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5G系列之倚天剑屠龙刀——HFSS是怎样炼成的
电磁场有限元和HFSS的前世今生我们要想充分认识研究对象,过去主要有两种方法:理论分析和科学实验。而对于天线和微波器件来说,理论基础就是...
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Ansys Discovery:设计工程师的仿真工具
作为一名设计工程师,你是否遇到过在多个方案选择前束手无策?作为一名结构工程师,你是否也有被项目经理的deadline压得喘不过气的时候?…我...
Ansys中国
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1218
叶轮机械专题 | 如何高效准确地进行叶片颤振分析预测?
随着对叶轮机械产品性能要求的提高,叶尖切线速度越来越大、刚度越来越低,叶片颤振的可能性相比以往也大大增加,而我们知道叶片颤振会最终导...
Ansys中国
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2000
全新体验的Fluent Meshing | 在燃气涡轮中的应用
燃气涡轮叶片为了承受高负荷、高温度的工作环境,一般需要设计复杂的外部几何型面、内部冷却流道和冷却气膜孔结构,随着燃气涡轮产品的工作温...
Ansys中国
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2758
案例分享 | 连接器结构几何参数优化
作者:ReneKallmeyer(DynardoGmbH)(本文原刊登于www.dynardo.de/en/library)上期<PIDO智能仿真>专题中介绍了AnsysMechanical联合op...
Ansys中国
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4029
HFSS网格剖分提速100倍,了解一下?
独门绝技,HFSS自适应网格技术HFSS作为三维电磁场仿真领域的黄金标准工具,其无以伦比的仿真精度和可靠性,快捷的仿真速度和易用的操作界面,...
Ansys中国
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1991
叶轮机械专题 | 高精度叶片双向流固耦合的分析方法
随着对高负荷、低重量的性能要求,风扇/压气机的叶尖速度以及叶片的柔性逐渐增大,尤其是对大涵道比的风扇叶片而言,其叶片顶部振动幅值可高达...
Ansys中国
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5115
30年间高频电磁仿真创新历程
电磁仿真软件仍在持续发展,确保其有能力应对当前的大规模仿真挑战。本文原刊登于semiengineering.com:《InnovationsInHigh-FrequencyElectr...
Ansys中国
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1136
【WS-FTNCFD-2022|明平剑】压力基计算方法及运动网格技术
风流知音(FLOWS:Physics&beyond)【WS-FTNCFD-2022|明平剑】压力基计算方法及运动网格技术CFDST(2022年7月28日)1033压力基计算方法及运动网...
风流知音
专注空气动力学、流体力学、固体...
640
血液动力学专栏Assessment of cerebral aneurysms
风流知音【血液动力学专栏】AssessmentofcerebralaneurysmsandothervasculardiseasesusingafullycirculativevesselnetworksimulationtoolCFDJ...
风流知音
专注空气动力学、流体力学、固体...
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