Meshmixer支撑材全功能介绍
SANWA M11X 中文说明3

重要提示:选择2通道不能使用TH-BRK CUT功能。
确认选择4通道(通过SET-UP菜单),在调整REV,EPA 和SUB-T前首先选择3CH-BRAKE并调整连杆。
补偿混控C-Mix 页面F2(C-MIX)补偿混控C-Mix允许您对一些通道进行混控。
在主通道上,可以选择直接的数据,也可以包括计算过的数据和微调。
共有2组C-Mix的设定,可以同时使用。
在操纵过程中可以方便的打开或关闭C-Mix。
下图告诉您如何简单进行C-Mix设定。
例如:主通道:ST1,L10%,R10%,从通道TH,OFFSET:0注意:对于正常的转向,随着转向手轮的动作,经过计算,到舵机输出(CH1),使用C-Mix功能后,当手轮转动一定量(在上图的例子里是100),这个转动量的10%迭加到CH2的舵机,于是,转向舵机动作100,CH2的舵机动作10。
这里,直接操纵的转向通道叫“主通道(MASTER)”,随主通道作10%的动作的通道称为“从通道(SLA VE)”。
设定名称主通道输出数据*ST1 转向主通道1 仅限于转向操作*ST2 转向主通道2 转向加上其他操作的计算值,包括SPEED,EXP,ARC,D/R,EPA和微调(包括副微调)*TH1 油门主通道1 仅限于油门操作*TH2 油门主通道2 油门加上其他操作的计算值包括SPEED,TR-CNT,BR-MIX,EXP,ARC,S-POS,EPA和微调(包括副微调)*AUX1 AUX主通道1 仅限于AUX操作*AUX2 AUX主通道2 AUX加上EPA操作。
1.用功能选择键移动光标到C-MIX12.确认光标出现在MASTER的右边,按INC+或DEC-键设定主通道。
3.设定混控值<左侧,高油门侧>按ENTER键移动光标到L(或H)的右边,按INC+或DEC-键设定混控值。
<右侧,刹车侧>按ENTER键移动光标到R(或B)的右边,按INC+或DEC-键设定混控值。
FEA功能介绍

六面体网格
FEA 正在开发 H-morph网格生成器 以划分准六面体网格. H-morph 是一种为任意实体几何模型按照边界划分准六面体网格的方法 (FEA 采用 S.Owen.提出的
Q-morph和H-morph算法) FEA 也提供 棱柱层网格划分功能. (外层:棱柱 – 内实体几何模型
杆系实体转换功能通过导入Civil 和 Gen里面的杆系模型数据(*.MCS) 自动生成实体几何和网格
分析模型 (3D棱柱网格)
高级结构分析的新典范
1 概述 2 几何建模 3 生成网格 4 分析 5 后处理
界面单元 (滑移, 摩擦)
桁架 + 界面单元 (协调)
棱柱网格 嵌入式钢筋 (非协调)
分析结果
检查网格/网格质量
检查网格
• 自由线 • 自由面 • 流形线 • 非流形线 • 单元坐标系
网格质量
• 纵横比 • 歪扭角 • 锥度 (2D) • 翘曲 (2D) • 雅可比比率 • 扭曲 • 坍塌 (四面体) • 长度 /面积
连接
一般连接 刚性连接
非流形面连接
检查网格
非流形边线 自由边线
自动网格生成
FEA 提供自动定义和网格划分功能,能定义曲线围 成的可划分网格的区域而不用生成面,继而为每个 区域划分网格
自动定义和网格划分函数对复杂二维模型十分有用, 尤其对 AutoCAD建模的模型
导入的 DXF模型 (173 区域)
扭曲的五面体
坍塌的四面体 (体积接近为零)
检查自由面 (未连接单元面)
网格质量图
高级结构分析的新典范
1 概述 2 几何建模 3 生成网格 4 分析 5 后处理
FEA功能介绍

• 箱形, 楔形 • 圆柱, 圆锥 • 球体, 圆环 • 修剪, 分割 • 嵌入 •布尔运算 (并集, 差集, …) • 缝合曲面 …
• 延伸 • 旋转 • 放样 • 扫描 • 倒角, 圆角 • 偏移, 斜面 • 脱壳 • 局部扩展 • 检查, 修补 • 转换 …
高级建模功能支持自下而上 和从上而下两种建模方式
导入的 DXF模型
多线段
曲面分割
直线
圆
轮廓线 (多线段+切线弧)
隧道截面
B样条曲线
MIDAS Information Technology Co., Ltd.
