环氧复合材料的固化、开裂和变形。利用有限元方法模拟制造过程

本次演讲由Tomasz Garstka博士和Graham Barnes, LMAT有限公司主持。

制造引起的变形和残余应力是在高温下加工复合材料不可避免的后果。许多机制已被确定导致残余应力和变形,包括热膨胀失配,树脂固化收缩,固结和工具-零件相互作用。这些机制通常在固化过程中共同作用,并可能导致层压板特性的严重变化。当固化和暴露在自然环境中水分膨胀,以及随后的应力松弛机制导致进一步的几何变化。本文介绍了一种新型的cure仿真求解器,并将其应用于典型飞机部件。

录音约为10分钟,最初在2020 ATCX复合材料上呈现。

所有相关的ATC演示

人工智能产品设计

人工智能产品设计

让人工智能改变游戏规则的并不是电影里描述的人工智能机器人巨大的破坏力。相反,这是无声的创造性破坏,它带来的应用程序在我们的手机或功能,我们使用的工具,如垃圾邮件过滤器,欺诈探测器,和推荐引擎。当这些工具结合在一起时,我们的生活会变得更加愉快、安全和富有成效。本着同样的精神,在牛郎星,我们一直致力于推动产品设计和开发与人工智能,使您的工作生活更愉快,更有成效。我们的重点是通过减少重复的、劳动密集型的、非增值性的任务以及模仿专家和通过实时现场预测丰富性能预测来改进流程和结果。这些产品的独特之处在于它们与您已经熟悉的工具没有代码集成,因此不需要您离开自己的工作环境。在本演示中,将演示此类人工智能驱动的产品设计过程的示例。Altair公司工程数据科学副总裁Fatma Kocer博士的演讲于2021年6月在Future.AI上播出,长达近30分钟。准备好看看你的公司如何通过人工智能驱动的设计来推动创新了吗?请立即联系我们的解决方案专家。查看所有的未来。AI 2021报告

ATC演示文稿
2021 HPC峰会,Oracle Breakout Session -云中最强大的HPC平台

2021 HPC峰会,Oracle Breakout Session -云中最强大的HPC平台

本演讲将讨论业务如何以及为什么转向Oracle云,以及他们在生物医学研究、汽车模拟和天气预报等领域获得了哪些好处。该演讲由来自Oracle的HPC云架构师Kevin Jorissen博士在2021年Altair HPC峰会上录制,时长约为30分钟。查看所有HPC Summit 2021演示文稿

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重新定义HPC的可能性

重新定义HPC的可能性

我们看到数据的大规模增加,来自各方向。无论您是在云中运行AI增强型HPC应用程序内部或HPC工作负载,您还需要将提供性bob电竞官方能,可扩展性和灵活性的平台和解决方案,以重新定义HPC的可能性。来自英特尔的Thish Damkroger的介绍在2021年Altair HPC峰会上播出,大约17分钟长。查看所有HPC Summit 2021演示文稿

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利用牵牛星无线电单域和多域技术研究大型沟渠模型的可扩展性

利用牵牛星无线电单域和多域技术研究大型沟渠模型的可扩展性

针对一个大型飞机水上迫降模型,采用单域和多域技术,评估了Altair无线电软件与多达1152个核并行运行时的可扩展性性能。在为多域(72到288个核)测试的核范围内,多域模拟的总体效率显著高于单域模拟,与72个核的单域模型相比,完成模拟所需的时间几乎是三分之一。这两种技术都显示出良好的可扩展性,具有很高的扩展效率和结果的可靠性。本报告由国家航空研究所(NIAR)的Rafael Bini Leite、甲骨文公司的Amarendra Joshi和牵牛星公司的Jean-Michele Terrier在2021牵牛星HPC峰会上发表,长约25分钟。查看所有HPC Summit 2021演示文稿

ATC演示文稿
第一次正确的机器设计与CAE模拟

第一次正确的机器设计与CAE模拟

G.S.Vidyaprakash呈现Lakshmi Machine Works Ltd.如何使用仿真驱动设计过程。在他的演示文稿中首次使用CAE仿真进行正确的机器设计,他讨论了可靠的仿真技术来预测和防止失效模式。

