FCC/BCC 改成 HCP 黄永刚本构模型适用于 立方晶体, FCC/BCC , 由于三个轴是相互正交的, 通过输入三指数 来描述, ( hkl ) 用于晶面, [ uvw ] 用于晶向 在黄永刚的 UMAT 中可以根据输入的三指数 , 自动 生成所有的滑移 方向 和滑移面法向 。 但是 该代码不适用于密排六方的本构晶体。 对于密排六方晶体( HCP )结构,滑移面和滑移方向通常采用四指数法来描
摘要 : 电阻抗层析成像( Electrical Impedance Tomography, EIT )是一种非侵入式成像技术,具有无辐射、高时间分辨率等优势,但其图像重建过程面临严重的非线性与病态性挑战。特别是在数据受限( Limited Data )的场景下,如 2023 年 Kuopio 断层扫描挑战赛( KTC 2023 ),传统算法往往难以获得高分辨率图像。本文介绍了一套通用的开源 EI
摘要:电阻抗层析成像(Electrical Impedance Tomography, EIT)是一种非侵入式成像技术,具有无辐射、高时间分辨率等优势,但其图像重建过程面临严重的非线性与病态性挑战。特别是在数据受限(Limited Data)的场景下,如 2023 年 Kuopio 断层扫描挑战赛(KTC 2023),传统算法往往难以获得高分辨率图像。本文介绍了一套通用的开源 EIT 重建框架,该
一、引言与背景 硅绝缘体(SOI)衬底因其高折射率差,可用于构建紧凑的光子集成器件,如环形谐振腔、马赫-曾德尔干涉仪(MZI)和阵列波导光栅(AWG)。然而,硅的热光系数较高(-1.86x10^-4/K),导致器件透射谱随温度显著漂移(约80pm/C@1.55um),比二氧化硅基器件大一个数量级。 为降低温度漂移,Uenuma和Mooka(2009)提出了一种仅通过优化波导几何结构(无需聚合物包层
关键词:预应力锚杆;PFC3D;围岩支护;物理模型试验;数值仿真 一、研究背景与意义 Yang X. 等人在 Scientific Reports 发表研究指出,预应力锚杆在地下工程中已被广泛用于控制围岩失稳。然而,盲目增加锚杆密度对隧道围岩性能提升的作用有限。因此,科学设计预应力锚杆支撑系统的参数,是提高隧道围岩承载力的关键途径。该研究通过大规模物理模型试验与PFC3D数值模拟相结合,系统分析了
采用LS-DYNA软件的S-ALE法模拟三维岩石爆破裂纹扩展。分别采用了ANSYS2024 Workbench和ANSYS19.0 APDL经典界面进行建模讲解,供各位朋友自由选择建模软件进行学习,关键字设置及后处理均在ls-prepost软件进行操作,较适合对关键字格式和参数不熟悉的朋友学习。具体包括: 1.学会SALE建模方法,学会S-ALE的边界条件、流固耦合、体积填充等设置方法; 2.学会
DCR 与温升 2026-07-27
DCR 与温升 DCR 会直接影响温升,但真正决定铜损的常用关系不是 DCR 的平方,而是电流平方乘以电阻: Pcu ≈ I_RMS² × DCR(T) 这个公式适用于以直流或低频电流为主、暂不计交流附加损耗的估算。高频开关电源还要加入交流绕组损耗和磁芯损耗。 DCR 为什么会让温升上升 电流流过绕组会产生铜损。DCR 越高,铜损越大,绕组温度越高。温度升高后,铜的电阻又会上升,因此会形成需要迭代
平面变压器 2026-07-27
平面变压器 平面变压器是一种采用扁平铜箔、PCB 铜层或冲压铜片作为绕组的高频变压器。它通常配合平面磁芯使用,重点优势是低高度、易于批量一致性控制,以及适合高功率密度电源。 它和普通变压器有什么不同 普通变压器多使用圆铜线绕制,绕组形状和工艺会影响一致性。平面变压器则可把绕组设计为 PCB 层或铜片结构,匝数、铜厚、并联支路和层间距离都更容易标准化。 在实际高功率设计中,初级和次级绕组可由多个 P
