木材在横向压缩下的变形与常规泡沫材料十分相似,常常被视为横观各项同性材料,在简化的二维模型中,材料直接被视为各向同性材料。我想做是一个木材材料横向的落球冲击仿真,为了简化计算,我是否可以用弹性泡沫模型来模拟木材整体的力学行为,如果使用泡沫模型的话,在我主要考察横向的变形情况下,木材各项异性的问题能否被忽视呢
同时用过LS-prepost/ANSYS/ABAQUS的GUI经典页面,对以下几件事应该印象特别深刻: ①ANSYS和ABAQUS里面都要先建立几何模型,才能依附几何模型生成网格,直接生成网格肯定行不通,但是LS-prepost可以直接生成网格,不需要依附任何几何模型; ②ANSYS的GUI页面(像上个世纪残留下来的)对于初学者特别不友好(点了上步不知道下步该点哪儿),ABAQUS这块儿(几何/属
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为什么这样折磨我 https://www.jye912.com/forum.php?mod=viewthread&tid=218688 https://www.jye912.com/forum.php?mod=viewthread&tid=218687 https://www.jye912.com/forum.php?mod=viewthread&tid=218686 https://www.jy
为什么泽阳折磨我
前面介绍了damask2.03版本和abaqus配合使用,以及damask3.0版本和marc配合使用的案例介绍,当前推文的主要介绍如何把damask子程序正确移植到windows平台下并被abaqus正确调用,把 DAMASK 跑在 Windows 上这件事,看起来像是在“折腾编译环境”,但它真正的价值并不是让程序“能跑”,而是让晶体塑性与位错密度这类微观机制模型真正进入一个更高效、更可复现、更
微分博弈资料
直播内容大纲: 1. 钢/砼结构为何要进行稳定性分析? 2. 构件计算长度的确定 3. 规范及数值模拟中钢结构缺陷的施加 4. 钢管杆件计算的3个案例 5. 弹性及弹塑性承载力规范理论解 6. 弹性及弹塑性承载力Abaqus数值解 7. 注意事项 课程直播9.9,录播收费99,请尽量参加直播,直播提供答疑 参与直播/录播后,均赠送课程的数值仿真实操案例模型文件以及课程精品课件 PS:提前报名,额外
i防护热i和古鳄同日法国入户突然 https://avg.163.com/topic/detail/7877581 https://avg.163.com/topic/detail/7878694 https://avg.163.com/topic/detail/7878836 https://avg.163.com/topic/detail/7877383 https://avg.163.com
1. 磨损建模理论基础 1.1 基本原理 零件在接触过程中,因摩擦、挤压等因素会导致表面材料损耗,即磨损。Abaqus采用改良版的Archard磨损模型进行磨损量计算。其核心特点是: • 模拟时仅在接触层面考虑由磨损引起的节点位置偏移。 • 磨损不影响零件内部单元的计算。 • 对于中小程度的磨损量,无需启用ALE(任意拉格朗日-欧拉)自适应网格技术即可保证精度。 对于大磨损量(如磨损厚度接近网格单
微电子元件是冷却系统中的一个关键链路。由于反复接通和断开电源,微电子元件受 到热循环的作用,因此,焊点处出现裂纹,断开了芯片与印刷电路板的连接,从而导 致故障。 本例基于 “非线性结构材料模块”中的模型 “黏塑性焊点”。
压电材料(PZT)具有正逆压电效应,即当压电材料受到机械变形时有产生电势的能力;对它施加电压时有改变压电结构形状的能力。此外,PZT因其测量精度高、响应速度快和性能稳定等优点在航空航天、精密测量、信息通讯和土木工程等领域发挥着重要作用。 一、PZT的本构模型 根据Zhou等人的研究,压电材料第一种形式的本构方程为: 对于三维正交各向异性结构,其刚度系数矩阵、压电系数矩阵、介电系数矩阵如下所示,本构
