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
复合材料编织结构尤其是热力耦合分析
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
# 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
本文内容来源于Ansys官网,由摩尔芯创翻译整理 引言 在这个例子中,我们将利用CHARGE(电学仿真)和FDTD(光学仿真)来分析这种交错结型微环调制器的性能表现。 理论 在微环结构中,波导的有效折射率发生变化会导致共振频率发生偏移,这一现象可用于调制光信号[1]。这种有效折射率的变化是由波导中载流子密度的变化所驱动的。为了仿真载流子的分布,使用CHARGE对电荷和静电势进行了自洽仿真。为了计算
PAN211x产品说明书V1.7-刘生pdf.pdf 一、如果你正在做以下事情,这份资料值得花五分钟看完: l 手上有一款基于 XN297L 的无线产品,想找一颗功耗更低的替代芯片 l 正在选型一款 2.4GHz 无线收发芯片,要求外围器件少、开发周期短 l 产品靠电池供电,需要nA 级待机电流来支撑长续航 l 需要在复杂电磁环境下保证稳定收发,且要过工业级温度 PAN211x 系列是一款工作在
易拉罐的屈曲分析,是薄壁结构稳定性研究中的一个经典问题。它的意义在于,看似简单的易拉罐,其侧壁在轴向压力下的失稳(即“屈曲”)是一个极其敏感且复杂的物理过程,蕴含了深刻的力学原理。采用ANSYS Workbench对其进行结构变形仿真,核心价值在于以较低成本,精准预测其承载能力,并深入理解其失稳机理,从而指导轻量化设计与工艺优化。
原理图设计是硬件研发链条的起点,也是数据损耗风险最高的环节之一。传统流程中,工程师手工建库、逐条标注、导出网表再导入PCB——每一步都是人工操作,每一步都可能出错。AI辅助原理图设计工具正在从三个维度改变这一局面:自然语言驱动设计、智能标注与自动建库、自动网表生成与数据贯通。 一、自然语言驱动:从“画图”到“对话”的交互变革 传统原理图设计需要工程师在软件界面中手动放置元件、连线、标注。AI辅助工
在PCB设计工具选型中,设计规模、布线效率、仿真精度等显性指标往往最先被关注。然而,真正决定设计质量和长期研发效率的,是工具能否保障从原理图到PCB再到仿真的全链路数据一致性。一个中等复杂度的PCB项目,设计数据需要在原理图、PCB布局、仿真分析之间多次流转。每一次流转如果依赖格式转换,都是一次数据损耗的风险敞口。 一、评估数据贯通能力的五个核心维度 维度一:数据模型架构——统一数据模型还是文件转
电机测试底座在工厂里常年面对三类严苛考验:重型电机的持续重压、安装维修时的意外碰撞,以及长期加载下的微小变形。传统底座用久了容易出现槽口磨损、台面下沉、平面度超差等问题。所谓“三不”电机测试底座,正是针对这三类痛点,从材料、结构和工艺三方面进行强化,做到不怕重、不怕撞、不变形。 电机测试底座要做到不怕重,关键在于承载结构的合理设计。底座内部采用井字形或米字形加强筋布局,让荷载沿筋板传导至地脚位置,
T型槽铸铁平台的核心特质可以用“精·刚·稳”三个字精概括,这三个字分别对应它微米级的加工精度、强的结构刚性和数十年不变的稳定性,三者结合让它成为工业领域无可替代的基准装备,真正做到了精度入微、钢筋铁骨、稳如泰山。 T型槽铸铁平台的“精”,体现在对微米级精度的致追求上。精加工阶段先通过数控龙门铣床将直线度误差控制在每米0.008mm以内,再由经验丰富的技师进行人工刮研,用刮刀在台面上铲出细密的接触点
写在前面 热设计是当下最卷最热的赛道,毫无疑问代表着高薪和机遇。 学热设计的人,多少都经历过迷茫的状态:传热学看的是教材,Icepak 学的是 B 站视频,风扇选型靠问同事,遇到液冷再临时抱佛脚搜公众号。知识全是碎片,真到项目里,串不起来。 所以我们——技术邻平台运营同学,决定花时间,替大家把热设计相关知识全流程整理成《热设计工程师学习手册》,为大家提供一条能走通的路。我们将时常更新,愿与大家共成
写在前面 CFD 仿真人的痛谁懂!计算跑几十步残差直接飙到 1e10,控制台弹出: Divergence detected in AMG solver。熬过迭代等到收敛之后,一看压降结果,和经验公式居然差了好几倍。 很多仿真故障本身并不棘手,可找不到问题根源,反复调参试算,大量时间就这样消耗掉。 所以我们——技术邻平台运营同学,决定花时间,替大家把Fluent工程实战全流程整理成了一套资料包。从第
