电子包由放置在套管中的印刷电路板(PCB)组成。电子电路板应在不同条件下正确运行,包括热循环,振动和机械冲击。印刷电路板需要进行电气分析,并在机械上进行优化的性能。在本文中,PCB的有限元分析(FEA)是在ANSYS中进行的,并利用模态测试对结果进行了验证。确定了PCB的固有频率和模式形状,还评估了机械冲击对PCB的影响。结果表明,PCB在0-1000 Hz范围内具有三个共振频率。使用ANSYS软件获得了与每个固有频率相关的模式形状。这些数据可用于疲劳寿命估计和机械冲击分析。在这项工作中,也通过使用Steinberg的方法来估算正弦和随机振动下电线和焊接接头的疲劳寿命估计。结果表明,根据标致标准,随机振动比谐波振动对焊点和电线的疲劳寿命的影响更大。此外,结果在随机振动和谐波振动中都通过标致标准资格。
使用 ANSYS Workbench 2021 进行有限元模拟是一本全面且易于理解的工作手册。全彩印刷,利用丰富的图形和分步说明指导您学习如何使用 ANSYS Workbench 执行有限元模拟。整本书使用了 27 个真实案例研究。这些案例研究中的许多都是您从头开始构建的工业或研究项目。如果您遇到任何问题,可以下载预构建的项目文件。还提供配套视频,准确演示如何执行每个教程。使用简单但逼真的示例以教程风格的演示形式介绍命令。两者均为 SDC 出版物市场:CAD CAE CAM - 计算机与信息技术 2021 年 10 月:8.25 x 11:250 页 Pb:978-1-630-57406-2:54.00 英镑 * 如需完整内容和更多信息,请访问:www.routledge.com/9781630574062
摘要本文分析了在机器人臂中使用的三种材料的机械行为:尼龙,PLA和ABS,重点是三个重要参数:在不同加载条件下的总变形和等效应力。在这方面,通过ANSYS软件进行了有限元分析,以模拟结构刚度,以及它们抵抗用钢加固增强时这些材料会产生的压力的阻力。调查表明,与PLA和ABS相比,尼龙的性能,尤其是在用钢增强的情况下,就可变形性和在应力分布中扩散而言。因此,它更适用于应用负载时包括更高耐久性以及最小变形的应用程序。一般设计和分析应表明在工业和教育机构中使用的小规模机器人武器的设计中有一些有价值的见解。关键字:ABS,ANSYS,等效压力,FEA,材料性能,尼龙,PLA,机器人臂,钢筋,钢筋,总变形简介
申请人应具有机械工程、航空航天工程、船舶与海洋工程、土木工程和材料科学等专业的学士学位。具有硕士学位的研究生优先考虑。在以下领域有研究经验者将有很大优势:复合材料(制造/测试/分析)、FEA 模拟(使用 Abaqus/Ansys/LS-Dyna/COMSOL/内部代码)、科学编码(数值算法、网格生成、数据可视化等)
摘要:电子工业和其他制造公司使用铝碳化硅(ALSIC)复合材料,因此,制造具有适当特性的ALSIC复合材料,适用于不同应用,对大多数行业至关重要。对不同性质进行相同样品测试的挑战仍然存在,因为进行的大多数测试都是破坏性的。因此,使用ANSYS有限元仿真软件来设计和分析平面标本。在样品上施加3 kN至21 kN之间的负载,因为它在通用拉伸测试机(UTTM)的工作极限内,而两端均已固定。本研究中使用的ALSIC复合材料的组成为63 vol%Al(356.2)和37 vol%SIC,结果表明,应力与应变成正比。对于所施加的不同拉伸载荷的应力与应变图中计算出的杨氏模量约为167 GPA。此外,随着载荷的增加,ALSIC复合材料的总变形增加。此外,在测试样品中心周围观察到材料的最高变形。这是在样品的实际测试中观察到的失败的代名词。关键字:ALSIC,拉伸负载,铝MMC,应力分析,变形,ANSYS