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CMT2310A 是一款超低功耗、高性能射频收发器,适用于 113 至 960 MHz 频段内各类无线应用,支持 OOK、(G)FSK、4(G)FSK 以及 G(MSK) 调制方式。作为 CMOSTEK NextGenRF™ 射频产品线的一员,该产品线提供完整的发射器、接收器与收发器解决方案。CMT2310A 具备高集成度,可显著简化系统设计所需的外围物料。其高达 +20 dBm 的发射功率与 -
VK16D33AQ是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用QFN28的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。 相较于传统的
中国电子信息博览会(深圳电子展)由工业和信息化部、深圳市人民政府联合打造,是国家级电子信息全产业链核心展示平台。历经多年深耕发展,展会行业积淀深厚、辐射范围广泛,现已成为亚洲极具规模与行业影响力的电子信息专业博览盛会。 一、产业实力雄厚,制造能级全国领先 深圳电子信息先进制造产业规模领跑全国,产业硬实力稳居行业前列。全市规上工业总产值连续四年位列全国第一,产业集群化发展成效显著,已成功成型万亿级智
铸铁试验平台的核心优势,并不在于某一项指标的绝的对领x先,而在于它将高刚性、卓的越的减震性、强大的承载能力、可修复的精度以及高性价比等特性,均衡地集于一身。这种“全能”特质,使其在与钢制平台、普通铸铁平台及花岗岩平台的对比中,展现出不可替代的价值。 下面是它与主要竞品的详细对比: 一: vs. 钢制平台(焊接底座) 在与钢制焊接平台的较量中,铸铁试验平台的优势主要体现在以下四个方面: 天生会“减震
T型槽平台(T型槽平板)的调平,核心是先粗调、后精调,遵循先整体后局部的原则。整个过程可以拆解为三个步骤。 一步:准备工作 调平前,需要做好场地、工具和平台的检查: 场地检查:确保安装地面坚实、平整、无沉降。地面承重能力需达到平台自重与载荷总和的1.5倍以上。同时,清理杂物油污,并确保平台远离振动源。 工具准备:精度0.02mm/m的框式水平仪或激光水平仪、扭矩扳手、合适的可调地脚螺栓或调整垫铁。
梨形身材是最常见的身材类型,特点是肩窄腰细、胯宽腿粗、下半身厚重,穿搭核心思路是上松下紧、上繁下简,平衡上下身比例,弱化下半身短板,凸显上半身优势,打造匀称协调的整体体态。很多梨形身材穿搭显壮拖沓,都是因为选错下装、放大胯部线条,掌握专属穿搭公式,轻松避开雷区,穿出精致美感。 上半身穿搭主打提亮增色、丰富细节,放大身材优势。优先选择泡泡袖、小翻领、锁骨衫、短款针织上衣,适度增加肩部视觉宽度,平衡宽
铸铁平台并非所有都一样,根据平面度的不同,行业内通常将其分为0级、1级、2级、3级四个等级。等级数字越小,平面度要求越高,制造成本也相应增加。了解各级差别,才能在采购和使用中做出合理选择。 0级平台的平面度公差控制在几微米级别,适合高精度检测和计量场景。1级平台公差稍宽,常用于产品检验和精装配。2级平台适用于一般性的装配和划线操作。3级平台则多用于对精度要求不高的支撑和定位场合。 选择哪个等级,取
在科技创新的链条中,铸铁检验平台扮演着一个不起眼但不可或缺的角色。它不直接参与产品的设计和制造,却在每一个质量检验环节中提供着可靠的基准支撑。 铸铁检验平台的主要用途是作为检验工作的基准面。无论是用卡尺测量零件尺寸,还是用百分表检测形位公差,都需要一个平整、稳定的平面作为参照。铸铁检验平台经过刮研或磨削处理,平面度好,能够保证检验数据的可靠性。 在科创企业中,铸铁检验平台的使用场景非常广泛。研发阶
