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Altair HW Mechanical Solvers(hwSolvers2021)2021.2.1 win64

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2022-02-28
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
Altair HW Mechanical Solvers(hwSolvers2021)2021.2.1 win64
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HyperWorks Solvers2021破解版是用于结构、流体动力学和系统仿真的有限元和多体动力学求解器的集合。HyperWorks Solver运行管理器是一个统一的实用程序,允许用户启动不同的HyperWorks Solvers。这些求解器可用于仿真驱动的设计以及设计优化。可通过软件自动化在更短的时间内开发出更准确,更可靠的零部件模型。MotionSolve执行3D多体系统仿真,以预测动态响应并优化移动产品的性能。通过考虑实际的运动引起的负载和环境影响,工程师和设计师可以确信,他们的产品在制造和操作时将性能可靠,满足耐用性要求,并且不会过度振动或因疲劳而失效。作为将越来越智能的产品模拟为系统系统的工具,MotionSolve促进了产品开发团队之间的多学科协作。例如,它可以对机械工厂的子系统和电气/电子子系统(例如,控制器)的子系统进行组合仿真。作为显着减少昂贵的原型制造和物理测试的一种方式,本次带来破解版下载,含破解文件,有需要的朋友不要错过了!
  

安装破解教程

1、在本站下载并解压,如图所示,得到hwSolvers2019.2_win64.exe安装程序和_SolidSQUAD_破解文件夹
2、双击hwSolvers2019.2_win64.exe运行安装,语言默认简体中文

