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Ansys Zemax手机镜头设计实战:OpticsBuilder助力光机械封装优化
简介 在OpticStudio中优化光学系统后,通过Prepare for OpticsBuilder工具将系统转换为.ZBD文件。 编辑 当光学系统通过 Prepare for OpticsBuilder 工具被转换为.ZBD文件时有几点需要考虑。首先,由于 OpticsBuilder 的光线追迹工具是基于 OpticStudio 的非序列光线追迹引擎,因此序列光学系统首先应转换为非序列系统...
PIDO智能仿真解决方案:Ansys optiSLang实现流程集成与优化
1、新科技浪潮下,仿真技术应用的变革需求 经过多年实践证明,CAE仿真技术的广泛应用能够切实帮助企业实现研发周期的缩短、研发成本的降低。然而在新科技浪潮下,革新性产品不断涌现,对企业产品上市时间、成本、综合性能等都提出更高要求。受限于传统仿真方法形成的离散、单个现状,想要突破现有研发流程,对关键CAE技术的应用提出全新的需求和挑战,因此,仿真流程集成与多学科优化设计的仿真技术变革成为了必然趋势...
仿真技巧分享:Ansys HFSS 3D Layout中边界条件的设置方法
1、空气盒子与辐射边界 1) 不同于HFSS,在HFSS 3D Layout中,空气盒子及其上的辐射边界是默认存在的,不用专门添加。默认情况下不显示空气盒子,用户可点击菜单栏设置。Layout-Draw HFSS Air Box,如下: 2) 如果需要修改空气盒子设置,点击菜单栏HFSS 3D Layout--HFSS Extents…,弹出Set HFSS Model Extent界面...
ANSYS不同单元类型连接专题:Solid-Beam单元的连接方法
同样,如果没有那个孔,我们可以使用两段不用截面的beam模型进行计算,但是开了孔,我们该怎么处理呢?同样,我们还是使用上一篇文章介绍过的两种方法: 方法一:对整个结构使用Solid单元进行分析; 方法二:大截面部分使用Solid单元,其余位置使用Beam单元。 同样,为了比较不同单元类型连接后的精度...
Ansys Workbench工程应用实战:结构非线性与过盈配合分析
在机械安装过程中,有许多零件间的配合用以传递大的扭矩、轴向力,或起到可靠连接、密封作用,它们需要采用过盈装配。比如发动机套缸装配、轴承装配、定位销的装配、轴卡/孔卡的装配、橡胶密封圈的装配等等。 为了便于阅读,图惜在此做了一个导读图,本文将以此展开解答各个问题,为了使总结的规律具有普适性,文中实例将尽量采用简单模型。 1 如何加载过盈量? 1.1 界面数字偏移 对于轴孔配合、销孔配合...
HPC环境下Ansys Fluent并行求解作业的Slurm系统提交指南
Slurm(Simple Linux Utilities for Resource Management)是一款集群资源管理及作业调度系统,适用于Linux集群环境。目前Slurm作为一款免费且开源的软件,被全世界很多超算中心,研发企业、实验室及大学部署并使用。在 TOP500 排名前 10 的HPC系统中,有超过半数是使用Slurm来执行工作负载管理工作。 目前...
Ansys Zemax 玻璃替换优化法-光学系统设计的玻璃策略
在光学系统中选择最优玻璃材料时,Conrady d-D以及模型玻璃等传统的玻璃选择方法提供的帮助有限。本文介绍了如何使用玻璃替换方法进行直接玻璃优化,以及在考虑玻璃的可用性、成本及耐候性等因素时,如何进一步严格挑选玻璃。 简介 玻璃替换方法是OpticStudio中选择玻璃最有效的方法。玻璃替换方法可直接修改玻璃类型,然后重新优化系统,以确定新的玻璃是否是更好的设计方案...
ANSYS空间钢结构节点承载力验证-有限元方法实践
当前,随着我国经济及科技的不断发展,越来越多的新型建筑出现,尤其是大型公共建筑,包括机场、体育馆等很多时候都采用大型空间钢结构作为建筑物的屋盖结构体系,空间钢结构结构形式多种多样,如网壳结构、网架结构、弦支穹顶结构、悬索结构等。 图-北京大兴机场 伴随着结构形式的多样化,空间钢结构节点越来越趋于复杂化和异形化,传统的计算软件以及规范在一定程度上已经不能满足计算要求...
基于ANSYS的铺层方向对复合材料的力学影响分析
复合材料是一种多相材料,由多种性质极不相同的材料组成。先进的复合材料在本世纪60年代初才发明,较具代表性的为聚合物为基的高性能的碳纤维和硼纤维复合材料。 复合材料性能的可设计性,是复合材料所特有的主要优点。纤维复合材料是由两种或两种以上不同强度和模量的材料所构成,在纤维和基体材料选定后,尚有许多材料参数和几何参数可变动,而且形成层合结构时每一层的铺设方向又可随意安排...