面建模
顶点群
共面曲线
虚拟栅格 (M X N)
标高
平面
栅格面
顶点面
2~4 曲线
任意曲线 (边界线/切线/内部线)
MIDAS Information Technology Co., Ltd.
线建模
建立
• 直线 • 圆弧 •圆 • 椭圆 • 抛物线 • 双曲线
圆弧
编辑
• B样条曲线 • 多线段 • 矩形 • 正多边形 • 轮廓线 • 隧道截面
• 面上建线 • 最短路径直线 • 曲面交线 • 偏移曲线 • 扩展顶点 • 切线 • 倒角 / 圆角 • 修剪 / 延伸 • 合并 / 打断 • 交叉分割 • 排列, 重合 • 生成线组
实例示范
实体几何
网格 (二阶四面体网格)
应力分析结果
MIDAS Information Technology Co., Ltd.
高级结构分析的新典范
1
概述 几何建模
2
3
生成网格 分析
4
5
屈曲约束支撑设计手册(第四版)

TJ 屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在中震下率先屈服耗能,可起到结 构“保险丝”的作用,保护梁柱等重要的主体结构在中震下不屈服。此外,对于 一般的中震情况,屈曲约束支撑产生的塑性变形并不大,经过检查后大部分可以 继续使用。
TJ 屈曲约束支撑设计手册
大震易修
TJ 屈曲约束支撑在弹塑性阶段工作时,变形能力强、滞回性能好,就如同一 个性能优良的耗能阻尼器,比同类结构抵御大震的能力更强,使结构真正做到了 大震安全。大震后对于发生较大屈服变形的 TJ 屈曲约束支撑也可以方便地更换, 不影响建筑使用。而传统的梁端塑性铰耗能破坏,损坏部分的梁拆除时,需要大 面积临时支撑楼板或拆除楼板,极大地影响建筑使用。
兰州云天酒店位于兰州,坐落于黄河岸边,建筑表现为伟大 诗人李白的诗句“君不见黄河之水天上来”的意境。建成后将成 为兰州最高的建筑。结构体系为钢筋混凝土核心筒-钢框架混合 结构。由于核心筒不能布置在结构的质心位置,导致扭转效应明 显。采用 TJ 屈曲约束支撑后,不仅增加了结构抗扭刚度,使结构 抗扭刚度以及扭转位移比都满足设计要求,同时减少了结构用钢 量,增强了结构耗能能力,减小了罕遇地震下的结构位移反应。
第三章 设计方法......................................................................................................................... 10 3.1 支撑布置原则................................................................................................................. 11 3.2 支撑等效截面面积.......................................................................................................... 11 3.3 支撑变形与楼层位移的关系......................................................................................... 12 3.4 支撑承载力..................................................................................................................... 13 3.4.1 设计承载力........................................................................................................ 13 3.4.2 屈服承载力........................................................................................................ 14 3.4.3 极限承载力........................................................................................................ 14 3.5 支撑设计要求................................................................................................................. 15 3.5.1 风载与小震下承载力要求................................................................................ 