V9 系列高精度二维测高仪,是面向计量室与生产车间的通用型精密测量设备。产品以手自一体设计、微米级精度和低门槛操作体验,为各类精密工件提供高效、稳定的二维几何量测量。 核心功能:全场景二维测量能力 可完成高度、深度、槽宽、内外径、孔心距、轴心距、平面度、垂直度、平面角度测量,选配附件后支持直线度检测,覆盖绝大多数精密工件的基础检测需求。 产品特点 手自一体机,测量精度高,测量速度可调 Heiden
本晚报由技术邻产品运营团队策划出品 🔉今日头条 范堡罗航展2026圆满落幕:订单超300架,eVTOL首次公开飞行 7月20日至24日,2026年英国范堡罗国际航展(Farnborough International Airshow)顺利举办。本届航展汇聚全球1600多家企业和机构参展,亮点纷呈: l 商用飞机大单频现:SMBC Aviation Capital订购100架波音737 MAX和1
在工业与民用暖通系统中,板式换热器凭借高效、紧凑的换热性能,成为了众多行业的首选设备,那么这台精密设备的内部究竟隐藏着怎样的构造?艾克森(Accessen)带您详细剖析板式换热器的核心结构,揭开高效传热的秘密。 引用:艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/ 核心传热元件:波纹金属板片 换热板片是板式换热器的“核心”,直接决定了设备的换热效率,艾克森采
2026年智能汽车产业进入AI 定义汽车落地周期,车规芯片、舱驾一体域控、车载感知、智能座舱成为全年行业最热赛道。比亚迪璇玑、地平线星空 6、理想马赫 M100 等国产自研大算力芯片批量前装;4D 毫米波雷达、车载大屏、AR-HUD 渗透率持续走高,主机厂与 Tier1 供应链采购、技术对接需求迎来爆发窗口。在此产业背景下,AUTO TECH China 2026 中国国际汽车计算技术展览会将于1
在矿山数字化、低碳开采技术持续迭代的行业背景下,海外线下产业交流活动成为国内采矿、选矿、矿山装备技术人员了解前沿方案、对标先进工艺的重要渠道。2026 年度澳大利亚悉尼矿业产业交流活动日程已对外公布,为行业技术从业者提供线下交流参考。 本次活动落地悉尼国际会议中心,举办时段为 2026 年 10 月 27 日至 29 日,保持每年一届的举办节奏。整场活动以矿业可持续发展为核心研讨主线,将技术论坛与
当智能汽车与低空飞行器成为移动的计算中心,车内传感器、高分辨率显示屏与自动驾驶域控制器所产生的数据量正逼近传统车载网络的物理极限。 光通信网络正从电信机房下沉,有望成为未来智能移动终端内部海量信息的新型承载平台。 而数字信号处理(DSP)技术,则是推动新型无源光网络(PON)在车载环境中快速部署的关键引擎。 传统电缆与无源光 当前,车载网络骨干主要依赖同轴电缆和LVDS点对点连接,但已显露四大不可
接头套这类小件,看起来结构不复杂,但如果浇排设计和压射参数没有匹配好,同样可能产生飞边等各类问题。 本期「模流门诊」的第三个案例,是一款铝合金接头套。 生产中,该产品飞边非常严重,尤其在浇口附近和分型面区域,出现明显溢料,不仅增加了后处理清理的难度,也影响产品尺寸稳定性。 产品缺陷实物图 通过模流分析发现,严重飞边并非偶然,其根源在于该案例的浇排设计和仿真参数设置出现了明显偏差。 01 问题一:速
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本课程通过一套完整实战案例,带你快速掌握超塑性成形仿真核心技能: 理论基础:简述超塑性流动机制及数值模拟要点。 全流程实操:涵盖几何建模、粘塑性材料定义、接触非线性设置及网格划分技巧。 单元选型策略:明确不同类型单元在超塑性大变形中的优劣,选择合适的单元。 核心加载技术(重点):深度对比“恒定加载”与“自动加载”的精度与效率,详解与解相关的自动加载设置,解决计算效率问题。 后处理分析:解读蠕变应变