3、选择软件安装路径,点击下一步

4、选择跳过许可,点击下一步

5、安装完成,退出向导,将破解文件夹中的hwsolvers复制到安装目录中,点击替换目标中的文件

功能特色

一、MotionSolve?
1、确保所需的系统性能
确保产品在构建之前按预期移动。轻松研究设计变化。使用实际组件载荷进行强度和疲劳计算。
2、加速车辆开发
轻松组装详细的参数化车辆模型。像在现实世界中一样测试它们。提高他们的表现。了解设计权衡。
3、理解和改进现实世界的系统
将Motion与FEA工具结合使用,可导入柔性体并输出运行负载; 使用一维工具进行多学科系统模拟(机电一体化); CFD用于流体效应(空气动力学或晃动); 等等
4、可视化的洞察力
动画装配和绘制测量数据,从运动角度获得有关产品性能的有用见解。
5、重复使用3D CAD装配体
从首选CAD工具轻松导入3D零件几何,位置和质量属性,以准确预测系统中所有零件的力和动态运动。
6、传感器随处可用
与物理原型相比,在虚拟原型中或上的任何位置提取有价值的测量数据。
7、增强模型保真度
包括复杂现象,如轮胎 - 道路相互作用,链条或皮带,广义接触,离散元件建模(DEM),液压,控制器等。
8、参数,优化
对于关键模型参数,只需用变量替换数字即可实现更快的“假设......?”类型设计探索和优化。
9、快速准确的结果
通过不断测试和增强的求解器技术,MotionSolve可快速提供可靠的运动仿真结果。
二、OptiStruct?
1、合分析解决方案
OptiStruct已发展成为线性,非线性,振动,声学,疲劳和多物理场分析的综合求解器。解决方案在CPU和GPU上准确,快速且高度可扩展。
2、行业领先的优化
OptiStruct率先开发了创新优化技术,包括许多行业领域,如故障安全拓扑,多材料拓扑和多模型优化。
3、单一模型多属性'工作流程
通过使用单一模型分析和优化来自多个学科的属性(例如力量,振动,疲劳),简化工作流程,减少重复性任务并最大限度地减少错误。
4、非线性分析求解器
广泛的非线性分析解决方案,包括高效接触算法,螺栓和垫片建模,超弹性材料和热分析。
5、最先进的振动和声学解算器
独特的功能和集成的专业解算器(AMSES和FASTFR)可实现从零部件到整车的高效诊断分析。
6、领先的优化技术
从拓扑到形状,在整个过程中使用最大的设计性能指标集进行优化,同时考虑可制造性。
7、先进材料与制造
设计和优化复合材料(包括层板形状和铺设时间表),以及用于3D打印的组件,例如复杂的网格结构。
8、多物理场
耦合解决方案,以促进更好地理解相互作用,如流体 - 结构相互作用(OptiStruct-AcuSolve)和电磁 - 结构相互作用(OptiStruct-Flux)。
9、速度和可扩展性
OptiStruct准确,快速,可以使用域分解扩展到数百个核心。通过GPU加速实现额外的可扩展性。
三、Radioss
1、可扩展性,质量和可重复性
Radioss先进的多处理器版本(混合大规模并行处理)为业界提供了最佳的可扩展性,可用于大型高度非线性结构仿真。使用高级质量缩放和单精度选项可以加快数量级,同时保持相同的精确结果。在不减少全局时间步长或增加总体模拟时间的情况下,也可以实现详细和准确的分析。诸如多域,子模型之类的加速解决方案是独特的解决方案,可在正确的时间延迟内提供正确的答案。无论并行计算中使用的计算机核心,节点或线程的数量如何,实现中的特殊规定都保证了结果的完全可重复性。这种独特的优势允许利用集群的优势并在短时间内应用优化技术。由于软件的质量,结果的数值散射被高度最小化。
以下是Altair Radioss的一些主要优势:
Radioss提供业内最全面的材料和破裂库之一。材料定律和破裂标准涵盖混凝土,泡沫,橡胶,钢,复合材料,生物材料等的定义。与MDS(多尺度设计系统)的耦合为精确和高级行为打开了大门。
Radioss与OptiStruct和HyperStudy紧密集成。可以轻松执行设计优化和稳健性研究,以提高设计性能。
Radioss支持对用户输入的反应非常敏感。严格的质量保证体系使得快速实施新功能成为可能,而不会降低质量。
PBS Professional是一款功能强大的工作负载管理软件 可以在服务器基础架构上有效地管理和监控Radioss作业,从而最大限度地减少作业周转时间。
2、功能
Radioss的应用领域包括碰撞安全,跌落测试,爆炸和水动力冲击,终端弹道流体结构相互作用,成形和复合测绘。
提供完整的元素,连接器和边界条件。通过不同的算法管理联系人,以便在假定所有接触条件和一些组装条件时允许准确性和稳健性。材料定律包括复合材料,混凝土和土壤,......,失效模型(Johnson-Cook,Extended Mohr-Coulomb ......)在Radioss通过图书馆提供。任何破裂标准都可以与任何材料法一起使用。这些组合带来了300多种材料。先进的复合材料建模和仿真正在引领行业发展。
创新的元素配方提供准确性,速度和强大的解决方案。对于简单和高级载荷工况以及约束设置,都支持许多边界条件类型。
解决方案类型包括
非线性显式动态结构分析
非线性隐式结构分析
显式计算流体动力学(CFD)
Euler,Lagrange和任意Euler-Lagrangian(ALE)公式
平滑粒子流体动力学(SPH)
基于有限体积法(FVM)的安全气囊模拟。精确安全气囊展开的独特解决方案。纯CFD解决方案,与结构完全耦合。
XFEM用于多层壳中的裂纹扩展。对挡风玻璃破裂预测(能量吸收)行人撞击的高度兴趣以及电子行业影响下的屏幕行为,冲击下洗衣机盖板行为,......
多域管理具有精细网格组件的模型,需要“缩放”以进行破裂预测。此功能与FSI(流体结构分析)完全兼容
用于准静态问题,跌落和冲击测试的高级质量缩放,...以增加时间步长,并且顺便减少过去时间而不降低精度。
用于组件或子结构的局部设计的子建模。
3、乘员安全
对于车辆乘员安全,模拟Radioss可以访问大型假人,障碍物和撞击器库。Radioss通过与Humanetics和CellBond的合作,提供业内最全面的工具集。与Madymo(TASS)结合也是可能的。此外,HyperCrash和HyperMesh建模环境为汽车碰撞和安全仿真提供了出色的支持。

