05-椭圆接触弹性变形Fortran和MATLAB程序,程序请见下文附件及百度网盘链接
04-点接触弹性变形Fortran和MATLAB程序,程序请见下文附件及百度网盘链接
02-线接触弹性变形Fortran和MATLAB程序,程序请见下文附件及百度网盘链接
参考文献:《Physically based crystal plasticity FEM including geometrically necessary dislocations: Numerical implementation and applications in micro-forming》 GND 演化方程依赖依赖于剪切应变率的梯度或者塑性变形梯度的旋度,而标准FEM/VUMAT
锂枝晶生长模拟,包括单枝晶、三枝晶和随机形核模型,可供参考学习!
圆孔衍射案例分析 简介 圆孔衍射是光学领域中典型的物理光学现象,其条纹分布特征直接影响光学成像系统的分辨率、光束传输质量等核心性能,在天文观测、显微镜成像、激光雷达等诸多工程领域具有重要应用价值。本项目旨在通过 OAS 光学仿真软件,构建精准的圆孔衍射模型,实现衍射现象的可视化呈现与关键参数的定量分析,为相关光学系统设计与优化提供高效的仿真支撑。 案例设置与操作 光源设置 选用单色点光源作为入射光
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奥林巴斯SZ系列光学显微镜融合先进光学系统与人性化结构设计,专为工业检测、精密制造及材料分析等场景打造高效视觉平台。该系列以宽变倍比、高数值孔径(NA)和卓越成像质量为核心优势,支持从宏观轮廓到微观细节的无缝连续观察,显著提升图像精度与操作效率。 奥林巴斯光学显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/products/ 产品链接:htt
摘要 随着新能源汽车产业的快速发展,其质量保证体系面临前所未有的挑战。本文探讨了将传统汽车成熟的单元测试规范应用于新能源汽车领域的可行性,重点分析了ISO 26262标准体系在新能源汽车电子控制系统中的应用,以及winAMS等认证工具在提升测试效率和质量方面的作用。研究结果表明,传统汽车测试规范经过适当调整后,能够有效提升新能源汽车的软件质量和系统可靠性,但需要针对三电系统等新能源特有部件进行专项
在竞争激烈的市场环境中,很多人总是说:“我们的产品性能不差,但成本太高。”如果你也曾被这个问题困扰,那你一定听过或者用过gofarlic软件许可优化这个术语。为什么竞争对手的成本能比你低?他们是不是买得更便宜?是不是使用了更低价的软件?其实不然,真正的原因往往隐藏在软件许可管理的背后。 一、成本差距真正的“幕后推手” 很多企业在使用软件时,常常忽略了许可模式的影响。许多公司的软件许可方式依然采用的
作为常年从事企业IT管理的技术人,我深知每年开年的时候,财务部最头疼的不是年终奖分配,而是年度预算的缺口。是当业务扩张遇上技术升级,软件采购费用像无底洞一样吞噬着资金,省出一个部门工资的“省钱大招”成了许多老板的刚需。今天我就把这几年实战中验证有效的软件许可优化方案掏出来,给还在为软件成本发愁的同行们支招。 一、关键词分析:软件许可优化真正的价值在哪? 在展开具体方案前,咱们得先搞清楚“软件许可优
你们有没有遇到过这样的情况——明明花了很多钱采购软件,但到了年终一算账,发现软件许可费用居然比预期高出一倍?这可不是个例,其实很多企业在数字化转型的过程中,软件许可管理往往成了一个被忽视却又非常耗费成本的环节。是当你的业务在不断扩展、系统越来越多、供应商的许可模式越来越复杂的时候,软件授权成本失控就很容易发生。我们该怎么办?今天我就从一个公司高层的角度,带大家看看,如何5步许可优化策略,把软件许可
总线阀岛作为气动控制的核心组件,性能直接影响整条产线的稳定性与效率,作为全球领先的气动解决方案供应商,埃迈诺冠(IMI Norgren)主要为客户提供高可靠性、智能化的总线阀岛产品,然而许多工程师在实际应用中常面临一个关键问题:如何正确设置总线阀岛的工作压力? 埃迈诺冠(IMI Norgren)将为您详细解析这一操作流程,并介绍IMI Norgren阀岛产品的独特优势。 总线阀岛:https://
质量流量计因直接测量流体质量流量、不受温度和压力变化影响的卓越性能,已广泛应用于化工、制药、能源、食品饮料等关键行业,然而一个被众多用户高度关注的核心问题始终萦绕在心头:质量流量计是否具备自动流量补偿功能? 答案是肯定的——高质量的质量流量计,如布琅轲锶特(Bronkhorst)系列,不仅具备自动流量补偿功能,而且本身就是“天生自带”温度与压力补偿的智能测量仪表。 质量流量计:https://ww
