,美国叫工业互联网,德国叫工业4.0,而中国则称为中国制造 2025...
摩尔定律推动半导体设计:四大引擎解析
二十一世纪以来,片上系统(System-on-Chip, 简称SoC)一直被视为是优化完整电子系统性能和成本的黄金标准。通过将几乎所有的手机数字和模拟功能整合到同一块巨大的芯片上,手机处理器堪称近乎完美的SoC典范。但是,目前行业领先的集成电路(IC)正在突破芯片尺寸的上限,而芯片尺寸却受限于制造设备的光掩模尺寸。事实证明,这一技术很难改善,而且多年来发展速度缓慢。然而来自市场的压力有增无减...
仿真体系建设指南:要素、原则与关键问题
关于仿真体系如何综合地建设,这里需要了解一个更简化的体系模型。之前,我们在谈论仿真的时候,第一步可能想的是我该买什么软件,我该买什么硬件?
ANSYS Workbench刚体动力学仿真:单摆运动分析实例
/b/218 单摆模型: 刚体动力学分析结果: 单摆位移变化曲线 整体速度变化曲线 单摆加速度变化曲线 将运动速度载荷加载到静力学分析中...
工业技术之美探索:流体分析的网格策略
流体广泛存在自然界及工程科技当中,并被艺术家及科学家青眼相加。
Fluent Meshing全新体验:在过程装备中的高效应用
计算机技术飞速发展推动工业领域的变革,其中,以计算机技术为基础的建模与仿真技术在现代工业中逐步有了广泛的应用,随着数字化信息产品高速发展,这要求生产制造企业需要以最短的研发时间,最佳的产品质量、最低的成本以及最优的服务来赢得用户。 通常,过程装备所处的环境比较恶劣(高温、高压),结构复杂,内部涉及复杂的多相流动、传质、传热以及化学反应,并且实验测量困难,这都增加过程装备设计的难度...
机电一体化新趋势:多学科系统应用方案
机电一体化技术不是机械技术、微电子技术、信息技术的简单组合和拼凑,而是机械动力、电力电子、自动控制、软件信息等技术有机结合的系统集成与融合。
车体振动加速度求解:ANSYS应对路面不平顺
求车体的振动加速度。简化后的模型如下图所示(懒,不想画图)。 问题非常简单,直接取质量块为隔离体,以轨道不平顺作为激励求解即可,列振动方程求解即可,但笔者想到...
ANSYS Workbench ls-dyna中蹦床上球体弹跳过程的模拟
本实例主要讲解了一个小球在一定高度自由落体掉落到蹦床上,在速度的作用下查看碰撞和弹跳后的运动过程和应力应变情况...
平行圆柱体赫兹接触分析:ANSYS实现与验证
1882年,年仅25岁的德国天才物理学家赫兹发表了关于接触力学的著名文章《关于弹性固体的接触(On the contact of elastic solids)》,系统地阐述了两物体之间接触面上所传递的压力分布
Ansys携手英特尔,推进半导体研发云端联盟
多物理场平台确保芯片性能与可靠性 主要亮点 Ansys® RedHawk-SC™、Ansys® HFSS™和其他多物理场分析解决方案被英特尔代工服务选用于新的云端联盟计划 Ansys多物理场解决方案和平台的开放性
揭秘多体动力学仿真中的五大常见误区
注:本文译自Adams市场经理Hemanth Kolera-Gokula所写《Debunking the Five Myths of Multibody Dynamics Simulation》 误区一 使用MBD模拟需要专业知识 传统上,利用仿真研究系统的行为一直是仿真工程师或分析人员的研究领域。仿真接口,或仿真技术和过程的复杂性,导致了对用户高度专业化的要求...
Adams中柔性体模态应力恢复的理解与实践
由于我们在adams中只关心变形(即特征值,特征向量),且希望柔性体文件较小,因此一般不选应力,应变。但是若要查看应力,此时就需要选上。
ANSA中KINETICS工具在多体动力学分析中的应用
模型定义 多体模型可以基于任何CAD模型或者有限元模型进行定义...
基于mpcci+Abaqus+Fluent的结构-热-流体三相耦合实现
基于mpcci实现结构—热-流体三相耦合。 流体用fluent建立(半径0.35m,长度1m),固体用abaqus建立(内径0.35m,外径0.42m,长度1m)。
厢式车厢体结构轻量化设计与仿真优化
近年来我国物流运输市场的持续发展,专用厢式运输车在我国的应用越来越广泛。随着物流运输市场对厢式车产品要求的不断提高,现阶段我国厢式车制造企业的开发设计水平不断加强,并且在轻量化、平台化和高效化方面不断吸收国外厢式车制造企业先进的设计开发理念。 汽车的轻量化,就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。实验证明...
