一栋建筑震坏了,可以修,可以重建;一件千年陶俑倒地碎裂,修得再好,也只是“修复后的它”。 做结构抗震的人,心里常年悬着一个问题:结构扛不扛得住? 走进博物馆,这个问题第一次显得不够用。 展柜里那件器物,重不过几公斤,高不过几十厘米。它不承重,不传力,在规范的语汇里甚至算不上“结构”。它凭什么成为抗震工程师的问题? 因为它一旦损坏,失去的不是材料,不是造价,也不是工期。 失去的,是一段无法重演的时间
10多年前学习的是旧版本,现在如何快速学习新的hypermesh版本?
横竖槽铸铁平台对车间环境也表现出良好的适应性。油污重、温差大的场合,表面可做防锈涂层,清理时刮除油污即可恢复使用;材质热膨胀系数稳定,早晚温差引起的尺寸漂移小,测量结果不会“上午一个数、下午一个数”。这份对环境的钝感,正是测量工作需要的确定性。 横竖槽铸铁平台的应用场景几乎遍布制造全流程:三坐标测量机的辅助装夹、发动机装配线的在线检测、模具修配时的精划线,只要是需要“可靠基准”的角落,都能看到它的
横竖槽铸铁平台的另一张是防抖。铸铁材质自身阻尼大,外界的行车振动、设备共振传到台面上已被大幅衰减,表针不再“跳舞”,读数重复性自然提高。在精配合件的检测中,重复性往往比精度更影响判定,一个稳定的基准面能让质检结论经得起复核。 横竖槽铸铁平台常被拿来与大理石平台比较。它的抗冲击能力更强,偶尔磕碰一个工件上去,不会像大理石那样崩边开裂;它还能直接攻丝、装夹、承受夹紧力,功能边界远比“只能当基准”的大理
横竖槽铸铁平台的设计目标可以概括为三句话:承重不塌、受振不抖、经久不变。围绕这三个目标,从材质、筋板、槽系布局到时效工艺,每个环节都有明确的设计要点可遵循。把问题解决在图纸阶段,远比出厂后再补救划算,这也是专业平台与普通平板的分水岭。 横竖槽铸铁平台的承重设计首先看材质与壁厚。宜选用HT250及以上灰铸铁,台面厚度按大均布载荷核算,常取跨距的二十分之一至三十分之一作为壁厚参考;载荷集中区域在槽下方
横竖槽铸铁平台常被认为“皮实”而疏于保养,结果精度悄悄流失,等到发现时往往已经超差。其实养护并不复杂,记住四步——日常清洁、防锈处理、周期检定、规范使用,就可以把保养“懒人化”:每年累计花不了几个小时,却能多用好几年,是投入产出比高的设备管理动作。 横竖槽铸铁平台的一步是日常清洁。每次作业结束后,用软毛刷和干净棉布清除台面与槽内的铁屑、砂粒和油污,槽内角落的杂物尤其要掏干净;严禁用压缩空气猛吹粉尘
SAP FICO S/4HANA全套教程:入门到高阶 发布时间:2026年 语言:英语 课程时长:24小时 文件大小:10.6GB 视频格式: !!!!!!英文字幕 课程采用真实项目实施案例教学,从零讲解SAP FICO S/4HANA配置与实操。学习企业架构、总账、公司代码等财务会计基础配置;实操总账、应付账款、应收账款、资产会计、银行会计各类标准业务操作。 讲解增值税、预扣税、自动付款程序、内
# 不会梯形图,用什么 PLC 好?中文指令的上手路径 先说结论。不会梯形图,选 PLC 就盯一件事:程序是不是用中文动作描述写出来的。不是先画触点再连线圈,而是把动作一句一句写下来。验证的办法很土但很准——让供应商拿你自己的设备动作,当场写一段给你看。选完之后的上手别指望一步到位:先看得懂,再会改参数和配方,然后会改动作顺序与判断条件,最后能独立调试排故。四步每一步都有判据,卡在哪儿是看得出来的
# 伺服压机售后维保怎么选?三层边界、三条路线、四个响应口径 维保怎么选,顺序是先分层、再选路、最后谈口径。分层,是分清责任落在控制层、电气配套层还是机械本体层;选路,是在自己做、原厂维保、第三方维保三条路里按故障分布和设备台数取舍;谈口径,是把「响应」这两个字拆开——从什么时候算起、备件从哪来、上门费用算谁的、怎么算修完。这四件事谈清楚,纸面上有没有写时效数字,反倒不那么关键。 ## 一、责任分
关键词:编织复合材料;两级齿轮传动;动力学特性;振动共振;四阶Runge-Kutta;轻量化 一、文章简要介绍 这篇论文2024年发表在Scientific Reports上,DOI:10.1038/s41598-024-56411-9。作者把三维编织复合材料用到两级齿轮减速器上:箱体由编织底座和编织箱壁拼装而成,混合金属复合齿轮的轮齿保留金属、腹板换成环形横向编织复合材料,用来给传动系统减重。混
