Matlab脉动风速时程曲线代码 代码有详细注释,可以计算结构受风荷载响应,可根据自己实际需求修改
Eleven 近年来,BIC在增强手性方面受到了广泛关注,基于BIC的手性共振具有巨大圆二色性,高Q的特性,区别于传统的手性结构中的手性共振响应。基于BIC实现的手性共振大多基于全介质结构,这里利用CST软件去复现一篇金属超表面中的外在手性BIC,题目为“Observation of Giant Extrinsic Chirality Empowered by Quasi-Bound States
变形超差是金属粉床熔融工艺中的主要挑战。相较于传统的手动补偿、设计加工余量或多次物理试错等方法,越来越多的制造业从业者们认识到Simufact Additive增材制造仿真软件的优势:通过仿真模拟减少物理试错,有效降低打印成本。 事实上,自Simufact Additive软件首个版本发布起,就已包含手动反变形功能。随着对工艺理解的深入和功能的持续开发,自动迭代补偿功能因其高效性和易用性,受到越来
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就在下周四,深圳南山区!2025 Altair 区域技术交流会华南站即将开启! 本次大会特邀三一集团、中兴通讯、华星光电等知名企业专家,面对面分享最新仿真 + AI 、数据分析+ AI 等前沿技术在各行业领域的最佳实践与最新探索。议题涵盖AI +仿真、产品全生命周期数据分析、仿真提效与设计创新、热门行业仿真应用等多个方向,助力企业解锁更多 AI 赋能仿真的新探索,开启智能仿真技术的新篇章。 本次会
技术演讲+实战案例+前沿趋势全线升级! 2025 Altair 区域技术交流会-西南站将于6月27日在成都举行,会议汇聚来自重庆望变电气(集团)股份有限公司、中国汽车工程研究院、佳驰科技、成都航天模塑有限责任公司等行业专家,共同探讨 AI 与仿真技术融合的应用与创新突破。 此次会议将围绕“AI驱动,仿真未来”主题,聚焦建模提效、结构优化、电磁应用、工艺仿真、智能制造、HPC与SPDM协同管理等多个
ATCx AI FOR ENGINEERS 2025 全球线上直播会议 AI 并非取代我们的工作,而是“化繁为简”的得力助手。它将繁琐变为自动化,将复杂变为可能。随着 AI 技术的不断迭代发展,在设计、制造和业务战略方面,它为工程师提供了更大的空间。Altair 将 AI 视为“增效器”,增强人类的专业技能,优化工作流程,加速创新,构建更安全、更互联、更可持续的未来。 6月26日,全球年度会议 A
在上期电磁网格划分《乘用车高频电磁网格划分指南(HyperMesh for Feko)》文章中,主要讲了钣金件的网格划分技巧,包括几何清理与简化、批处理网格划分、网格快速共节点技巧分享,本期将为大家介绍注塑件的电磁网格划分技巧。 大多数情况下,非金属件对天线信号影响很小,建模时可直接忽略;如果非金属件位于天线附近,比如天线的塑料外壳,能吸收或反射电磁波信号,导致天线方向图性能变化,建模时就必须完整
环保与高端的艰难抉择,苹果选择前者 曾几何时,钛合金边框还是iPhone Pro系列的骄傲。从2023年的iPhone 15 Pro系列开始,苹果首次将这种高端材质引入智能手机,让Pro Max的体重从240克成功“减重”至221克,告别了“半斤机”的称号。 谁曾想,仅仅两代之后,供应链传来消息:iPhone 17 Pro和Pro Max将放弃钛合金边框,改用铝合金材质。这一决定在科技圈引发轩然大
【南通,2025年6月12日】 今日,备受业界瞩目的第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC2025)在江苏南通国际会展中心隆重揭幕。杭州拟创科技有限公司(RecurDyn中国)以技术赞助商身份盛装参展,携其核心产品RecurDyn及Particleworks仿真解决方案,强势入驻6013B展台,诚邀行业同仁零距离感受仿真技术如何破解研发难题、驱动未来动力。 本届TMC年会汇聚了全球顶尖车企及零部
