本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习引擎盖三维模型的处理 2、学习模态分析步的建立 3、学习模态分析的边界条件的施加 4、学习模态分析的载荷的施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020R2. 案例介绍了ANSYS workbench引擎盖模态分析。 本案例完整提供了分析相关的所有分析文件
本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习引擎盖三维模型的处理 2、学习静力学分析步的建立 3、学习静力学分析的边界条件的施加 4、学习静力学分析的载荷的施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020R2. 案例介绍了ANSYS workbench引擎盖静力学分析。 本案例完整提供了分析相关的所有
本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习压力容器三维模型的处理 2、学习静力学分析步的建立 3、学习静力学分析的边界条件的施加 4、学习静力学分析的载荷的施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020R2. 案例介绍了ANSYS workbench压力容器静力学分析。 本案例完整提供了分析相关的
本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习3D打印头三维模型的处理 2、学习稳态热分析步的建立 3、学习稳态热分析的边界条件的施加 4、学习稳态热分析的载荷的施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020R2. 案例介绍了ANSYS workbench 3D打印头稳态热分析。 本案例完整提供了分析
本案例适合哪些人学习: 1、学习型仿真工程师 2、理工科院校学生 3、对有限元分析感兴趣的工程师 你会得到什么: 1、学习联轴器三维模型的处理 2、学习线性静力学分析步的建立 3、学习线性静力学分析的边界条件的施加 4、学习线性静力学分析的载荷的施加 案例介绍: 所使用软件为ANSYS workbench2020R2. 案例介绍了ANSYS workbench联轴器静力学分析。 本案例完整提供了分
铸铁装配平台操作“三板斧”:调平、夹紧、稳如泰山 铸铁装配平台的使用,核心在于掌握“调平、夹紧、稳如泰山”三大核心操作技巧,每一步都蕴含严格的技术标准和操作规范,只有按技术要求执行,才能确保装配精度、提升作业效率,避免因操作不当导致的平台损坏、工件装配超差等问题,以下从技术层面详细拆解三大操作要点,兼具专业性和可操作性。 一板斧:调平——基准校准,精度之源,核心技术要点的把控是关键。调平的核心目标
铸铁装配平台:车间里的“老黄牛”,任劳任怨几十年不带喘 铸铁装配平台之所以能成为车间里的“老黄牛”,核心在于其扎实的技术设计和严苛的工艺管控,使其具备高强度、高稳定性、高耐用性的技术优势,可在严苛工业工况下连续服役数十年,承受重载、振动、粉尘、油污等复杂环境考验,始终保持精度稳定,无需频繁维修更换,真正实现“任劳任怨、长期可靠”。 材质的技术优势,是平台“扛造耐用”的基础。好铸铁装配平台采用HT2
铸铁装配平台:从“凑合用”到“讲究用”,车间精度的“逆袭” 工业车间装配精度的升级,核心是基准装备的技术迭代,铸铁装配平台的升级,正是车间从“凑合用”到“讲究用”的关键突破口。过去粗放式生产中,多采用普通钢板拼接台面作为装配基准,其材质刚性不足、无时效处理,平面度误差≥0.5mm/m,承重≤5t/m2,装配时易产生振动漂移,导致工件同轴度、平行度偏差超差,返工率高达15%以上;而标准化铸铁装配平台