ANSYS刚体动力分析:助力风力机器人的研发
风力推动机器人”就是“风力仿生兽”仿生兽(英语:Strandbeest)是由荷兰艺术家泰奥杨森(荷兰语:Theo Jansen)利用塑胶、木头等常见的无生物物体所创造,借由力学的原理和风力的推动,可以做出一些仿生物的动作
自主仿真软件PERA SIM体验:边界元声学分析
打开软件时,一闪而过的欢迎界面中可以看到流体、电磁和结构物理场的分析案例展示。 欢迎界面上,可以看到软件支持结构、流体、电磁、声学四大物理场。 左上角选择物理场,右侧选择对应的分析类型。
Abaqus多接触对装配体非线性显式分析案例
1、分析模型——带电机的开锁结构 2、使用solid建模,局部精细划分 3、分析结果动画(动画插入进来不动,不知道咋弄) 4、输出相关反力 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...
基于ANSYS的大体积混凝土水化热仿真分析
何谓大体积混凝土,英文是concrete in mass,我国《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土
Abaqus数值模拟:压电双晶体驱动悬臂梁变形
问题描述:聚乙烯悬臂梁,左端固定,右端自由,悬臂梁的上、下两个表面固定两个PZT-4压电体,在这两个压电体上输入电载荷驱动悬臂梁变形...
Abaqus网格划分技巧:扫掠法绘制六面体网格
在六面体的划分选项里面,其实还是略为简单的。如下图所示: 两种方法。由于structured无可调节项,反正我是基本不同,sweep由于给予了一定的调节空间...
Abaqus批处理自动化:Python总体思路与实施策略
平时工作中,有时会接手好多项目,或者一个项目需要使用不同的参数进行分析,并且如果涉及非线性的分析会耗时很久,为了有效的利用时间,我决定下班的时间让工作站自动计算,计算完成后工作站关机,并在此基础上,构思了使用Python自动识别工作文件夹内的待计算inp文件然后顺序提交求解...
非均质煤岩体水力压裂模拟:ABAQUS应用实践
模拟裂纹扩展的方法有很多,但我觉得FDEM方法是模拟缝网形态的最好方法,这篇论文使用ABAQUS通过二次开发实现FDEM方法,相关方法星辰北极星大佬早就使用过了,这里我们主要解决两个问题: 1、材料非均质性的实现方法 2、多射孔多注入点的集中流量注入实现 模拟的基本模型很简单,办公室的工作站只够带动的二维的;因为考虑了地层的非均质性,所以计算不易收敛,这个二维模型为100w自由度...
探索Abaqus三维随机多面体建模插件:Random Polyhedron Aggregate
使用说明 插件采用点-线-面-体的三维几何生成算法,以模拟多面体骨料的外形。算法自动优化骨料体型...
TOPWAY 7寸智能屏打造家庭小中控试用体验
拓普微智能TFT液晶显示模块HMT070ETD-1D,带电容触摸的7寸智能显示模块,支持网络更新界面,以及通过互联网控制、查询TFT显示状态,十分适合 IoT 应用场景。 开箱,话不多说,直接上照 查看手册了解到,这块智能屏竟然支持网口控制。那我们直接使用屏幕、网线配合家庭服务器,搭建一个家庭智能中控,监测家中各项环境指标(暂且为温湿度+光照),曲线显示,配合控制自制的无线开关...
REASUNOS瑞森半导体:低压MOS在变频风扇的应用
一、前言 变频风扇是一种利用变频技术进行调速的风扇;它通过改变电机的工作频率来改变风扇的转速,实现不同的风量变化,将普通的单频电机改造成支持变频的电机,用变频器来控制。 变频风扇有如下几个特点: 1. 节能高效:变频风扇使用变频技术调整电机转速,能根据环境和使用需求调整风速,达到节能的效果,节电率可达30%以上。 2. 低噪音:相比传统风扇,变频风扇的转速更稳定,可以有效降低噪音污染...
科普碳化硅材料:新一代汽车功率半导体
最近汽车半导体非常火热,很多朋友特别感兴趣新一代碳化硅材料汽车功率半导体。今天就和小星一起来聊一下碳化硅材料在汽车功率半导体和电动汽车当中的应用吧。
“双碳”目标驱动下的三代半导体发展趋势
通过大力发展第三代半导体,尤其是目前大量应用的碳化硅和氮化镓,以及探索新一代半导体材料,对支撑碳达峰、碳中和意义重大。 0 引言 在“双碳”目标的实现过程中,我国的各个行业都赋予了新的活力...