Altair HyperWorks Solvers 2019.2发行说明

 Altair OptiStruct 2019.2发行说明
OptiStruct是一种经过验证的现代结构求解器,具有全面,准确和可扩展的解决方案,可用于对静态和动力学,振动,声学,疲劳和多物理学科进行线性和非线性分析。它是用于结构设计和优化的行业领先且使用最广泛的解决方案。在提供创新优化技术已有25年的历史基础上,全球各个行业的众多公司都在使用首创的OptiStruct,以通过高级分析来补充其设计验证流程。此外,在其设计过程中对其进行了战略性部署,以针对各种性能指标(例如重量,强度,刚度,振动和疲劳特性)优化结构,以开发创新,高效且轻便的设计。
 
新功能
 
刚度,强度和稳定性
 
增强了增量载荷步结果输出控制(NLOUT)
NLOUT批量输入的新选项可用于控制非线性分析的增量载荷步结果,包括:-FREQ
:输出频率-TIME
:特定时间输出。带TIME的Bulk Data SET将用于指定负载步长增量(TIME)。
示例:
-NLOUT,ID,FREQ,2:每第二个增量打印输出
-NLOUT,ID,TIME,4:在0.5和0.7的负载步长输出输出-SET,4,TIME,LIST,0.5,0.7
注意:始终输出第一个和最后一个增量。
此外,现在NLOUT取决于STRESS,STRRAIN,CONTF和SPCF的输出请求,目前仅限于h3d输出。
具有损坏引发和演化的内聚元素
已添加基于损坏引发和演化的内聚响应。
-可以使用MCHOED批量数据指定内聚元素的弹性模量。
-可以通过应力或应变(DMGINI批量数据)定义破坏起始。
..在任何方向上的应变达到相应的最大值(MAXE)
时启动的损坏。.在任何方向上的应力/牵引力达到相应的最大值(MAXS)时
启动的损坏。.基于应变的二次形式(QUADE)发起的损坏
。 。基于应力/牵引力的二次形式(QUADS)引发的损坏
-
作业运行时以位移或能量(DMGEVO大数据)SPCF输出为特征的损伤演化
SPCF
PARAM 支持NLOUT ,IMPLOUT允许_impl.h3d在作业运行时可用。
支持大位移非线性分析和非线性弹塑性材料的膜(带有MID2 / MID3空白的PSHELL)
膜可用于大位移非线性分析和弹塑性材料的非线性分析。
现在支持小位移非线性分析的
PBUSH1D类型SPRING(EQUATN),GENER,DAMPER支持现在,支持小位移非线性分析的 PBUSH1D类型SPRING(EQUATN),GENER,DAMPER
CGAP(G)力输出包括预紧力
CGAP(G)力输出包括预紧力(PGAP上的F0)。
JOINTG
的过度约束检查如果模型具有JOINTG,将执行过度约束检查。输出在.out文件中可用,并带有与过度约束关联的网格列表。
瑕疵
瑕疵可以应用于模型。
注意: 仅非线性分析支持。
IMPERF批量数据和子案例条目可用于应用缺陷。可以通过以下方式将AnimPerfection引入模型中:
-IMPERF批量数据上的TYPE = H3DRES:引用了一个h3d文件,其中包含先前完成的分析结果。
-IMPERF批量数据上的TYPE = GRID:可以直接应用网格的扰动。
追随者时刻
现在支持MOMENT1 / MOMENT2批量数据条目以进行关注者加载。
旋转基础从动力/力矩
新的从动力/力矩选项已添加到FORCE / MOMENT批量数据中。与基于矢量的跟随器载荷的FORCE1 / FORCE2或MOMENT1 / MOMENT2不同,新的跟随器选项基于网格的旋转。在“力/力矩”的第9个字段中添加了这个新的可选字段,如果在该字段中定义了“ ROT”,则将激活基于旋转的从动负载。
注意:在FORCE / MOMENT批量数据输入中,需要PARAM,FLLWER或FLLWER批量数据以及“ ROT”,才能激活基于旋转的跟随器选项。
非线性显式分析(测试版发布)
这是OptiStruct中新开发的解决方案类型。至关重要的是要注意,该功能与现有的通过Altair Radioss(ANALYSIS = EXPDYN)集成的显式动态分析有所不同。这种新的OptiStruct显式解决方案类型(ANALSIS = NLEXPL)仅在OptiStruct中开发,其方式与OptiiStruct隐式解决方案相同。显式解决方案的输入数据(元素,材料,特性,荷载等)与隐式解决方案相同,输出数据结构也与隐式解决方案相同。
-激活
可以通过ANALYSIS = NLEXPL识别非线性显式子案例。必须使用TTERMSubcase条目来定义终止时间。此外,还可以使用指向相应的TSTEPE批量数据条目的TSTEPESubcase条目进行非线性显式分析。如果未定义TSTEPE子案例条目,则
 
