适用于空间应用的积极性,机会和挑战

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添加剂制造(AM)技术在过去几年中迅速发展。通过最近的设计优化工具和制造能力的发展,使用AM生产的组件和部件越来越多地进入太空业的重点。
本演示文稿的目的是展示为何可以看到适用于太空工业的有希望的制造技术,特别是卫星应用?
提出并讨论了在航天器上制作3D印刷部件“飞行”的机遇和挑战。
已经讨论了已经存在的天线支架支架的重新工程和资格方法,即Sentinel-1宇宙飞船的一部分,作为案例研究,使这一主题成为工业项目的更有形背景。

所有相关的ATC演示

第一次采用CAE仿真设计

第一次采用CAE仿真设计

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。

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较快评估现实世界机器 - 改善研究与设计探索的设计

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Simon Zwingert,技术顾问,在Altair仿真解决方案上提供了一个关于现实机器的速度评估的演示会,用于改善如何改进研究和完整组装的设计探索,以进行焊接线优化。

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更快地评估现实世界机器 - 拓扑优化减振

更快地评估现实世界机器 - 拓扑优化减振

丹尼尔Jauss,Application Engineer Cae,为Altair仿真解决方案提供了一个关于Real-World机器的速度评估的演示会,用于实现如何实现拓扑优化的振动减少,表现了机器门户的模态分析和优化,识别经济制造替代品,以及对金属板结构进行拓扑优化。

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失败不快不是一个选择!发展世界

失败不快不是一个选择!用准确的虚拟原型开发世界上第一个机器人存储服务

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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沿产品生命周期进行模拟 - 未来现在是从客户价值的动力

沿产品生命周期进行模拟 - 未来现在是从客户价值的动力

行业专家Dennis Baum呈现Weber Maschinenbau如何应用模拟,如何沿产品生命周期使用仿真,以及对客户和内部流程产生的益处。

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从CNC Jobshop到最大的CNC旋转桌子制造商

从CNC Jobshop到最大的CNC旋转桌子制造商

Indradev Babu,Ucam Pvt Ltd,董事总经理介绍了他如何向最大的CNC旋转桌子制造商开发了CNC霍姆斯博览会 - 呈现不同的开发例子,他解释了模拟驱动的设计如何帮助他区分以及他在客户中实现的模拟策略- 在UCAM的以下一代机床的中心开发。

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由于虚拟产品开发,仿真作为Mayer&Cie的数字开发策略的核心元素更有效的机器代数

由于虚拟产品开发,仿真作为Mayer&Cie的数字开发策略的核心元素更有效的机器代数

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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经济数控机床设计通过结构优化

经济数控机床设计通过结构优化

Vijay Zala先生和Pragnesh Zala先生为新的经济机代和展示为什么Jyoti CNC Automation Ltd.在开发战略的核心设定模拟。

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材料表征/虚拟测试

材料表征/虚拟测试

该研讨会表征/虚拟测试由复合材料技术副总裁Jeff Wollschlager进行。录音约为一小时,长32分钟,并且首先在2020 ATCX复合材料上呈现。

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注塑件的模制和结构模拟

注塑件的模制和结构模拟

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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基于高效的分层复合结构建模

基于高效的分层复合结构建模

此演示文稿是按计划经理Rob Jopson。它是我们构建的模拟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代表用于构建物理部件的制造过程。对于分层复合部件,特别是,在创建模型并发展时,该不匹配可能在管理模拟数据时显着开销。为了解决这个问题,Altair的基于底层的建模方法致力于维持模拟数据与制造过程之间的1:1关系,与求解器无关。该方法的最新进展将作为新的复合浏览器中的工作流程作为HyperWorks提供。录音约为18分钟,最初呈现在2020 ATCX复合材料。

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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

该研讨会用于建模HyperWorks中的分层复合材料的端到端工作流程由Program ManagerAndréMönicke进行。录音约为一小时37分钟,并且首先在2020 ATCX复合材料中呈现。

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VABS:使用3D FEA保真度建模综合梁状结构

VABS:使用3D FEA保真度建模综合梁状结构

自1988年以来,变形渐近光束部分(VABs)是美国陆军不断资助的独特技术,它已成为直升机和风力涡轮机行业的选择工具,用于建模复合转子叶片。随着有限元啮合横截面的分析,VAB可以计算最佳的梁属性,用于1D光束分析,并在横截面上精确地回收3D应力/应变分布。VABS已与Altair用户的HyperWorks和OptiStruct集成,利用这种强大的技术,以更好地设计和分析综合梁状结构。CTO博士的ANALYSWIFT博士博士录制了近20分钟,最初在2020 ATCX复合材料上呈现。

