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ANSYS材料力学系列:轴向拉伸与压缩的力学奥秘
对于材料力学,目前市面上主流的书籍是孙训方教授编著的和刘鸿文教授编著的。网上现在流传一种观点:孙训方版材料力学适合土木专业,刘鸿文版材料力学适合机械专业,笔者认为这种观点不太准确,原因如下:1.不管是土木专业还是机械专业,材料力学的学习范围是相同的,都是对杆、梁、轴这样的1D构件在拉压、剪切、弯曲、扭转作用下的应力和位移进行计算;2.笔者在学习的过程中主要使用孙教授的材料力学...
ANSYS有限元计算警示:固定支撑约束的三大要点
固定支撑是在结构有限元中,大家最常用的一种约束条件。如图1所示给出了设置固定支撑操作的方法。 图1 设置固定支撑操作方法 固定支撑约束,可以应用在点,线和面特征上。 固定支撑表示被约束为位置为刚性,但是在现实工程结构中,根本不存在完全刚性的约束,因此固定支撑约束是一种理想约束。 在实际计算中,用户应该注意以下几点: 固定约束附近的应力不准确,不能作为产品强度评估的依据 这个理论依据是圣维南原理...
Polytenna案例启示-Ansys助力聚合物与X射线天线革命
1 Polytenna公司简介 Polytenna为指数级增长的毫米波市场开发了革命性的聚合物天线,应用包括5G、WiFi和高频物联网。其聚合物天线通过X射线制造,在这些极高的频率下有着极好的性能,是理想的下一代设备。 Polytenna员工市场活动留影 2 工程挑战 高频毫米波天线是我们业务的核心,包括用于20至40GHz新5G系统和60GHz频段的天线。为了在我们的业务中保持竞争力...
Ansys Lumerical | 光纤布拉格光栅温度传感器的仿真模拟
说明 该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作温度的测量。 综述 在本示例中要考虑的光纤布拉格光栅(FBG)由具有交替折射率和恒定周期性的纤芯制成。众所周知,沿着光纤主轴的折射率变化可以在布拉格波长(λ_Bragg)下引起反向传播模式的耦合,由以下方程给出: 其中n_eff是布拉格波长下光纤基模的有效折射率...
Ansys Lumerical | 针对多模干涉耦合器的仿真设计与优化
说明 本示例演示通过1×2端口多模干涉(MMI)耦合器计算宽带传输和光损耗,并使用S参数在 INTERCONNECT 中创建 MMI 的紧凑模型。 综述 低损耗光耦合器和光分路器是基于 Mach-Zehnder 的光调制器的基本组件,是集成电路的关键组成部分。通过在输入和输出波导处使用 taper 以确保输入和输出波导的模式与干涉区域之间的良好匹配,可以将损耗降至最低...
Ansys Lumerical在增强现实系统中的表面浮雕光栅应用
在本示例中,我们使用 RCWA 求解器设计了一个斜面浮雕光栅 (SRG),它将用于将光线耦合到单色增强现实 (AR) 系统的波导中。光栅的几何形状经过优化,可将正常入射光导入-1 光栅阶次。 然后我们将光栅特性导出为 Lumerical Sub-Wavelength Model (LSWM) JSON 格式...
ANSYS实现:双输入蜗轮蜗杆减速器系统仿真评估
本篇文章篇幅较长,主要对基于工程实际项目中涉及的双输入蜗轮蜗杆减速器系统进行仿真评估,主要包括:有限元相关理论推导、工程应用、结构动力学、刚柔耦合、NVH、疲劳分析、误差分析&控制等方面的系统讲解CAE仿真思路 目前,随着对产品性能的要求越来越多,精度要求越来越高;对于一个工业产品的某一方面的性能分析已经很难满足甲方或者实际工作的需要...
优化带2D输出耦合器的出瞳扩展器:Ansys Lumerical视角
本文提出并演示了一种以二维光栅为外耦合器的出瞳扩展器(EPE)系统的仿真方法,并给出了优化和公差分析的实例。 在此工作流程中,我们使用 Lumerical 构建光栅模型,并使用 RCWA 求解器模拟其响应。完整的EPE系统内置于OpticStudio中,并动态链接到Lumerical,以集成精确的光栅模型。外耦合器(OC)是一种具有复杂结构的二维光栅,其功能在局部进行了优化。最后...
利用Ansys Zemax的米氏散射模型模拟环境散射现象
我们在这个字段设定散射粒子的折射系数(实数部分),而环境介质的折射系数,则是在材质(Material)栏位设定。若在粒子与环境有相同折射系数的情况下(或两者的差异在10-6以下),则此时粒子无法自环境中被区分,散射的现象将不会发生。另外,当粒子的折射系数被设定小于0.0,此时也不会有散射发生,DLL 将会被忽略。 尺寸(微米) 此处指的是球型粒子的半径(r)大小。若数值被设定为≤ 0.0...