T型槽铸铁平台在车间里往往毫不起眼,灰黑色的铸铁外观没有任何花哨的设计,常年安静地待在工位的角落,不显山不露水,可只要真正上手使用过的人都知道,这些看起来普普通通的平台,个个都是能扛事的狠角色。 T型槽铸铁平台的“狠角色”属性,藏在它远超普通工作台的耐用性里。铸铁材质本身就具备优异的耐磨性,哪怕长期在上面拖拽工件、使用扳手拧动夹具,也不容易出现明显的划痕和凹陷。哪怕使用过程中不小心出现局部精度偏差
T型槽铸铁平台是科研试验数据准确性的坚实保障。在高校实验室、科研院所的力学试验、材料性能测试等场景中,它能完全隔绝外界地面的振动干扰,让试验过程中的载荷施加更平稳,传感器采集到的数据更真实准确。某双高校实验室的应用数据显示,使用T型槽铸铁平台搭建试验基座后,同类试件重复试验数据误差降低95%以上,为科研项目的顺利推进提供了关键支撑。T型槽铸铁平台就像一位沉默的工业守护者,在每一个不被注意的角落,稳
基于ABAQUS CEL算法 切削液/液氮辅助切削模拟,实现了液体cel与工件的传热
换热面积是板式换热器设计核心参数。艾克森厂家详解换热面积计算方法、核心参数取值、污垢修正与工程优化技巧,帮助精准设计选型。 在板式换热器整体设计过程中,换热面积计算是最核心、最关键的技术环节,直接决定设备换热能力、运行能耗、整机尺寸、采购成本以及长期运行稳定性。很多非标设备出现供暖不足、余热回收效率低、系统压降偏高、冬季工况不达标等问题,根源大多是前期设计时换热面积取值不准、计算逻辑片面、未考虑工
附件下载 联系工作人员可获取附件:ueotek_market 引言 详细分析公差通常很有用,这样你就能最好地理解光学系统中哪里存在敏感度以及为什么存在敏感度。在 OpticStudio 的公差分析中,你可以为每个蒙特卡罗文件保存公差结果,也可以单独保存敏感度分析中的每个公差。本文描述如何更深入地了解 OpticStudio 在内部如何对你的设计中的每一个公差进行建模。 概述 OpticStudio
2027年2月18日,不会因为谁没准备好而延后。 数字电池护照正式进入强制时代。 从这一天起,所有投放欧盟市场或投入使用的电动汽车电池、轻型交通工具电池,以及容量超过2kWh的工业电池,都必须具备一样东西——数字电池护照(Digital Battery Passport)。 不满足这一要求,电池将无法合法投放欧盟市场。 ��电池护照,到底是个什么"证"? 简单说,它是电池的"数字身份证"。 用数字
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2027深圳国际液冷与热管理技术展览会 时间:2027年6月3日-5日 地点:深圳会展中心 市场概况: 数字经济浪潮奔涌,AI算力革命席卷全球,叠加“双碳”战略深度推进,高热流密度散热已成为制约智算中心、数据中心、新能源、半导体等产业发展的核心瓶颈。粤港澳大湾区作为中国数字经济与高端制造的核心引擎,汇聚算力龙头、科技巨头与顶尖科研资源,是全球液冷与热管理技术创新的策源地与产业化高地。为搭建产业链协
2027深圳国际半导体产业展览会 时间:2027年6月3日-5日 地点:深圳会展中心 市场概况: 半导体与集成电路是数字经济的核心基石,更是国家科技自立自强的战略命脉。随着人工智能、智能汽车、智能制造加速普及,产业迎来技术革新、产能扩容与供应链自主可控的全新发展机遇。粤港澳大湾区坐拥完善的产业基础、庞大市场需求与顶尖科创资源,已成为国内半导体集成电路产业创新最活跃、产业链最完整、集聚度最高的核心高
2027深圳高端电子电路产业展览会 2027年6月3-5日 深圳会展中心 立足大湾区 辐射全国 搭建供需桥梁 深化交流合作 大湾区一年一度的电子电路行业盛会 电子电路行业的“一站式”商贸采购平台 市场概况 电子电路是电子信息产业的基础载体,是算力服务器、新能源汽车、消费电子、工控、半导体封装不可或缺的关键元器件。伴随AI算力、新能源车、储能、第三代半导体产业高速扩容,高阶PCB、IC载板、FPC柔
2027深圳光通信与算力互联展览会 时间:2027年6月3日-5日 地点:深圳会展中心 市场概况: 当AI大模型掀起全球算力革命,万卡级智算中心成为产业标配,数据流量呈指数级爆发,传统电互联已触及物理极限,光互联成为决定算力集群效能的核心命脉。光模块作为光电转换的核心载体,从通信配套升级为AI算力基础设施的“刚需基石”,驱动产业进入量价齐升、技术迭代、国产替代三重共振的黄金周期。 粤港澳大湾区,作