…………及更多
 
说明:有关这些新功能,增强功能和已解决的问题的详细信息,请参考HyperWorksSolvers_2019.2_Release_Notes.pdf。
 
 Altair收音机2019.2发行说明
Altair Radios是动态载荷下高度非线性问题的领先结构分析求解器。它在全球所有行业中使用,以提高结构设计的耐撞性,安全性和可制造性。30多年来,Radioss已成为汽车碰撞,跌落和撞击分析,终端弹道,爆炸和爆炸效应以及高速撞击的领导者和行业标准。汽车,航空航天,电子,国防公司和研发中心非常重视它在理解和预测复杂环境中的设计行为方面所做出的贡献,例如在汽车碰撞,飞机开沟或对车辆的爆炸影响等方面。与HyperWorks环境的紧密集成使Radioss成为功能强大的设计工具。收音机模型已做好优化准备。
 
新功能
 
的接触界面
的新接触间隙选项IGAP = 4已被添加到该接触界面供所述节点表面接触和恒定接触间隙,Gapmin / INTER / TYPE19 whichenables可变间隙,用于theedge到边缘接触。对于自接触,如果元素大小小于间隙值,则对于附近的主段禁用从属节点。这与使用/ INTER / TYPE7,Irem_gap = 2相同。
动画输出
在/ ANIM / ELEM / WPLA和/ H3D / ELEM / WPLA输出中显示材料LAW12,LAW15和LAW25的塑性功,对于这些材料定律不再处于塑性应变(EPSP)中。一个新选项/ H3D / NODA / SKID_LINE在从动侧发生拉延筋接触(/ INTER / TYPE8)并滑动时显示.FLD故障模型(/ FAIL / FLD)中提供了新的用户输入值,该值定义了/ ANIM / SHELL / FLDZ和/ H3D / SHELL / FLDZ。
 
增强功能
 
/ FAIL
对具有大型表(/ TABLE)或功能(/ FUNCT)的所有故障模型(/ FAIL)进行了性能改进。
/ FRICTION
/ FRICTION现在可以在// SUBMODEL中使用。
/ IMPDISP / FGEO,/ IMPVEL / FGEO
这些选项现在可以与SPMD和HMPP版本一起使用。
/ SKEW
对于具有大量偏斜的模型,已经在SPMD和HMPP中对计算进行了性能改进。
/ RBE2和/ RBE3
默认情况下,较少的信息打印在启动器输出中。当模型包含大量RBE2或RBE3元素时,这会减小启动器输出文件的大小。可以通过在卡/ IOFLAG中使用Ipri = 5来输出详细信息。
 