15 3.5.2 支撑外套筒抗弯刚度要求................................................................................ 15 3.6 软件实现过程................................................................................................................... 16 3.6.1 工程概况............................................................................................................ 16 3.6.2 PKPM 软件屈曲约束支撑设计过程................................................................ 17 3.6.2.1 定义屈曲约束支撑............................................................................... 17 3.6.2.2 布置屈曲约束支撑............................................................................... 18 3.6.2.3 SATWE 计算设置................................................................................. 20 3.6.2.4 屈曲约束支撑构件验算方法............................................................... 21 3.6.3 ETABS 软件屈曲约束支撑框架设计过程....................................................... 22 3.6.3.1 屈曲约束支撑建模............................................................................... 22 3.6.3.2 定义地震反应工况............................................................................... 24 3.6.3.3 支撑验算方法....................................................................................... 25 3.6.4 MTS 软件屈曲约束支撑设计过程................................................................... 25 3.6.4.1 屈曲约束支撑定义............................................................................... 26 3.6.4.2 屈曲约束支撑截面定义....................................................................... 26
GTS NX主要分析功能介绍

[应力-渗流完全耦合分析]
5
验证例题
→ 对比参考文献的验证 → 使用标准例题对单元/材料的验证
Griffiths, D.V and Lane, P.A., Slope stability analysis by finite elements, Geotechnique, 1999
→ 对新功能有超过100个以上的验证例题
06 支持动力非线性分析
07 支持应力-渗流完全耦合分析
64位高性能计算
→ 可使用电脑配置的所有内存:32位程序仅能使用4GB内存 → In Core计算技术:考虑用户操作环境自动调整数据存储方法 → 并行计算技术:支持多核多线程计算
Out of core
[Model export]
In core
Pivot (CPU)
Update stiffness and residual(K i , f i ) thread0 Update stiffness and residual(K i , f i ) thread2 Update stiffness and residual(K i , f i ) thread3
m
k p,n
前阶段的渗透系数
150
k p , n 1 后阶段的渗透系数 m 亚松弛系数
[孔隙水压结果]
Strack, O. D. L. and Asgian, M. I., "A New Function for Use in the Hodograph Method“, Water Resources Research, 1978
