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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08
ansys拓補優化算法的視頻教程
結構拓撲優化理論、應用與展望
課程適宜群體:對“輕量化設計和結構拓撲優化”感興趣的工程師或在讀工科生 直播內容簡介:結構拓撲優化理論、應用與展望 具體課程內容:拓撲優化發展史和經典算法;拓撲優化案例分享;拓撲優化軟件;拓撲優化的挑戰與熱點 學習拓補優化,請加Q群:690549864
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optiSLang AI+引入前沿AI技術,以1D結果驅動建模,實現從 “優化輔助” 到 “取代仿真” 的突破,顛覆傳統工作模式。
基于該算法訓練的高保真AI模型庫,具備參數變更即響應、最優方案速求解的優勢。其輕量化適配多場景,高保真保障可靠性,高效率壓縮研發周期,且無需額外學習成本,大幅降低落地門檻。
第二步:網格劃分與質量優化
時間:9:45 - 11:30
2.1 網格參數配置
李工針對不同部件設定網格參數:
部件
單元類型
目標尺寸
最小尺寸
單元算法
應用場景
內外板
殼單元
5mm
2mm
混合網格
碰撞/強度
防撞梁
殼單元
我們從過去幾十年Ansys在整合多學科仿真軟件的實踐中可以看出,獨立發展的技術在架構、接口、算法層面都難以打通,難以實現良好的效率、穩定性和精度。
無論如何,此次收購整合充分證明“系統級高保真”是設計仿真領域的下一個技術里程碑。
同時在建立流場模型時,將內流域單獨剖分出來進行加密,最后應用共享拓補將各個計算域的交接部分進行耦合,最終得到的流場模型如圖3所示。
ANSYS LST 向所有許可的 LS-DYNA 用戶免費提供參數優化軟件 LS-OPT 和拓撲優化軟件 LS-Tasc。
它們與 LS-DYNA 緊密集成,使用戶能夠使用優化技術開發其產品,以幫助快速開發產品;
8. 與 LS-DYNA 的競爭產品不同,LS-DYNA 在一個代碼中包含所有模塊。
有限元分析的最終目的是驅動和改進設計,根據計算結果對設計進行調整和優化,因此分析計算更要與力學原理和工程知識聯系起來。之前遇到用戶在計算梁的強度問題,計算結果表明強度不足需要補強,但是設計人員沒有材料力學的概念,把補強板放置在梁的中性層位置,然后又再次進行了強度分析,結果可想而知。這個案例也表明,離開了專業背景和力學原理的指導,有限元分析變成了毫無意義的數值游戲。
(圖片來源Ansys網站)
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◆ OptimizePI 應用Sigrity的電磁分析和優化算法可以使IC封裝PDS網絡的性能或成本達到最優。
進一步強化以市場需求為導向的產業發展動力機制,工業軟件的優化和迭代提供需要巨量實踐經驗與隱性知識,可以說“用”是工業軟件之母。當前一些關鍵行業部門雖有國產軟件作為極端情況下的備份,但多數情況下并未真正使用。
公司精心凝聚36位來自不同領域的CAE技術背景和工程經驗的資深專家,為客戶提供高水平的CAE工程咨詢、培訓、教學等服務;包括ANSYS,Abaqus,COMSOL的結構有限元分析,流體與熱分析,電磁場分析,優化設計分析,聲學分析光學分析,zemax、 speos的光學計算等。已為航天、汽車、機械、電子、新能源、醫療等行業的完成了大量的CAE分析咨詢項目,得到了客戶的高度認可。
1.拓補優化
拓撲優化用于在給定的設計空間中找到關鍵的載荷傳遞路徑,常應用在結構設計的前期,能夠避免設計的盲目,提高結構設計的效率,達到結構輕量化等工程目的。常用的拓撲優化材料插值模型有:變密度法(SIMP)、均勻化方法(Homogenization Method)、變厚度法等。