我们可以在TechWiz LCD 2D软件中调整电极的宽度,锥度,厚度和位置。 1. 案例结构 2. 建模过程 2.1在TechWiz LCD 2D中创建结构 2.2将com电极两个掩膜的宽度均改为变量(Variable) 2.3更改变量的值,并使用Link功能进行链接 3. 模拟条件 网格单位长度:0.5 使用Link选项的宽度变量:2um,3um,4um 视角:0,0 波长:550nm 电压条
概述 全息图能够通过两束相干光相干叠加获得。用其中一束光照射生成的全息图就可以得到另一束相干光,这样全息图就可以用作加密/解密的装置了。 系统描述 在本例中一个复杂的随机图样作为参考光源,用来恢复全息图样对应的物光源。加密过程中,让两束光干涉叠加得到干涉图样,并用胶片或者光刻胶记录下来,得到一个全息图;解密时,只使用复杂的随机图样照射前面形成的全息图就可以获得物光源信息。 图1是加密过程示意图,在
本案例使用“自定义模式”演示负折射现象。 模型示意图 本案例为二维结构,将Y、Z 方向设置为周期边界,即Y、Z 方向为无限大拓展的平板,X 方向设置开放边界。本案例主要采用点光源入射到平板上来实时演示负折射现象。 观察实时场 双击“进度条”中相应任务或点击工具条中“”,可以打开实时场观测界面, 观察电磁波的散射过程。实时场观测的工具条如下: 实时场观测的工具条 选择观测界面 XY 面,场分量 Ez
本案例展示了在OptiSystem中调用MATLAB代码实现振幅调制。 一、建模目标 案例中,我们生成两束功率为0dBm,频率分别为192.7THz、191THz的载波,合束之后经过自定义脉冲的调制。我们用MATLAB代码控制电脉冲对光信号的调制过程,通过在MATLAB组件中导入MATLAB代码来实现。整体光路图如图1,全局参数如图2: 图1整体光路图 图2全局参数 二、参数设置 MATLAB组件
摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置或定制附加组件,它可以进一步评估入射光的信息,以计算任何物理量,例如辐射度量或光度量。 如何找到通用探测器? 通用探测器可以直接在光路径编辑器的元件树中找到,要将其添加到您的系统中,只需将其拖放到所需的
混合透镜结合了经典折射元件和衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。 为了精确地建模和设计这种混合元件,有必要通过系统对衍射效应进行深入分析。这包括评估实际结构的衍射效率与点扩散函数(PSF)的快速精确计算相结合。VirtualLab Fusion在单一平台上高度灵活的可互操作建模技
摘要 元件内部场分析器:FMM允许用户可视化和研究微结构和纳米结构内部的电磁场分布。为此,使用傅立叶模态法/严格耦合波分析(FMM/RCWA)计算周期性结构(透射或反射、电介质或金属)内部的场。还可以指定场的哪一部分应该可视化:正向模式、反向模式或两者同时显示。 元件内部场分析仪:FMM 元件内部场分析器:FMM是光栅光学装置的独有功能,可提供光栅结构内部电磁场的可视化。 评估模式的选择 为了更容
非序列光学系统,特别是那些非序列性来自组件内部多次内部反射的系统,具有一系列特定的挑战。将这样的系统分解成一个顺序等价的系统通常非常不方便,而且总是不切实际的。因此,拥有一个稳定的非序列建模策略可以在面临此类任务时成为一个巨大的优势。 建模和设计软件VirtualLab Fusion正是通过其手动通道配置模式提供了这优势,在该模式中,所谓的“光路查找器”对光在非连续系统中遵循的路径进行初步分析,使
