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關注創建者:北冥有魚 創建時間:2016-10-21
HyperStudy的視頻教程
如何應用HyperStudy+Feko進行吸波材料/透波材料的快速優化
如何應用HyperStudy+Feko進行吸波材料/透波材料的快速優化 適用人群:從事天線、雷達隱身電磁性能設計優化等方向的科院院所和研究所 專業技術人員 如何應用HyperStudy+Feko進行吸波材料/透波材料的快速優化【已結束】 直播時間:2020-12-10 19:30 內容大綱: 1、 常用的工程優化技術背景 2、 為什么采用HyperStudy來進行電磁場的優化 3、 HyperStudy
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DOE using MotionView-HyperStudy
DOE using MotionView-HyperStudy。 本視頻整理自Altair-China視頻課程,為免費視頻。 整理出來旨在分享hyperworks知識給廣大同行,不為個人利益。 若有侵犯相關合法權益請告知,即刻根據規范刪除。
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HyperStudy的實例教程
HyperStudy中的變量還可以是字符串,用的場合不多,這里就不介紹啦~
在HyperStudy的Editor工具中進行參數化后得到的tpl文件實際上是一個程序源代碼(可能連很多HyperStudy資深用戶都沒有意識到這點),這門編程語言叫 templex,語法繼承自C語言,基本數據類型是矩陣(類似MATLAB)。HyperStudy和HyperGraph / HyperView 等模塊都會用它。實際上大家日常工作中在HyperGraph里面使用的函數和操作都是基于templex的。
基于HyperStudy大跨屋面結構樹形柱的優化.pptx
本次優化案例來源為本團隊正在進行的一個項目中的電影院入口鋼結構雨棚,該雨棚的跨度為40mx40m,屋頂結構形式為雙向桁架,由12根樹形柱支撐。
1、本團隊通過python語言編制了Hyperstudy與SAP2000之間的接口hyperstudy-sap2000.exe
使Hyperstudy 可以應用到土木工程領域。
2、本團隊對一個實際的工程項目“大跨度鋼結構雨棚樹形柱”進行了優化分析,驗證了接口的可用性以及Hyperstudy 可以應用到土木行業的設計分析中。
3、優化的結果驗證了Hyperstudy其優化算法的高效性以及對土木結構設計的適用性。
4、本次課題重點是實現了Hyperstudy的多學科應用,在后續的過程中可以不斷豐富hyperstudy-sap2000.exe ,使其功能更加強大,將Hyperstudy的優化算法更好的應用到土木領域中。
展開 解決方案
幾年前,Gestamp Tallent 就選擇了 Altair HyperStudy CAE 平臺為他們的優化項目提供支持。為了進一步研究焊點刪除優化,他們再次選擇了 Altair HyperStudy 產品。通過 HyperStudy,用戶可以基于多個仿真代碼對模型進行實驗設計(DOE)、優化和隨機研究。
為避免優化算法從支撐塔刪除過多的焊點和破壞結構完整性,HyperStudy對負荷狀態下的支撐塔剛度施加了一
個約束條件。
最初使用的優化算法是由 HyperStudy 管理的 HyperStudy 自適應響應面法(ARSM)。
在 ARSM 算法提供了局部解決方案后,Gestamp Tallent 又嘗試了一種通用算法,以研究它能否成為更有效的全局解決方案。這種通用算法能夠充分利用一個集群中的多個CPU,適用于離散型問題。但要找到全局最優方案需要多次迭代,這種方法后來被發現是非常耗費成本的。
隨后,Gestamp Tallent 將混合多目標(HMMO)方法同時用于梯度搜索算法和全局搜索算法。HMMO 提供的解決方案與 ARSM 算法相同,這表明在給定的剛度約束下,ARSM 解決方案是全局最優方法。
HyperStudy還被用來優化焊接順序,以最大程度降低支撐塔變形程度。由于使用的焊點在先前優化中已經被固定,不可進行刪除,因此在此優化中可以不施加約束條件,這讓支撐塔能夠保持與前面分析中相同的剛度。
顯著減少焊接變形
最初分析發現,在所有焊點中,有 20%的焊點對支撐塔剛度和強度產生關鍵影響,并且引起的變形可忽略不計。在后續分析中,這些焊接點被固定在原來位置,以便提高優化收斂性。
展開 “借助 HyperStudy 可實現靈活的多平臺優化管理,它的通用性使其無需任何變動即可應用于任 何焊接變形項目。”