表面贴装制造被广泛用于组装片式电阻封装,能够将电子元件直接贴装在印刷电路板(PCB)的表面。对更小的手持设备不断增长的需求促使片式电阻器尺寸更小,这反过来又引发了对焊点热疲劳寿命以及故障发生情况的担忧。 表面贴片电阻会受到热循环的影响。材料之间的热膨胀差异会在结构上产生热应力, 连接电阻与印刷电路板的焊料被视为装配中最薄弱的环节,由于工作温度高于焊料的 熔点,因此会产生称为蠕变的变形。
新手报道 多多关照新手报道 多多关照 5g.ju556.asia/Article/details/327955.shtml wap.ju556.asia/Article/details/466517.shtml 5g.ju556.asia/Article/details/015458.shtml wap.ju556.asia/Article/details/784833.shtml 5g.ju55
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新人报道 请多多关照下新人报道 请多多关照下
IPLEX One 是一个高度集成、软件定义的工业检测平台,而非传统意义上的单一设备。该系统通过统一的硬件架构,整合插入管、光学尖端适配器与智能软件,构建出一个可扩展、模块化的检测生态系统。用户可根据任务需求,通过软件授权在 Plus、Expert 与 Prime 等性能等级之间灵活升级,无需更换硬件,即可启用如高精度测量、3D建模等高级功能,显著提升资产利用效率。 工业内窥镜:https://i
上一期提到,最近解决了纤维轨迹到三维网格生成技术。 熟悉我们号的朋友应该也发现了,如果说“静界有限元”有什么特色的话,那一定是围绕工程问题,具有系统性的解决方案和配套技术。我们在仿真、试验的同时,长期致力于各种配套软件工具的开发,做一个东西对应开发一套软件,让其他人也能用。 很多事的根源,都要追溯到开头。开头是怎么开的,很大程度会影响一个人的后续职业生涯。人如此,事业也是如此。北宋始于黄袍加身,整
我研究生的小方向就是立体织物复合材料。尽管刚毕业改换到CFD领域的工作,但是我仍然对一个东西充满执念。 那就是通过代码参数化生成织物复合材料的细观模型,就像英国诺丁汉大学的TexGen那样。 尽管那时候代码水平还比较基础,但就是这个执念让我不断研究在数值仿真中网格到底应该如何表达,几何如何转换为网格,有了网格应该如何渲染,如何把复杂的织造参数和网格构建联系起来。 限于自身当时的技术能力,利用业余时
一般我们做仿真,往往前处理工作占40%,后处理工作占40%。中间搞本构的时间反而没那么久。 对于一些特殊仿真工况来说,尤其是模拟多工况,一些参数需要在不同工况之前传递。这可能需要同时用到前处理和后处理方法。 除此之外,我们还需要掌握一些后处理渲染技术,以便充分对结果进行分析和解读。 以层合板失效为例,当我们模拟出不同的层、不同的失效模式的分布,我们无法只管从表面一眼看出损伤的具体分布。当然ABAQ
为什么要开发自己的小软件 我读研究生承担的第一个项目,是用MATLAB GUI开发了一种织物复合材料力学性能预测软件。 用现在的眼光看,那个软件实在是简陋无比。但就是这个小小的东西,让我和软件结了缘。尽管我从事工业软件开发是在这很多年以后了,但是第一次开发出界面,能够点几下计算出结果的兴奋感我至今仍记得。 因为这个契机,我毕业后坚持开发了很多自己的算法并且界面化,也逐渐转到了工业软件方向。 这几年
实现颗粒流在滚筒中围绕两个中心轴旋转:共轴自转和公转,以及不共轴自传与公转。不共轴自传与公转的实现通过spin即可实现。共轴自传和公转,由于命令会覆盖;必须通过写一个基于vertx位移变化的函数来实现。
鉴于在技术邻中发布的“Ansys ACP中LookUp_Table的用法”帖子私信或评论购买的人数较多、需求较大,现将购买方式发布如下,付费内容包含帖子中的三个铺层源文件、加载的csv 文件和对应角度厚度设置的说明,以及生成差值表csv文件的Python代码。
总线阀岛作为气动控制系统的核心组件,稳定性和可靠性直接影响整条生产线的运行效率,而作为总线阀岛的关键执行元件,电磁铁一旦发生故障,轻则导致设备停机,重则引发安全事故,那么总线阀岛电磁铁常见的故障原因有哪些?又该如何有效预防与解决? IMI诺冠将由全球领先的流体控制技术专家——埃迈诺冠(IMI Norgren)为您深入解析。 IMI Norgren 诺冠官网:https://www.norgren.