摘要 在气体光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收测量,通常要求具有较长的光程长度。充气体积包裹在反射镜之间的多通道单元是满足这一要求的一种方式,同时在途中控制光束发散,避免了对超大设备的需求。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们用光学建模和设计软件Virtu
01概述 转向力矩波动是指在车辆转向过程中,转向力矩呈现出非恒定的变化现象。例如,正常情况下驾驶员转动方向盘时,期望转向力矩是相对平稳地随着转向角度变化而变化,但由于各种因素影响,实际的转向力矩可能会出现忽大忽小的波动情况。它可以是周期性的变化,也可能是不规则的变化。对于周期性波动主要与转向系统的十字万向节的不等速特性和布置方案有关。 图1 原地转向方向盘转向力矩曲线图 02 转向力矩波动理论 对
摘要 增强和混合现实(AR & MR)领域中的新应用已经引起人们对光波导系统越来越多的关注。这种光波导系统包含了用于耦入和耦出耦合以及光瞳扩展目的的光栅区域。 VirtualLab Fusion为此类系统的模拟和设计提供了几个强大的工具,其中包括具有灵活光栅区域配置的光波导组件。然后,模拟受益于VirtualLab Fusion中实现的“连接场求解器”方法,以及其有效的非时序建模技术。在本用例中,
摘要 分层介质组件用于对均质(各向同性或各向异性)介质的平面层序列进行严格而快速的分析。这种结构在涂层应用中特别有意义。在此用例中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中定义此类结构,并深入了解其功能。 在哪找到元件? Stratified Media组件可在Components>Single Surface & Coating下找到。 结构的配置 VirtualLab Fusion
本案程演示了环形谐振腔的模拟。这种类型的集成光子器件,例如用作升/降滤波器或在传感应用中,当物质或粒子附着在环上时,通过测量其共振频率的位移来检测: 对于集成光子电路中的无源光器件,s矩阵通常是研究的热点。它描述了通过端口/波导进入设备的电磁场如何传播到设备的所有端口。s矩阵的项是继承磁场振幅变化和相移的复数。一个完整的器件网络通常是通过计算所涉及结构的所有s矩阵,然后求解电路的全局耦合s矩阵来简
PART01 水轮机轴锻造工艺的挑战与机遇 水轮机轴作为水力发电设备的核心部件,不仅是能量转化的物理载体,更是水电系统安全与经济性的基石。其设计、制造与维护水平直接决定着机组的发电效率、使用寿命及抗风险能力。在锻造工艺方面,水轮机轴面临诸多技术挑战,尤其是大型锻件(直径可达1.5米,长度超过10米)易出现成分偏析和晶粒粗大等问题。由于结构尺寸庞大,端部锻造流动缺陷可能导致材料去除量增加,影响材料利
行业背景 随着新型工业化的深入推进,智能化和数字化浪潮席卷而来。制造业实现高质量发展,亟需提升质量管理水平、产品质量及企业创新能力。质量管理贯穿产品全生命周期,从原材料采购到产品交付,每个环节的执行均直接影响产品质量。然而,依赖人工判断和操作存在不确定性,使得管理工作如同置身“迷宫”,难以做出科学决策。 敏捷部署 全链贯通 海克斯康数字化质量平台提供内置最佳实践应用模块及强大灵活的低代码平台,支持
STL文件格式,是一种通用的三维几何模型数据交换格式,广泛应用于计算机图形学、计算机辅助设计(CAD)和制造业等领域。当今主流CAD软件均支持导入导出STL文件,并能将其转换为其他格式。这些软件提供丰富的编辑和修改功能,用户可根据需求调整模型的细节和属性,以满足不同应用场景的需要。 然而在处理STL文件与其他软件程序交互的时候,常会遇到一些不同的需求问题。比如,工程师想导出加工过程中的任意一个残留
海克斯康旗下杰魔公司的Design X是业界杰出的逆向工程软件。结合基于历史树的CAD与3D扫描数据处理功能,您可以创建出参数化、可编辑的实体模型,与现有的CAD软件完全兼容。Control X则是一款3D检测和计量软件,可以捕获并自动处理来自3D扫描仪和其他设备的数据。测量、理解和传达检测结果,几乎无需人工交互。 本期新上线的应用课程,涵盖三维逆向建模软件培训、历届国赛逆向模块案例讲解、三维逆向