本课程由浅入深,从理论对比到实操演练,带你一步步攻克磨损仿真难点: 第一部分:基础认知与方法论 Abaqus磨损仿真三大方法综述:系统梳理在Abaqus中的磨损仿真的三种实现逻辑,并进行优劣势对比,为你打下坚实的理论基础。 第二部分:Abaqus/Standard 隐式动力学方法 通用接触磨损仿真:详解在Standard模块中使用通用接触定义磨损的流程,适用于复杂多体接触问题。 接触对磨损仿真:讲
Qj_Static.mac 2026-07-26
这是一个用于ansys宏文件的一个示例,作用是进行静力学求解,可以供apdl初学者进行学习
孔隙模型气驱水之后,把出口端封闭,原入口端改为出口端给与一个比气驱水时出口端要小的压力,如果封闭端能继承原出口端压力,那么封闭端压力大于此时出口端,应该就能形成降压开采的效果,但在模拟时发现封闭端继承不了原出口端压力,压力从出口端到封闭端逐渐降低,有人知道问题出在哪吗?
课程包含7个章节: 第 01 章 盾构隧道精细化模型概述 第 02 章 管片几何建模与网格划分 第 03 章 钢筋、螺栓及套管建模与网格划分 第 04 章 材料本构参数设置与指派 第 05 章 部件相互作用关系定义 第 06 章 分析步、荷载与边界条件定义 第 07 章 仿真常见问题与经验总结
模拟背景 无论是普通的木结构或是胶合木结构,都面临着部件连接的问题 常见的连接方式有连接件连接、榫卯连接、胶体连接等,其中应用较广的连接件有螺栓、钢筋等 采用钢筋连接的方式通常施工简单,成本较低且也具有较高的承载力性能 复现内容 本期案例带来了某篇SCI中的木结构连接界面剪切试验有限元模拟,其中胶合木结构与普通木结构间的连接方式为钢筋连接。共进行了两个试验的复现,试验参数为:光圆/带肋。 试验复现
炸药流固耦合穿透混凝土,用ale structure fsi进行耦合
今天继续把combin39弹簧单元的ACT插件也列出,其形式和用法和combin14的ACT插件非常相似,这里就只做个简单介绍,然后说下几个使用需要注意的地方。 1. Combin39单元和 combin14单元创建方式一致,可以建立节点set 和地面之间的弹簧连接。也可以建立两个节点set集合直接的弹簧单元连接。 • 当建立节点与地面之间的连接时,需要设定坐标系和方向。ACT会在指定方向上把节点
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本课程以栓钉连接的型钢混凝土组合梁为工程案例,全程实操讲解 ABAQUS 栓钉连接的型钢混凝土组合梁有限元受力分析全流程。课程内容主要分为两部分:第一部分包括模型整体的创建,从部件创建、材料参数定义、模型定位装配、分析步选择、相互作用设置,荷载施加、求解计算及后处理逐一演示,详解仿真难点与调参技巧,带你完整掌握桁架钢筋混凝土叠合板底板仿真分析方法;第二部分包括破坏形态及荷载位移曲线的拟合,详细介绍
大型铸铁平台,你可以把它想象成一个 “超x级精x密的巨型工作台” 。它不只是个笨重的铁疙瘩,而是现代重型工业中不可或缺的 “精度基准” 。 它的核心作用,就是为那些超大、超重的工件或设备,提供一个绝x对平整、稳固可靠的基准平面。所有的测量、加工、装配,都基于这个平面来保证精度。 它主要用来做什么? 它的具体用途很广,根据功能可以分为这几类: 精x密测量与检验的“基准尺”:作为测量各种大型机械零件(
电机试验平台的安装是一个系统性工程,安装精度直接影响后续测试数据的可靠性。其核心目标是确保平台绝x对水平、各测试设备精x密同轴,并有效隔绝振动。 以下是标准化的安装流程与关键要点: 一、安装前准备 场地与环境评估 地面要求:安装区域必x须平整、坚实,能提供足够的承载力。通常要求地面承载力不低于平台额定载荷的 1.5倍,重型平台(承载>10吨)甚至需要浇筑厚度不小于30cm的专用混凝土地基。 空间与
在Adams里面用空间圆柱凸轮的轮廓线提取成样条曲线,跟滚子上一点进行点线约束,但在仿真过程中随着凸轮转动,滚子也在跟着转并没有进行直线平移,在滚子上施加移动副之后又过约束了,是说不能用这种约束方法进行仿真吗?