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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

该研讨会用于在HyperWorks中建模分层复合材料的端到端工作流程由Program Manager Rob Jopson进行。录音约为一小时,长32分钟,并且首先在2020 ATCX复合材料上呈现。

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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

此演示文稿是Cikoni GmbH的DávidMigács,研发工程师。新的基于氢的车辆驱动系统的关键设计问题是确保了最先进的聚合物衬里的安全性,碳纤维超包在700巴上的压力下工作。Cikoni将描述多尺度方法如何更好地估计爆发压力和洞察不同层压板叠层的损坏机制,宏观和微机械水平,以验证用于结构优化的模拟模型,以及寿命预测。录制约为28分钟,最初呈现在2020 ATCX复合材料上。

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Altair的复合材料

Altair的复合材料

本演示文稿是由MarkkuPalanterä,Altair Altair Altair Altair Altair Altair的设计和仿真套件,通过整体视图,以涵盖从材料建模的过程的所有阶段一直到复合结构认证。在材料建模方面,重点是连续进一步开发Altair的多尺度建模技术,用于连续纤维复合材料和注塑塑料,但不会忘记进一步的应用领域,例如添加剂制造。Altair HyperWorks的基于底层的复合材料建模最近经历了一个重大更新,以实现改进,更高效的建模工作流程。这与计划的进一步发展相结合,使用制造业甚至更好地搭配建模,以创建构建的复合部件的现实模型。Altair的隐式和明确分析的求解器技术可以利用多尺度材料模型来准确地描述复合材料非线性行为,达到故障。Altair的独特复合材料优化技术正在增强,重复层压板概念,提供额外的效率和用户控制,通过铺设设计。为了进一步补充具有所有必要的复合材料功能的集成系统的想法,已在HyperWorks中引入了复合应力工具箱,以支持设计和认证。录制长约22分钟,最初呈现在2020 ATCX复合材料。

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采用集成复合应力工具箱和认证改进了工作流程

采用集成复合应力工具箱和认证改进了工作流程

本演示文稿是AndréMönicke,计划经理经典复合分析和认证方法继续用于复合设计过程的大量份额。特别是,早期应用古典方法,并尽快将它们与有限方法集成可以允许更快的决策,这将在认证时间来奖励。Altair最新的开发来响应这些需求,将介绍,涵盖综合复合应力工具箱和HyperWorks中提供的认证框架。录音约为20分钟,最初在2020 ATCX复合材料上呈现。

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环氧复合材料中的固化,开裂和扭曲。使用有限元方法模拟制造工艺

环氧复合材料中的固化,开裂和扭曲。使用有限元方法模拟制造工艺

本演示文稿是Tomasz Garstka和Graham Barnes,LMAT Ltd.制造诱导变形和残余应力是加工复合材料在升高的温度下的不可避免后果。已经鉴定了许多机制,导致残留的应力和扭曲,包括在热膨胀中的不匹配,树脂的固化收缩,固结和工具部分相互作用。这些机制通常通过固化过程共同行动,并且可能导致层压特性的严重变化。当固化并暴露于天然环境的水分肿胀时,随后的应力松弛机制导致进一步的几何变化。这里用应用于典型的飞机组件的应用程序进行了一种新型固化仿真求解器。录音约为10分钟,最初在2020 ATCX复合材料上呈现。

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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。

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台湾无人驾驶车辆系统在多大程度上来自MIRDC

台湾无人驾驶车辆系统在多大程度上从Mirdc的角度追踪

在本演示文献中,介绍了MIRDC的仿生智能自动引导车辆(BI-AGV)。这款“协作处理模块”具有三种无线智能,灵活性和灵活的运动特性。通过无线智能协同处理系统,它可以实时控制多个自动导向车辆(AGVS),并且多个车辆可以进行远程控制和串行连接以执行处理任务。同时,采用了360度移动全向轮设计框架。它具有灵活的使用在传统的无人驾驶车辆不能在室内狭长空间中平稳地运行的区域。

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未来需要计算科学和工程

未来需要计算科学和工程

奥斯汀大学德克萨斯大学德克萨斯大学奥登计算工程与科学研究所主任Karen Willcox教授讨论了计算科学在工程和科学的未来的作用。数据科学。人工智能。机器学习。跨科学和工程,这些术语是学者和从业者的思想。利用我们越来越多的数据提供了巨大的机会,可以推动一些社会最紧迫的挑战的解决方案。但对于许多前沿科学和工程挑战问题,纯粹的数据集中的视角下降 - 这些问题的特点是复杂的多尺度多物理动态,高维不确定参数不能直接观察,相对稀疏性数据,以及支持支持超出数据可能可用的特定条件的高导后决定的预测。相反,数据和基于预测物理的模型的协同组合至关重要。这次谈判将讨论计算科学的关键作用 - 这是跨学科领域,即其核心涉及数学模型和模拟,以了解物理和自然系统 - 在数据集中的工程和科学的未来。 The recording is about 22 minutes long, and was presented at the 2020 Global Altair Technology conference.