在电机测试这个圈子里混久了,你会发现一个有意思的现象。 每次测试数据出了问题,大家一反应是啥?传感器是不是漂了?测功机是不是没校准?线缆是不是接触不好?软件是不是有bug?一群人围着那几台贵的设备折腾半天,恨不得把每一根线都重新焊一遍。 折腾到最后,数据还是对不上。 这时候,一个老师傅慢悠悠走过来,蹲下,用手摸了摸地上的那块大铁板,然后拿水平仪打了几个点,站起来说了一句:“你这地基都歪了,上面测啥
icem。。 2026-10-06
有无大佬知道为什么icem网格导入到starccm里面会有缺失,但是两个软件检查网格数量都是一致的。
同样的电机试验平台,有的试验室使用多年依旧精度稳定、工况良好,有的短短一年就出现基准衰减、数据波动的问题,核心差距不在于设备本身的工艺材质,而在于日常养护是否规范。平台使用寿命和基准稳定性,除了依托出厂的铸造、加工工艺,日常清洁、防锈防护、定期校准等基础养护操作,起到了至关重要的作用。很多试验室忽略细节养护,导致平台提前老化、故障频发,反而增加了设备维修和更换成本。今天就按每日、月度、季度、年度维
平台买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。电机试验平台的安装有几个关键环节,每一步都得做到位。 一步:基础和减振 平台需要安装在坚固的混凝土地面上,地面厚度建议不低于300毫米,承载力至少是平台总重量的1.5倍。如果地面不够结实,平台放上去之后地面下沉,水平度就保持不住了。对于高精度的测试场景,建议在平台底座与地面之间加装减振垫,阻断地面振动传导。减振垫厚度一般25到30mm,阻尼比在0.08左右
在电机测试领域,很多人选电机试验平台的时候,上来就问价,或者照着别人家的规格直接抄。这种做法不太稳妥——别人的工况跟你不一样,合适的规格也可能不同。选型这事,把下面五个参数理清楚,就不容易踩坑。 参数一:精度等级 电机试验平台的精度等级按工作面的平面度来划分,国家标准分为0级、1级、2级、3级。常规的电机出厂检测用1级就够了,平面度大约0.05mm/m。如果是高精度的研发测试,可以考虑0级,平面度
关键词:CHEMKIN;氢气掺混;层流火焰速度;自由基;多目标优化 一、文章简要介绍 这篇论文来自印度VIT等高校,2024年发表在Energy Conversion and Management: X上,DOI:10.1016/j.ecmx.2024.100532。主线是用CHEMKIN算LPG、甲烷分别掺0到50%氢气的燃烧特性,再拿TOPSIS、MABAC、GRA三种多目标方法挑最优工况。掺
# 上一套伺服压机控制系统要花多少钱?投入产出比怎么算 先说结论:伺服压机控制系统没有"一个价钱"这回事。客户拿到的那串数字,是控制器与系统、驱动与电机、传感器与检测、工装与机械接口、软件与追溯功能、调试与培训、服务与备件这七块拼起来的。所以两家的报价摆在桌上,第一件事不是比大小,是看口径对不对得上;至于值不值,也别算总价,算"多花的这笔差额,多久能从省下来的钱里挣回来"。 下面这个拆法,是按平时
多种六面体划分方法的讲解:
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Ls-dyna Abaqus Ansys三种接口的求解器接口培训
通过网盘分享的文件:HyperMesh_2017标准培训教程.zip
通过网盘分享的文件:Hyperworks2026 链接: https://pan.baidu.com/s/1Y-iql8QQxjRHAjRauFa4Nw?pwd=ssea 提取码: ssea 安装教程:https://mp.weixin.qq.com/s/fc_oYx_Omj8YIKvi7WUxVw
大家好,我目前硕士课题方向为自然对流散热仿真,目标完成 18 组工况的计算,同时尝试 AI+CFD 自动化方案,在这里和各位同行交流,想听听大家的建议。 项目概况: 仿真主体:自然对流换热,使用 Fluent,计划跑 18 组不同几何 / 热源工况; 自动化方案:基于 PyFluent 编写 Python 脚本,实现参数自动修改、批量建模、提交求解、仿真数据自动导出; AI 部分思路:利用批量仿真
