内容概要:本文详细介绍了如何在Abaqus中进行结构振动控制装置(特别是调谐质量阻尼器TMD和惯容器)的建模与仿真。首先,通过Python脚本快速生成带有弹簧和阻尼器的质点模型,演示了TMD的基础建模方法。接着,讨论了利用丝杠螺距和飞轮转动惯量模拟惯容系数的具体实现,包括几何建模和运动耦合。针对飞轮转动惯量的设置,强调了惯性主轴方向的重要性。动力学分析部分推荐使用模态动力学分析步,并提供了调试惯容器效果不明显、飞轮不转动等问题的解决技巧。最后,分享了参数优化的经验,如通过循环自动匹配最优阻尼比,以及接触定义的优化方法。 适合人群:具有结构动力学基础知识和Abaqus使用经验的工程师或研究人员。 使用场景及目标:①学习如何在Abaqus中构建和优化TMD和惯容器模型;②掌握调谐质量阻尼器和惯容器的工作原理及其在减震中的应用;③提高对复杂机械系统参数耦合的理解,特别是丝杠螺距与飞轮转动惯量之间的关系。 阅读建议:由于涉及到大量的Python脚本和Abaqus特定命令,建议读者在实际操作中对照文中提供的代码示例进行实践,注意不同版本Abaqus之间的命令差异,并结合具体工程背景调整参数设置。
2025-10-19 16:09:07 1.9MB apache
1
内容概要:本文详细介绍了如何在Abaqus中构建调谐质量阻尼器(TMD)和惯容器的模型,以及如何通过Python脚本进行参数设置和优化。首先,文章解释了TMD的基本建模方法,包括使用Connector单元实现弹簧、质量块和阻尼器的组合。接着,讨论了如何利用丝杠螺距和飞轮转动惯量来模拟惯容器的惯容系数,并强调了运动耦合的重要性。此外,还探讨了飞轮转动惯量的精确设置,特别是在惯性主轴方向上的定义。对于动力学分析,推荐使用模态分析和显式动力学相结合的方法,并提供了调试技巧,如检查运动耦合、惯性矩方向和接触定义等。最后,文章展示了如何通过参数扫描优化TMD的阻尼比,以及如何处理惯容器与TMD结合使用时的质量优化。 适合人群:具备一定Abaqus使用经验和结构动力学基础知识的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要进行结构振动控制仿真的场合,旨在帮助用户掌握TMD和惯容器的建模方法,优化参数设置,提高仿真精度。 其他说明:文中提供的Python脚本可以帮助用户快速搭建模型并进行参数调整,特别适合于涉及复杂机械系统和参数耦合的应用场景。
2025-07-31 15:12:39 580KB
1
内容概要:本文详细介绍了利用Lumerical进行可调谐光学手性建模的技术方法。首先解释了可调谐光学手性的概念及其重要性,随后逐步讲解了如何使用Lumerical的FDTD解决方案创建基本结构、设置光源、添加监测器以及实现动态调谐。文中通过具体案例展示了如何通过改变结构参数(如介质柱的半径、纳米棒的角度等)来调控光学手性,并强调了数据收集和分析的重要性。此外,还探讨了使用相变材料(如VO₂)实现动态手性控制的具体方法和技术细节,包括材料插值、热场耦合等。最后提到了结合参数扫描和机器学习优化调谐效果的高级玩法。 适合人群:从事光学、光子学研究的专业人士,尤其是对可调谐光学手性和Lumerical仿真感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解并掌握可调谐光学手性建模技术的研究人员,旨在帮助他们更好地理解和应用这一领域的最新进展,提高研究效率和成果质量。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论背景介绍,还包括了大量的代码示例和实践经验分享,有助于读者快速上手并在实践中不断改进自己的模型。
2025-06-25 15:09:33 401KB
1
CST可调谐太赫兹超材料吸收器仿真教学,石墨烯,二氧化钒,锑化铟等材料设置 包括建模过程,后处理,吸收光谱图教学等 包括宽带吸收器、窄带,以及宽窄带吸收器设计 ,CST仿真; 可调谐太赫兹超材料吸收器; 石墨烯; 二氧化钒; 锑化铟; 建模过程; 后处理; 吸收光谱图教学; 宽带吸收器设计; 窄带吸收器设计; 宽窄带吸收器设计。,CST太赫兹超材料吸收器教学:材料设置与仿真解析 太赫兹波段处于微波与红外线之间,具有独特的物理性质,近年来成为材料科学和电子工程领域的研究热点。在这一波段,超材料因其具有调整光波传播特性的能力而受到广泛关注,特别是在吸收器设计方面,超材料展现出极大的应用潜力。太赫兹超材料吸收器可以实现对太赫兹波的吸收,并且通过特定的设计使其在特定频率下具有高吸收率,这在隐身技术、太赫兹成像、通信系统等领域有重要的应用价值。 CST(Computer Simulation Technology)是一种强大的电磁场仿真软件,广泛应用于电子设备的模拟与分析。利用CST进行太赫兹超材料吸收器的仿真教学,可以有效地帮助学习者理解超材料的物理机制和设计方法。在仿真教学中,会涉及对不同材料的设置,例如石墨烯、二氧化钒和锑化铟等,这些材料因其独特的电磁特性而被选中。