铸铁试验平台(也称试验平板、实验平台)是一种以高强度铸铁为基材制造的大型基础工作台,核心功能是提供一个高精度、高稳定性、高刚性的基准平面。它广泛应用于机械制造、发动机测试、精密检测、科研实验等领域,是工业生产和质量检测中不可或缺的“基准工具”。 材质方面:通常采用HT200-HT300高强度灰铸铁,工作面硬度为HB170-240,这种材质具备良好的耐磨性和消震性——石墨结构有利于润滑和贮油,同时能
不同型号T型槽地轨的应用场景差异,核心取决于槽的数量、承载等级和精度要求。下面是各型号的具体应用领域: 1. 单槽地轨——通用装配与轻型作业 单槽地轨只有一条T型槽,结构简洁、成本较低,适用于场景相对简单的场合。 典型应用场景: 小型设备装配:如普通机械部件的组装工作台,用于固定单一方向的工件 一般性焊接作业:焊接工装可通过T型槽快速定和位,适合小批量生产 简易划线/检测:作为基础平台进行简单的工
模态仿真对比
薄壁弯管在内压和弯矩作用下的弹塑性坍塌分析 案例 Elastic-plastic collapse of a thin-walled elbow under in-plane bending and internal pressure 问题描述与目标 本案例旨在研究一个薄壁90度不锈钢弯管及其相邻直管段,在面内弯矩(张开和闭合弯矩)与内部压力共同作用下的弹塑性响应直至结构坍塌。通过此分析,可以深入
4月,Ansys 精心规划 9 场新功能/应用类主题直播,围绕几何建模与自动化、eVTOL整体方案、智能网联汽车安全仿真、动力电池、AI电光仿真、逆变器设计、硅光芯片、SPH应用、Lumerical 全新求解器等方向,全面覆盖前沿技术与工程实践。 4月系列作为全年近60场应用类网络研讨会的开篇,将帮助工程师深入掌握仿真能力的应用价值,精彩内容持续全年,欢迎大家报名参与! 4/10 | Discov
4月,Ansys 精心规划 9 场新功能/应用类主题直播,围绕几何建模与自动化、eVTOL整体方案、智能网联汽车安全仿真、动力电池、AI电光仿真、逆变器设计、硅光芯片、SPH应用、Lumerical 全新求解器等方向,全面覆盖前沿技术与工程实践。 4月系列作为全年近60场应用类网络研讨会的开篇,将帮助工程师深入掌握仿真能力的应用价值,精彩内容持续全年,欢迎大家报名参与! 4/10 | Discov
聚变电源作为托卡马克装置的核心配套装备,其技术水平直接关系到我国聚变研究的自主可控程度。长期以来,全球高端聚变电源市场被少数国外企业垄断,核心技术、关键器件与定制化服务均存在“卡脖子”风险,不仅推高了国内托卡马克装置的建设成本,也限制了我国聚变技术的迭代速度。随着我国聚变工程化进程加快,聚变电源自主化已成为突破技术垄断、保障装置自主可控的核心任务。 国产聚变电源自主化的攻坚之路,离不开技术研发与工
PY32F002B 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入24 Kbytes Flash 和 3 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型产品。芯片集成 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器,以及 2 路比较器。 PY32F002B 系列微控
2026年清明节前完成了非线性rbe3也就是Abaqus考虑有限变形下分布耦合的开发工作。从计算结果和迭代效率来看,做到了和Abaqus的完全一致性。大变形rbe3的开发难度要远大于大变形rbe2,加上连接单元的开发,现在已初步具备了有限转动下一阶二阶变分求导的能力。