ATC演示,客户故事,客户感言,演示,用例
人工智能驱动的产品设计

人工智能驱动的产品设计

Altair工程数据科学副总裁Fatma Kocer博士展示了人工智能在开发环境中的影响。特别是关于CAE工具将如何发展和设计探索被带到下一个层次。

ATC的演讲,演讲
制造过程仿真在正确的时间做出正确的决策的正确模型

制造过程仿真在正确的时间做出正确的决策的正确模型

Altair总裁兼首席运营官Brett Chouinard讨论了工业机械领域的发展挑战,阐述了Altair的可扩展模拟解决方案如何为模拟驱动的创新提供环境,以及机器学习如何进一步扩展能力。

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快速评估真实世界的机器-减振与拓扑优化

快速评估真实世界的机器-减振与拓扑优化

Daniel Jauss, CAE应用工程师,在Altair仿真解决方案上进行演示,以更快地评估现实世界的机器,解释如何通过拓扑优化实现减振,执行模态分析和机器门的优化,确定经济的制造替代方案,并对板料结构进行了拓扑优化。

ATC演示教程
快速评估现实世界的机器-改进设计与研究和设计探索

较快评估现实世界机器 - 改善研究与设计探索的设计

Simon Zwingert,技术顾问,为Altair模拟解决方案提供了一个演示会议,以更快地评估现实世界的机器,解释了如何通过研究和设计探索来改善设计,对完整的装配进行焊接线优化。

ATC演示教程
快速失败不是一个选择!发达国家

快速失败不是一个选择!发达国家's first robotic car storage service with accurate virtual prototypes

Benoit Pelourdeau提供Stanley Robotics SAS如何使用模拟推动设计过程,开发世界上第一个机器人车辆存储服务。向他介绍跨学科机电产品开发团队如何成功使用准确的虚拟原型。

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从CNC Jobshop到CNC转台的最大制造商

从CNC Jobshop到CNC转台的最大制造商

UCAM PVT有限公司总经理Indradev Babu解释了他是如何将CNC Jobshop发展成CNC转台的最大制造商的,并给出了不同的开发实例,他解释了模拟驱动设计如何帮助他区分,以及他在UCAM的下一代机床以客户为中心的开发中实施了什么模拟策略。

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仿真是Mayer & Cie数字化发展战略的核心元素

仿真是Mayer & Cie数字化发展战略的核心元素

Mayer&Cie。GmbH&Co.KG将仿真设置为数字开发战略的核心元素,并利用虚拟产品开发,以获得更高效的机器代。Marcel Wohlleb展示了仿真应用,并说明了世界市场领导者在循bob电竞官方环针织益处的客户。

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通过结构优化实现经济数控机床的设计

通过结构优化实现经济数控机床的设计

Mr. Vijay Zala和Mr. Pragnesh Zala介绍了新一代经济机械的开发方法,并展示了为什么Jyoti数控自动化有限公司将模拟设置为发展战略的核心。

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沿着产品生命周期的模拟-未来是现在从动机到客户价值

沿着产品生命周期的模拟-未来是现在从动机到客户价值

行业专家Dennis Baum介绍了Weber Maschinenbau如何应用模拟,如何在产品生命周期中使用模拟,以及对客户和内部流程产生哪些好处。

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用于在HyperWorks中建模分层复合材料的端到端工作流程

用于在HyperWorks中建模分层复合材料的端到端工作流程

这个关于在HyperWorks中建模层状复合材料的端到端工作流的研讨会由Program Manager André Möenicke主持。这段录音长约1小时37分钟,首次在2020年ATCx复合材料大会上展示。

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VABS:用三维有限元保真度建模复合梁状结构

VABS:用三维有限元保真度建模复合梁状结构

变分渐近梁截面(VABS)是美国陆军自1988年以来持续资助的一项独特技术,它已成为直升机和风力涡轮机行业建模复合材料旋翼叶片的首选工具。通过对有限元网格横截面的分析,VABS可以计算出用于一维梁分析的最佳梁特性集,并且可以准确地恢复横截面上的三维应力/应变分布。VABS已与HyperWorks和OptiStruct集成,供Altair用户使用,以利用这项强大的技术更好地设计和分析组合梁式结构。由AnalySwift首席技术官余文斌博士(Dr.Wenbin Yu)录制的演示文稿几乎长达20分钟,最初是在2020年的ATCx复合材料大会上进行的。