Ansys Zemax | 如何使用 Zenike 系数对黑盒光学系统进行建模
通常需要在设计中表示光学系统,即使您没有详细的处方数据,如曲率半径、眼镜等。本文展示了如何使用 Zernike 系数来描述系统的波前像差,并在无法使用 Zemax 黑匣子表面文件的情况下生成光学系统的简单但准确的表示。如果您依赖于使用光学系统测量的实验数据,但您无法获得其处方数据,则通常会出现这种情况。 介绍 有时需要表示光学子系统,而不详细了解其处方。对于一阶计算,近轴透镜就足够了...
ANSYS Fluent天然气管道泄露瞬态CFD模拟:VOF多相流应用
VOF多相流在用在这里不太合适,具多相流适用场景见下面 一、Volume of Fluid模型(VOF)VOF简介主要用于跟踪两种或多种不相容流体的界面位置,不考虑不同相的物质交换。需要定义表面张力。VOF主要应用于:分层流、自由液面流动、晃动、带气泡液体的流动、溃坝等。使用限制:只能用于压力基求解,不能用于密度基;计算域内必须充满某种流体...
手机镜头设计基础:Ansys Zemax光学设计流程(第1部分)
智能手机已成为我们日常生活的重要组成部分,并包含大量高科技光学系统,以满足对出色成像性能的需求。大多数智能手机在有限的空间内安装了多个复杂且低成本的相机单元。这对设计师和制造商都提出了挑战。注塑成型的塑料透镜需要精确的装配,确保每个模块在安装时都可正常工作。 手机镜头规格 手机镜头是小型相机,这意味着在设计的时候要最大限度地减少它们在手机中占用的空间。它们重量轻,可在低F#下捕获高质量图像...
基于ANSYS APDL的钢箱梁悬索桥主缆找形与模态分析
一、项目概况 桥梁跨径为360+1200+480m,设计矢高126m。主缆和吊索采用1770MPa高强度钢丝,主梁采用Q345,塔身和横梁采用C50混凝土。 主桥立面 主梁采用钢箱梁,横向宽度为45m...
ANSYS生物力学-医学3D建模与有限元分析线上公开课
医学有限元分析:利用现有有限元软件日趋强大和完善的建模功能及其接口工具,可以拟实建立三维人体骨骼、肌肉、血管等器官组织,并模拟其生物力学材料特性。可以模拟各种类型的边界条件和载荷约束(几何约束、固定载荷、冲击载荷、温度特性等),进行结构静力学、动力学、疲劳、流体力学等各种类型的仿真模拟,从而获得在不同虚拟实验条件下任意部位的变形、应力/应
文献分享:ANSYS软件在裂纹悬臂梁模态分析中的实践
所有有裂纹的结构都容易发生故障,具体取决于共振引起的振动的故障机制。作用在结构上的周期性力与该结构的固有频率相结合形成共振。因此,应确定固有频率来 估计周期性负载共振条件。 在本研究中,考虑了长度为 3 m、宽度为 0.25 m、深度为 0.20 m 的低碳钢悬臂梁。模态分析用于研究裂纹悬臂梁横向振动的前三种模式的固有频率、振型和挠度。悬
Ansys APDL应用:预应力连续梁与连续刚构三维实体模型
内部细节 纵向预应力 纵向预应力+横向预应力
使用Ansys Mechanical进行应力分析的结构边界条件设置教程
在本课程中,我们讨论了在结构分析中需要用到的边界条件和载荷。让我们从每节课中总结出重点。 确定使用哪种支撑 支持度用来表示模型中不存在但与之交互的部分。 支持度有助于截断区域,进而有助于高效地获得数值精确的结果,而无需对不主要感兴趣的几何体部分进行建模。 有不同类型的支撑可用,选择合适的支撑是至关重要的,因为它保证了仿真模型将正确地表示边
Ansys仿真变压器实战:模型构建、感量计算与损耗分析
1、变压器 有两种类型的变压器可以进行FEA Stimulation(有限元模拟仿真),一是电子变压器(Electronic Transformers);二是电力变压器Power Transformers ① 电子变压器(Electronic Transformers) kHz开关频率(but behavior from DC-MHz i
有限元分析权威标准:新手老手必看(适用于Ansys和Abaqus)
边界条件:描述机械产品结构在给定工况下,求解域边界上几何以及物理条件,如力、温度、速度、位移等载荷的数据信息。 应力集中:结构局部过渡区域刚度急剧变化引起的应力数值明显增高的现象(应力集中至少占两层网格) 杆单元,一类长度尺寸远大于其他方向尺寸的构件 梁单元,一类承受横向载荷,以弯曲变形为主的杆结构 单元质量检查控制参数:长宽比,翘曲度,
ANSYS HFSS 15 V15.0 永久免费破解版(附补丁+安装教程) 32/64位
hfss15.0是一款专业的电磁仿真软件,对于工程师来说非常实用,可以用它可进行计算天线参量,散射矩阵参数提取,模拟仿真电路等。是仿真工具设计高频和高速元件设计必不可少的软件。这里提供免费版,需要的朋友可下载试试! 功能特点 【微波器】 HFSS能够快速精确地计算各种射频/微波部件的电磁特性,得到S参数、传播特性、高功率击穿特性,优化部件的性能指标,并进行容差分析...
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