想要在VUMAT子程序中初始化状态变量SDV1 SDV2 SDV3可以采用什么方法或者什么子程序可以实现这个功能
精彩直播预告 疲劳寿命分析通过评估材料或结构在循环载荷作用下的抗破坏能力,是保障工程设计安全性、可靠性与经济性的关键技术。当前虽有成熟的疲劳分析软件,但工程实践中仍常面临复杂载荷工况下的疲劳分析,大模型的疲劳计算效率,零部件疲劳载荷的确定以及简化等效等一系列挑战。 海克斯康工业软件旗下的CAEfatigue软件以其独特功能成为应对这些挑战的有力工具:它不仅提供强大的疲劳分析能力,操作简便,能高效处
变形超差是金属粉床熔融工艺中的主要挑战。相较于传统的手动补偿、设计加工余量或多次物理试错等方法,越来越多的制造业从业者们认识到Simufact Additive增材制造仿真软件的优势:通过仿真模拟减少物理试错,有效降低打印成本。 事实上,自Simufact Additive软件首个版本发布起,就已包含手动反变形功能。随着对工艺理解的深入和功能的持续开发,自动迭代补偿功能因其高效性和易用性,受到越来
1、模型修正基本理论 在土木、航空、航天、汽车、船舶等工程领域中,有限元分析(Finite Element Analysis, FEA)是结构设计过程中不可或缺的关键步骤。准确的有限元模型对于预测结构在荷载作用下的响应至关重要。然而,建立一个与实际结构高度一致的有限元模型,仅依靠工程师的经验是难以实现的。由于众多不确定性因素的存在以及分析过程中不可避免的假设,有限元模型往往存在一定程度的误差。这些
高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,是一种能够精确感知温度变化的传感芯片。其工作原理基于物质的各种物理性质随温度发生规律性变化的特性,通过将这些变化转化为电量,实现对温度的测量。这类传感芯片在温度测量仪表中扮演着核心角色,种类繁多,可根据不同的分类方式进行划分。 温度传感芯片温度计通过传导或对流方式与被测对象达到热平衡,从而直接显示其温度。这类温度计通常具有较高的测量精度,不仅可用于测量物体表面的
从MLCC微型化革新到新能源电源技术的突破,从车规级认证的获取到国际标准的参与制定——中国电子元器件军团正凭借协同创新重塑全球产业格局。 第十三届中国(西部)电子信息博览会于2025年7月9日至11日在成都世纪城新国际会展中心举办。电子元器件展区作为本届展会的核心展区,吸引了宇阳科技、雨菲电子、金升阳、科达嘉、风华高科、潮州三环等元器件领域的代表性企业积极参展。 在东莞宇阳科技的新华南基地,机械臂
软件主体是2023R2,现在需要安装帮助文档,请问R1的帮助文档能安装在R2的软件上吗?
本案例基于ABAQUS AbyssFish CT2Model 3D V2.0插件,利用混凝土立方体试件的切片扫描图像实现高精度有限元模型三维重建,精准划分骨料及水泥砂浆区域,构建三维再生骨料混凝土细观模型。施加单轴压缩荷载,动态追踪再生混凝土的损伤演化过程,揭示裂纹的萌生及扩展机制。本案例基于真实结构的三维重建,突破传统随机模型的局限性,为再生混凝土的性能优化提供可靠理论依据。 获取混凝土内部切片
aqus报错DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN FOR MATERIAL C3
DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN FOR MATERIAL损伤因子直采用论文
我将fibersim上的铺层导入到hypermesh之后,最后怎么在ABAQUS中查看铺层角度时怎么显示part has no assigned sections or composite layups呀? 有大神帮忙答疑一下吗?
