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Archive for 6月, 2018

2018 ANSYS 技术大会

Posted on: 6月 28th, 2018 by 锋芒科技 No Comments

业界备受瞩目的“2018 ANSYS 技术大会”将于7月11日-13日在上海举行!

本次大会将聚焦数字转型时代仿真最前沿技术和最佳实践,深入探讨数字转型时代的工业设计和制造,个人和企业如何使用仿真技术加速企业乃至行业的数字化转型和变革。

作为仿真行业的领跑者,ANSYS从众多的国内外行业实践中,深刻地感受到仿真对企业的数字化转型带来的巨大推动力。

本次大会聚集了国内外知名专家和领先企业的近百场的精彩演讲和行业最佳案例技术分享。并组织分主题的交流活动,让您和国内外知名仿真技术专家、千余名资深ANSYS用户一起畅谈,让大家在3天的时间内深入了解仿真如何帮助您在当今时代下实现真正的创新,提高质量,缩短研发时间和成本。

更多会议详情请扫描识别下面的二维码,报名参会


PC端请点此报名

同时,Ansys启动了“ANSYS最佳实践案例”有奖征集活动提交案例将有机会获得免费门票

会议日程
7月11日

上午 下午
高铁/接机/签到/入住 分会场一:结构高级培训
分会场二:流体高级培训
分会场三:高频高级培训
分会场四:低频高级培训
分会场五:Discovery高级培训
分会场六:SI/EMI高级培训
分会场七:芯片功耗噪声可靠性仿真高级培训
分会场八:Optis模拟分析解决方案

7月12日

上午 下午
欢迎致辞 分会场一:新能源汽车和无人驾驶
分会场二:HPC、5G、ADAS芯片仿真
分会场三:系统、软件与数字孪生
分会场四:机电系统
分会场五:油气行业应用最佳实践
分会场六:Discovery 最新应用与最佳工程实践
分会场七:结构
分会场八:电子与通信应用与最佳实践
分会场九:仿真体系建设高峰论坛
分会场十:流体
分会场十一:增材制造技术
面向未来:ANSYS仿真技术发展策略与规划
数字转型时代的工业设计和制造
新趋势呼唤新方案:ANSYS最新一体化解决方案应对新热点与新挑战
茶歇
从光学到虚拟现实技术下的模拟仿真解决方案
超越SignOff:确保芯片成功
数字转型时代仿真的力量
增材思维驱动的增材先进设计与工艺仿真一体化解决方案
HP工作站助力仿真设计

7月13日

上午:行业分会场 ANSYS大咖面对面
分会场一:ANSYS结构软件二次开发(ACT)培训 朱永谊,王尔珂,郭臻
分会场二:ANSYS流体二次开发(ACT)培训 胡晓,马世虎
分会场三:ANSYS高频电磁场二次开发培训和案例分享 丁海强,袁勇,肖运辉
分会场四:ANSYS低频电磁场二次开发培训和案例 Scott Stanton,谭洪涛
分享分会场五:
ANSYS芯片封装系统最新仿真技术
多芯片层叠和芯片封装系统协同分析
Youngsoo Lee, Zhigang Feng,Shan Luo
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参会费用
  • 含住宿通票(Share Room):2199人民币/人(共享标间,11日、12日两晚,含住宿费、餐费,其他费用请自理)
  • 含住宿通票(Single Room):2999人民币/人(大床房,11日、12日两晚,含住宿费、餐费,其他费用请自理)
  • 会议通票(Without Room):1499人民币/人(参会费,含餐费,不含住宿,其他费用请自理)
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会议基本信息
时间:2018年7月11-13日
会议地点:上海佘山茂御臻品之选酒店酒店地址:上海松江区佘山林荫新路1288号报到时间:7月11日上午10点-下午2点
报名截止时间:6月29日下午17:00
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会务组联系方式
联系人:张先生/胡小姐联系电话:400-819-8999联系邮箱: info-china@ansys.com

有限元前处理

Posted on: 6月 4th, 2018 by 锋芒科技 No Comments

有限元方法的基本思想是将结构离散化,用有限个容易分析的单元来表示复杂的对象,单元之间通过有限个节点相互连接,然后根据变形协调条件综合求解。

前处理作为建立有限元模型的一个重要环节,要求考虑的问题较多,需要的工作量较大,所划分的网格形式对计算精度和计算规模将产生直接影响。网格数量的多少将影响计算结果的精度和计算规模的大小。

为建立正确、合理的有限元模型,这里介绍划分网格时应考虑的一些基本原则:

网格数量

网格数量的多少将影响计算结果的精度和计算规模的大小。

一般来讲,网格数量增加,计算精度会有所提高,但同时计算规模也会增加,所以在确定网格数量时应权衡两个因数综合考虑。

网格较少时增加网格数量可以使计算精度明显提高,而计算时间不会有大的增加。

当网格数量增加到一定程度后,再继续增加网格时精度提高甚微,而计算时间却有大幅度增加。所以应注意增加网格的经济性。实际应用时可以比较两种网格划分的计算结果,如果两次计算结果相差较大,可以继续增加网格,相反则停止计算。

在决定网格数量时应考虑分析数据的类型:

在静力分析时,如仅仅是计算结构的变形,网格数量可以少一些; 如果需要计算应力,则在精度要求相同的情况下应取相对较多的网格。

同样在响应计算中,计算应力响应所取的网格数应比计算位移响应多。

在计算结构固有动力特性时,若仅仅是计算少数低阶模态,可以选择较少的网格, 如果计算的模态阶次较高,则应选择较多的网格。

在热分析中,结构内部的温度梯度不大,不需要大量的内部单元,这时可划分较少的网格。

网格疏密

网格疏密是指在结构不同部位采用大小不同的网格,这是为了适应计算数据的分布特点。

在计算数据变化梯度较大的部位(如应力集中处),为了较好地反映数据变化规律,需要采用比较密集的网格。

在计算数据变化梯度较小的部位,为减小模型规模,则应划分相对稀疏的网格。

模型简化

有限元网格的划分一方面要考虑对各物体几何形状的准确描述,另一方面也要考虑变形梯度的准确描述。

所以,模型简化的好坏直接关系到网格的密度布局以及网格的质量,需要前处理工程师丰富的经验以及好用的软件。

多年积累的经验再加上智能化程度较高的软件可以帮助前处理工程师快速、高效地得到高精度的网格模型。

锋芒科技拥有一支专业的技术团队,可以为您解决工作中上述的分析问题。
欢迎咨询,我们将竭诚为您提供服务和帮助。

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