Trong hơn hai thập kỷ, tối ưu hóa cấu trúc liên kết OptiStruct đã thúc đẩy các thiết kế nhẹ và hiệu quả về cấu trúc của các sản phẩm bạn nhìn thấy và sử dụng hàng ngày.Tối ưu hóa cấu trúc liên kết tạo ra một đề xuất thiết kế tối ưu dựa trên không gian thiết kế do người dùng xác định, mục tiêu hiệu suất và các ràng buộc sản xuất. Tối ưu hóa kích thước của Altair OptiStruct được sử dụng để xác định vị trí các khoảng trống được định hình riêng và xác định các hình dạng lớp tối ưu trong vật liệu tổng hợp laminate. Các tính năng nâng cao bao gồm đa mô hình, đa vật liệu, tối ưu hóa an toàn mở rộng vị trí dẫn đầu tối ưu hóa của OptiStruct.
Trong hơn hai thập kỷ, tối ưu hóa cấu trúc liên kết OptiStruct đã thúc đẩy các thiết kế nhẹ và hiệu quả về cấu trúc của các sản phẩm bạn nhìn thấy và sử dụng hàng ngày.Tối ưu hóa cấu trúc liên kết tạo ra một đề xuất thiết kế tối ưu dựa trên không gian thiết kế do người dùng xác định, mục tiêu hiệu suất và các ràng buộc sản xuất. Tối ưu hóa kích thước của Altair OptiStruct được sử dụng để xác định vị trí các khoảng trống được định hình riêng và xác định các hình dạng lớp tối ưu trong vật liệu tổng hợp laminate. Các tính năng nâng cao bao gồm đa mô hình, đa vật liệu, tối ưu hóa an toàn mở rộng vị trí dẫn đầu tối ưu hóa của OptiStruct.
Tối ưu hóa để tinh chỉnh thiết kế
Các đặc tính vật liệu tối ưu, kích thước mặt cắt ngang gân đo có thể được xác định thông qua tối ưu hóa kích thước OptiStruct. Tối ưu hóa hình dạng OptiStruct sử dụng các biến hình dạng được tạo ra với Altair® HyperWorks® biến đổi để cải thiện thiết kế hiện có. Tối ưu hóa hình dạng OptiStruct là một kỹ thuật độc quyền của Altair để tối ưu hóa hình dạng phi tham số. Nó tự động tạo ra các biến hình dạng và xác định các đường viền hình dạng tối ưu với yêu cầu định nghĩa của các biến hình dạng. Tối ưu hóa hình dạng tự do không chỉ giới thiệu phạm vi cải tiến thiết kế lớn hơn, nó còn rất hiệu quả trong việc giảm nồng độ căng thẳng cao.
Vật liệu tiên tiến và sản xuất
OptiStruct cung cấp một quy trình ba bước độc đáo để thiết kế và tối ưu hóa vật liệu tổng hợp laminate mang lại hình dạng lớp tối ưu, số lượng lớp và trình tự xếp chồng lớp. Quá trình này quan sát các ràng buộc sản xuất composite, bao gồm cả thả lớp lớp, cho thiết kế dựa trên lớp nhanh hơn. Additive manufacturing (AM) các phương pháp rất phù hợp để tối ưu hóa cấu trúc liên kết và Optistruct cung cấp các ràng buộc sản xuất cụ thể AM. Khi cực kỳ nhẹ, hiệu suất nhiệt hoặc các ứng dụng y sinh yêu cầu cấu trúc mạng tinh thể, OptiStruct cung cấp một giải pháp độc đáo cho thiết kế của họ dựa trên tối ưu hóa cấu trúc liên kết.