在磁约束核聚变产业链中,装置总体、超导磁体、真空室、偏滤器、加热系统、诊断系统与电源系统共同构成核心装备体系。其中电源系统虽不直接参与等离子体物理机制研究,却为所有子系统提供能量输入与精确控制,是决定装置能否稳定运行、能否达到设计参数的关键基础部件。 聚变电源与常规工业电源差异显著:它强调高稳定度、低噪声、快速瞬态响应、强抗干扰能力以及复杂工况下的高可靠性,往往需要根据装置拓扑、线圈参数、脉冲时序
在精密制造领域,一般要求加工精度并确保保证零件的最终性能。表面处理在零件的耐磨性、抗腐蚀能力以及外观方面发挥了关键作用。其中,应用最广泛、效果最显着的工艺镀层之一就是铬,也称为铬电镀。 那么,什么是镀铬?为什么它在航空航天、机器人、汽车和医疗行业中如此重要? 本文专业角度出发,系统解析镀铬在制造业的意义,深入讲解什么是金属镀铬,并详细说明如何对钢件进行镀铬,同时以此应用、优势以及与阳极氧化的对比进
当前,国内托卡马克装置正朝着高参数、长脉冲、工程化方向快速迭代,从现有实验装置到下一代工程化样机,装置的等离子体电流、约束时间、加热功率等核心参数持续提升,对配套聚变电源的适配性、可靠性与可扩展性提出了全新挑战。相较于传统实验装置,升级后的托卡马克装置不仅需要电源具备更高的功率等级与电压输出,更要求电源系统实现多模块协同控制、快速时序响应,同时适配强电磁干扰、长时连续运行等复杂工况。 从技术适配来
2.4G 翻页笔是一款通过2.4GHz 无线技术实现远距离控制的演示工具,搭配微型 USB 接收器即可即插即用,无需配对,支持 PPT 上下翻页、黑屏、激光指示等功能,传输稳定、抗干扰强,操作简单便携,广泛用于会议、教学、演讲等场景。 2.4G翻页笔由一个 RF 射频遥控器与一个无线接收器(USB 接口)组成。RF 射频遥控器内嵌有无线 RF 射频发射器,在使用时只需要将接收器插入电脑主机的 US
BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi 802.11b/g/n与蓝牙5.2低功耗(LE)组合解决方案,专为需要低功耗和紧凑体积的应用场景设计。该芯片集成了强大的32位微控制器及丰富的外设与接口,使其成为物联网(IoT)高端应用的理想选择。通过采用先进设计技术和工艺技术,BK7238在超小型封装中实现了高集成度与极低功耗,广泛应用于智能照明、智能家居、定位系统等物联网高端领域。
问题: 2018年12月实施的《IEC GUIDE 117 -- Electrotechnical equipment – Temperatures of touchable hot surfaces》标准中,也就是电子设备可触摸热表面温度要求标准,对于可能超过8h触摸时长的物体表面,最严格的温度要求是多少?( ) 答案是43℃。 这个问题的答案在标准原文中很容易查到,这里想提醒你需要特别注意的是
点击这里,即可报名 研讨会内容 物理领域和听觉感知领域电声测量原理和方法 物理领域电声测量的基本方法 物理领域电声测量的基本参数 人类听觉感知领域电声测量的基本概念 怎样正确地选择用于电声测量的传声器和耳模拟器 HBK电声测量系统和方案 HBK电声测量系统的硬件组成 HBK电声测量系统的软件功能 研讨会时间 2026年4月14日(周二)下午2:00-3:00 费用免费 培训对象 该课程的目标人员为
在全球制造业迈向智能化、轻量化、高效化的时代浪潮中,产品研发正面临前所未有的挑战:如何在压缩研发周期的同时保障性能卓越?如何以更低成本实现设计创新与结构优化?如何突破传统仿真的效率瓶颈,应对多物理场、大规模工程的复杂需求?作为全球领先的企业级有限元分析(CAE)平台,Altair HyperWorks 以全流程集成、顶尖技术与开放架构,成为万千制造企业破解研发难题、抢占市场先机的核心利器,更是工业