关键词:三维可视化;GIS数据处理;遮挡消除;二次规划;城市导航 一、文章简要介绍 这篇论文来自北京师范大学遥感科学国家重点实验室,2016年发表在ISPRS国际地理信息科学杂志上,DOI:10.3390/ijgi5080138。城市里高楼密集,开车导航时想看的路线和地标常被近处的楼挡住,透视投影下越远越看不见。作者提出一套自动可视化方法,在不改变视点的前提下把被挡的重要地理要素露出来,实时生成无
关键词:断裂仿真;变分损伤模型;UMAT子程序;LS-DYNA;裂纹扩展 一、文章简要介绍 这篇文章来自魏玛包豪斯大学和同济大学,2025年发表在Advances in Engineering Software上,DOI:10.1016/j.advengsoft.2025.103924。作者把Ren等人提出的变分损伤模型(VDM)和带阈值的改进版(NVDM)写成LS-DYNA用户材料子程序(UMA
Fluent 动网格实战|双叶轮同时旋转瞬态 CFD 仿真完整教程 附件为ansys的设置文件,打开之后直接运行即可查看结果,可以自行学习其中的设置,里面包括CFX背景网格法和Fluent背景网格法和fluent动网格方法 https://old.jishulink.com/post/1999889这篇文章的ansys文件,供参考 https://old.jishulink.com/post/1
关键词:多组学整合;深度学习;生信分析;Flexynesis;标志物发现 一、文章简要介绍 这篇Nature Communications文章来自德国柏林马普分子医学中心BIMSB生物信息学平台,2025年发表,DOI:10.1038/s41467-025-63688-5。做的是精准肿瘤里的老难题:怎么把基因组、转录组、甲基化、拷贝数这些不同层次的组学数据揉在一起,训练出一个能预测药效、分型、生存
关键词:Gaussian;TD-DFT;铜配合物;UV-Vis;开壳层 一、文章简要介绍 这篇Molecules论文研究铜(II)溴乙酸与1,10-菲咯啉反应得到的两种配位化合物,来自波兰罗兹理工大学,2020年发表,DOI:10.3390/molecules25225324。相同原料,只改反应浓度,得到的晶体结构完全不同:化合物1是单核,化合物2是双核三重桥连。文章重点用Gaussian做量子化
关键词:介电毛细;非均匀电场;分子动力学;LAMMPS;流体调控 一、文章简要介绍 多孔材料、超级电容器、纳流控器件都靠吸附流体工作,但传统吸附性能由材料本身决定,改不了。这篇Nature Communications文章提出一个新思路:用非均匀电场(电场梯度)从外部控制流体行为,并把它命名为"介电毛细"现象。研究团队来自剑桥大学和杜伦大学,用LAMMPS分子动力学模拟加机器学习密度泛函理论,从微
2026 FLOW-3D水利海洋应用技术培训 2026年9月20日,FLOW-3D 水利海洋应用培训成都站在龙之梦大酒店会议中心圆满落幕。本次培训由三维流动贸易(上海)有限公司(简称 FLOW-3D 中国)主办,多家企业及科研院校代表参与学习。 本次培训围绕渠道流、宽顶堰等典型水利案例,系统讲解 FLOW-3D HYDRO 软件界面操作与物理模型设置。通过现场实操教学和面对面答疑,帮助学员快速掌握
电机测试底座很少出现在宣传册的醒目位置,却是工厂测量工位上出勤率高的设备之一。每天开工,一批被检查的就是台面上的夹具和螺栓;每一台电机下线,都要在它的台面上完成固定、接线和测试。它没有复杂的操作界面,也不产生引人注目的数据曲线,却用沉默的稳定支撑着整个测量流程的可靠运转。 电机测试底座是测量工位的基准原点。电机的安装高度、同轴度以及相对测功机的位置,全部以台面为基准建立。如果台面本身不平或松动,后
