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  • 2019-09-23
    蜗壳几何形状很复杂。它们看起来很简单,设计一个单一的基线设计并不难。然而,一旦你进入模拟驱动的形状优化领域,事情就开始变得非常具有挑战性。新的候选设计需要在优化循环中自动生成,几何图形也需要自动网格化。因此,在这种情况下,你必须确保所有蜗壳候选都是干净和防水的。此外,曲面片需要为网格划分过程唯一识别,并且几何图形必须满足规定的横截面积级数和包装约束等约束条件。在这篇博客文章中,我们已经编译了10个主要步骤,在某些特定的情况下和非常特定的横截面,我们需要使用不同的方法。但一般来说,以下步骤效果很好。...
  • 2019-09-20
    在螺旋桨建模中,通常采用非常相似的设计方法。典型地,刀片是基于一组用于倾斜、歪斜、俯仰等的函数来描述的。和配置文件部分定义。附加参数,如叶片数量和螺旋桨直径,然后用于创建最终螺旋桨模型。在这篇文章中,我们将快速了解螺旋桨计算机辅助设计模型快速灵活设计的自动化工作流程,该模型也适用于计算流体力学(计算流体动力学)的自动化形状优化。该过程是完全自动化的,可以分为以下几个子步骤:根据现有数据创建螺旋桨模型如果现有螺旋桨数据以标准化的方式存储,例如不同半径的偏移表和设计函数的离散数据,参数螺旋桨模型可以通...
  • 2019-09-17
    最常见的非线性材料模型:非线性弹性材料双线性弹塑性材料多线性塑料材料硬塑料材料1.非线性弹性材料这是第一种材料非线性。它只适用于各向同性材料。非线性弹性材料不会屈服,这意味着无论载荷有多高,在去掉载荷后,材料将恢复到初始状态,没有任何永久变形。它也不显示应变硬化(在几次加载-卸载循环后,它的作用相同)。为了定义它,你应该做一个应力应变函数(在Femap中,它被称为函数依赖)。可以为第一和第三象限(正应力+正应变和负应力+负应变)定义该函数——这考虑到材料在压缩时可能表现出不同的特性。如果只在第一象限定义函数,第...
  • 2019-09-11
    当我们谈论计算流体动力学优化软件时,我们实际上想到了一个完全自动化的工程过程,它涵盖几何生成、网格划分、模拟和设计后处理。所有这些单个步骤都是自动化的,以创建一个封闭的优化回路,最终,从过程中出现最佳设计候选,显示产品流动行为的最佳结果(例如,最小压力损失、最小阻力、减小的波阻、流动均匀性、不同操作条件下的鲁棒性等)。)。当然,建立这样一个计算流体力学驱动的过程需要应用程序本身的专业知识,也需要各种计算机工程领域的专业知识,即工程师需要熟悉不同计算流体力学和优化软件包的使用。以下5个快速提示将帮助您...
  • 2019-09-10
    自智能手机发展以来,辐射问题一直受到消费者的关注。最近,美国媒体芝加哥论坛报通过将手机固定在模拟人体组织的透明液体下测试了一些流行智能手机的射频,液体中的探头用于测量吸收的辐射量。测试发现,iPhone的辐射水平超过了法定安全限制,性能最差的是iPhone7.手机的射频辐射暴露超过了法定限制,这是苹果向美国联邦监管机构报告数量的两倍多。芝加哥论坛报称iPhone7的射频辐射超标一旦这条消息发布,就引起了网民的热烈讨论。不久之后,苹果还就此事发表了简短声明。苹果官员表示,该实验室对iPhone的测试方法与Apple不同。所有Appl...
  • 2019-09-09
    在工程实践中,你经常会发现简单的线性计算无法解决的问题。有时应力会很高,必须考虑塑性(或其他非线性材料特性),有时元件会很细,对几何形状的变化很敏感,在这种情况下必须使用几何非线性。在这篇文章中,我将简要描述分析是非线性的含义,并展示一个基本非线性问题的例子。线性分析与线性分叉分析(LBA)有它们的用途,许多问题只能用这些工具来解决。然而,当可能有较高的应力(可能导致材料屈服)或元件较细(导致稳定性损失的风险)时,需要非线性设计。非线性基本上有两种类型:材料非线性和几何非线性,但有时接触也被称为非线性;。我...
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