通过CST软件,用户可以构建吸收器模型,进行后处理分析,并最终获得吸收光谱图。 在设计过程中,可以实现宽带和窄带的太赫兹吸收器设计,甚至设计出能在较宽和较窄频率范围内都具备高效吸收性能的吸收器。这些设计对于实现更精确的太赫兹波段电磁波控制具有重要意义。在教学中,将会详细讲解如何通过改变材料参数、结构尺寸以及层叠顺序等方式来优化吸收器的性能。 超材料吸收器设计的关键步骤包括建模、仿真计算和结果分析。建模过程中需要精确设置材料参数和几何结构,以确保仿真结果的可靠性。仿真计算则依赖于电磁场仿真软件,如CST,它可以计算出材料对电磁波的响应特性。结果分析阶段主要是通过后处理工具来解析仿真数据,获得吸收光谱图等关键信息,进而评估吸收器的设计性能。 文档名称列表中提到的“文章标题可调谐太赫兹超材料吸收器的仿真教学”可能是对整个教学内容的一个概述,而“基于仿真的太赫兹超材料吸收器设计教学一引言在”可能是指某个具体教学模块的引言。其他的文件名则表明教学内容涵盖了从理论到实践的各个方面,包括对吸收器设计的具体步骤和方法的介绍。 此外,教学内容还涉及了对太赫兹超材料吸收器设计的详细讲解,从建模到光谱设计,使得学习者能够全面掌握从理论到实践的整个设计过程。教学内容不仅包含理论讲解,还包括实际操作演练,帮助学习者加深理解,并能够独立进行太赫兹超材料吸收器的设计。 图片文件如“2.jpg”、“4.jpg”和“3.jpg”可能是教学过程中使用的辅助图表或模型示意图,有助于直观展示设计要点和仿真结果,使学习者更容易理解和吸收课程内容。通过这些视觉辅助,学习者可以更好地把握太赫兹超材料吸收器的设计与实现过程。
2025-06-16 18:50:08 1.98MB 哈希算法
1
调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)作为近年来发展起来的一种气体检测技术,具有高分辨率、高灵敏度和快速测量等特点。波长调制光谱信号的二次谐波分量常作为检测信号,用于气体浓度信息的反演。利用MATLAB中的可视化建模仿真平台Simulink,模拟了基于TDLAS的波长调制光谱信号,利用锁相放大原理提取二次谐波分量。采用数字锁相,正交双通道结构实现锁相算法。通过比较不同调制系数下二次谐波信号的变化情况,分析了二次谐波信号与调制系数的关系,以便确定最佳参数,用于二次谐波的提取。
2024-03-29 13:12:50 706KB
1
Multisim小信号调谐放大器电路仿真实验报告 用Multisim画电路并进行仿真 通过示波器观察输入输出信号的相位以及放大情况 改变输入信号频率为8MHz和12MHz,通过示波器观察输入输出信号的放大情况 将输入信号由单一频率改为多个频率,信号频率分别为10MHz以及其2、4次谐波(即20MHz和40MHz),观察此时电路的输入输出波形 用波特图仪观测的幅频特性和相频特性,并计算通频带
2023-12-27 19:10:39 389KB 通信电子线路 Multisim
1
Maxim推出MAX3540高度集成的单次变频电视调谐器,适合于ATSC和NTSC应用。该器件满足ATSC建议操作规程A/74所规定的敏感度和临信道指南,同时仅消耗760mW的功耗。为满足这一RF性能,MAX3540内置跟踪滤波器和高线性度前端。此外,该器件同时免去了很多其他硅调谐器所采用的二次变频,从而降低了功耗。由于MAX3540是一款单次变频调谐器,因此仅需一个SAW滤波器。该器件内置RF和IF AGC放大器,理想用于电视、机顶盒和USB记忆棒。   MAX3540覆盖了全部54MHz至860MHz频率范围,提供标准的44MHz IF输出,可兼容于几乎全部现有的ATSC和NTSC解调
1
调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS) 是一种具有高灵敏度、高分辨率和快速响应等特点的气体测量技术,已广泛用于大气痕量气体的测量以及工业有毒有害废气诊断和天然气泄漏检测。分布反馈式(DFB)激光器具有窄线宽和可调谐特性,并且能够精确让输出波长扫描单根气体吸收线,使得TDLAS 技术能实现高灵敏气体浓度检测。介绍了在线式波长调制二次谐波(WMS-SH)气体检测技术,讨论了基于最小二乘法气体浓度反演算法,通过修正式加权滑动平均滤波对浓度信号进行了数字滤波处理,系统实现了不大于1 s的系统响应时间,提高了信噪比和系统的检测灵敏度,并在天然气处理厂实时硫化氢检测中得到了应用。
2023-03-13 17:02:53 3.11MB 信号处理 可调谐半 最小二乘 修正式加
1
给出了不同PPLN晶体极化周期下温度调谐输出的信号光波长
2023-02-18 20:23:33 796B Matlab 非线性光学 参量振荡器
1
1. 熟悉高频电路实验箱的组成及其电路中各元件的作用。 2. 熟悉并联谐振回路的通频带与选择性等相关知识。 3. 熟悉负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展。 4. 熟悉和了解单调谐回路谐振放大器的性能指标和测量方法。
1