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MMC-based topology optimization(MMC 拓扑优化)源代码

2024-08-26 06:05   作者:佚名

2D网格划分的重要性 2D网格划分在六面体网格划分中非常重要,经常用作3D——solid map下的起始面和路径面网格。此外,2D网格划分还可以直接生成钣金件等的中性面网格以及用于四面体的外表面三角形单元。 因此2D网格的划分十分重要,当我们在划分网格时,中途可能需要对已经划分好网格的几何面追加切分等修改操作,这时,已经画好的网格会出现自动更新,之前设置好的网格节点数全部无效,让我们十分懊恼。出现
首先什么是topological edges?help里也没有明确的说明,我觉得是在一些结构不连续的面之间,形成的交接边。 报错因为,这里没办法画网格。 Virtual Topology 是最常用来解决面丢失,几何不规则的情况。这里很难将这个不连续的面进行虚拟拓扑。直接将线虚拟拓扑也可能会报错。 解决步骤应该如下: 查看error message 定位到问题边 将问题边一侧,可以虚拟拓扑的面,多拓
本文说明:abaqus谐响应分析的模态叠加原理,大部分来自abaqus Document的theory 部分。具体公式推导的过程要查《结构动力学》 0. 总括 基于模态的谐响应分析,可以通过扫频的方式求解频率范围内结构的线性稳态响应情况。阻尼是和频率相关的,但模态叠加法只需要知道n个模态阻尼即可推广到其他频率范围(原因详见文内公式)而模态阻尼可以利用模态应变能法求出 1. 谐响应分析的目的 用来求
基于模型的系统工程(MBSE)是一种对系统建模经济高效的应用,它通过在系统开发早期进行测试和验证,提升对系统属性和行为的了解,并实现需求和设计决策的快速反馈,从而探索和记录系统特性。模型提供了一种高效的,可以探索、更新和传达系统各个方面信息的方式,还能减少对传统文档的依赖。 MBSE历来注重表达和记录需求、设计、分析和验证信息[1],随着建模技术的成熟,它通过加速学习(例如仿真)和更好地了解物理世
概述 优化是一个有助于找到一个光学系统的最佳解决方案的实验过程,它主要是利用参数的变化而试图达到预期的结果。在Speos 2023 R2中提供三种可供选择的方法来执行此类分析。第一个是基于workbench创建的优化,可以参考文章(基于Ansys Workbench和Speos的准直全反射透镜优化设计案例),第二种使用optiSLang及其强大的优化功能,在optiSLang种直接调用Ansys
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