已解决的问题
 
/ INTER / TYPE25
当从属节点正好在主表面上时导致Radioss Starter失败的数值问题./INTER/TYPE25的初始渗透警告未在2019.1版本中启动的Starter输出文件中列出。
/ DEFAULT / INTER / TYPE11
卡/ DEFAULT / INTER / TYPE11的格式输入错误。在版本2018.0.1至2019.1中,/ DEFAULT / INTER / TYPE11块的末尾需要多余的空行。
/ DTSDE
为了提高稳定性,默认情况下不再启用五面体元素的较大时间步长。
/ FRICTION
当/ FRICTION与Ifric = 2一起使用时,纠正发动机故障。在启动器输出文件中打印较少信息。仅报告零件组,而不是报告零件的完整表格。
/ PROP / SOLID
更正了SPMD版本中的SOL2SPH功能。对于具有多个SPMD域的特定模型,Radioss Engine失败了。默认值Icpre(从1更改为2)(Isolid = 18)和弹塑性材料LAW2和LAW36进行了更改。默认值进行了更改IHKT(从1到2),用于材料42、62、69、70、71、82、88、92和94.将数值施加给所定义的二次四面体元素的中间节点时,导致起动器失败的数值问题Itetra10 = 2。
/ PROP / SHELL
在热分析(/ DT / THERM)之后,厚度更改标志(Ithick = 1)未重新激活。
/ FAIL / JOHNSON + XFEM
内存分配问题,导致故障卡中带有XFEM的模型的引擎失败。
/ FAIL / TAB1
未正确考虑不稳定性应变表(table2_ID),仅使用无三轴性的值。
/ INITRUSS / FULL
输入格式导致启动器失败。
/ SUBDOMAIN
多域(/ SUBDOMAIN)和联系接口/ INTER / TYPE19的数字问题,由于内存分配的复杂性,导致启动程序失败。Open MPI(ompi)版本的编译问题导致可执行文件损坏。
/ NEGVOL / STOP
与FVMBAG相关的消息与引擎输出文件中的负音量错误消息同时被打印。
/ MAT / LAW57(BARLAT3)
单个精度版本的数值问题,用于Barlat材料(/ MAT / LAW57),压力单位定义为“ Pa”。
/ MAT / LAW75(POROUS)
单精度版本的数字问题。
/ H3D
使用/ H3D在Radioss中创建.h3d文件,导致在使用新版本的Linux(例如Ubuntu 18.04和Fedora 28)时模拟结束时挂起求解器。当在原始.h3d中输出应力张量时,计算失败。 2D实体元素(/ H3D / QUAD / TENS)的文件使用了实体属性Isolid = 17。带有特定模型的本机.h3d输出的数值问题。一旦将数据写入.h3d文件,引擎便会因segmentationfault失败。
/ ANIM / ELEM / SCHLIEREN,/ H3D / ELEM / SCHLIEREN
2D轴对称分析中Schlieren输出的数值问题。
/ IMPVEL / FGEO
当选项/ IMPVEL / FGEO与选项/ PARITH / ON或SPMD一起使用时的数值问题。
/ LINE
/ LINE选项的数值问题以及Starter中的域分解。
/ LOAD / PBLAST
在特定模型中同时设置了/ LOAD / PBLAST和/ INTER / TYPE17时,Starter中的数字问题。启动程序失败,出现内存分配错误。
/ MONVOL / FVMBAG1
对与金字塔和四面体元素啮合的特定安全气囊的体积计算中的数值不稳定性。该模型在第一个循环中失败。针对用金字塔形和四面体元素创建的有限体积网格的Starter初始化校正。RadiossStarter花费太多时间来创建重新启动文件。
/ PROP / TYPE9(SH_ORTH)
当Ishell = 24时,膜阻尼(Dm)未设置为三角形壳(/ SH3N)和材料法则/ MAT / LAW19的正确值。该值为Dm = 0.015,而不是Dm = 0.25。
 
 Altair Multiscale Designer 2019.2发行说明
Altair Multiscale Designer是开发和模拟连续,机织和/或切碎纤维复合材料,蜂窝状芯材,钢筋混凝土,土壤,骨头和各种其他异质材料的多尺度材料模型的有效工具。应用包括用于设计,最终失效,基于统计的材料允许量,疲劳,断裂,冲击,碰撞,环境退化和多物理场仿真的多尺度材料建模,并为商业FEA解算器Optistruct,RADIOSS,LS-DYNA和Abaqus提供插件。
 
