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机载光学传感器设计优化:性能提升的关键
这种光学传感器的镜坯由玻璃陶瓷制成,具有极低的热膨胀和动态变形特性,在工作条件下,要求其几何形状变化及位移必须维持在极小的限度以内。因此,操作过程中的最小变形和低重量是该产品设计的两个主导因素。
工业技术之美探索:流体分析的网格策略
而其中最为迷人的便是湍流,而湍流本质上是非稳态的、三维的、非周期的漩涡流动,正是这种复杂而迷人的结构不仅激发了艺术家超凡的想象力,也让科学家穷尽毕生心力去探索其中的奥秘。
实际项目解析:超高层大型深基坑支撑结构内力计算与分析(ANSYS)
深基坑支护体系包括土体、围护结构以及支撑结构,是一个保护影响域内建筑物等的空间动态体系...
引线键合超声换能器:经典案例分析
该模型包括压电材料定义、预应力模态和谐波响应分析。 介绍 引线键合是使用精细金属(如金或铝)线在集成电路(IC)及其封装之间创建互连的最常用的工艺。
仿真案例教程:梁的设计优化全流程
这将涉及使用所有变量的参数创建几何图形,决定将哪些变量用作设计、状态和目标变量,并为问题设置正确的公差,以便在最短的时间内获得精确收敛的解。本教程还将介绍如何使用硬点在直线中间应用力/约束。
叶轮机械专题深度解析:叶片颤振分析预测技术
随着计算机仿真技术的发展,流固耦合分析方法已成为叶片颤振分析方法的主流,叶片的流固耦合分析中,需要对三维非定常流场和叶片的瞬态响应进行时间推进求解,而且叶片振动改变了流场边界,需要采用动网格技术对流场网格进行实时更新
ANSYS断裂力学新特性:SMART自适应裂纹萌生分析解析
裂纹扩展是指材料在外界因素作用下裂纹萌生、生长的动态过程。对于不考虑奇异性的裂纹扩展分析,需要定义准则来确定裂纹萌生的初始位置。
数字孪生体部署实践:连杆结构数字孪生体实现
通过解决方案和工程化应用造福人类 数字孪生体是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身
ANSYS Workbench压力容器壁厚优化设计实践
问题描述 现有一处于设计状态的反应器如下图所示,反应器筒体壁厚均均,无尖角...
ANSYS强度折减法在边坡稳定性及地震荷载分析中的应用:实战案例解析
有限元强度折减法是20世纪70年代末由英国科学家Zienkiewicz提出的,是通过不断提高强度折减系数来降低坡体岩土抗剪强度参数,并反复试算,直到达到极限破坏状态,程序自动根据弹塑性有限元计算结果得到滑动破坏面
ANSYS优化设计在复合材液压机开发中的应用案例
总结了从实体造型到有限元分析的基本步骤,研究了模型简化、接触问题以及工况在整机有限元分析模型中的处理方法,对基于经验设计好的液压机模型进行有限元分析,再对不合理的设计部分进行优化设计,最后对液压机进行了模态分析
揭秘ANSYS逆向分析功能
No.1 逆向求解背景介绍 传统(正向)分析和逆向分析之间的基本区别在于初始几何状态。 传统正向求解过程 初始几何形状在加载条件下发生变形,并根据变形几何形状对结果进行评估。
Ansys Mechanical反向分析实战技巧分享
常规的办法是在运行状态下设计转子,被称为“热几何”。通常...
ANSYS Workbench电磁场分析:导线绝缘操作指南
在端面的磁场如图所示 但是这种方式中的电流流向会出现走最小电阻的方式,类似河流中的水流,弯曲的状态下,能量最小的路径流量最大,
ANSA插件:有限元自动重心平衡技术
在进行有限元仿真时,如模态分析,局部结构的重量与重心位置对于最终的仿真结果影响很大。因此需要配置集中质量来平衡模型总质量与质心位置,与真实保持一致。
深度剖析:汽车传感器市场全解析
传感器作为感知单元获取系统的工作状态,控制单元处理传感器信号并计算输出控制指令,最终由执行单元完成相应动作。
汽车概念设计数字化流程全解析
第一步:绘制草图 在最初的创意表达阶段,设计师要画出多幅草图,从多个角度展示新车,并从中筛选出比较贴近定位描述的形态。
单边驱动摇摆筛偏心轴应力与疲劳特性分析
摘要: 应用PROE软件建立单边驱动式摇摆筛的三维结构模型,并对其进行动态仿真分析,得到作用在偏心轴上的载荷历程。
奥迪入门级车型确认停产
就在最近,奥迪官宣其入门级轿车A1即将停产的消息,且首席执行官杜斯曼也表态说,这款小型车在未来已不会出现“继任者”,未来几年,将按下生产的终止键。 更严格的排放标准...
Adams中的减振器模型构建方法
减振器作为车辆中重要的元件,对瞬态操纵性、平顺性、载荷等都有显著的影响,再叠加国内对连续控制减振器(CDC)落地的火热研究,使得做车辆动力学的工程师也必须重视对减振器的研究。
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