多解算器支持 Femap 为行业标准解算器提供深入、高质量的支持,包括流行且经过验证的 NX Nastran、MSC/MD Nastran、Abaqus、Ansys、MSC.Marc、LS-DYNA、SINDA 和 TMG。Femap 能够重复使用和集成来自旧数据以及客户和供应商的分析模型。Femap 的完整元素库全面支持物理和材料定义,充分利用了这些解算器的高级功能,包括动态、几何和材料非线性、传热和流体流动应用。
Harisinh是一名化学工程师,在涉及多相流的CFD建模方面具有较强的背景。目前,他正在EIT担任实验室协调员和学术人员。在教学学士学位和研究生的教学外,Harisinh最近参与了与氢能相关的教学和建模工作。在科廷大学(Curtin University)的先前职位上,他使用ANSYS Fluent并进行了试点量表实验来建模并设计了一个海底沉降罐,以验证沉降效率。
设计和仿真实验室(ET5182)L-T-P:0-0-3来源:2完整标记:100该实验室基于设计和基于PG受试者的仿真作品。学生有望通过分配给他们的设计和模拟作品的真诚研究工作来提出一些新颖和发展的贡献。它包括但不限于基于CST,HFSS和ADS ANSYS的电磁仿真,使用COMSOL多形物理软件对各种光学设备的模拟知识,使用MATLAB的VLSI,分配和项目的CAD工具的知识。
1. 为期一周的国家级在线 STTP IV,主题为“使用 AI 的 5G 无线网络的 AI-MIMO 毫米波和大规模 MIMO 应用”,2021 年 4 月 26 日至 5 月 1 日,由 GRIET(海得拉巴)组织。 2. 为期一周的国家级在线 STTP III,主题为“认知无线电通信中可重构天线的设计和实施趋势和挑战,以提高频谱接入”,2020 年 9 月 14 日至 19 日,由 VR SIDDHARTHA ENGINEERING COLLEGE(维杰亚瓦达,安得拉邦)组织。 3. 为期一周的 AICTE 培训与学习 (ATAL) 学院在线 FDP,主题为“设计思维”,2020 年 9 月 7 日至 11 日,由特里凡得琅工程学院组织。 4. 为期两周的在线教师发展计划,主题为“揭开 5G RF ASIC 的神秘面纱”,2020 年 8 月 24 日至 9 月 4 日,由印度理工学院古瓦哈提分校电子与 ICT 学院组织。 5. AICTE 赞助为期一周的在线短期培训计划 (STTP- II),主题为“使用 Ansys HFSS 进行电磁学、微波、射频和天线设计”,2020 年 8 月 24 日至 29 日,由 Shri Vishnu 女子工程学院 Bhimavaram 组织。 6. 为期一周的 AICTE-MHRD 赞助的在线 STTP 第二阶段,主题为“用于 5G 和 IoT 应用的微型天线设计”,2020 年 8 月 10 日至 15 日,由 MVGRCE 组织维齐亚纳加兰。7. AICTE 赞助了为期一周的在线短期培训计划 (STTP- I),主题是“认知无线电通信中可重构天线的设计和实施趋势和挑战,以增加频谱接入”,2020 年 7 月 20-25 日,由 VR SIDDHARTHA 工程学院、维杰亚瓦达、安得拉邦组织。8. 为期五天的在线 STC,主题是“使用 HFSS 的天线设计技术和软件模拟”,2020 年 7 月 13-17 日,由 ECE NITTTR、昌迪加尔组织。9. 为期一个月的使用 ANSYS HFSS 进行射频和天线设计的在线工业实习,2020 年 6 月 22 日至 7 月 14 日,由 Entuple technologies 与 ANSYS、IEEE 班加罗尔分会、MTTS 联合组织。10. 为期五天的在线 AICTE-MHRD 赞助了在线 STTP 第一阶段“设计