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是时候停止在边缘运行并利用仿真的充分潜力

是时候停止在边缘运行并利用仿真的充分潜力

Royston Jones博士,全球首席技术官Altair咨询公司讨论了全球大流行如何通过重新配置其建立的设计流程和传统的组织结构来利用模拟潜力的催化剂。可以在开发速度提供设计反馈的技术和方法已经提供;在将创新注入公司的产品时减少昂贵的物理测试。对连接的快速发展是对设计产生巨大影响。从自主和电动移动到智能消费品具有新的商业模式,开发团队现在必须将控制系统的模拟集成到富裕的传感器中捕获的数据富集的复杂多物理模型。特别是在概念发展期间,当对设计思想的快速探索至关重要时,竞争的完整模拟将是必不可少的。录音约为19分钟,并在2020年全球Altair技术会议上展示。

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设计,仿真和优化的未来

设计,仿真和优化的未来

Ming Zhou博士,Altair软件开发副总裁副总裁借鉴了设计,模拟和优化的未来提供了透视。传统上产品设计从CAD开始,通常在主要来自以前的产品代代的设计概念。拓扑优化通过仿真驾驶设计概念创建来反转流程。这将CAE放在产品开发生命周期中的CAD面前,从进化转变为创新的设计过程。在许多标志性产品中取得了显着的结果,包括波音787,空中客车380和350,我们每个人都触及了第一手。正如我们反映最近的技术进步,让我们将要将更长时间的观点进入未来,并想象一下20,50和100年的工程师的日子可能看起来像什么。录音约为19分钟,并在2020年全球Altair技术会议上展示。

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使用Altair激发拓扑优化开发新车前端框架

使用Altair激发拓扑优化开发新车前端框架

埃文莱西森,CAE工程师,Plasan介绍。Stormrider是一辆新的车辆,由划伤而设计,由Plasan开发。Altair Inspire用于拓扑优化,以找到车辆前部框架的“最佳”“设计。指定了可用的卷(设计空间),5个不同的负载箱和目标质量,优化软件计算几何形状以最大化刚度。优化结果与传统技术制造复杂;设计制造前亚框架组件的仿真与设计团队。模拟新设计以确保它能承受所有所需的负载。在原型车辆上实现并测试了前部框架。优化的前子框架证明机械声音,同时满足质量和几何要求。早期优化降低了开发时间,通过创建有效的几何形状然而,拓扑到可制造的设计过程并不琐碎。 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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人类加机器:SARCOS如何彻底改变工业机器人的未来

人类加机器:SARCOS如何彻底改变工业机器人的未来

随着各种行业跨越劳动力短缺的前景,结合职业伤害的大量成本以及增加生产力的越来越大的压力,领先的机器人公司,SARCOS处于独特的地位,可以部署工业机器人,旨在提高生产力。同时消除伤害,通过增强而不是更换人工。Chris Beaufait,Sarcos的Coo讨论了当前的机器人景观,为什么自动化不是正确的解决问题行业的解决方案,如何跑动器及其产品阵容 - 包括全身,完全动力守护XO外骨骼 - 将发挥重要作用在明天的劳动力定义,并在未来五到10年内对机器人行业的愿景。

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多物理电子电机开发的高效和自动化设计策略

多物理电子电机开发的高效和自动化设计策略

本演示介绍了基于梅赛德斯-AMG GmbH的当前计划的电子电机独特,高度自动,多物理设计策略的应用。该战略考虑了基本的开发要求,包括电磁和热要求,NVH,应力和耐用性。它适用于DOE,多目标优化和设计勘探方法,用于探索和找到可行的电机设计。演示文稿将展示策略如何为电子电机开发过程增加效率以及它如何影响发展总成本。

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拓扑优化添加剂制造设计

拓扑优化添加剂制造设计

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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重型设备模拟:多体,液压和DEM