新功能
 
用户体验
 
-实时辅助单位晶胞计算现在可以自动计算并指导meshinput参数。此外,实时辅助单位晶格的计算已经过验证,可确保实际导出的单位晶格的准确性。
-步骤1的自动选择:单元格模型网格算法(直接或自适应),包括基于单元格模型选择的网格元素大小自动计算。
-自动填充一般层压板(方向= 0,厚度= 1.0)和注塑层压板(方向= 0,厚度= 1,纤维方向张量= {0.9,0.1,0.0,0.0,0.0,0.0。}的层压定义默认层。) 。
-添加了第3步:非线性材料特性汇总图表,该图表将每个模拟图表中的所有模拟绘制为摘要,并为每个模拟绘制了单独的图表。
-更改了步骤3:将非线性材料表征仿真数据从“应变速率”更改为“测试时间”,这与为隐式解决方案定义默认时间的标准宏求解器(即OptiStruct,Abaqus等)更加一致。此外,默认的“测试时间”设置为1秒,这是宏求解器的标准默认值。成分
 
材料数据库
 
-成分材料数据库已得到增强,以分别包含连续材料产品形式和注塑材料产品形式。应根据模拟的产品形式选择适当的组成材料(连续或注塑)。
-在组成材料数据库中添加了丝束材料类和相应的芳纶/碳/玻璃材料子类,使组成材料数据库可用于编织材料。
 
步骤1:晶胞定义
 
-支持带有OptiStruct(* .fem)和Abaqus(*。inp)二次元的外部晶胞。
-为“纤维”>“间断纤维参数单元”添加了几何参数和制造参数输入。
 
已解决的问题
 
-为EDU软件包/安装添加了默认许可证文件位置检出。
-修正了第4步:材料非线性表征狗骨头模拟模型的不正确的宏观应变计算。
-具有纤维取向张量的注塑成型仿真模型不再需要元素ID从ID = 1开始。元素ID现在可以从任何数字开始编号,而不必连续编号。这样,mdsFiberOri.dat文件现在具有标头输入* Max_ElementID而不是*元素总数。
-具有纤维取向张量结果的注塑成型仿真模型不再需要在全局XY平面内完全构建模型。现在可以在任何3D XYZ坐标系中建立带有纤维取向张量结果的注塑成型仿真模型,并根据每个元素的局部元素纤维取向张量自动计算局部元素的材料取向。先前的版本要求模型必须完全在globalXY平面内构建(即,纤维定向张量结果A33〜0.0)。进行此更改后,v2019.2完全支持A33 >> 0.0。
-使用显式求解器(即Radioss,Abaqus-explicit,LS-Dyna等)的具有纤维取向张量结果的注塑成型仿真模型的性能已得到显着改善。
 
 Altair Manufacturing Solver 2019.2发行说明
Altair制造求解器是用于制造应用程序的最先进的求解器套件。它建立在Kratos Multiphysics的基础之上,Kratos Multiphysics是用于构建旨在实现模块化,可扩展性和高性能的并行,多学科仿真软件的框架。当前版本的制造求解器包括浇铸求解器和注塑求解器。该铸造求解器在Altair Inspire Cast下使用,而成型求解器在Altair SimLab中具有接口。
 
铸造模拟:支持的功能
 
金属铸造是一种广泛使用的制造工艺,用于将金属模制成所需的形状。这是通过将液态金属倒入模具中并将其冷却以固化零件来实现的。铸造工艺有很多,取决于熔融金属如何输送到模具中,用于制造模具的材料类型以及冷却技术。铸造求解器
 
支持以下功能:支持的常用铸造技术
 
-高压压铸
-低压压铸
-精铸
-重力砂和压铸件
-重力倾倒
-坩埚倾斜倾倒-
浇口上液位恒定的重力
-高带压射套的压铸件
-自行车
 
支持的标准铸造部件
 
的解算器支持标准的铸造部件,如建模:
 
