
發布
注冊
/
登錄集成計算材料工程
關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-23
集成計算材料工程的視頻教程
利用isight集成matlab進行工程分析
利用isight提供的matlab接口,集成matlab,進行拉壓彈簧分析,解決了matlab接口無法運行的問題,集成過程簡潔,確??尚?,各專業領域均可借鑒。
¥9 9分鐘 57播放
查看
Isight集成UG與abaqus新的方法,針對大型計算simcode經常出錯的解決
在做復雜分析的時候,simcode集成abaqus經常出問題,有時關閉再從新打開又不能計算了,為了解決這種問題換了一種新的集成方法。本次是視頻 還包括重用之前的計算數據做DOE和近似模型以提高效率。
¥50 40分鐘 154播放
查看
ABAQUS-復合材料工程應用案例一-碳纖維復合材料泡沫夾層板落錘沖擊損傷失效模擬
本案例詳細講解了工程上常用的碳纖維增強樹脂基復合材料泡沫夾層板落錘沖擊損傷失效模擬,重點講解了模型部件的建模處理方法,碳纖維樹脂基復合材料表層的材料本構參數設置、泡沫材料的彈塑性可壓縮本構模型、沖擊體和板材的網格劃分技巧以及如何去調試模型的收斂性,在結果后處理中講解了模型的載荷、速度和加速度以及能量的轉化如何去分析,附件里提供模型源文件。
¥100 27分鐘 1389播放
查看
集成計算材料工程的實例教程
作為Hexagon制造智能部門的一部分,e-Xstream 推出了新的10X集成計算材料工程(ICME)解決方案,該解決方案將學術研究與領先的仿真軟件和檢測解決方案相結合,使得制造商能夠對部件進行虛擬工程設計與測試,從而有效地加速創新。
集成計算材料工程(ICME)是一種新興技術,可確保材料和制造工藝的最佳組合,以追求創新并將材料性能最大化,從而降低成本和縮短交付時間。
Hexagon的10X ICME為業界提供了最完整和集成的解決方案組合,以充分利用ICME的全部潛力。這是第一個應用ICME的工業化解決方案,因此公司可以利用材料與制造工藝的理想組合來創新并將材料性能最大化,同時還可以降低成本和縮短產品交付時間。通過集成設計、工程和測試,制造商可以在產品開發的早期做出明智的選擇,以提高質量或減少浪費,還可以利用數據來設計更有效,相互聯系的設計和工程工作流程。
ICME通過改進材料模擬的準確性和信任度以及更好的數據和建模,使碳纖維復合材料等先進材料得以使用并發揮其全部潛力。使用10X ICME,現在可以預測先進材料(例如復合材料)以及如注塑或3D打印等制造工藝的組合,這將影響到未來飛機和汽車的諸多性能,如它們的速度或耐久性。它減少了所需的材料測試,并將測量結果與仿真相關聯,因此制造商可以更輕松地驗證仿真。此外,由于可以輕松獲得材料數據,因此工程師可以應用準確值來進行最佳設計,而不必依賴于近似值。
端到端供應鏈的數字集成還可以通過減少現實世界中對原型設計和過設計的依賴,來減少材料浪費。從材料開發到最終零件性能的整個生產線中,以材料為中心的“數字雙胞胎”將使得在概念設計階段就能夠預測最終產品的性能。
展開 直播主題與時間
帝斯曼使用Digimat開發高性能熱塑材料
6月8日(星期二) 14:00~15:00
主講人:杜偉卓(DSM)、龔慧靈(MSC)
為什么參加?
本次直播交流將由帝斯曼公司(以下簡稱DSM)與 Hexagon | MSC Software(以下簡稱MSC)工程師介紹雙方基于Digimat的工程合作案例,內容包括:以Digimat為核心的ICME(Integrated Computational Material Engineering,集成計算材料工程)功能和應用、DSM基于Digimat在材料建模、部件分析等方面的典型案例,歡迎關注!