x 3.08
191 sec
CPU Memory
[模型信息]
Intel Xeon X5647 2.93 GHz 8 core DDR3 48 Gigabyte
迈迪工具集3.5版说明书

前 言济南迈迪数码技术有限公司是一家专业从事工业设计与动画制作、软件开发与技术咨询、网站运营与电子商务的综合信息技术公司,公司自06年整合数个公司业务正式成立以来,秉持原先的开发理念,坚持在优秀的三维设计软件上开发有中国特色的设计技术,服务于广大国内设计者和配件制造商,赢得了众多客户的好评。
本工具集的推出,始终坚持不断增加新功能,提高设计效率的目标,广泛征求众多设计者提出的中肯意见,在原FNT(法恩特工具集,用于SW06以前版本,本公司早期产品)基础上,逐步完善更新,以每年修正两个版本的速度,及时向国内广大设计者提供优秀的设计手段,也因此深得用户青睐。
我公司的软件开发者们,积极采纳用户意见,不断研究新技术应用,始终希望为用户能提供更方便、更实用的软件产品,我们也始终坚持对个人用户免费的目标,也希望更多的受益者能为自己的工作带来更高的效率。
技术的进步是没有止境的,我们得益于用户的资助和不断提出的意见,因此得以快速发展并始终在三维设计技术二次开发领域和产品数据管理领域据有举足轻重的地位,有了广大用户的支持,我们就有动力不断继续开发下去。
该版本的发布,也是经过严格测试和试用的,使用方式略有变化,但是宗旨没有改变,仍然需要注册码(原先购买的注册码始终有效),若没有注册码,使用是正常的,只不过还会弹出一个广告黑屏,并不影响使用效果,郑重声明:本软件测试和试用过程严格,绝无木马和病毒,也不会有任何额外插件,因此,用户没有必要担心任何问题,倘若因为我们的软件而导致出现计算机问题,则一般是误操作或者本身操作系统有问题,请自行修正。
再次感谢大家的支持!一、软 件 安 装1.本软件目前支持Solidworks2007后续各个版本,安装前,请先确保本机上安装有Solidworks2007或更高版本。
如果在Solidworks2006及以下版本中使用,部分功能可能会运行不正常。
2.在安装本软件前要安装运行环境Microsoft .NetFramework2.0。
富钧 XIGMATEK 星云简介
• 针对mini-ITX主板优化设计。
• 支援2 x 3.5”硬碟,可同时转化安装2 x 2.5” SSD。 • 额外再一个内接2.5” SSD磁架位置。 • 三面侧板皆採用免工具拆卸设计,安装便利。 • 支援标准ATX尺寸电源。 • 创新底部通风孔设计,静音且让风通量最大化。 • 支援长度200mm之游戏显卡。 • 左下侧优雅的灯号设计,更能搭配装饰您的居家环境。 • 黑色高质感镜面烤漆,时尚典雅。 • 坚实的侧版设计,真材实料。
XIGMATEK We innovate
XIGMATEK
Mini-ITX机箱
星云Nebula – 介绍
星云,散布在无垠的宇宙中,在寂静幽暗中释放著 静谧之光。 富钧科技发表的星云机箱,沉稳且典雅的装饰您的 居家环境,先进的设计理念和内部机构布局,星云 是您的家庭娱乐中心,让您的娱乐设备看起来更佳 优雅而豪华。 富钧为了创造先进的家庭娱乐系统,从底部到顶部, 从各个角度,星云历经无数次的试验与重塑。顶部 是黑色钢琴烤漆,侧板则是厚实的铝合金,更用心 地加上防刮金刚喷砂,更加耐用美观。 星云绝对是您必须拥有的机箱,无论是作为家庭娱 乐中心或是个人游戏装配,今日的富钧让您提早拥 有未来。
外观特色
高质感黑色镜面烤漆 高雅的电源开关设计
厚实的铝金属侧板 侧板采取免工具拆装设计
高雅的电源、硬碟灯号
USB 3.0 x 2 HD audio/mic
大面积通风口
时尚的xigmatek标志
內部特色
內接式2.5“x1
内接式3.5“x2 (免工 具安装) 或内接式 2.5” x 2
TSZQ 介绍
快速生成CAD图纸 准确统计栈桥工程量
轴网信息 支座信息 桁架立面 属性信息 几何信息 轴网信息 栈桥标准跨 上弦平面 属性信息 几何信息 轴网信息 下弦平面 属性信息 几何信息
栈桥组合
标准跨列表
栈桥跨列表
标准跨视图
栈桥位置控制
恒载(面荷载)
栈桥桥面荷载
活载(面荷载) 恒载(面荷载)
STAAD
Design of Link Nodes
• 端柱与弦杆节点 • 弦杆与腹杆节点 • 弦杆与系杆节点
• 支撑节点
栈桥布置图:
1、工程布置方式 2、构件布置方式 3、构件截面信息 4、构件尺寸规格
TSTB 3D
立面布置
上平面布置
下平面布置
栈桥详图:
1、集成构件详图 2、集成节点详图 3、节点详图索引 4、构件编号
TSMG
TSMG是一款更为专 业的钢结构后处理软 件,旨在为钢结构门 式刚架轻型房屋结构 设计和绘图人员等提 高工作效率,摆脱繁 重的绘图工作。
TSZQ TSZQ是一款集成 前处理和后处理的 三维钢结构设计软 件,主要针对电力 行业输煤栈桥、工 业建筑构筑物等需 求,开发的栈桥设 计软件。
... 新产品ຫໍສະໝຸດ Auto CAD• OFCEP的3D平台集 成到CAD中 • 方便结构设计人员 使用
谢 谢!