重型设备模拟:多体,液压和DEM

主持人:罗纳德凯特,技术专家,Altair

对于Stewart-Gough-Platform(Hexapod),各种软件工具用于与整体系统控制一起学习和设计高度动态的液压驱动器。在Altair激活中完成了特征频道,控制设计和比较,液压系统设计和整体仿真控制的计算,从CAD模型中取出了Stewart-Gough平台的机制进入Altair Inspire Motion。使用激活和Altair Motionsolve进行控制+液压和力学之间的共模。Altair HyperView和HyperGraph用于分析和可视化结果。通过高度集成的解决方案,可以在很短的时间内实现结果。不同类型的模型(线性/简化/全力学/液压)使得可以从快速开发周期开始,最终实现可靠的结果。

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集成系统从要求仿真

集成系统从要求仿真

Ed Wettlaufer,Technical Manager Mechatronics集团,Altair [代表Navair]

关于建议或RFP的政府征求飞机和空中系统需要初步设计,以准确预测绩效足够的忠诚,以证明设计符合政府性能要求的能力。现代化的高性能bob官网 bob体育下载计算提供了在计算流体动力学等领域中执行先前昂贵的分析的杠杆。这些高阶分析的结果可用于填充1D系统模型中的参数,该模型可以轻松地耦合到来自其他学科的中级型号。这些能力允许设计工程师快速迭代模型成熟度和多年前的准确性,导致在前所未有的时间内设计性能预测的高度信心。向前迈进,Altair工程师将采用多体和共同仿真,以执行前述预采购阶段的初步设计的一个子系统的工程和制造开发阶段(EMD)。

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在建造之前体验您未来的EV的声音

在建造之前体验您未来的EV的声音

在短暂的开发循环时间内实现目标品牌形象,以最小或零原型是EV公司面临的主要挑战。为了克服这一挑战,Altair,HBK和ROMAX共同开发了一种耦合的仿真驱动过程,与实际上经历了噪声和振动特性,使工程师能够获得当车辆正在开发时获得实时性能反馈的方法。在提出的NVH开发过程中的联合演示涵盖了广泛的主题,包括基准,目标设置,全车辆和电机变速箱仿真载Loadcases,故障排除,优化和随机分析,以及主观评估的仿真结果的播放,其中一些代表声音和振动设计和开发的全球最佳实践的新技术。加入我们探讨控制车辆的声音和振动特性的方法,达到正确的声音,避免普通的NVH陷阱,同时加速利用和体验虚拟NVH原型的市场时间。

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牵引电动机的多麦体验优化电子流动性

牵引电动机的多麦体验优化电子流动性

电子机会牵引电机的多体学优化Vincent Leconte,SR.总监,全球业务发展 - EM解决方案,Altair

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欢迎 - 模拟魔法

欢迎 - 模拟魔法

Altair UK董事总经理Royston Jones博士为2019年第11届Altair Technology会议提供和开放介绍。

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用数字双胞胎的帮助接受壳牌Xprize

用数字双胞胎的帮助接受壳牌Xprize

克里斯威尔金森,CTO在SMD在英国Altair Technology会议上发表了2019年。Xprize挑战旨在利用新方法来解决困难问题,从而扰乱现有市场或创造新的市场。我们的海洋占地超过70%的星球,只有5%的探索。海洋环境在技术上挑战,以便在内部运营。海洋发现Xprize竞赛成立,以寻求更便宜和更快的解决方案来调查世界海洋。此演示文稿是关于与海洋调查中的破坏性解决方案进入比赛的团队之一。探索了数字双胞胎的新兴的作用和重要性,以支持解决方案,因为它从概念证明到完全工业化的概念。

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劳斯罗伊斯解决航空航天产品设计问题

劳斯罗伊斯解决航空航天产品设计问题

Robert Fox,Rolls-Royce的Engineering Associate Compers 2019年英国Altair Technology会议礼物。此演示文稿提供了一些关于Rolls-Royce产品的背景以及CAE如何改变此类复杂产品被认证的方式被认证为安全飞行。然后,演示文稿继续概述现在在设计过程中采用CAE在设计过程中开发下一代飞机发动机的某种方式。它结束了一些关于如何与从事CAE项目的学生和大学与学生和大学与CAE项目一起参与的背景。