近日,小鹏发布的人形机器人IRON。其高度拟人化的外观设计,流畅的“猫步”姿态,一直备受全网讨论。据介绍,IRON 拥有全新的「类人骨骼结构」、仿生肌肉系统以及「全覆盖柔性皮肤」,机械感大幅降低,观感更接近真实的人类。 关键技术解析 1、“大脑” 小鹏IRON:全栈自研的“拟脑”架构 核心技术:其核心是基于3颗自研图灵AI芯片的中央计算单元,算力高达2250 TOPS。在此基础上,构建了独特的VL
1. 摘要 白光干涉仪是一种非接触测量技术,用于如表面轮廓或微小位移的高精度测量。利用一个迈克尔逊干涉仪系统和一个氙灯光源在VirtualLab Fusion中仿真了一个白光干涉仪。建模中考虑光源中有限相干长度等光谱特性,结果表明只有当两臂的路径长度基本相同时才会出现干涉图样。 2. 建模任务 3. 干涉条纹的变化 4. 走进VirtualLab Fusion 5. VirtualLab Fusi
数据收集面可视化(Data Collector Surface Visualization)分析选项允许用户指定模型中的某一表面,在光线追迹的过程中收集光线数据,并显示或者输出该面的照度(或相关的物理量)。该分析选项允许计算(包括多面体曲面面型在内的)任意形状的曲面。同时,因为一个多面体曲面可被用来创建多个不同的面,该选项也是计算多个表面时的一个便捷方法,而不用建立多个分析面或者探测器实体。 “多
摘要 扫描干涉仪是用于执行表面高度测量的技术。 通过利用白光光源的低相干性,仅当光程长度差在相干长度内时才会出现干涉图样。 因此,它可以实现精确的显微镜测量。在本案例中,氙气灯和迈克尔逊干涉仪被构建并用于测量表面平滑变化的样品。 建模任务 仿真干涉条纹 走进VirtualLab Fusion VirtualLab Fusion中的工作流程 •设置输入场 −基本光源模型[教程视频] •使用导入的数据
泰伯效应是与光栅有关的最著名的衍射效应之一,最早于1836年由Henry Fox Talbot首次观察得到。 当周期性结构,如光栅被平面波照射,可以观察到光栅后面一定距离(或其倍数)处的光栅图像。该特定距离称之为泰伯长度。借助VirtualLab Fusion中的自动选择的自由空间传播技术,可以轻松、准确地再现和分析此效应。 我们以线性和交叉光栅为例进行演示。 泰伯效应的建模 我们演示了泰伯效应,
奥林巴斯BX3系列正置显微镜融合先进光学技术与精密机械设计,为高精度微观观测任务构建了稳定可靠的平台。该系列产品凭借卓越的成像质量、灵活的配置组合以及优化的人机工程结构,在工业检测与材料分析领域展现出突出性能。 BX3系列搭载高精度光学组件,确保图像具备出色的分辨率与对比度表现。标配真彩色LED照明系统不仅实现精准色彩还原,同时显著降低热辐射对样品的干扰,保障长时间连续观测下的系统稳定性。在操作层
高性能计算(HPC)领域的创新,往往在幕后悄然发生。算法、工作流与自动化技术的渐进式优化,日积月累终成显著突破。这些改进或许并非一目了然,却能精简运营流程、减少瓶颈阻碍,让研究人员与管理人员得以专注探索创新,而非耗费精力于系统维护。随着人工智能驱动方案的介入,下一次飞跃已然来临——具备自主适应、优化与决策能力的系统,正不断放大这份“隐形的创新力量”。 当资源配置与需求实现精准匹配时,高性能计算才能
“ Altair 强大的解决方案帮助我们团队以无与伦比的速度与精度,探索复杂的设计权衡问题。我们能够快速仿真复杂几何结构的多物理场模型,并自信地评估间隔层厚度对性能与耐久性的影响。该解决方案不仅优化了我们的建模方法,更为研发更可靠、更高效的 AMR 系统指明了清晰方向。 —— Magnoric 首席运营官 Rémi Dubois ” 关于客户 Magnoric 是总部位于法国的磁制冷技术先行者,其
*本文投稿自汽车行业用户方永利 本文采用 Altair OptiStruct 求解器在概念设计阶段,通过引入拓扑优化技术,结合等效静态载荷法,将冲击工况的非线性动态载荷转化为等效静态载荷,与线性静态工况结合进行多学科多工况的拓扑优化。此方法能够在设计自由度较高的概念阶段确定最优的材料分布和形状,为后续减重降本设计奠定基础。 具体而言,概念阶段的拓扑优化方案可使整车减重约2Kg,单车降本约80元。该
12月培训日历 2025年 Altair 将一如既往地为您提供优质的技术培训资源。您可以选择参加感兴趣的培训活动,与 Altair 资深技术工程师们实时交流,为您答疑解惑。 无论是线上还是线下,都欢迎大家踊跃报名参加每月的培训,期待在2025年与您一起学习与交流! *温馨提示: 线下公开培训仅线下参加,暂不实行线上直播/录播。 编辑 跳转 12月线上培训计划 网络研讨会计划 EDEM 农业机械筛选