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01/简介 零波像差双远心物镜以“视场全域波前畸变趋近于零、物像比例恒定”的特性,成为3D NAND、精密微纳制造等场景的核心光学器件,但其对成像模型的维度适配性提出严苛要求。二维矢量成像模型虽能满足平面图形的偏振态表征需求,却因忽略深度方向光场耦合与厚掩模衍射效应,无法适配三维堆叠图形的成像预测。 三维矢量成像模型通过全空间矢量光场建模,可精准捕捉双远心光路下三维偏振演化与深度衍射规律,成为破解
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2026年5月14日至16日,由浙江省机器人产业发展协会主办的第二届杭州国际人形机器人与机器人技术展览会(以下简称“杭州人形机器展”)将在杭州大会展中心7、8号馆重磅启幕。 作为中国人形机器人行业一年一度不可缺席的核心盛会,本届展会以“人形机器人赋能新型工业化”为宗旨,汇聚全球顶尖企业与前沿技术,通过“论坛+展览+体验+比赛”四位一体模式,搭建国际交流对接平台,加速推动产业技术与商业化落地。 本届
已经确定,在诸如显微镜的高NA成像系统中,矢量效应是不可忽略的。 从技术上讲,镜片表面和材料规格必须是已知的,以便将精确的矢量效应考虑在内。 然而,大多数商业物镜的这种详细信息通常不是免费提供的。 对于这种情况,您可以使用Debye-Wolf积分计算器作为一种可能的解决方案 - 它是一种众所周知的理想镜头系统,不仅限于近轴情况,因为它包含了来自高NA物镜镜头的最相关矢量效应。 理想化矢量聚焦情况的
摘要 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 建模任务 开始Debye-Wolf积分计算器 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算
1. 摘要 了解高NA物镜焦距附近的矢量电场分布对如显微、光镊、激光加工等应用具有重要意义。 Debye-Wolf积分提供了焦平面附近矢量场的半解析解,并得到了广泛的应用。我们演示了如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器来研究不同参数下的聚焦场特性。 2. 建模任务 3. 波长的影响 4. 物镜NA的影响 5. 偏振的影响 6. 离焦的影响 7. 走进Virt
1. 摘要 VirtualLab Fusion包括一系列建模方法便于用户可以地调整光学仿真的精度级别和时间。不仅如此,这种功能还有助于隔离物理原因产生的不同影响。在本示例中,我们提出了一个清晰的工作流程配置一个仿真,以便在物理光学模拟中考虑或忽略衍射效应。 2. 建模任务 如何在FieldTracing 2nd Generation 引擎中控制衍射的包含。 3. 概览  在一个由球面波、孔径和相
在结构计算时,软件自动给出的杆件有效长度(计算长度)有时并不符合实际情况,这就需要我们手动调整。但说到修改计算长度,很多人都会感到困惑:该改Ly还是Lz?为什么不用考虑Lx?Ly、Lz和Ky、Kz又是什么关系? 今天,我们就用最直白的语言,把这个问题讲清楚。 一、为什么要修正计算长度? 简单来说,计算长度决定了杆件有多“容易”被压弯。 对于一根细长的杆子,两端都被牢牢固定时,它相对很难被压弯;但如
液压平台升降机 .SLDPRT格式
500公斤三联剪叉式升降机.x-t
螺旋剪式升降机构 螺旋剪式升降机构 2023年9月 剪叉式升降机构由一系列铰接的平行四边形组成。这样,操作人员可以在保持几何图形完整性的同时,伸长或收缩机构,并确保平台稳定且与底座平行。
天洑智能数据建模软件DTEmpower在2025R2版本基础上,新增大量更新和Bug修复,持续提升软件性能,改善用户体验。 现DTEmpower 2025R3版已正式上线天洑软件官网,欢迎下载体验! R3版本主要更新: 一、新增趋势分析功能 数据管理模块新增时间序列分析板块,可从中进入趋势、突变分析功能。该功能内置曼肯德尔检验等分析方法,专门用于检验时间序列数据中的趋势特征,适配于金融、气象、工业
本计划由欧洲区域发展基金共同资助 本文由Gwenaël CHEVALLET、Marie-Christine GERMAIN及Sarah LASNE共同撰写,来自BRL ingenierie。 BRL ingenierie拥有超过60年的大型水利基础设施经验,是法国及国际水利工程领域的重要参与者。 采矿业导致了许多地下设施的的建设,以管理开采区域并促进其经济与工业发展。这项活动产生了空洞,并伴随着矿
我用abaqus软件做钢筋混凝土剪力墙抗震模拟,滞回曲线效果很差,没有捏缩现象,前期刚度过大,滞回环呈锯齿状分布,多次调试混凝土CDP模型参数也没有效果,想用方自虎老师的子程序来改善一下滞回曲线的捏缩,但是我找不到方自虎老师的子程序,求助大家给我分享一下方自虎老师的子程序。
用cohesive单元法模拟三维水力压裂过程,跟着星辰的教学视频做的,为什么我计算完的结果PFOPEN云图,初始的裂缝张开不是在XY平面上,而是凹进去一点,检查了注入点位置是(0,25,0),是位于XY平面上的
VK1072D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送 显示数据,也可通过指令进入省电模式。 LJQ7059 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1072D 封装形式:SSOP28 特点 • 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认
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奥地利KRAUS公司提高国际知名度 奥地利KRAUS公司使用辊筒输送机配置器已有五年左右的时间。其效果是:耗时的订购流程和兼容性问题得到了有效的解决。这家奥地利公司为内部货物和材料物流提供定制解决方案。例如,它为物流中心、包裹分销商、机械制造公司和食品工业等不同行业生产辊筒输送机。该公司的出口配额为50%,在整个欧洲也享有盛誉。 从手动流程到数字化效率 在引入在线配置器之前,KRAUS的大部分查询
电平转换器是一种电子装置,主要用于解决不同电压逻辑电路间的信号兼容问题,实现低电压数字芯片与高电压模拟电路等组件间的通信接口匹配。其核心功能包括电压适配、阻抗匹配及信号保护,支持单向/双向、单电源/双电源转换模式,广泛应用于SPI、I2C、USB等总线协议及嵌入式系统、存储设备等领域。 该装置通过晶体管、电阻-二极管组合或专用集成电路实现电压转换。在通过并行总线进行电平转换时, 由于通常已存在WR