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No Separation接触在法向到底是一种什么样的行为?
本文摘要(由AI生成):本文探讨了ANSYSWorkbench中的NoSeparation接触类型,在结构分析中允许切向滑移但法向不分离。通过模拟两个方块并施加...
尚晓江
海内存知己,天涯若比邻
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构建国产自主CAE软件开源社区生态—暨FastCAE v2.5发布会
导读:2021新年伊始,破局工业仿真软件体系化发展和产业化应用,基于开源社区打造CAE研发生态布局规划以及全面升级的FastCAE。邀请大家共同见...
仿真圈
技术圈粉 知识付费 学习强国
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为什么材料越薄越硬、孔越小应力越不集中?经典力学算不准的真相
一、经典力学的"近视"问题:把材料当成无限可分的点经典的固体力学建立在一个看似合理的假设上:材料是连续的,可以被无限分割成没...
积微
积跬步,至幽微
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【Klippel应用笔记】AN1 最佳音圈静止位置
音圈在磁隙中的位置是扬声器、振动器、耳机等应用中一个非常关键的参数。偏离磁场中完美对称的静止位置可能会产生不希望的信号失真,并产生动...
KLIPPEL_China
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下一代KLIPPEL扬声器参数测量——FLSI(译文)
Next-GenerationKlippelLoudspeakerParameterMeasurement—FLSIByJonathanGerbet(KlippelGmbH)电动扬声器是一个复杂的系统,通过电、磁、机械...
KLIPPEL_China
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IEC60268-21声学标准测量 - 脉冲失真
无论是简单的单音谐波失真测量还是基于能量的多音失真测量评估的是常规非线性失真。虽然与激励信号不相干,但是具有确定性,重复测量可得到相...
KLIPPEL_China
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IEC60268-21声学标准测量 - 多音失真
谐波失真利用单音进行测量来评估扬声器系统的非线性,非常方便,但不能全面反映非线性失真。在真实的扬声器应用场景中,喇叭需要同时播放多个...
KLIPPEL_China
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KLIPPEL SCN案例解读
KLIPPELSCN原理及测量KLIPPELSCN结果介绍在Klippel教授的年度讲座“音频系统的音质”中,我们会用KLIPPEL测量系统来完成一系列的测试,进行实...
KLIPPEL_China
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KLIPPEL SCN结果介绍
KLIPPELSCN原理及测量SCN扫描系统可以通过三角激光传感器精确测量辐射体表面的振动情况和几何尺寸,这些特性包含重要信息,可以导出描述扬声器...
KLIPPEL_China
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IEC60268-21声学标准测量 - 谐波失真
谐波失真是评估非线性系统的重要指标,属于常规非线性失真的一种,一般与扬声器系统中的几何形状、材料和其他设计标准有关,是可接受的。谐波...
KLIPPEL_China
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