シェイプの削除
選択されたシェイプを削除します。
Altair HyperWorks 2023の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
インタラクティブなチュートリアルによるAltair HyperWorks製品の紹介。
アプリケーションの起動と設定。
旧バージョンのパネルと、それに対応する新しいワークフローのリスト。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
ソルバーインターフェースは、テンプレートとFE入力リーダーで構成されています。
ブラウザはモデルデータの構造化されたビューを提供し、それを使ってモデルの内容を確認、修正、作成、管理することができます。可視化だけでなく、ブラウザは検索、フィルタリング、ソートなどの機能を提供し、モデルデータをナビゲートして操作する能力を高めます。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
FEジオメトリはメッシュの上にトポロジーを乗せたもので、CADとメッシュは一体として存在していることになります。FEジオメトリの目的は、CADジオメトリを持たないFEモデルに、頂点、エッジ、サーフェス、ソリッドを追加することです。
HyperMeshで作成できるメッシュのタイプの概要と0D、1D、2D、3D要素の作成と編集方法について。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を容易に変更します。
モーフィングのプリファレンスを定義します。
モーフィング制約エンティティは、モーフィング中の節点の動きを制限または規定します。これらの制約は、利用可能なすべてのモーフィングアプローチで有効であり、モーフィング中やシェイプの適用中でも、いつでも個別に有効化または無効化できます。
Freeツールを使用して、節点、ハンドル、ドメインの移動、ジオメトリへのマッピングによってメッシュをモーフィングします。
Proximityツールは、選択した節点、フェイス、またはエッジ周囲の単純な距離または摂動値を使用してメッシュをモーフィングします。
モーフボリュームエンティティは、モーフボリュームの形状を操作してメッシュを操作する有限要素メッシュの一部を囲む変形可能な6面プリズムです。
シェイプは、モーフィング前の有限要素メッシュの初期位置からの摂動をまとめたものです。
モーフィングシェイプを作成して適用します。シェイプは、モーフィングや荷重コレクターの変換によって作成できます。
選択されたシェイプを削除します。
他のツールを使用して節点移動を記録し、それらを単一のシェイプとして保存します。
選択されたモーフィング形状をアニメーション表示します。
シェイプを節点摂動、ハンドル摂動、mvolシェイプ、荷重、温度、圧力、または変位に変換します。
Check/Smooth機能は、シェイプの組み合わせにおける要素品質のチェックに使用します。また、個々に、またはシェイプの組み合わせの一部としてシェイプのスムージングを行い要素の品質を上げるのに使用することもできます。
Autoshape機能は、個々のハンドルまたはドメインの複数シェイプを自動的に作成するのに使用します。
保存されたシェイプをファイルからインポートします。
選択したシェイプをエクスポートします。
モデル内の寸法を選択し、その値を変更することで、メッシュをモーフィングするのに使用します。
ドメインエンティティは、モーフィング中にモデルを異なるドメインに分割します。
ハンドルエンティティは、モーフィング中にドメインの形を制御します。
対称エンティティは、モーフィングを対称的に適用できるように、モデル内で対称面を定義します。
各ハンドルに関連するバイアス係数を変更します。
エッジドメインとハンドルをプロセスガイドとして使用し、モデル内の節点、ドメイン、モーフボリュームエッジまたはモーフボリュームフェイスのラインを節点リスト、プレーン、サーフェス、要素、または式にマッピング(写像)するのに使用します。
様々なツール形状でメッシュを立体的に成形します。例えば、半球状の窪みや円すい形の突起を作成したり、フィーチャーラインで断面を作る際に活用できます。
すべてのモーフィングを元に戻し、モデルを元の状態に戻します。
低次元化されたモデルを作成し、コンセプト段階での最適化を容易にします。
トポロジー最適化モデルの構築とセットアップを支援するワークフロー。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
ソルバー解析を実行する前に、構築したモデルの検証を行います。
モデルには、さまざまな物理学的、ベンチマーク、および実際のテストに相当する物理条件を表現するための荷重と境界条件が必要です。
不完全性を考慮しながら、軸対称サーフェスを持つフルの3Dモデルの体積を削減します。
特定のユースケースに対応した新しいパートの作成および既存のパートの修正のためのツールやワークフロー。現在、パートの補強を目的とした機能が中心です。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
空力弾性有限要素モデルをNastranバルクデータフォーマットでインポートします。
モデルと結果の情報に基づいて安全マージンを評価するためのメソッドを組み込むためのフレームワーク。
きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築することができます。PhysicsAIは、設計変数を使用せずに、任意の物理特性またはリメッシュを含むデータでトレーニングできます。
結果データは、HyperMeshとHyperViewの両方を使用してポスト処理を行うことができます。
HyperGraphは、多数の一般に使用されているファイルフォーマットとのインターフェースを持つ、データ解析およびプロッティングツールです。
MotionViewは、マルチボディダイナミクス用の汎用プリプロセッサです。
MediaViewは、動画ファイルの再生、静止画の表示、オブジェクトのトラッキング、距離の測定などに使用します。
TableViewは、Excelのようなスプレッドシートを作成するのに使用します。
TextView数値スクリプトは、HyperGraphウィンドウからベクトルデータを参照して、データ処理とデータ概要抽出を自動化します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
個人データの探索、整理、管理、チームでのコラボレーション、企業のPLMシステムなど他のデータソースとの接続により、CADデータへのアクセスやシミュレーションデータの公開が可能です。
選択されたシェイプを削除します。
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