Rung động và âm học
Các phân tích động lực học cấu trúc OptiStruct bao gồm normal modes, frequency response (direct and modal), transient response (direct and modal), random response, response spectrum, phân tích âm thanh bức xạ và động lực học rotor. Chức năng tiếng ồn và độ rung nâng cao cung cấp phân tích đường truyền âm thanh (TPA), Phân tích lưu lượng điện, độ nhạy thiết kế và tiêu chí thiết kế công suất bức xạ tương đương (ERP) để tối ưu hóa hiệu suất kết cấu. Bộ giải OptiStruct bao gồm bộ giải eigen cấu trúc phụ đa cấp tự động (AMSES) có thể nhanh chóng tính toán hàng nghìn chế độ với hàng triệu bậc tự do và đáp ứng tần số OptiStruct FAST (FASTFR) như một phương pháp giải pháp phương thức thay thế và nhanh hơn.
Mô phỏng phi tuyến và vật liệu
OptiStruct giải quyết một loạt các vấn đề phi tuyến bằng cách sử dụng cả phương pháp ngầm và rõ ràng bao gồm mô phỏng các dịch chuyển nhỏ và lớn, phi tuyến vật liệu và các liên hệ nâng cao. Nó sử dụng một triển khai bộ giải hiện đại cung cấp chức năng mà khách hàng của các mã ngầm phi tuyến truyền thống mong đợi. OptiStruct mô hình hóa độ đàn hồi phi tuyến của cao su và các vật liệu siêu đàn hồi khác, ngoài nhựa đàn hồi, miếng đệm, nhớt, leo và vật liệu do người dùng xác định. Tải trước, vênh, phân tích tĩnh và tạm thời bằng cách sử dụng kết quả phi tuyến với OptiStruct hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách phân tích và tối ưu hóa các thuộc tính từ nhiều lĩnh vực (ứng suất, độ rung, độ bền mỏi) bằng một mô hình duy nhất.
Phân tích mỏi và độ bền
OptiStruct cung cấp phân tích mỏi và tuổi thọ với tải trọng đơn trục và đa trục cộng với cấu trúc liên kết, địa hình, kích thước và tối ưu hóa hình dạng với các ràng buộc mỏi. HyperWorks® cung cấp quy trình làm việc thân thiện với người dùng để dự đoán tuổi thọ dưới tải tĩnh và tạm thời trên một loạt các ứng dụng công nghiệp, được hỗ trợ bởi Trung tâm™ dữ liệu vật liệu Altair®. Rất ít phương pháp rung đặc biệt bao gồm quét hình sin và mỏi rung ngẫu nhiên. Quy trình phân tích và tối ưu hóa đa thuộc tính mô hình duy nhất với OptiStruct cho phép khám phá nhanh hơn các lần lặp lại thiết kế bằng cách tiết kiệm thời gian kỹ thuật, loại bỏ công việc lãng phí khi tạo nhiều mô hình hoặc sự tẻ nhạt của chuyển đổi mô hình và loại bỏ sự không nhất quán của mô hình giữa các mô hình thuộc tính.
Đa vật lý
OptiStruct có khả năng giải quyết cả vật lý nhiệt và cơ học trong một mô phỏng duy nhất bao gồm phân tích ứng suất nhiệt thoáng qua một bước. Các kỹ sư có thể hiểu cách các bộ phận hoạt động trong điều kiện thế giới thực cho dù chúng cần trạng thái ổn định tuyến tính hay phi tuyến, phân tích thoáng qua tuyến tính hoặc phân tích nhiệt dựa trên tiếp xúc. OptiStruct cũng cung cấp các giải pháp động học và động lực học với chiết xuất tải và ước tính nỗ lực với phương pháp tải tĩnh tương đương (ESLM) cho phép tối ưu hóa các mô hình động đa cơ thể cấp hệ thống với tối ưu hóa đồng thời các cơ thể linh hoạt và cứng nhắc. Phân tích cấu trúc chất lỏng kết hợp (rung-âm học) và phân tích cơ nhiệt kết hợp mở rộng hơn nữa khả năng mô phỏng chi tiết. OptiStruct trong khả năng giải cấu trúc tương tác với các bộ giải Altair CFD cho FSI thực tế, FSI nhiệt và FSI khớp nối trực tiếp là khớp nối một chiều hoặc hai chiều. Tương tự, OptiStruct kết hợp đơn hướng với các bộ giải điện từ bao gồm Altair® Flux® và Altair® Feko®.