自动化领域,一个看似微小的元件,往往决定了整个系统的性能上限,提升阀(PoppetValve)凭借快速响应、卓越密封和长寿命的特性,正成为众多高端应用场景的首选,作为全球流体控制技术的领导者,诺冠(IMI Norgren)的提升阀产品,正以不凡的性能,在以下几个关键领域大放异彩。 在半导体制造这一对洁净度与精度要求近乎苛刻的行业,任何微小的颗粒污染或压力波动都可能导致价值不菲的晶圆报废,诺冠提升阀
T型槽铸铁平台加工工艺拆解:每一道工序都“讲究”,不服不行 很多人只知道T型槽铸铁平台好用、耐用、精度高,却不知道它背后的加工工艺有多严苛。今天就把T型槽铸铁平台加工工艺全拆解,从毛坯到成品,每一道工序都精益求精,每一个细节都“讲究”到好,看完你就明白,为什么好平台能稳如磐石、精度十年不减,真的不服不行。 一道工序:铸造毛坯。这是平台的根基,讲究“材质纯、浇筑稳、结构牢”。好T型槽平台选用HT20
T型槽平台从入门到精通:安装使用“保姆级”攻略,省时省力 T型槽平台买回来,不会装、不会调、不会养?别担心!这篇从入门到精通的保姆级攻略,把安装、调平、使用、维护全流程讲得明明白白,步骤清晰、一看就会,让你省时省力不烧脑,轻松把T型槽平台用顺手、用长久、用出高精度。 先从安装准备说起。很多人觉得平台直接往地上一放就行,这是常见的误区。安装前,一定要先检查安装地面,确保地面坚实、平整、无沉降、无松动
铸铁T型槽平台:装配/检测/焊接搞定,高精度基础工作台 在机械加工、设备装配、检测、工装焊接等各类工业场景中,一款好用的基础工作台,能让生产效率直接翻倍。铸铁T型槽平台,就是这样一款全能型基础装备,装配、检测、焊接一“台”搞定,凭借高精度、强承重、高稳定性,成为车间里不可或缺的基础工作台,不管是小型零部件装配,还是大型设备调试,都能轻松胜任。 很多车间在生产过程中,常常面临工况多变的问题:一会儿需
圆形铸铁平台(又称圆平板、圆形平板)是机械、计量行业用于精和密检测、划线、装配的圆形基准平面器具,核心优势是对称均匀、精度稳定、耐磨承重。是一种高精度的平面基准量具,主要由高强度铸铁(如HT200-300)制造,核心功能是为工业中的检测、测量、划线、装配等工作提供一个绝和对水平的物理基准面。 精度等级明确:按国家标准分为0级、1级、2级、3级四个等级。其中0级精度比较高,平面度误差可控制在微米级(
条形铸铁平台的安装调试,关键在于“均匀受力”和“杜绝虚跨”,而不仅仅是调平-2-4-9。核心目标是确保平台在长期使用中不变形、不失准。 以下是结合国家相关标准及主流工艺整理的标准化流程,供你参考: 一、 安装前准备 地基与环境要求 地基:平台必和须安装在坚固的混凝土基础上,通常要求厚度不低于 300mm,强度等级不低于 C20,且需有钢筋加固-2-5-9。 环境:安装地点应避开剧烈振动源、高温热源
当前,人工智能已成为驱动产业转型升级、推动数字经济高质量发展的核心动力,长三角作为我国AI产业的重要集聚区,正迎来前所未有的发展机遇。2026杭州国际人工智能展览会的举办,将进一步汇聚全球智能创新资源,搭建产业交流合作平台,助力企业抢占行业风口、挖掘发展商机,推动长三角AI产业实现跨越式发展,共绘智能时代产业新蓝图。诚邀各界精英、行业伙伴齐聚杭州,共赴这场AI盛宴,共探技术前沿,共话产业未来。 本
在消费电子快速迭代的今天,柔性屏、折叠形态不断普及,产品质量与可靠性已成为品牌竞争的关键。而支撑起这道质量防线的,正是显示面板测试与终端整机可靠性测试两大核心体系。二者同属电子检测领域,却在测试对象、技术逻辑、应用场景上差异显著,也直接决定了测试设备厂商的技术方向与市场布局。 一、核心区别:测部件,还是测整机? 显示面板测试:聚焦屏幕本身,是面板出厂的关键关卡 显示面板测试以 LCD、OLED、柔