在Adams里面用空间圆柱凸轮的轮廓线提取成样条曲线,跟滚子上一点进行点线约束,但在仿真过程中随着凸轮转动,滚子也在跟着转并没有进行直线平移,在滚子上施加移动副之后又过约束了,是说不能用这种约束方法进行仿真吗?
产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 VK1072B/C/D概述: VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(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。Z262+210 特色: ★工
Prius 2004的驱动电机是一款8极、3相的内置式永磁同步电机(IPMSM)。其转子采用V型磁钢布局,这种结构在高速旋转时,永磁体和隔磁桥等部位会承受巨大的离心力。 因此,强度仿真的核心目的是: 评估结构完整性:验证转子冲片在额定及极端转速下,是否会因应力过大而发生破坏。 优化关键结构:尤其针对隔磁桥等应力集中区域,在保证电磁性能的前提下,探索其厚度等参数的极限设计。 指导材料选择:评估不同硅
在使用Simufact Forming软件进行多火次模锻仿真时,在最后一火次模锻仿真过程中,软件出现如图中所示自动时间步长调整失败的问题,所用的压力机是表驱动的,步长控制中也选用随表自动设置,也对沿用上一火次的坯料进行了网格重划分,都不能解决这个问题,不知道这个到底是什么原因导致的?应该如何调整?想请问大家在仿真中有没有遇到这样的问题
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变压器低频截止频率怎么算? 变压器的低频 -3dB 截止频率可以用一个公式快速估算:f = R/(2πL)。其中 R 是源阻抗与负载折算后的有效并联阻抗,L 是初级电感。想让低频往下延伸,要么把电感做大,要么把工作阻抗降低。 为什么看的是 L 和 R 的比值? 低频时,初级电感相当于并联在信号通路上的一只旁路元件:频率越低,感抗 2πfL 越小,被它分走的信号电流越多,输出就越跌。当感抗跌到与电路
语音变压器能做到20Hz到20kHz吗? 按标称用法做不到。语音变压器是按 200Hz~4kHz 话音频段设计的,例如沃虎(VOOHU)WHTT6010 明确标注 200Hz~4kHz ±0.25dB;想覆盖 20Hz~20kHz,只能靠低阻驱动等手段在小信号下勉强够到,正经做法是选专门的音频变压器。 差距到底差在哪? 低频端:截止频率 f = R/(2πL)。30kΩ 高阻件配 18H 电感只能
信号线和电源线共模电感有什么区别? 最大的区别在"滤什么频段、过多大电流"。信号线共模电感用在高速差分数据线上,按"共模阻抗@100MHz"标定,电流小、封装是贴片;电源线共模电感用在电源进线上,按"电感量(mH)或阻抗"标定,要能过大电流。选错类别,滤波和过流都会出问题。 两者到底差在哪? 共模电感(共模扼流圈)的作用都是"放行差模信号、扼制共模噪声",但应用场景决定了它们完全不同。信号线上的共
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newrookie abaqus纯小白,希望可以学习如何完成柔性OLED水滴角弯折力学仿真