- 了解DSM作為材料供應商,基于Digimat在材料建模、部件分析等方面的工程實踐
- 了解纖維增強材料部件疲勞分析、失效分析
- 了解ICME在材料研發&建模、材料數據庫、結構精細建模&分析、AI等方面的應用
- 了解MSC在復合材料方面提供的最新產品、服務。
背景介紹
DSM公司率先垂范塑料行業可持續發展,其高性能熱塑性材料位于世界前列,活躍于汽車、電子電氣、建筑建材、醫療、食品軟包裝和消費品等核心行業。
MSC公司的Digimat軟件是10 x ICME (集成計算材料工程)的支柱產品,提供廣泛的多尺度復合材料建模功能。
展開 iSIGHT9_工程問題集成優化_
2_iSIGHT9_工程問題集成優化_Pointer_FastParser_2Page.part1.rar
2_iSIGHT9_工程問題集成優化_Pointer_FastParser_2Page.part2.rar
HeteroStructure Integration
HeteroStructure Integration(異構集成)主要指將多個不同工藝節點單獨制造的芯片封裝到一個封裝內部,以增強功能性和提高性能,可以對采用不同工藝、不同功能、不同制造商制造的組件進行封裝。例如將不同廠商的7nm、10nm、28nm、45nm的小芯片通過異構集成技術封裝在一起。
這里主要以硅材質的芯片為主,工程師可以像搭積木一樣,在芯片庫里將不同工藝節點的Chiplet小芯片通過異構集成技術組裝在一起。
HeteroMaterial Integration
HeteroMaterial Integration(異質集成)是指將不同材料的半導體器件集成到一個封裝內,可產生尺寸小、經濟性好、靈活性高、系統性能更佳的產品。
如將Si、GaN、SiC、InP生產加工的芯片通過異質集成技術封裝到一起,形成不同材料的半導體在同一款封裝內協同工作的場景。
過去,出于功耗、性能、成本等因素的考慮,集成首先在單片上實施,例如SoC。近些年,由于摩爾定律日益趨緩,單片集成的發展受到了一些影響。得益于先進封裝與芯片堆疊技術的創新,設計人員可以將系統集成至單個封裝內形成SiP,這就推進了異構異質集成的發展。
下圖所示 Intel 的Co-EMIB技術就屬于典型的異構集成技術。
今天,Heterogeneous Integration 異構異質集成主要是指封裝層面(Package Level)的集成,其概念出現的歷史并不長,是在近十年間隨著先進封裝技術的興起而日益受到業界的重視,并逐漸發展為電子系統集成中最受關注的環節。
展開 精彩直播預告
ODYSSEE作為??怂箍倒I軟件旗下的一款跨學科、跨領域、跨專業的軟件產品,能夠基于機器學習模型,實現秒級實時的CAE靜態、動態仿真、圖像識別、智能預測等,顯著縮短計算分析周期,提高生產效率,為工程、制造和質量提供實時解決方案。
ODYSSEE最近更新了許多功能,包括時間序列響應預測、聲音數據預測、Ensight格式結果預測、自適應采樣工具、Pareto前沿生成、2D云圖預測等新增功能。此外,ODYSSEE還開創了與Marc軟件的集成使用及Romax軟件的聯合仿真實現快速預測,更多精彩,盡在本期??怂箍抵辈ブv堂。
本期海克斯康直播講堂請到了集成材料計算工程專家常誠為我們帶來智能實時仿真平臺ODYSSEE的新功能&新案例介紹,從平臺功能介紹到實際應用案例,全面為您解析ODYSSEE軟件的專業與精彩,歡迎預約報名!