新思科技公司(Synopsys, Inc.,纳斯达克代码:SNPS)今日宣布,Mike Ellow 于11月20日正式加入公司并出任首席营收官(Chief Revenue Officer)。在这一职位上,他将领导全球市场拓展(Go-To-Market)团队,并加入由新思科技总裁兼首席执行官盖思新(Sassine Ghazi)领导的执行管理团队,直接向盖思新先生汇报。 Mike在从芯片到系统设计领域
“Ansys 2025 全球仿真大会”仿真应用大赛优秀作品展示 本届仿真应用大赛最终评选出 30 篇 TOP 优秀作品,分别荣获一、二、三等奖及行业最佳实践奖。近 200 位来自汽车、半导体、高科技、能源等行业的仿真精英参赛,他们以前沿思维与创新实践,充分展现了仿真技术的无限潜能。从本期起,我们将陆续为大家分享获奖佳作,带您一同领略仿真赋能创新的非凡力量,希望用户能从中汲取灵感、启迪思路。 作品名
写在前面 仿真、模拟、有限元分析、多物理场……这些术语是不是早已成为每位仿真人的“日常”?大家是否知晓其背后的技术原理和演进趋势,正深刻地改变着世界?Ansys全新推出【Simulation Topics】系列专题,邀您一起探索仿真世界。本专题将以“一期一会”的形式,携手各领域专家,围绕Ansys全产品线的技术优势,带您深入解析流体、结构、电子设计及电磁仿真、光学、光子学、半导体、自动驾驶、汽车、
若有讨论,请私信;若有错误,请指教,并见谅,谢谢
初学材料力学就知道最常见的金属一般都是弹塑性的。 所谓弹塑性,就是把材料性能划分成了两个阶段,前面的阶段是弹性,比较好理解,载荷与变形线性变化。后面塑性,就是指材料继续变形,但是载荷不往上走了,或者即便走也变慢了。而且即便完全卸载,第二个阶段的变形仍然会保留。 材料如此,人亦如此,过度消耗是补不回来的。弹塑性材料有屈服强度这个概念,就是指进入塑性后,本来向上的曲线开始低头了,所谓之“屈服”。 只要
Application of the eXtended Finite Element Method (XFEM)
产品型号:VK1Q60 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:QFN16L 永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概述 VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、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8SEG×4GRID的点阵LED显示。最大支持7×4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长
VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ6840 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 特点 • 工作电压 2.
各位技术邻用户: 为维护平台良好生态秩序,保障用户信息安全与合法权益,技术邻平台现对用户信息发布及交流行为进行规范管理。 自本公告发布之日起,所有用户在平台内的活动需严格遵守以下规定。 1 违规信息行为的定义 本规则所指违规信息行为,是指用户在技术邻平台主动发布或引导他人获取私人联系方式、第三方平台信息,可能导致用户隐私泄露、交易安全风险或平台生态破坏的行为。此类行为包括但不限于在平台内传播个人社
定义的载荷曲线是冲击波的三角波函数曲线,在压力卸载阶段后自由面反射波回到加载面和载荷曲线的载荷叠加,导致压力激增,该怎么解决啊
高分子材料问世至今仅有一百多年的历史,但其发展速度之快及应用范围之广,使它和钢铁、木材、水泥一起构成现代社会的四大基础材料。与其它材料相比,高分子材料具有非常优良的成型加工性能和机械强度,这与其特殊的结构、分子量大小和分子量的差异程度(分子量分布)有着非常密切的关系。 因此,掌握平均分子量和分子量分布等信息,对于高分子材料的研究、开发、制备以及生产工艺管理和品质把控等方面至关重要。 PART 01
1. 型号: 凌炫 SR2208G(31768-SAA2) 2. 处理器: 2 颗 EPYC 4th 处理器 9554 核心优势: 这是整个系统的核心。两颗EPYC 9554提供了总计 128个物理核心 和 256个线程。这对于需要处理海量并行任务的应用来说是巨大的优势。 性能定位: EPYC 9554属于第四代EPYC(代号“Genoa”)处理器,采用先进的Zen 4架构和5nm制程,能效比极高