告别仿真困境!FEKO如何成为高频电磁领域的「效率王者」 在5G/6G通信、航空航天、智能汽车与国防科技飞速迭代的今天,高频电磁仿真早已不是实验室里的小众技术,而是决定产品能否快速落地、性能是否达标的核心环节。从卫星天线的信号覆盖、战机的隐身设计,到车载雷达的抗干扰、智能手机的射频优化,每一项创新背后,都离不开精准高效的电磁仿真支撑。 但现实却很残酷:多数工程师仍被三大痛点牢牢困住——电大尺寸模型
设计意义 意义在于提高比赛和训练质量,同时,高还原度、防眩光的要求能够让观众更清晰地看到比赛营造安全舒适的环境;环保节能;市场需求;室内篮球场照明的意义和用途在不断地被重视和强化,对于人们的生活需求和市场环境都有着重要的影响。 设计要求 足够明亮(国际标准:有效场地内光强≥500lx);均匀照明;舒适防眩光;高还原度;绿色环保 设计内容 环境尺寸:长约 35 米,宽约 25 米,高度 7.5 米(
图1.带有端部反射镜及保护玻璃的单反射镜扫描系统示意图 单反射镜扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射镜。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射镜的功能,也经常使用这类棱镜作为扫描元件,这类棱镜被称作端部棱镜。 具有端部反射镜(棱镜)及保护玻璃的扫描光学系统,由于其端部反射镜(棱镜)是个运动部件,其前保护玻璃可能是三维倾斜的,因此不易计算他们的外形尺寸。为此本程序包含
TVolumeX提供液晶动力学分析功能,包括盒厚和位移分布,大气压下每次LC注入量 1. 建模条件 堆栈结构 2. 设置过程 1.1导入GDS/TDB文件 1.2设置面板信息 1.3 结构创建 1.4 检查3D结构并定义模拟条件 3. 查看模拟结果  动力学分析结果(盒厚分布)  动力学分析结果(位移分布)  动力学分析结果(液晶注入量)  动力学分析结果(工艺状态)
孟波圣淘沙国际大酒店诞生以来[w w w . T L 2 8 2 . c c] 舒适排名官方预订—热线企鹅—3768—598—104—负责人葳【xins4698】 圣淘沙公司故事 圣淘沙岛的诞生 圣淘沙公司提供的现场真人游戏与线上对接的方案,能有效结合线下娱乐与线上技术的优势,带来更加丰富和安全的游戏体验。 圣淘沙开发公司成立,开始了岛屿的全面改造,保留了自然美景的同时,建设了第一批旅游设施,包括
建模过程视频免费,模型收费,可自己照着视频建模,需要模型再购买课程,下载附件,若有讨论,请私信;若有错误,请指教,并见谅,谢谢
在广袤的光伏电站里,一排排蓝色光伏板正默默吸收着阳光。然而,一场与灰尘的无声战役每天都在上演——沙尘、鸟粪、落叶覆盖在光伏板上,若不及时清理,发电效率可骤降20%以上。 为此,越来越多的光伏电站引入了光伏清扫机器人。它们沿着光伏阵列爬行,用毛刷和刮板带走每一粒灰尘,守护着电站的发电收益。然而,一个尴尬的问题始终困扰着运维人员:机器人本身,也需要“下山充电”。 光伏清扫机器人的“充电困境” 光伏清扫
当汽车从单纯的交通工具,进化为集出行、娱乐、交互于一体的智能移动空间,车载中控屏、仪表屏、AR-HUD等显示设备,早已告别单纯的“显示工具”定位,成为人车交互的核心枢纽。一块卡顿、失灵、工况不稳定的车载屏,不仅会彻底毁掉驾乘体验,更会直接埋下行车安全隐患。 但行业现状却格外刺眼:据第三方汽车投诉平台数据统计,智能汽车座舱相关投诉中,车载屏幕黑屏、触控失灵、强光下可视性差、极端工况下卡顿死机等问题,
德国Optris(奥普瑞斯)知道一台高性能的红外测温仪不仅仅是硬件的堆砌,更是光学原理、算法补偿与正确操作方法的完美结合,对于广大用户而言,如何最大限度地挖掘设备潜力,提升测温精确度,是确保生产安全与效率的关键,德国Optris将详细探讨提升红外测温仪精确度的核心方法。 德国Optris红外测温仪生产厂家:https://www.shphgd.com/ 一、精准匹配发射率:消除误差的首要步骤 发射