-核心
-冷却器
-冒口
-等温和放热套筒
- Overflow-模具
-冷却器
-过滤接
R-射缸
-坩埚
 
支撑计算结果
 
-流动前沿
-速度
 
-压力
-温度
-冷缩
-空气截留
-流动长度
-霉菌侵蚀
-固体组分演化
-收缩孔隙率
-管道收缩
-凝固模量
-Niyama-
微孔
-凝固时间
 
建模仿真:支持的功能
 
注射成型是用于生产聚合物零件的最常见工艺之一。这是循环过程,通常与热塑性聚合物一起使用。将粒状聚合物与其他添加剂混合,然后加热至熔融状态,最后在单螺杆挤出机中加压,然后以高流速将加压的聚合物熔体注入模具中以填充模具型腔。最终产品以收缩的形式制成,然后冷却模具,并在足够稳定以进行脱模时将其从模具中脱模。这是一个循环过程,此序列重复进行。Altair Manufacturing Solver用于模拟注塑过程。支持以下功能:
 
支持的解决方案序列
 
-填充
-填充+冷却
-填充+冷却+翘曲
-冷却
-冷却+翘曲
-填充+填料
-填料+填料+冷却
-填料+填料+冷却+翘曲
 
支持
 
纤维取向分析并支持纤维取向分析可以选择打开。
 
灌装解决方案模块
 
灌装解决方案模块支持:
 
-速度驱动的灌装
-速度/压力(VP)切换
-最终压力驱动的灌装
-浇口可通过表格数据进行计时
 
支持的填料阶段
 
填料阶段包括填料和保持阶段。
 
模型支持
 
求解器可以支持包含以下内容的模型:
 
-完整或部分流道系统
-单腔或多腔模具
-带有或不带有模板和嵌件的
分析-带有或不带有零件嵌件的分析
-对称条件支持的计算结果
-气阱
-密度
-填充时间
-压力
-温度
-速度
-最大速度
-应变率
-焊接表面
-粘度
-
缩痕-纤维取向张量
-翘曲-位移
-翘曲-应力

使用说明

一、MotionSolve用户指南  
MotionSolve是基于力学原理的系统级多体求解器。  
在给出多体系统描述的情况下,MotionSolve会自动制定运动方程式并对其进行数值求解。然后可以绘制结果并对其进行动画处理,以可视化系统的响应。绘图对于检查详细的工程计算很有用,动画主要用于直观地评估整体系统行为。  
通过MotionSolve中的建模和仿真工具,您可以创建逼真的,基于物理的复杂机械和机电一体化系统仿真。您可以通过虚拟测试评估系统行为,并使用实验数据对其进行验证。这通常具有以下好处  
减少产品开发时间和成本。  
质量提高。  
降低设计和制造风险。  
加快产品创新。