随着全球对环境和能耗的关注日益提高,包括复合材料、工程塑料和橡胶在内的高分子聚合物材料,因其材料性能具有较高的强质比,被越来越多的应用到汽车轻量化设计当中。 但是,相对于传统金属材料,聚合物材料在不同温度和加载速率下所表现出了巨大差异性和敏感性,这些差异包括弹性模量、峰值应力、应力应变曲线以及失效应变。 上述差异将会增加材料本构模型建立的难度和准确度,进一步影响实际产品的仿真结果。而影响聚合物材料
众所周知,泰伯效应是一种近场衍射效应:当周期性结构(例如光栅)被平面波照射,在光栅后面一定距离处可以观察到它的图像。1836年亨利·福克斯·泰伯(Henry Fox Talbot)首次观察到这种效应,该距离被后世称为泰伯距离。在此示例中,借助VirtualLab Fusion中的自动传播技术,我们在参数运行下演示了泰伯效应,可以看到泰伯地毯式图案。 摘要
准确有效地模拟电磁场的自由空间传播是物理光学建模和设计的基础。VirtualLab Fusion有一个统一的自由空间传播概念,它是基于空间-频率域(k域)分析的。结合不同的傅里叶变换技术,给出了不同自由空间传播情况下的数值有效解,根据实际情况自动选择合适的傅里叶变换。 摘要
瑞利准则 2025-11-20
在实践中,我们经常使用瑞利准则来表征显微镜或望远镜系统的分辨率极限。 其定义如下:当一个点的衍射图样的中心刚好与另一个点的衍射图样的第一个最小值重叠时,根据瑞利准则,它们可以被分辨。我们基于瑞利的理论,使用VirtualLab Fusion研究了三种具有不同NA(数值孔径)值的真实物镜,并将镜头性能与Debye-Wolf积分预测的理想情况进行了比较。
通常可以采用瑞利判据理论表征显微镜的分辨率,瑞利判据是1896年由第三代瑞利男爵约翰·威廉·斯特拉特(John William Strutt)提出的。该理论认为,当一个艾里图样的中心与另一个艾里图样的第一个最小值重叠时,就可以分辨它们。在这个例子中,我们根据瑞利的理论,检验不同数值孔径(NA)显微物镜的分辨率。 摘要
众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的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。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。
用于光学测量的Fizeau 干涉仪 在第一份“最佳”时事通讯中,我们关注的是Fizeau和Mach-Zehnder干涉仪。 基于物理光学的VirtualLab Fusion是用于复杂系统建模的统一平台,并具有非常人性化的用户界面。 在VirtualLab Fusion中所实现的快速物理光学技术为著名的干涉仪的快速仿真提供了强有力的工具,从而使我们能够研究干涉图样中的相干和色散效应。 在Virtua
斐索干涉仪是工业中常见的光学计量设备,它们通常用于光学表面质量的高精度测试。 借助VirtualLab Fusion中的非顺序追迹,我们构建了一个菲索干涉仪,并利用它测试了不同的光学表面,例如圆柱形和球形。 可以看出,产生的干涉条纹对表面轮廓具有敏感性。 摘要
摘要 建模任务 干涉测量法是一项用于光学测量的重要技术。它被广泛应用于表面轮廓、缺陷、机械和热变形的高精度测量。作为一个典型示例,在非序列场追迹技术的帮助下,于 VirtualLab Fusion中建立了具有相干激光源的马赫-泽德干涉仪。该例证明了光学元件的倾斜和位移对干涉条纹图的影响。
试模 > 成型纪录 页面中显示了成型过程中的整体纪录,内容包含熔化温度设定、开/关模、塑化、射出、保压、冷却、顶出、周期时间、成型纪录、缺陷的基本信息。现场试模 和 CAE设定 的试模信息皆会显示于此页面之中。 另外,使用者可以点击每一个标题字段以 开启/关闭 该栏信息。 注意: 请参照 【管理功能 - 试模 > 成型纪录】章节,以获取更多相关信息。 管理功能 > 项目 > 检视 > 试模 > 更
试模 > 科学试模 分页显示了该试模的科学试模纪录,包含短射试验、射出速度验证、保压范围验证、浇口固化验证、冷却时间验证。现场试模 和 CAE设定 的试模信息皆会显示于此页面之中。 而在 短射验证 的字段,第 1 个部份显示的是 最终试验 的信息,包含现场试模的照片和信息;此外,使用者也可开启 CAE 部分的 3D 检视平台以查看CAE 和 现场试模 2 个模型的比较。在最终试验的下方,有 试验
最近在整理明年的技术学习路线,关注到一份关于第七届中国仿真技术应用大会的议题资料,看完目前透出的几个演讲预告,感觉有点意思。 现在的仿真已经不仅仅是算力度的比拼了,明显感觉到“AI赋能”和“数字孪生”已经从概念走向了非常硬核的深水区。 整理了几个个人觉得技术含金量比较高的方向,分享出来跟大家探讨一下,看看咱们仿真工程师接下来是不是都要往这些方向转。 1.汽车领域:不再只是跑跑强度,虚拟试验场(VP