結構優化
分析類型包括:
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線性和非線性分析
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非線性隱式準靜態分析
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實特征值和復特征值模態分析
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線性屈曲分析
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直接法和模態法頻率響應分析
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隨機響應分析
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線性直接法和模態法瞬態分析
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流體-結構(NVH)耦合分析
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線性穩態和瞬態傳熱分析,可耦合靜力分析
OptiStruct提供全面的解決方案模擬剛度、強度、穩定性、噪聲和振動、動力系統耐久性、熱分析、運動學和動力學分析等
優化
拓撲優化
使用拓撲優化得到創造性的概念設計方案是OptiStruct備受贊譽的綜合設計技術。在研發的初始階段,用戶輸入空間信息、設計目標和制造工藝參數。OptiStruct在給定的設計目標基礎上優化生成一個可制造的設計方案。制造工藝參數對于生成易于解釋的、可制造的設計非常重要。
鈑金件中,通常用加強筋來增強結構。對于加強筋給定的允許尺寸,OptiStruct形貌優化技術將生成創新的方案用于設計理想的加強筋樣式。
復合材料優化
OptiStruct綜合的復合材料設計和優化模塊使設計師和分析師的復合材料設計工作流程化。這個基于鋪層的方法使得從自由尺寸到概念設計的解釋更加簡單。OptiStruct還在設計流程的早期考慮制造要求以得到實用的設計,給出滿足這些要求的鋪層順序。
多學科結構優化
分析結構的性能僅僅是產品開發過程中的一個階段?;诜治龅慕Y果,產品工程師提出部分的修改建議來滿足應力、重量和剛度要求。OptiStruct無縫集成基于梯度的優化方法使多學科的尺寸和形狀優化容易使用,并且穩定和快速。
尺寸優化定義理想的模型參數,如材料特性、截面尺寸和厚度。形狀優化應用于已有的產品部件。OptiStruct的自由形狀優化能夠降低高應力集中。OptiStruct也可以使用HyperMesh的網格變形技術在優化過程中更新有限單元網格。因此,OptiStruct能夠在不需要底層的CAD數據及少的用戶干預下提出設計變更。在OptiStruct環境中,只需點擊幾次鼠標就可以定義優化參數。
在優化過程中,OptiStruct能夠使用不同學科的響應,如靜態、屈曲、頻率響應、隨機響應、熱-力、傳熱和聲學分析。除此之外,OptiStruct具有創新的方法可用于系統級別的優化和疲勞優化。
系統級設計優化
等效靜態荷載法(ESLM)是一個創新的方法,用于包含剛性體和柔性體的多體動力學分析同時進行優化。這個應用于工程中的創新方法,允許系統級的多體動力學模型優化。此外ESLM可以應用于綜合概念設計和詳細設計。
基于疲勞的概念設計和優化
OptiStruct的疲勞優化功能允許基于疲勞性能的概念設計(拓撲,形貌和自由尺寸)和詳細設計(尺寸、形狀、和自由形狀)。應力-壽命或者應變-壽命疲勞分析的損傷和壽命都能夠作為設計準則。此功能允許在概念設計中使用疲勞響應,相比使用第三方軟件進行基于疲勞的優化,計算上更加高效。
輕松建模、后處理和自動化
OptiStruct緊密集成在HyperWorks環境下,能夠快速方便地在HyperMesh中創建模型。動畫、云圖和圖表可以使用后處理工具HyperView和HyperGraph生成。此外,使用HyperWorks中強大的自動化和數據管理,容易實現后處理工作的自動化。