112G PAM4信号的奈奎斯特频率高达28GHz,已逼近微波频段。IEEE 802.3ck标准规定,112G PAM4通道的插入损耗在28GHz下不得超过28dB——过孔Stub的微小偏差、材料损耗因子的细微差异,都可能导致眼图闭合。阻抗公差从±10%压缩至±7%,走线长度超过5英寸就必须采用Df低于0.002的超低损耗材料。面对这一挑战,PCB设计工具正经历从“规则驱动”到“仿真驱动”再到“A
电机测试底座上繁忙、也容易出问题的部位,莫过于一排排T型槽。电机夹具、传感器支架、防护装置都要通过T型螺栓固定在槽内,长期反复的装拆和加载,会让槽口出现压痕、拉伤甚至局部崩边。T槽加固结构正是围绕这些薄弱环节展开的系统性强化,它决定了底座能否在长期高频使用下保持稳定。 电机测试底座的T槽失效通常始于应力集中。T槽的槽口和槽底转角处是截面的突变位置,拧紧螺栓时,槽壁承受很大的侧向挤压力;电机加载时,
电机测试底座的选型流程可以归纳为五步:统计电机的重量、尺寸和安装孔位;计算测试过程中的大转矩与激振力;确定所需的平面度等级和结构形式;核对场地条件,包括地坪承载、空间尺寸和吊装路径;后与供应商确认交期、安装调试和售后服务。按这五步走下来,大多数选型问题都能提前暴露并解决。 电机测试底座虽然结构朴素,却是测试系统里公认的“隐性关键件”。理解它的组成、用对它、选对它,既能提高测试数据的重复性,也能延长
引言 随着房车经济、户外出行与商用转运的兴起,乘用车拖挂场景正变得日益普遍,对拖挂场景仿真算法的真实落地验证提出更高要求。 此前康谋已发布《拖车联调实战:用aiSim打通车辆-拖挂仿真闭环》,详细介绍了aiSim在拖车资产建模、耦合装配与动力学验证方面的底层能力。 但仅有高保真动力学模型还不足以支撑算法闭环开发。实车测试获取拖车铰接角存在误差大、危险工况难以复现等痛点;传统仿真大多只能输出理论真值
资料涵盖—— 6大方向:结构/前处理/流体/多物理场耦合/多体动力学/热设计 8大行业:汽车/航空航天/电子散热/工程机械/轨道交通/机器人/新能源/生物医疗 8大软件:ANSYS Workbench/Abaqus/HyperMesh/Fluent/Star‑CCM+/COMSOL/Adams/Icepak/FloTHERM 写在前面 干仿真的都绕不开一个现实:只会一个软件,根本接不住完整项目——
速度与激情,一触即发 当模拟器的引擎轰鸣渐渐平息,历时多日的 VI‑grade 圈速挑战赛于9月24日下午 17:00 正式落下帷幕。本次虚拟圈速挑战赛分别在 VI‑grade 上海 SimCenter 和 ATE 展会 HBK 展台两大赛场进行,众多赛车爱好者齐聚虚拟的 Calabogie 赛道,在 VI‑grade 高性能桌面驾驶模拟器上,依托 VI‑CarRealTime 车辆动力学模型,完
传统随机投放算法通常将纤维按目标体积分数随机生成于基体空间内,纤维位置、取向及接触状态缺乏物理堆积过程约束,易出现孔隙分布不均和接触不足,孔隙拓扑随机性强。重力密堆积算法则通过模拟纤维在重力场中的下落、碰撞、重排与稳定过程,使纤维逐步达到高体积分数、低孔隙率和充分接触的密堆积状态,纤维取向与空间分布更符合实际堆积工艺。 三维纤维密堆积结构采用CAD纤维密堆积3D插件V1.0建模生成,插件可设置纤维
一、先看团队需求,再看产品功能 很多企业选研发平台时,先看厂商功能列表,结果买了一堆用不上的模块。正确做法是先看团队需求。小团队更关注任务管理、文档共享和轻量仿真;中型团队更关注需求管理、项目管理和仿真数据管理;大型团队更关注多学科协同、产品全生命周期、试验管理和知识工程;研究院所更关注仿真流程、算力调度和数据追溯。 二、分团队类型的选型建议 对于小型研发团队,建议从戴西iDWS的基础模块开始,先
一、智能化研发管理系统到底管什么 很多企业以为研发管理系统就是项目排期和任务分配,实际上它还要管需求、仿真、试验、知识和数据。一个完整的研发管理系统,应该能把研发流程、研发数据和研发工具串起来。如果只做任务管理,研发数据仍然散落在个人电脑和共享盘里,仿真结果无法复用,试验数据无法追溯,知识也无法沉淀。 二、选型维度 第一,需求管理能力,能不能把客户需求、系统需求、子系统需求逐层分解。第二,项目管理