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材料表征/虚拟测试

材料表征/虚拟测试

此次材料表征/虚拟测试研讨会由复合材料技术副总裁Jeff Wollschlager主持。这段录音长约1小时32分钟,首次在2020年ATCx复合材料大会上展示。

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注塑件的成型与结构仿真

注塑件的成型与结构仿真

该研讨会采用注塑部件的模塑和结构模拟由Frank Ehrhart,EMEA技术专业 - 材料工程/多尺度设计师进行。录音长时间长,并且首先在2020 ATCX复合材料上呈现。

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多层复合材料结构的高效工程建模

基于工程的层状复合材料结构高效建模

这个报告是由项目经理Rob Jopson做的。假设我们所建立的仿真模型旨在捕获和预测物理行为,用于创建它们的数据并不总是能够代表用于构建物理部件的制造过程。特别是对于分层复合部件,这种不匹配会在模型创建和发展过程中导致管理模拟数据的巨大开销。为了解决这个问题,Altair的基于层的建模方法努力保持仿真数据和制造过程之间的1:1关系,独立于求解器。该方法的最新发展将在HyperWorks中提供的新型复合浏览器中以工作流的形式展示。这段录音大约18分钟,最初是在2020年ATCx复合材料大会上展示的。

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用于在HyperWorks中建模分层复合材料的端到端工作流程

用于在HyperWorks中建模分层复合材料的端到端工作流程

这个研讨会是关于在HyperWorks中建模层状复合材料的端到端工作流,由项目经理Rob Jopson主持。这段录音长约1小时32分钟,首次在2020年ATCx复合材料大会上展示。

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通过多尺度模拟提高长丝缠绕压力容器造型造型效率

通过多尺度模拟提高长丝缠绕压力容器造型造型效率

本次演讲由CIKONI GmbH的研发工程师Dávid Migács发表。新型氢动力汽车驱动系统的一个关键设计问题是,在超过700巴的压力下,确保最先进的聚合物内衬碳纤维包覆容器的安全性。Cikoni将描述多尺度方法如何在宏观和微观力学水平上更好地估算爆破压力,并洞察不同层合板铺层的损伤机制,以验证铺层结构优化的仿真模型,以及寿命预测。这段录音大约28分钟,最初是在2020年ATCx复合材料大会上展示的。

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牵牛星(Altair)复合材料的

牵牛星(Altair)复合材料的

由牵牛星积极开发的复合材料设计和仿真套件,从材料建模到复合材料结构认证的所有阶段都包含在整体视图中。在材料建模方面,牵牛星专注于连续纤维复合材料和注塑塑料的多尺度建模技术的持续进一步发展,但不忘记进一步的应用领域,如增材制造。Altair HyperWorks中基于层的复合建模最近进行了一次重大更新,以实现改进的、更高效的建模工作流程。这与计划中的进一步开发将建模与制造更好地联系在一起,以创建合成组件的真实模型。Altair的隐式和显式分析求解器技术可以利用多尺度材料模型精确描述复合材料失效之前的非线性行为。牵牛星独特的复合材料优化技术通过重复层压板概念得到增强,提供了更高的效率和用户对铺层设计的控制。为了进一步补充集成系统的所有必要复合材料功能,HyperWorks引入了复合材料应力工具箱,以支持设计和认证。这段录音大约22分钟,最初是在2020年ATCx复合材料大会上展示的。

ATC演示文稿
多尺度方法:从理论到实践

多尺度方法:从理论到实践

在本演示文稿中,哥伦比亚大学教授雅各鱼博士介绍了多尺度建模中的一些关键概念和方法,突出了旨在开发实用的多尺度工具的最新进展,并调查多尺度建模范围的当前景观,从连接原子 -连续体和连续式持续的尺度,物理和数据驱动的多尺度方法以及汽车,航空航天和生物医学行业的应用。bob电竞官方录制约为41分钟,最初呈现在2020 ATCX复合材料。