Adrian Chapple
分析主管
Gestamp Tallent Ltd
解決方案
幾年前,Gestamp Tallent就選擇了Altair HyperStudy CAE平臺為他們的優化項目提供支持。為了進一步研究焊 點刪除優化,他們再次選擇了Altair HyperStudy產品。通過HyperStudy,用戶可以基于多個仿真代碼對模型進行實 驗設計(DOE)、優化和隨機研究。
為避免優化算法從支撐塔刪除過多的焊點和破壞結構完整性,HyperStudy 對負荷狀態下的支撐塔剛度施加了一個約束條件。
展開 本案例的目的在于指導有需要用hyperstudy聯合其它求解器做優化時,遇到的比較關鍵的問題。就是怎樣將其它求解器鏈接進來,很多技術鄰網友發帖求助,那么本案例重點講解hyperstudy和lsdyna以及hyperstudy和abaqus如何聯合仿真。
具體操作部分見收費內容部分,相關模型及腳本文件見附件。凡購買本案例的朋友針對收費內容部分有疑問,可以一起交流、解答。

HyperStudy的相關專題、標簽、搜索
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HyperStudy的最新內容
四、生態協同:融入 Altair HyperWorks,構建一體化仿真平臺
Radioss 深度融入 Altair HyperWorks 仿真生態,與 HyperMesh 前處理、HyperView 后處理、OptiStruct 優化、HyperStudy 穩健性分析無縫集成;支持與第三方 CAE/CFD 軟件數據互通,實現 “前處理 - 求解 - 優化 - 驗證” 全流程閉環;兼容云原生部署,
為實現這一目標,開發過程將易用性與可靠性置于優先地位:
構建孔探儀冷卻系統的詳細 CFD 模型,并通過 12 個物理測試點進行驗證,驗證結果顯示誤差范圍符合要求;
利用該驗證模型執行空間填充試驗設計(DOE),生成涵蓋流量參數與尖端溫度關聯關系的綜合數據集 —— 共運行 512 次仿真,總耗時約 50-75 小時;
為確保數據準確性,借助 Altair HyperStudy
需要解決該問題,可借助 HyperStudy 實現,后續和大家再交流,不在此文章中討論了。
需要解決該問題,可借助 HyperStudy 實現,后續和大家再交流,不在此文章中討論了。
為實現這一目標,開發過程將易用性與可靠性置于優先地位:</p><ol><li>構建孔探儀冷卻系統的詳細 CFD 模型,并通過 12 個物理測試點進行驗證,驗證結果顯示誤差范圍符合要求;</li><li>利用該驗證模型執行空間填充試驗設計(DOE),生成涵蓋流量參數與尖端溫度關聯關系的綜合數據集 —— 共運行 512 次仿真,總耗時約 50-75 小時;</li><li>為確保數據準確性,借助 Altair HyperStudy
通過 HyperStudy 對風扇角度、厚度等參數進行 DOE 設計變動,用 ultraFluidX 計算產生樣本。80%樣本用于訓練,20%樣本用于測試。CFD 計算使用4張A100,單個風扇噪聲模型2.5億個格子,計算13小時。預測使用 RTX3050,僅需13秒,得到的曲線非常接近。
Altair 解決方案
RTI 運用 Altair? HyperWorks? 全平臺工具鏈完成了銑削頭的開發與驗證:
材料驗證:
通過準靜態與動態測試多角度打印樣本,使用 Altair? HyperStudy? 驗證實體與晶格結構的鋼材性能參數。
</p><h3 class="ql-align-center">Altair 解決方案</h3><p>RTI 運用 Altair? HyperWorks? 全平臺工具鏈完成了銑削頭的開發與驗證:</p><p><strong>材料驗證:</strong></p><p>通過準靜態與動態測試多角度打印樣本,使用 Altair? HyperStudy? 驗證實體與晶格結構的鋼材性能參數。
熊春明
Altair
技術經理
10年仿真經驗,擅長結構強度耐久與結構優化,結構優化書《OptiStruct 及 HyperStudy 優化與工程應用》作者。主要負責結構優化、強度耐久、振動和結構前后處理等方向的售前售后技術支持工作。長期為華南地區汽車、消費電子、家電以及重工等行業提供技術支持,具有豐富的工程經驗。
熊春明
Altair
技術經理
10年仿真經驗,擅長結構強度耐久與結構優化,結構優化書《OptiStruct 及 HyperStudy 優化與工程應用》作者。主要負責結構優化、強度耐久、振動和結構前后處理等方向的售前售后技術支持工作。長期為華南地區汽車、消費電子、家電以及重工等行業提供技術支持,具有豐富的工程經驗。