8月22日 14:00
▲ 掃碼參與報名
立即預定
直播內容聚焦
時間序列響應預測方法,包括ARMA、LSTM
對聲音數據的預測
自適應采樣工具
Ensight格式結果預測
Pareto前沿生成
針對圖像的U-net網絡
ODYSSEE最新應用案例介紹:Marc軟件集成,Romax應用案例
常誠
海克斯康工業軟件集成材料計算工程專家
畢業于清華大學工程力學系,在汽車零部件、航天航空、能源建筑等領域有豐富的仿真分析經驗。目前關注于集成材料計算工程的應用,包括材料數據的管理、復合材料多尺度仿真分析、人工智能加速新材料研發和應用等方面,為客戶提供各種材料應用及CAE解決方案。
展開 
集成計算材料工程的相關專題、標簽、搜索
集成計算材料工程的最新內容
材料卡片是仿真分析的"基因",決定了有限元計算結果的精度上限。
在碰撞仿真、NVH分析、產品可靠性評估等場景中,材料參數設置的準確性直接影響仿真的可信度。然而,實驗室提供的原始材料曲線與仿真軟件所需的有效應力應變曲線之間,存在一道需要跨越的轉化鴻溝。本文基于實戰經驗,系統梳理從材料曲線獲取到仿真材料卡片生成的完整流程,供從事CAE工作的工程師參考。
會議簡介
2026年第九屆機械工程與應用復合材料國際會議(MEACM 2026)將于2026年8月21日-23日在伊斯坦布爾,土耳其召開。本次會議將匯聚全球權威的機械工程和復合材料領域的專家學者,旨在解決工程實踐中的復雜問題并展示最新科研成果。
MEACM自2017年以來,已先后在香港、哈爾濱、北京、三亞等多個國家地區舉行,并在過去8年中取得了成功,成為了真正的國際性的活動。會議通過投稿參與報告
會議簡介
2026年第九屆機械工程與應用復合材料國際會議(MEACM 2026)將于2026年8月21日-23日在伊斯坦布爾,土耳其召開。本次會議將匯聚全球權威的機械工程和復合材料領域的專家學者,旨在解決工程實踐中的復雜問題并展示最新科研成果。
MEACM自2017年以來,已先后在香港、哈爾濱、北京、三亞等多個國家地區舉行,并在過去8年中取得了成功
而實現這一愿景的途徑簡稱集成計算材料工程(ICME)。ICME涵蓋了實現這一轉型所需的廣泛解決方案和產品。具體而言,其需要通過不同尺度的計算力學求解器,來了解材料成分和結構屬性關系如何影響其在不同工作條件下的物理屬性和產品響應。此外,還有機器學習(ML)等新技術驅動因素,其可助力數據分析構建數學結構與屬性的關系。
會議信息
【會議日期】2026年3月27-29日
【會議地點】中國上海
【會議網址】https://www.icgee.com/
【會議支持】仁荷大學、上海交通大學、中山大學、薩萊諾大學、中南大學
【截稿日期】2026年3月20日
【會議日期】2026年3月27-29日
征稿主題(包括但不限于):
土工合成材料的應用和可持續性
土木與結構工程
高性能復合材料(尤其是航空、航天、汽車和風電結構中的碳纖維復合材料(CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer))的核心研究方向。下面我給出一個科研和工程設計層面系統化的總結,包括研究方向 、算法、軟件、硬件配置推薦。
一、主要研究方向
碳纖維復合材料的研究主要分為材料設計、力學性能分析、制造工藝與結構仿真、失效與壽命預測四大類:
工程化的復合材料疲勞仿真方法6個月前
材料也會累?
什么是材料的疲勞?
所謂材料的疲勞,指的是在長期服役情況下,材料持續經受循環載荷,以致性能下降甚至失效破壞的情況。
工業界經常講疲勞壽命,就是說結構疲勞工況的使用壽命。我們在設計汽車、飛機、艦船時,疲勞壽命的設計非常重要的一環,也是安全設計的必要內容。通常來說,這種重大裝備的設計壽命也就20年左右。愛惜點使用,少經歷一些大風大浪,可以茍到30年,和原始人類的壽命差不多。自然造物也不過如此了
在Lumerical系列軟件做仿真計算過程,我們經常會遇到要自定一些材料數據的,例如等離子振蕩模型,或者一些參數數據等等。這些數據的導入雖然不是很困難,但是要想在再導入之后修改修改材料參數,那就顯得非常麻煩了。因為這些數據每次都要導入,計算,循環往復。因此,本推文出于方便眾多Lumerical FDTD使用者,而編寫一個很方便更換材料數據的腳本。
那就讓我們以十分經典的介電常數模型為例子:
目前關注于集成材料計算工程的應用,包括材料數據的存儲、管理及引用,多尺度復合材料精細建模和仿真分析,人工智能加速新材料研發和應用,機器學習應用于仿真加速和設計優化等方面,為客戶提供各類CAE仿真和材料應用解決方案。
目前關注于集成材料計算工程的應用,包括材料數據的存儲、管理及引用,多尺度復合材料精細建模和仿真分析,人工智能加速新材料研發和應用,機器學習應用于仿真加速和設計優化等方面,為客戶提供各類CAE仿真和材料應用解決方案。