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AutoCAD Architecture2018是由autodesk面向专业的建筑师打造的一款制图工具,与cad最大的不
神秘公司获美国首个“脑机接口”人体测试许可
马斯克酸了吗? 他的Neuralink虽然在技术上一骑绝尘,领先其他相关公司试验于猪、猴子。 [[414105]] 但却
微软公布CCI工具源码,加入微软开源许可体系
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高尔夫模拟仿真系统:虚拟真实场地体验解析
高尔夫球运动现在越来越多被人们所关注,作为休闲活动,老少兼宜。但是高尔夫球场地较大,在一线城市中,寸土寸金,组建一个高尔
cad2021简体中文版下载:附详细安装教程,轻松上手
cad2016官方版是一款专业且功能多样的图纸绘制工具。AutoCAD2016中文版优化了硬件加速效果,使其更加的无论平
交友软件信息架构解析:功能布局与用户体验
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ANSYS仿真技术:覆盖产品全生命周期的实践体验
ANSYS的专家介绍了仿真技术在产品整个生命周期的应用,以及ANSYS系列软件在电磁、机械、流体仿真方面的技术创新和应用
UG实体复制技巧:跨文件复制零件的快速指南
在UG建模过程中,有时候需要将某个零件单独借用到另外一个UG新建文件中,那么如何快速达到这种效果 我们以此图为例,给大家
基于LS-DYNA ALE的液压喷射与流体灌注模拟技术
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装配体强度分析难题?这里有解!操作技巧分享
在使用SOLIDWORKS Simulation进行强度分析时,你遇到过只能进行零件强度分析,装配体强度分析总是得不到结
掌握UG NX 12.0真实渲染技巧:为实体赋予生命力
UG12.0如何对实体进行真实渲染 如下图所示,打开UG10.0软件,新建一空白的模型文件,另存为:UG12.0如何对实
UG NX创意建模挑战:六边形镂空球体设计探索
今天来建模一个六边形镂空球体,和足球不同,足球是六边形和五边形结合的,那纯六边形能围成一个球吗?来看看建模过程,最后的阵
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1.负体积照片 网格畸变 相互穿透 2.形成原因: 1)材料参数设置有问题(比如单位未统一),选择合适的材料模式 2)沙
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对于回转体结构的多工步成型时,如果成型过程是变薄拉伸,可以适当使用2D截面分析,进行快速的方案验证以及迭代计算分析。 作
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图形分析:中心对正,非均厚抽壳,创建方块,圆柱或者凸台即可完成主体造型,两侧加强筋可以利用拉伸直至下一个来完全封闭. 表
模具出模前处理全解析:从细节到整体的把控
一、绘制模具图 要求按照国家制图标准绘制,但是也要求结合本厂标准和国家未规定的工厂习惯画法。在画模具总装图之前,应绘制工
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一般用来做重复跌落,弹体侵蚀或者爆炸等分析。 完全重启动
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圆锥滚子轴承,带保持架模型,Hypermesh全六面体网格划分,模型源文件有详细的每个部分的网格划分操作记录,对模型的分
液体静压导轨耦合分析:时间步长的优化探索
我最近在做液体静压导轨的双向流固耦合分析,主要分析油膜压力导致的止推板变形。 双向迭代时发现,时间步长设置为0.05s时
FLUENT求解初体验:初始化与一阶欧拉方程的应用
FLUENT要求所有的求解变量有初值。 - 更真实的初值能提高收敛稳定性性,加速收敛过程。(因此如果收敛过慢或者收敛曲线
Fluent在三角形截面管道气体流动分析中的应用
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5G技术驱动数字孪生体:价值、路径与实践案例
本文探讨了5G网络技术特性及其对数字孪生体应用的重要支撑作用,包括两者不谋而合的发展规律和融合路径,两者融合的欧洲5G工
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2018年4月,美国对中兴通讯的“封芯”事件戳中了中国人的神经。事件本身带来的反思既包括自主创新的重要性,也涵盖了产业链
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对于电动乘用车而言,其主要体现在高频电磁噪音问题。电动车的总噪音水平,普遍低于
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新一代电热耦合仿真平台AEDT Icepak实操体验分享
1. 前言 从19版本开始,经典版Icepak的部分功能被集成在Ansys Electronics Desktop界面内
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LS-DYNA案例分享:高速弹体撞击混凝土靶板仿真
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按照杆、梁、壳、实体的顺序,先说说杆单元与各单元的连接方法。 那么什么时候需要用到杆单元与各种单元的连接呢?水哥稍微列举
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【问题描述】 梁的尺寸如图所示,在梁的2000*300表面上作用有大小为1MPa的压力,两端是直径为150mm的圆柱面为
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上月在上海召开的“2018 ANSYS技术大会”上,三天内汇集近百场精彩演讲和领先业界实例分享, 来自国内外1400余名
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