ATC演示文稿
改进的工作流程与集成复合应力工具箱和认证

改进的工作流程与集成复合应力工具箱和认证

经典的复合分析和认证方法在复合设计过程中继续被大量使用。特别是,在设计的早期应用经典方法,并尽快将它们与有限的方法集成,可以更快地做出决定,从而在获得认证时获得奖励。Altair针对这些需求的最新发展将被介绍,包括集成复合应力工具箱和HyperWorks中可用的认证框架。这段录音大约20分钟,最初是在2020年ATCx复合材料大会上展示的。

ATC演示文稿
牵牛星(Altair)复合材料的

牵牛星(Altair)复合材料的

本演示由Altair复合材料技术副总裁Jeff Wollschlager主持。Altair公司开发的复合材料设计与仿真套件以全面的视角积极开发,涵盖了从材料建模到复合材料结构认证的所有过程阶段。在材料建模方面,重点是Altair针对连续纤维复合材料和注塑成型塑料的多尺度建模技术的不断深入发展,但不忘进一步的应用领域,如增材制造。Altair HyperWorks中基于铺层的复合材料建模最近进行了重大更新,以实现改进的、更高效的建模工作流。再加上计划中的进一步开发,将建模与制造更好地结合起来,以创建实际的复合材料构件模型。Altair的隐式和显式分析求解技术可以利用多尺度材料模型精确描述复合材料直至失效的非线性行为。Altair独特的复合材料优化技术正在通过重复层压概念得到增强,该概念提供了更高的效率和用户对层压设计的控制。为了进一步补充具有所有必要复合材料能力的集成系统的理念,HyperWorks引入了复合材料应力工具箱,以支持设计和认证。这段录音最初是在2020年的ATCx会议上录制的。

ATC演示文稿
台湾无人驾驶系统在多大程度上已经从MIRDC走上轨道

从发改委的角度来看,台湾无人驾驶汽车系统在多大程度上走上了轨道

本文介绍了MIRDC的仿生智能自动导引车(BI-AGV)。该“协同处理模块”具有无线智能、灵活使用和灵活移动三个特点。通过无线智能协同搬运系统,可以实时控制多辆自动引导车辆(AGVS),多辆车辆可以进行远程控制和串行连接来完成搬运任务。同时,采用360度移动全向车轮设计框架。它具有在传统无人驾驶汽车无法在室内狭窄空间顺利运行的领域灵活使用的优点。

ATC演示文稿
未来需要计算科学与工程

未来需要计算科学与工程

德克萨斯大学奥顿计算工程与科学研究所所长Karen Willcox教授在讨论了计算科学在工程和科学未来中的作用。数据科学。人工智能。机器学习。纵观科学和工程,学术界和实践者都会想到这些术语。利用我们不断增长的数据提供了巨大的机会,推动解决一些社会最紧迫的挑战。但对于许多前沿科学和工程挑战性问题,单纯以数据为中心的观点是不够的——这些问题的特点是复杂的多尺度多物理动力学、无法直接观测的高维不确定参数、数据的相对稀疏性,并且需要发布预测来支持高后果的决策,这些决策超出了数据可用的特定条件。相反,数据和基于预测物理模型的协同组合是必不可少的。这篇演讲将讨论计算科学在工程和科学的数据密集型未来中的关键作用。计算科学是一个跨学科的领域,其核心是通过数学模型和模拟来理解物理和自然系统。这段录音长约22分钟,在2020年全球牛郎星技术大会上发表。

ATC演示文稿
现在是时候停止在边缘运作,充分利用模拟的潜力了

现在是时候停止在边缘运作,充分利用模拟的潜力了

Altair咨询公司全球首席技术官Royston Jones博士讨论了全球大流行如何成为公司通过重新配置其已建立的设计流程和传统组织结构来利用模拟潜力的催化剂。能够以开发速度交付设计反馈的技术和方法已经存在;减少昂贵的物理测试,同时为公司的产品注入创新。万物互联的快速发展对设计产生了巨大的影响。从自动驾驶和电动交通工具到具有新商业模式的智能消费产品,开发团队现在必须将控制系统的仿真集成到复杂的多物理模型中,这些模型由现场传感器捕获的数据丰富。特别是在概念开发过程中,快速探索设计理念是必要的,完全融入模拟将是竞争的必要条件。这段录音长达19分钟,在2020年全球牵牛星技术大会上展示。