TSZ/TSZQ
Design of Members
• 屋面檩条设计 • 侧墙檩条设计 • 围护节点设计 • 设备导轨设计
栈桥屋面荷载
活载(面荷载)
栈桥荷载 栈桥侧墙荷载
恒载(线荷载) 恒载(线荷载)
风荷载
建筑结构规范
(GB 50009-2012)
SAMICK 产品知识介绍
Thomson
数字 说明
标 记
细细的说明
亚洲标准型 1 标准型
E 欧洲标准型
F
圆型
2 法兰式 K
方型
H
椭圆型
3
法兰的 位置
P
M
标准型 突出型 中间型
4 轴的径
轴的径
标准型
5
长度
L
加长型
型号说明
UU
6
数字
7
OP-A
8
说明
标记
6
端密封
U
UU
7
外套
OP
AJ
8
保持架的 材质
A
9
箱体的表 面处理
N R
C
10
滚珠的材 质
S
9
LB 6NY LB 6NYDD LB 8ANY LB 8ANYDD LB 8NY LB 8NYDD LB 10NY
N-6 N-6 UU
N-8 N-8V N-8 UU N-8V UU N-10 N-10V
OZAK
L3 L4 L5
L6 L 6-UU L 8A L 8A-UU L 8B L 8B-UU L 10
SMF SMK SMT KB
KBF KBK SMA
AJ OP
AJ OP
LM- LM-
IKO LM
AJ OP
LME- LMELME
AJ OP
SMA-W
SA SME CE
SH-A SF U TSB HGS U
N-
ASK N
N-OP NF
ADJ
L-
L
L-OP
LC
ADJ
SN
U
L-
LE- LE-
Meyer三维压裂软件介绍
限流法压裂
1-页岩气和煤层气压裂设计 MShale_限流法压裂
限流法压裂
2-水平井压裂设计 精确水平井轨迹
2-水平井压裂设计 水平井压裂设计
水平井多级压裂设计
2-水平井压裂设计
多级压裂与微地震监测分析
Rates measured by PLT 5 months later
3-多层压裂设计
多层压裂设计
1-页岩气和煤层气压裂设计
支撑剂传输模式(俯视图)
均匀分布
优势裂缝
耦合分布
1-页岩气和煤层气压裂设计 MShale_丛式裂缝
丛式裂缝
ห้องสมุดไป่ตู้
1-页岩气和煤层气压裂设计 MShale_DFN不饱和
不连续裂缝系统不饱和
1-页岩气和煤层气压裂设计 MShale_DFN饱和
不连续裂缝系统饱和
1-页岩气和煤层气压裂设计 MShale_限流法压裂
3-多层压裂设计
垂直缝和水平缝三维空间视图
3-多层压裂设计
多裂缝剖面图
4-压裂充填和端部脱砂设计
裂缝长度 注入支撑物浓度 注入率/漏失率 净压
裂缝宽度
…
经济优化
实时数据处理与显示
小型压裂数据分析
预测压力和 水力裂缝几何形态
2D裂缝模拟 简化版压裂设计与分析 (MFrac) 缝网压裂设计与分析 (页岩气、煤层气)
近井筒3D模拟
Meyer2010突出特点
1_页岩气和煤层气压裂设计 2_水平井分段压裂设计
3_多层压裂设计
4_压裂充填和顶部脱砂压裂设计
1-页岩气和煤层气压裂设计
– 10+ Universities – 20+ Service Companies – 50+ International Companies – 15+ Consulting Firms – 70+ Production Companies
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Meshmixer支撐材全功能介紹,值得收藏!