刚性球体撞击桥墩:沙土与泡沫保护对比
2,几何模型 首先利用workbench的dm模块建立沙土、EPS泡沫、桥墩及钢筋的几何模型,其中钢筋为1D线体。模型如下图所示。 3,材料 落石为刚体...
CAD字体困扰终结者:常见问题解决方案集
原因可能是: 1)对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 2)当前系统中没有汉字字体形文件,应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为…\FONTS\); 3)对于某些符号
Abaqus多面体骨料模型:三维随机无干涉设计
而在Abaqus建模过程中随机多面体骨料的生成以及多面体骨料的干涉判别是几何模型的难点。这里提供一种快速高效的三维凸多面体骨料建模的方案...
流体仿真软件对决:STAR CCM+ vs ANSYS Fluent,你选哪边?
蝙蝠侠对超人,魔术对伯德,扬基对红袜,微软对苹果,法拉利对兰博基尼,可口可乐对百事可乐,你懂的。这个世界充满了顶级竞争对手。在CFD模拟领域也不例外,Fluent和STAR-CCM+,以及之前的STAR-CD,已经在CFD领域争夺市场领导地位超过l了20年。一个人对魔法或鸟类的偏爱可能是一种观点,但是讨论他们自称是他们所做的事情中最好的是有益的...
CATIA零件设计中的多截面实体移除与利用
本节要简述的命令,是多截面实体命令的反命令,其需要在正实体上进行移除操作,所以,在一切开始之前,需要建立一个实体,否则该命令是灰化的。 一切开始之前,准备一个“砖头”及两组截面矩形。
解决CATIA布尔运算中几何体不显示的问题
问题 有小伙伴反馈,在零件设计模块,将若干几何体装配到ASS几何体后,在结构树上,就只显示“装配XX”,而不显示装配内部的几何体,如下图,为什么呢? 原因:很多这种很妖的问题,都与设置相关。
SolidWorks装配体:销轴与槽孔精确配合一步到位
我们在使用solidworks设计装配体时,经常会遇到轴与槽孔的配合,对于一些solidworks新手而言,如果要实现二者的配合确实是比较费时,今天就为大家介绍一个专门用来配合轴与槽孔的命令 要实现图示销轴与槽孔的配合
ANSA流体网格处理能力揭秘:为何如此强大?
ANSA以其强大的功能为CFD应用提供高效的解决方案,其功能能够满足行业的需求,可以进行外部和内部流场网格生成,提高效率并得到高质量的CFD结果。在不同的行业,比如汽车、摩托车、航空航天等,ANSA都是首选的CFD建模工具。 一般特征 32或64位代码,无限的内存使用情况; 多核CPU使用率...
ANSA体网格划分入门:结构化网格划分技巧
按“NEXT”继续使用当前选择进行体网格划分。在Map窗口中,选择Map方法。这里我们选择Normal parts。将steps数保持为默认值,然后按Next...
FLUENT模拟小蝌蚪游动:生物流体力学的视角
本教程演示了小蝌蚪游动过程模拟。 1 启动Workbench并建立分析项目 1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 2020→Workbench命令,启动Workbench 2020,进入ANSYS Workbench 2020界面。 2)双击主界面Toolbox(工具箱)中的Analysis systems→Fluid Flow(Fluent)选项...
FLUENT高级应用:Overset与6DOF模拟自由落体新视角
1 前言 FLUENT嵌套网格(overset)功能可用于固体运动问题,这些运动方式可以是任意的,相比与传统的动网格功能,它克服了动网格容易出现负体积的问题,可以处理小间隙的运动,而且设置简单。
车灯仿真新体验:Ansys Speos 2023 GPU加速震撼来袭
为了更好地提升Speos仿真速率,Ansys推出强大的GPU计算功能,相比于CPU计算,相同HPC32配置,高性能显卡在仿真计算中将会更显计算优势,在仿真数据量大、材料属性复杂、光源种类多的条件下,Speos视觉模拟会消耗更多仿真计算时间。 当模拟参数设置偏差,或者视野选择不准确,重新模拟耗费的时间会很长...
技术前沿:ANSYS EMA3D Plus 2024R1非圆形多导体传输线
非圆形多导体传输线导体横截面 • 以前版本的 MHARNESS 要求电缆中所有导体和屏蔽层的横截面都是圆形的 • 但是...
FLUENT仿真案例精选-针头注射模型流体分析
导读 本期,我们将主要使用Ansys Fluent来对某针头注射模型进行流体分析。通过方案步骤说明,我们也可以直观地感受到Fluent的便利以及功能的强大。
姓名不为空
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