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NIO电动SUV碳纤维地板结构的开发

NIO电动SUV碳纤维地板结构的开发

NIO是一个全球汽车启动,为中国市场生产电动汽车。我们的第二辆车是ES6,于2018年12月在上海揭幕。它具有轻质碳纤维后底体结构,将成为亚洲的第一卷CFRP生产部分。该呈现描述了开发复合体结构的CAE活动。它介绍了构建和验证材料卡和所涉及的各种材料测试的方法。它探讨了用于开发和优化部件的设计和复合层的上篮的各种CAE活动,然后成功验证部件。

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构建,在工作日中验证并优化身体上的结构

构建,在工作日中验证并优化身体上的结构

Tayeb Zeguer博士,Group Tech Leader APD,Jaguar Land Rover的高级CAE在英国Altair Technology会议上提供2019年。设计探索,LoadPath研究,材料选择和优化的重大使用是开发轻质和高效的身体的关键-in-white(biw)结构。尽管如此,车辆发展的快速速度使得这种CAE工作足以驾驶设计和决策的挑战。这就是Altair C123过程的C2阶段是以快速可靠的方式推动设计的最终武器。通过使用低保真模型,C2相允许在分钟内进行快速迭代,大的,以及复杂的优化研究,并对设计和策略决策产生很大影响。

C2过程的自然起点是提供具有相关CAD包装数据的C1布局模型。但是,另一个入口点是从先前程序的高保真有限元模型的可用性。初始活动是C2模型的快速发展,可以产生可靠且质量良好的结果。这就是Alirair开发了各种工具,以简化创建“准备优化”低保真型号的过程的原因。由于高度自动化的系列工具,结合高度先进的优化技术,现在可以建立,验证和优化噪声,振动和严格(NVH)的BIW模型,并在单个工作日中崩溃。

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具有预测仿真技术的设计人员

具有预测仿真技术的设计人员

Brompton自行车的铅机械工程师在英国ATC 2019年的铅机械工程师。使用非常多种传统的工程开发方法,Brompton自行车已经设计多年。将FEA工具和方法引入开发过程中允许Brompton降低开发时间,提高早期设计稳健性。

本演示文稿详细介绍了该公司如何实施Altair Inspire,Simsolid和HyperWorks套件进入其开发过程,使其设计团队能够在原型设计之前快速找到问题并纠正它们。

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添加剂制造,晶格结构和先进的模拟:良好,糟糕和丑陋

添加剂制造,晶格结构和先进的模拟:良好,糟糕和丑陋

Hieta ATC 2019的Hieta Pressent技术总监Simon Jones.添加剂制造业(AM)提供了巨大的潜力,可以通过传统制造方法创建无法实现的结构和设计,并提供实际工程利益。Hieta将讨论我们使用AM的一些潜在的福利和机会,以及来自Altair的新的高级模拟软件如何解决其周围的一些行业需求。

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开发下一代民用脚步

开发下一代民用脚步

莱昂纳多的产品路线图和相关的设计挑战。泰尔特洛特和其他轻量化研究的多学科要求。

这是大卫马修2019年英国Altair技术会议的主题演讲,由Leonardo领先的工程师。大卫于1990年加入Westland直升机作为一名本科生,在帝国学院学习机械工程,并在毕业后加入压力办公室。从那时起,大卫在机身结构系统组内工作了一系列军事和民用直升机项目,包括AW101和AW189直升机,成为疲劳和损害耐受性,结构分析,测试和资格的潜在专家。在AW189项目中,他领导了初步设计的分析和资格活动来认证。

去年,大卫一直是下一代民用倾斜转子项目的结构铅工程师。这是一个协作研究项目,是欧盟清洁天空2计划的一部分。该项目是开发支持大型乘性飞机的技术,并在测试演示飞机上展示这些技术。

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使用先进仿真来设计领先的摩托车

使用先进仿真来设计领先的摩托车

Rod Giles,Group Manager Cae&Cad在英国ATC 2019上提供。Royal Enfield拥有巨大的转型,不仅在销售和制造部门,而且在摩托车设计和开发的方式方面也是如此。引领所有新摩托车平台开发的方式是使用先进的计算机辅助工程(CAE)工具。在Royal Enfield,我们使用各种不同的工具和技术。模型准备和分析的主要工具是Altair HyperWorks。今天我将专注于使用NVH主任来评估燃料箱完整,而不是试图涵盖大量分析,而不是试图涵盖大量的分析。我将专注于使用光滑粒子流体动力学(SPH)来评估油箱完整,以评估燃料箱完整,以评估燃料箱完整的一些示例。并改善转移路径分析(TPA)以帮助骑手舒适,使用拓扑优化来降低质量并提高发动机和底盘组件的结构性能,并使用Motionsolve了解复杂的机制动态。

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