Ansys Zemax大功率激光系统STOP分析:光机械设计准备
激光导致的热效应 通常情况下,OpticStudio 将使用热分析(Make Thermal)工具对热效应进行建模。该工具可在不同温度下设置系统的多重结构,以允许分析性能随热变化而引起的变化。但是,该热分析工具有一定的局限性。首先,分析中假设在整个元件上指定的温度是均匀的;其次,分析将仅基于材料的CTE,以线性方式模拟热膨胀和热收缩情况。这是一种非常简化的方法...
光纤布拉格光栅温度传感器在Ansys Lumerical中的仿真
说明 该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作温度的测量。(联系我们获取文章附件) 综述 在本示例中要考虑的光纤布拉格光栅(FBG)由具有交替折射率和恒定周期性的纤芯制成。众所周知,沿着光纤主轴的折射率变化可以在布拉格波长(λ_Bragg)下引起反向传播模式的耦合...
Ansys Lumerical表面浮雕光栅在增强现实系统中的应用
在本示例中,我们使用 RCWA 求解器设计了一个斜面浮雕光栅 (SRG),它将用于将光线耦合到单色增强现实 (AR) 系统的波导中。光栅的几何形状经过优化,可将正常入射光导入-1 光栅阶次。 然后我们将光栅特性导出为 Lumerical Sub-Wavelength Model (LSWM) JSON 格式,以便在 Speos 的系统级仿真中对 SRG 进行建模...
旋转叶轮有限元网格模板制作教程(基于ANSYS Mesh)
操作如下: 1. 双击workbench图标,打开workbench平台,界面如下图: Workbench平台界面 最左上角区域如下图所示,点击深蓝色的Save(保存)按钮, 弹出如下图所示弹窗,文件名这里取template, 保存类型默认,保存位置随意(但要注意的是保存路径和文件名不要有中文),选择好后点击 保存。 如果此时关掉workbench平台...
ANSYS 19.2模态分析详解:概念、网格划分与模态设置
0.名词解释 模态的分类:有约束普通模态(对应大多数一般工况)、无约束自由模态(对应少数极端工况) 模态分析:是动力学分析的基础,简单来说是求频率、振型等固有特性。 X阶固有频率:模型的固有频率由低到高排列...
ANSYS Fluent颗粒搅拌瞬态CFD仿真:VOF多相流+DPM+滑移网格
您看下这里,顶部明显有大量粒子进入了气相。我的案例是这样设置的:一个罐子底层事先注入了粒子,然后底层再path一部分为液相,上层是气相,用的VOF,如何对整个罐子施加60Hz,振幅为4mm的正弦运动,观察液相和粒子的混合效果。理论上粒子应该只在液相内运动,但仿真却会穿过气液交界面进入到气相。设置都和您的差不多,我怀疑是fluent气液的V
推荐好书:《Ansys电磁兼容仿真实战案例与应用场景》
封面 这是一本站在仿真角度,面向电磁兼容辅助设计与整改工程应用的参考书。 电磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰 (
医学有限元分析流程:Ansys在医疗领域的应用探索
在现代医学领域,数字医学技术与临床医学紧密结合,极大地促进了临床诊疗技术的发展,尤其在骨科、神经外科、口腔科等众多临床学科中已有许多成功的应用。其中对人体解剖结构建立有限元模型进行临床应用已成为重要手段。对于广大医务工作者来说,获取医学三维图像重建及有限元仿真分析的相关基本知识是进一步掌握数字医学技术的前提。以下是做有限元分析的流程: F
Ansys 2022 R2打开缓慢问题及系统模块缺失解决方案
本贴编辑于2022年7月16日 在网上找了很多教程,有说是许可证的问题,有说是win10家庭版的问题。基本在我把这些都尝试之后。最后发现是环境变量的问题。环境变量一定要浏览文件不能直接复制黏贴。我的安装路径是这个,所以在环境变量中需要直接浏览这个文件。 第二个环境变量 第二个环境变量设置成下面的文件,而不是直接复制黏贴。第一个环境变量可以
Ansys APDL应用:钢箱梁板壳单元带桥面铺装模型构建
一半几何模型 线框模式 内部加劲肋细节 有限元模型 位移结果 红色的为钢结构,蓝色的为桥面铺装
Ansys Zemax应用:使用OpticStudio进行闪光激光雷达系统建模(下)
在消费类电子产品领域,工程师可利用激光雷达实现众多功能,如面部识别和3D映射等。尽管激光雷达系统的应用非常广泛而且截然不同,而“闪存激光雷达”解决方案适用于在使用固态光学元件的目标场景中生成可检测的点阵列。 凭借在针对小型封装获取三维空间数据方面的优势,固态激光雷达系统在智能手机和笔记本电脑等消费类电子产品中日益普及。 在这个系列的文章中
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