在做3D列印的時候,懸空造型總是沒辦法完全的避免,這時候我們就會靠支撐
材來幫我們支撐懸空的部分,大部分的3D列印軟體都有自動生成功能,但能夠調整
的參數並不多,有時候半支撐會撐不到,全支撐又太難拆又耗時。所以在Meshmixer
中,有一個專門生成支撐材的工具Overhangs,Overhangs可以依
照你的需求生成較少量即符合模型需要的支撐,你可以根據你的
3D列表機的性能,自己把支撐材做好,可以有效的減少支撐材的
消耗跟時間浪費。
一:Overhangs這個功能在Analysis中,是個很實用的分析
懸空的功能。
開啟Overhangs後,在初
始值的狀態下按下"Generate
Support"生成支撐。
就可以馬
上長出一根根像是樹枝的支
撐材。
除了FDM的機器之外,
SLA/DLP的倒掛支撐也一样可
用。
如果不滿意,想要再調整支撐材內容,按下"Remove
Support"就可以移除。
這邊要跟大家特別提的是,自動生成的支撐材會有
許多的色彩,這是要提醒你,它並不是標準可被列印的
支撐物件,結構上是交錯且脆弱的。必必須透過"
Convert to Solid"來轉換為實體,才能正確的
被當支撐材來使用。
- 2 -
二:避免建模重疊Overlap,強化你的3D列印作品的強度。“這一點是非常
多人都忘記去設定的部分,要記得喔!
接著我們就來對
Overhangs內的各項功能來做介紹。
首先第一個介紹的是"Angle
Thresh",這個是判斷懸空的範圍。當
數字越大,紅色的範圍越大,也代表
支撐材可以生成的範圍比較多,一般建議在10~30之間即可。
“Y-Offset"是高度的位移,一般都是0不太會去使用,除非擔心作品黏得太緊,故意
去增加點高度位移的設定,Contact Tol先跳過,目前還沒辦法知道它的實際作用
。
設定Y-Offset為3mm會讓物件移動高度3mm,並
長滿密密麻麻的支撐,比較適合SLA/DLP這類型的3D印表
機。
三:Support Generator裡面的基礎生成設定,
第一個是Max Angle角度,數字越小,所生成的支撐材
越傾斜。
- 3 -
一般都會盡量避免設定過小,支撐傾斜是方便避開一些
物件上突出來的地方,建議45~70之間。
Density為支撐材生成的密
度多寡,但長得多不見得
好。
一般小編會根據物體來設定,一般較小的物體也會設定
的較少,常用的參數為10~30。
Post Diameter支撐材的粗細,畫面中是個錯誤的設定,0.1mm的支
撐材實在太小了,FDM的支撐材至少要0.5mm以上,這邊設定的
越小,生成時間越長,而且長的嚇
人。
建議的參數為0.8~3mm之間,太
細小是很容易斷掉的。
Tip Diameter為支撐材與3D物件的接觸面。
數字越大接觸面就越大,建議參數為0.2~1mm之間。
- 4 -
Base Diameter為地面底座的大小設定。
小編一般都會刻意把它們盡量黏在一起,不要有太多的獨立,可以減少切片跟列印
的時間,這邊沒有特別建議的大小範圍,2mm以上
四:
Advanced Support進階生成設定,
第一個介紹的是
Optimization,
Optimization可以優
化生成的支撐材。數
值越大,支撐材會用
最小的範圍來生
成,比較不會用掉較多的空間,但個人比較偏好將數值設定小一些,彎來彎去的支
撐材,小編實在不喜
歡。
第二个Solid Min
Offset是Convert to
Solid實體化後的位
移功能,一般很少會設定到1mm以上。建議設定在0.05~0.15mm之間,會比完全設
定0好拆一些。
- 5 -
第三个功能:Tip Height是設定接觸3D物件前的錐化的長度,有錐化的造型比較不
容易造成接觸面積過度加熱,讓表面有點熱融塌陷的感
覺。數值越大,錐化的長度範圍越大,數值過大會有支撐
材斷
裂的風險,參考設定在
1~3mm之間就好。
第四个Base Height是底座的高度設定,很少會去調整,一般0.5mm就很夠了。
會去特別調高的機會不多。
第五个Strut Density支撐之間密度,是為了讓支撐材
在生成的過程中有較堅固的結構。數值高時,並不會
增加支撐材與3D物件接觸的數量,是增加支撐材之
間的數量來
強化支撐。
第六个Post
Sides是支撐底盤的造型,3就是三角形。
數字越大時,就會越接近圓形,建議10~16
就好,太大沒有意義的。