想要将类似于在fibersim中生成的实际铺层信息映射到ABAQUS模型上进行实际角度的铺层,需要怎么做?ABAQUS上只能进行固定角度铺放呀? 有大神给给意见嘛
学习fric子程序定义的过程中,根据视频步骤做了一个abaqus文件,调试过程中发现,cae文件中虽然定义了压强,但是子程序中press传入的值为0,附上了源码和模型,有大神知道是怎么回事吗? fric.for Job-1.inp
lsdyna能否通过c++或者其他编程语言进行sph粒子生成 可以在编程语言中实现sph粒子生成复杂形状
如何避免测量错误是测量振动时必须知晓的内容,本文简要解释了以下几点:为避免因加速度计共振而出错,该如何为加速度计选择安装位置,以及如何安装。 加速度计安装位置 安装加速度计,应使所需的测量方向与其主灵敏度轴一致。加速度计对横向振动也较敏感,但通常可以忽略这一点,因为横向灵敏度通常小于主轴灵敏度的5%。 测量物体振动的原因通常决定了测量点的位置。以图中的轴承座为例,加速度测量用于监控轴和轴承的运行状
矩孔衍射聚焦模型案例设计 简介 矩孔衍射聚焦模型作为光学领域的重要理论模型,主要用于探究光通过矩形孔径后的衍射及聚焦特性。在现代光学系统、激光加工设备以及成像技术中,光束穿过矩形开口或光阑的情况极为常见,而该模型能够精准分析此类场景下产生的衍射效应,为光学元件设计、光路优化及成像质量提升提供关键理论依据,对推动光学工程技术发展具有重要意义。 OAS 软件中的关键设置 模型构建 光源选用具有特定参数
一、权威评论:科研与工业领域的3D分析标杆 作为Thermo Fisher Scientific旗下核心科学可视化产品,Avizo在高端三维数据分析领域已建立行业领导地位。其核心竞争力体现在三个维度: 1、学术公信力 全球超过200篇Nature/Science级论文采用Avizo进行数据可视化,尤其在同步辐射CT、冷冻电镜等前沿领域成为标配工具。剑桥大学材料系2023年研究显示,使用Avizo进
请问知道警告里面出现这个是什么原因导致的么?
一、研发设计阶段的应用 需求分析与参数设定:在汽车座椅研发初期,利用人体工学检测类设备,如智能压力矩阵分布动态检测仪和 3D 压力云图实时成像诊断仪,收集不同体型、坐姿的驾乘人员压力分布数据。结合市场调研中用户对舒适性的需求,设定座椅的关键性能参数,如腰部支撑角度、座垫和靠背的压力分散指标等,为设计提供量化依据。 虚拟与实物测试结合:通过计算机辅助工程(CAE)软件进行虚拟仿真测试,模拟座椅在不同
《朱慈勉结构力学》是国内结构力学领域的经典教材之一,由同济大学朱慈勉教授编写,广泛应用于土木工程、桥梁与隧道工程等专业的教学。以下是该书的主要特点及内容概要: 1. 书籍定位与适用对象 面向群体:适合土木工程及相关专业本科生、研究生,尤其适合考研复习或深入学习结构力学核心理论。 层次:内容涵盖基础到进阶,兼顾理论推导与工程应用。 2. 主要内容与章节结构 基础理论:几何组成分析、静定结构内力计算(
FORTRAN95 的字符集就是编写FORTRAN95源程序时能够使用的全部字符及符号的集合。 包括: 英文字母 a~z及 A~Z; 阿拉伯数字 0~9; 22个特殊字符,即 = + - * / ( ) ; . : ' " ! ; % & < > ? $ _ 空格(或者Tab) 在用字符集编写源程序时需要注意以下两点。 (1) 除字符型常量外,源程序中不区分字母的大小写,如语句“REAL a”和“
大佬们,我计算完静力学结果后保存退出,再打开是hyperview结果界面,如何切换到hypermesh最原始界面重新编辑网格啥的。 小白,求各位大佬罩一下
光热界面蒸发comsol模拟,多孔介质中的输运方 程,如图,水到输运方程和水蒸气的输运方程,最 后都有个源项表示水的消耗(蒸发量)。想问一下 这个是在哪里进行设置的?在多孔介质中水分输送 的接口中没有单独的液态水和水蒸气的输送方程, 也没有单独定义蒸发量的地方。 求相关案例!