ATC演示文稿
设计、仿真和优化的未来

设计、仿真和优化的未来

Altair负责软件开发的高级副总裁Ming Zhou博士对设计、仿真和优化的未来提出了自己的观点。传统的产品设计是从CAD开始的,通常是从上一代产品继承设计概念。拓扑优化通过模拟来驱动设计概念的创建,从而逆转了这一过程。这使得CAE在产品开发生命周期中走在CAD的前面,将设计过程从进化转化为创新。在许多标志性产品上取得了显著的成果,包括波音787、空客380和350,我们每个人都亲身接触过这些产品。当我们回顾最近的技术进步时,让我们以更长远的眼光展望未来,想象一下20年、50年和100年后的工程师节会是什么样子。这段录音长约19分钟,在2020年全球牛郎星技术大会上发表。

ATC演示文稿
可植入心血管设备领域的模拟

可植入心血管设备领域的模拟

史蒂芬·福特,爱德华兹生命科学公司的首席工程师,做了一个关于模拟如何在心血管设备空间在过去二十年发展的高水平漫步。Altair HyperStudy是一个非常出色的工具,在设备性能方面的深入学习也将作为这一旅程的一个步骤被突出。这段录音大约15分钟长,最初是在2020年牵牛星技术大会

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模拟在医疗器械创新中的作用

模拟在医疗器械创新中的作用

史崔克全球技术中心的高级首席工程师Venkat Perumal博士讨论了在医疗器械行业采用模拟技术,以及它如何帮助缩短整个产品开发周期和成本。虽然采用模拟可以减少时间和成本,但基于物理的模型需要严格的验证、验证和不确定性量化。本讲座将包括一些例子,其中基于物理的模拟结果提供了产品性能、材料建模和结构特性相关性的见解。将讨论工业-学术界-私人和公共伙伴关系在推动从100%的“成功与失败”转变为“模拟驱动的产品开发”方面的作用,包括监管提交。这段视频长达12分钟,在2020年牵牛星技术会议上发布。

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第二代AMD EPYC处理器加速牛郎星 无线电碰撞和多重物理模拟

第二代AMD EPYC处理器加速牛郎星 无线电碰撞和多重物理模拟

加入Altair Radioss开发和高性能计算解决VP Eric Lequiniou,了解AMD EPYC处理器如何用Radioss加速崩溃和多物理模拟。

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采用牵牛星Inspire拓扑优化开发一种新型汽车前副车架

采用牵牛星Inspire拓扑优化开发一种新型汽车前副车架

Edan Lazerson, CAE工程师,普拉桑。风暴骑士是一种全新的车辆,由普拉桑公司从头开始设计和发展。利用Altair Inspire进行拓扑优化,以找到车辆前副车架的“最佳”设计。确定了可用体积(设计空间)、5种不同的载荷情况和目标质量,并通过优化软件计算几何形状来实现刚度最大化。优化结果与传统工艺相比较为复杂;仿真和设计团队合作设计了一个可制造的前副车架总成。对新设计进行了模拟,以确保它能够承受所有所需的负载。在原型车上实现了前副车架并进行了测试。优化后的前副车架在满足质量和几何要求的同时,机械性能良好。早期阶段的优化减少了开发时间,通过创建一个有效的几何,然而,拓扑可制造设计过程不是简单的。 In this presentation, we will present the mentioned development stages and compare the test results to the simulation predictions. Presentation at the ATCx in Israel, Netanya on October 30, 2019.