一.概述:VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制 专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED 驱 动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持 8x4按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位 显示屏驱动。采用LQFP44的封装形式。Z136+360 二.特点 1. • 工作电
做汽车碰撞、零部件冲击、消费电子跌落等仿真时,很多工程师都会遇到一个问题: 材料厂家已经提供了拉伸曲线,为什么还要重新做材料测试和材料卡片标定? 核心原因在于: 厂家提供的是“材料性能数据”,而CAE求解器真正需要的是“能够描述材料在不同载荷状态、不同应变率和失效条件下真实响应的本构模型参数”。 对于高分子材料,这个差别尤其明显。 高分子材料通常具有明显的应变率敏感性、拉压不对称、温度相关性及复杂
关键词:ANSYS;转子动力学;装配优化;临界转速;遗传算法 一、文章简要介绍 航空发动机高压转子由多级转子装配而成,装配角度怎么排,直接决定整根转子在临界转速附近的振动大小。传统装配优化要么盯着几何偏心,要么盯着不平衡质量,要么只压工作转速下的振动,结果往往是临界转速过不去。这篇论文提出一个归一化目标函数,把一阶和二阶临界转速下六个节点的振动响应一起压下去,再用遗传算法找最优装配角度。四级转子的
技术邻后台有个功能,平时不声不响,一到国庆就“翻旧账”: 你注册了多少天,它记得比你还清楚。 更气人的是,我们居然按这个发钱——注册越久,券包越大。 有人注册5年,最高能省2329;刚注册的,也有保底1830。 这份国庆大礼,不要错过! 技术邻老友回归礼进入最后2天冲刺! 老用户注意:你的注册时长,就是你的券包厚度! 这次【人人有份】,【老友】还有专属加码: ✅ 所有用户:保底领 1830元券包
LED恒流驱动IC的核心任务,就是无论输入电压、LED压降还是温度怎么变化,都让流过LED的电流保持恒定。LED本质上是电流驱动元件,不是电压驱动元件。LED驱动芯片的核心,就是想办法给一串灯珠提供稳定、可控、高效率的恒流,同时兼顾调光 、保护、功率转换这些工程需求。 恒流控制的闭环逻辑: 采样电流:在LED回路中串联一个精密采样电阻(Rsense),电流流过它时会产生一个微小压降(Vsense
近年来,具身智能机器人产业告别悬浮的概念宣讲与技术畅想,正式迈入场景落地、产业深耕、价值兑现的务实发展新阶段。作为长三角地区极具影响力的行业标杆盛会,2027长三角(上海)具身智能产业展会精准把握产业变革脉搏,摒弃行业同质化展示模式,聚焦真实产业场景与民生应用需求,以全产业链展示、产学研深度联动、落地化解决方案为核心,搭建起技术、产业、市场、人才高效对接的核心平台,助力具身智能技术真正扎根实体经济
# 伺服压机控制系统发热和噪声大怎么办?来源排查与选型要点 伺服压机上的发热和噪声,是最容易被"先加点东西压一压"处理的两类问题。加风扇、贴隔音棉、整体降速,都属于这类做法。它们不是完全没用,但都跳过了同一个前提:先分清热和响到底出在哪一处。 发文前先把结论放这里:发热有四类来源(伺服电机与驱动器损耗、控制器与外部电源、电柜布局与通风、机械传动摩擦),噪声也有四类(机械传动、电机电磁、风扇与柜体共
# 伺服压机控制系统软件架构怎么分?上位机与下位机的分工判据 伺服压机控制系统的软件分两层:下位机管"这一轮必须做完的事",上位机管"给人看、给人改、给系统留痕的事"。判断一个任务该放哪一层,只有一条尺子——它晚一步执行,会不会出废品、会不会来不及。会,就放下位机;只影响记录和操作体验的,才放手给上位机。 ## 一、上位机和下位机,各指什么 下位机指跑控制程序的那台控制器,它直接连着伺服驱动器、力
传统六边形拉伸三维蜂窝源于规则六边形网格沿第三方向的拉伸成形,其胞元形状一致并呈周期性排列,胞壁方向性显著,整体表现出较强的各向异性。三维Voronoi蜂窝则基于空间随机种子点对空间进行剖分,形成不规则多面体胞元;其薄壁沿胞面构成,拓扑结构呈非周期、无序特征,胞元尺寸与形状均具有随机性。 上述几何差异使三维Voronoi蜂窝在力学性能方面具有多方面优势:其宏观各向同性程度相对更高,不同方向上的刚度
部分内容由豆包生成 做电机仿真,旋转运动是绕不开的。但很多人在Maxwell里设置旋转运动,要么运动方向反了,要么转速单位搞错,要么初始角度没设对,导致结果完全不对。 旋转运动在电机、发电机行业用得最多,开关类的往复运动也会用到。这个案例讲的是旋转运动的完整设置流程。 细节1:运动方程和直线运动是一一对应的 旋转运动的方程和直线运动的方程是对应的,只是把直线量换成旋转量: 直线运动的力 → 旋转运