一个常见的误区是认为“质量流量控制器(MFC)”是通用的,可以随意用于气体或液体,作为全球流量控制领域的领导者,布琅轲锶特(Bronkhorst)经常被问及:“气体质量流量控制器是否可以测量液体流量?” 答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于设备的技术原理,简而言之:绝大多数基于热式原理的标准气体MFC不能直接用于测量液体,强行使用会导致测量失效甚至设备损坏;但布琅轲锶特提供的科里奥利(Cori
VS-SILA是适配VS200玻片扫描平台的高性能光学切片模块,依托散斑照明与GPU实时运算技术,可实时剔除离焦光线,无需图像后处理。设备轻量化易升级、操作极简、倍率兼容广泛,可高效完成厚样本高清切片扫描作业。 在全域玻片扫描成像领域,厚样本成像模糊、采集效率低、设备适配性差是行业普遍痛点。Evident推出的VS-SILA散斑照明光学切片成像系统,专为VS200 SLIDEVIEW荧光玻片扫描平
Required Material Properties and Curve Settings inputs Modulus of Elasticity (Ey), Engineering Yield Stress (sig_ys) and Engineering Ultimate Tensile Stress (sig_uts) must be specified at the temperat
# 伺服压机控制系统选型先看工况还是先看精度?3 个指标怎么排 先说结论:顺序是先工况,再精度口径,最后数据与接口。这三步是三道依次收窄的筛子,不是一份并列的清单——第一步没定死,后面两步做得再细也白做。工况不清楚,精度数字再漂亮也不知道够不够用;口径没统一,两个数摆在一起比,比出来的结论本身就是错的。 ## 一、为什么顺序比清单重要 选型资料看多了容易有个错觉,觉得把指标一项项对完就选完了。实际
# 伺服压机控制系统重复定位精度怎么来的?编码器、丝杠、算法各管一段 重复定位精度不是某一个部件的指标,是一条链算出来的结果。这条链分三段:反馈链把位置"报"回来,传动链把电机的转变成压头的走,控制层决定什么时候停、停得对不对。三段里最差的那一段,决定你最后能拿到的一致性。 ## 一、先把"重复"两个字钉住 重复定位精度只回答一件事:同一个目标位置反复压,每次结果彼此散不散。 这一项说的是"反复"
Power2Drive Europe 作为慕尼黑电动出行与充电基础设施专业交流活动,和 The smarter E Europe 系列活动同期开展,聚焦充电桩硬件、智能充电系统、光储充协同方案等方向,汇聚全球产业链从业者交流技术、市场趋势与海外落地经验。 欧洲充电市场持续推进基础设施建设,区域市场对产品合规、电网适配、场景化方案提出诸多要求。参与本次活动,行业人士可以实地了解海外客户需求,对接充电
关键词:ANSYS;流固耦合;脉动风;光伏支架;风致响应 一、文章简要介绍 光伏跟踪支架靠转动面板追太阳来提发电量,代价是结构在风里比固定支架更敏感。这篇论文用单向流固耦合方法,把ANSYS Fluent算出来的风压搬到ANSYS Mechanical里做结构响应分析,研究5行乘5列光伏阵列在脉动风下的振动特性。谐波叠加法按Davenport谱生成脉动风时程,分析15度、30度、45度三个倾角在0
9月28日,《南京日报》权威报道天洑工业世界模型技术成果,聚焦该项技术从概念走向实际应用,实现AI精准预判工厂生产状态、助力企业科学决策的核心能力,通过整合零散工业信息,打造可运行、可校准、可持续生成“平行世界”的工业世界模型。 文中指出,依托多年物理计算、人工智能算法与工业应用积累,天洑创新推出工业世界模型,推动人工智能从语言、图像识别,进阶为理解物理规律、赋能真实工业系统。 该模型融合物理规律
做过工业物联网项目的人,几乎都经历过这种场景: 设备接上了,通信也通了,后台能看到数据在跳。但仔细一看,发现采上来的数值不对劲。温度显示800多度,压力是负数,电表读数是正常值的十倍。排查半天,最后发现问题出在一个看似不起眼的地方:数据点没配对。 这篇文章把工业数据采集里最容易出错的几个环节拆开说清楚,帮你少走弯路。 一、数据点配置:采集工作的第一步,也是最容易出错的一步 在工业物联网项目中,网关