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使用机器学习和优化开发电子电机

使用机器学习和优化开发电子电机

Altair Multiphysics平台提供了广泛的解决方案和工具组合,以帮助工程师开发使用仿真和优化方法的电机设计需求。本演讲使用Altair机器学习和优化解决方案,通过利用可用数据提供电机需求的示例,这是电机设计师减少上市时间的关键。

ATC演示文稿
锂离子电池机械负载热失控行为的模拟

锂离子电池机械负载热失控行为的模拟

该演示说明了Altair基于先前用麻省理工学院进行的协作研究来模拟从电池到集成在车辆中集成的包装的机械损坏的电池的行为的能力。讨论了应用电磁损失的创新方法,以预测影响在冲击中的短路效应引起的升温,以及软件工具的开发,电池设计,使OEM和供应商能够使用多体学优化设计电池应用,包括机械 -bob电竞官方电化学热行为。

ATC演示文稿
进入高性能计算的最佳状态

进入高性能计算的最佳状态

PING继续是高惯性矩MOI产品类别的领导者,利用HPC和Altair工具开发行业中最宽容的俱乐部。由于需要将越来越多的数据从高性能计算服务器传输到工程师的办公桌上,公司每天都要花费很多时间来应对这一瓶颈。Altair的显示管理器,一个远程可视化工具改变了游戏,允许我们立即打开结果,而不需要在本地复制数据。在我们的HPC集群上使用远程可视化工具可以让PING在所有类型的高尔夫球杆上更快地达到设计收敛。由于模拟的速度和显示管理器的添加,设计团队可以在同一天内对他们的文件进行修改和迭代。

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人类加机器:Sarcos如何用工业机器人革新未来的工作

人类加机器:Sarcos如何用工业机器人革新未来的工作

随着各种行业劳动力短缺的加剧,加上职业伤害的巨大成本和提高生产率的压力日益增大,领先的机器人公司,Sarcos在部署工业机器人方面处于一个独特的位置,通过增加而不是取代人类工人来提高生产率,同时消除伤害。Sarcos的首席运营官Chris Beaufeit讨论了当前的机器人领域,为什么自动化不能正确解决行业面临的问题,Sarcos及其产品系列(包括全身式、全动力的Guardian XO外骨骼)将如何在定义未来劳动力方面发挥关键作用,以及他对未来5到10年机器人产业的展望。

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多物理电机开发的高效自动化设计策略

多物理电机开发的高效自动化设计策略

本文介绍了一种独特的、高度自动化的、多物理的电机设计策略的应用,基于梅赛德斯- amg GmbH的当前程序。该战略考虑了基本的开发要求,包括电磁和热要求、NVH、应力和耐久性。它适用于DOE、多目标优化和设计探索方法来探索和找到可行的电机设计。介绍将展示该战略如何提高电机开发过程的效率,以及它如何影响开发的总成本。

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基于拓扑优化的增材制造设计

基于拓扑优化的增材制造设计

Iai,Iaiel Aerospace Industries的机械设计师在以色列的ATCX,在以色列,内部,2019年10月30日。该项目的目标是设计一个轻质和坚硬的支撑支架,用于连接到电子单元的精致同轴电缆.该支架的加工设计虽然重量非常轻,但也没有提供所需的刚度并且也非常昂贵。在AM团队要求找到解决方案之后,才能实现最佳设计方法。使用Altair工具的拓扑优化用于定义提供最佳解决方案的最佳形状。最后,将支架印在Alsi10mg的SLM机器中。在不久的将来,它将根据规定的环境负荷通过动态测试资格。

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从MBD到FSI完成枪械开发

从MBD到FSI完成枪械开发

2019年10月30日,IWI以色列武器工业(IWI)仿真部门Konstantin Arhiptsov和Eitan Maler在以色列内坦亚ATCx上的演讲。目前,在IWI中,完全多物理模拟是开发任何新产品的集成工具。其动机是完全模拟一个或两个射击周期,尽可能接近现实。第一步是多体动力学仿真,以检查所有机构是否同步和工作正常。其次是明确的模拟-校准手枪的机械性能,在弹簧,接触,材料和火药的性能基于一个射击周期。下面是校准非刚性边界条件(NRBC)。这种不完全固定的边界条件的校准对于理解零件的实际应变和应力是至关重要的。其中一种方法是使用已知的手臂和手腕的刚度数据,将这些数据应用到HyperStudy模型中,以比较和校准基于真实射击的慢动作捕捉的结果。结果是有希望的,与真实的拍摄行为相比,具有很高的准确性,直到滑块到达其移动的终点——在那里,大部分动能转换为框架上的负载。下面的步骤将是校准,使用相同的方法,返回滑块的原始位置,并执行一个以上的射击周期。

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