图1.作为柔性多体系统示例的挖掘机臂模型
MotionSolve完全集成到HyperWorks软件框架中,从而使其可以与所有HyperWorks应用程序共享数据。
下面简要介绍了如何将HyperWorks产品与MotionSolve结合使用。
MotionView
MotionView是图形化的预处理程序,使您可以创建可以使用MotionSolve解决的复杂模型。
HyperGraph是图形化的后处理器,使您可以从MotionSolve结果创建2D图并对其进行详细的工程计算。
HyperGraph 3D是图形化的后处理器,使您能够从MotionSolve结果创建3-D图以可视化系统行为。
HyperView是图形化的后处理器,使您可以为MotionSolve结果制作动画并评估整体系统行为。
HyperStudy不仅使您能够使用实验设计(DoE)技术深入了解系统模型,而且还可以优化模型以实现所需的性能。您还可以使用随机分析来评估机制设计中的风险。
OptiStruct
OptiStruct是一种FEA求解器,可让您使用组件模式综合(CMS)技术将详细的有限元模型简化为计算效率高的柔体表示形式。然后,可以在MotionSolve中使用这些柔体来捕获零件的合规性,从而大大提高了刚体模型的精度。
HyperMesh是图形化有限元预处理器,使您能够创建刚性和灵活的多体模型并使用MotionSolve求解它们。HyperMesh还可以帮助您使用OptiStruct准备用于生成柔体的有限元模型。然后,可以在MotionSolve模型中使用这些 柔体。
您可以使用MotionSolve和HyperWorks Framework做什么?
运动解决提供了一组全面的元素来帮助您建模和仿真几乎无限多种机械和机电一体化系统。建模元素的一些示例是刚体和柔体,关节(例如,旋转和通用),外力,规定的运动,传感器和控制器。这些元素可以组合成模型系统,例如车辆,硬盘驱动器,飞机,卫星和机器人。可以分析这些系统的各种性能标准,例如运动,机械优势,功率要求,振动,稳定性,负载,作用力,干扰,穿透力,应力分布,耐用性和可控性。方便地访问这些全面的系统级信息,使您可以有效地评估和排列不同的概念设计候选者。然后,您可以使用DoE和优化对设计进行微调,并使用随机分析评估其健壮性和相关风险。
二、运行 MotionSolve
MotionSolve通常用作“批处理”求解器。
如下图所示。
图1.运行MotionSolve的典型方案
输入:MotionSolve的输入是一个MotionSolve XML输入文件。该XML文件包含两个主要部分:模型定义部分和仿真命令部分。
型号定义
模型定义部分包含模型的整个定义。根据预定义的建模元素定义模型。这些建模元素中的许多元素都要求在用户定义的子例程中定义物理学(或基础方程式)。用户定义的子例程捕获在运行时根据需要加载的一个或多个DLL中。因此,建模集非常广泛,您可能会对其进行增强。
此外,“模型定义”部分中的建模元素可以引用外部数据文件。一些常用的外部数据文件是:
Flex-H3D文件包含柔性实体的模态表示。
包含实验数据的外部文件。它们可以是任何格式,并且可以在用户定义的子例程中读取。
包含子系统属性和数据的外部文件。这些可能是衬套和轮胎的特性;它们可能是道路数据文件,驾驶员行为描述,甚至规格等。
模拟命令
“仿真命令”部分包含一旦读入模型后的操作说明。该部分可以包含任意数量的“原子”仿真命令。每个模拟命令要么执行单个分析,要么修改单个模型属性。通过链接这些动作,可以执行相当复杂的模拟。
输出:MotionSolve输出各种ASCII和二进制文件。
LOG文件:包含求解器消息,例如解决方案进度,错误和警告以及CPU时间。
MRF文件:包含所有求解器结果,并用于生成以下提到的ABF,H3D和PLT文件。
ABF文件:用于使用HyperGraph创建2D和3D图。
H3D文件:用于使用HyperView对结果进行动画处理。
PLT文件:用于使用MotionView中的“负载导出”实用程序将负载传输到Radios。
始终会创建LOG和MRF文件。其他是可选的。除上述内容外,任何用户定义的DLL均可自行决定是否生成输出文件。这完全在您的控制范围内。
二进制文件版本
为了提供有关 MotionSolve使用的特定二进制文件的更多详细信息,有关使用的任何二进制文件的详细版本信息将打印到 MotionSolve日志文件中。
输入和输出文件格式
的 MotionSolve输入格式, MotionSolve XML,是基于XML标准。所有模型信息都包含在 MotionSolve XML输入文件中,但有一个例外:flexbody信息包含在H3D文件中。MotionSolve XML的自包含特性旨在简化模型共享,并使您不必收集模型中引用的所有文件。
MotionSolve模块
在命令提示符下运行MotionSolve
包括在 MotionSolve是运行所有三个脚本 MotionSolve模块顺序,解决了多体模型,并产生结果文件。
使用Windows开始菜单运行MotionSolve
从MotionView中运行MotionSolve
的运行求解器面板 MotionView中允许您运行 MotionSolve直接从 MotionView中。
在MotionSolve中使用ADAMS数据集语言输入
您可以将 ADAMS数据集语言文件(ADM和ACF)直接提交给 MotionSolve,从而避免了手动翻译。首先将 ADAMS模型自动转换为 MotionSolve XML格式,然后求解。
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