在工业自动化、气动系统及流体控制领域,提升阀作为关键的执行元件,性能直接关系到整个系统的稳定性、响应速度与能效表现,诺冠(IMI Norgren)知道提升阀质量与可靠性的核心在于精准、高效的测试手段,那么提升阀测试设备究竟有哪些类型?它们各自承担着怎样的用途?诺冠将为您详细讲解。 诺冠官网 IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/ 提升阀:https://ww
用户在实际应用中面临的难题,其中“外部振动是否会影响气体质量流量计的测量精度”是一个高频且关键的问题,今天我们将详细探讨这一话题,揭示振动对测量的潜在影响,并分享Bronkhorst如何通过技术创新为您保驾护航。 气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/ 振动:隐形的测量干扰源 在很多工业场景中,如半导体制造、化工反应堆、生物制药发酵罐或靠近大型压缩机、泵
VKD223B是单键电容触摸键IC,提供直接模式和触发模式两种输出方式,具有低功耗和宽工作电压的特点,是目前应用量最大的触摸芯片型号。(由于收到原厂通知,此料已逐渐停产,现有新产品进行替代,性能更好更灵敏,更新增内置LDO功能,详情沈)Z105+15 特点 ● 工作电压 2.0V~5.5V ● 工作电流 @VDD=3V,无负载,SLRFTB=1 ● 低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
现在网络上可以找到基于PD键型近场动力学的代码,但缺乏常规态和非常规态近场动力学的相关代码。为此,本贴提供了常规态与非常规态近场动力学的基础代码,供初学者学习参考。 赠送代码辅导。
工程师、规划师和建筑师们面临的挑战 如今,工程师面临着许多挑战,包括缩短产品上市时间和满足不断增长的定制化解决方案的需求。这些因素增加了工作量,也给他们带来了巨大压力。为了在竞争中取胜,制造商需要了解客户所面临的问题,并提供减少工作量的数字化解决方案。 数字化转型是关键 调查结果显示,工程师和规划人员更愿意与能为他们的规划和设计流程提供最佳支持的供应商合作。能为客户提供所有必要的产品信息和下载的便
重构工程创新 Re-engineering the Future 在算力跃迁、架构革新与产业边界不断被重塑的当下,工程世界正经历一场深刻变革。仿真,已成为连接技术突破的关键引擎,作为全球工程仿真领域的引领者,Ansys 始终站在工程创新的前沿。 作为“Ansys 2026 全球仿真大会”的同期项目——Ansys 仿真应用大赛继续先行推出,拉开年度工程创新探索的序幕,也开启了Ansys用户的年度仿真
随着AI技术的不断演进,芯片EDA 领域也在加速拥抱 AI 技术,用AI来设计芯片也在逐渐成真。4月3日,新思科技芯课程AI系列主题第五讲即将推出:「探索Code Advisor 如何提升10x设计验证效率」,将为大家介绍新思科技代码生成工具Code Advisor,该工具基于LLM 模型和agent 模式助力RTL生成到RTL验证整个流程,提高工程师生产力数十倍!欢迎报名参会,探索Code Ad
采用创新的软件定义方法使 ZeBu Server 5 性能提升 2 倍,借助模块化硬件辅助验证(HAV),将最大容量扩展至 2 倍,满足人工智能时代超大规模设计的需求 面向主流设计推出全新的 HAPS‑200 12 FPGA 与 ZeBu‑200 12 FPGA 平台,将硬件仿真与原型验证容量扩展 2 倍,支持 EP‑Ready 双模应用方式,并为硬件仿真与原型验证应用场景提供领先性能 全新、业内