OptiStruct -新的光束公式

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提示和技巧#1406:OptiStruct -新波束公式

新光束公式(Timoshenko)
•介绍了CBAR/CBEAM的PARAM、BEAMALT、YES的Timoshenko梁理论公式。默认是否定的。
•通过该配方开启,梁的剪切变形将更加准确,旋转惯性将增加Alsobe。出于最大准确性,建议使用Param,Coupmass,是的。

所有OptiStruct提示和技巧

OptiStruct——缺陷

OptiStruct——缺陷

几何缺陷可以应用于因局部或整体屈曲而难以解决的稳定敏感结构。缺陷有助于将分岔问题转化为极限点问题。

提示和技巧
OptiStruct  -  CGAP力输出包括预载

OptiStruct - CGAP力输出包括预载

提示和技巧#1407:OptiStruct - CGAP力输出包括预加载CGAP力输出包括预加载•预加载力“F0”包括在CGAP元素力输出。•预紧力“F0”支持非线性静力分析(SMDISP/LGDISP),在线性分析中忽略。•输出格式为*。h3d和/或* .op2。使用OPTI将强制写入.force文件。•使用NLOUT请求,增量CGAP力输出可用*。H3d和。force文件。•当前' on the fly ' CGAP force输出在*.impl。H3d文件不可用。

提示和技巧
OptiStruct伪损伤计算

OptiStruct伪损伤计算

OptiStruct -伪损伤计算伪损伤计算加速疲劳计算。•如果不考虑小损坏元件,则有效。•SN/EN和单轴/多轴母材疲劳与静态子壳体

提示和技巧
Optibistruct  -  LGDISP和可塑性的膜

Optibistruct - LGDISP和可塑性的膜

提示和技巧#1405:LGDISP和塑性膜中的光学膜现在支持LGDISP NLSTAT分析。对于非线性材料,膜支持可塑性 - SMDISP和LGDISP。SMDISP和LGDISP支持1个订单和第二阶元素NLSTAT.Stress在膜上应该是可比较的(不准确的)在固体上的表面应力(可以通过在PSOLID中将ISOP选项指定为INT0,并且在高斯地区的输出应力)。

提示和技巧
Altair OptiStruct粘弹性材料

Altair OptiStruct粘弹性材料

粘弹性材料的行为是弹性固体和粘性液体的理想行为之间的中间体。Optistruct中的时域粘弹性材料由广义麦克斯韦模型表示,并由Proy系列扩展定义。

提示和技巧
Altair OptiStruct  - 蠕动材料

Altair OptiStruct - 蠕动材料

蠕变是发生在结构中的永久的随时间变化的变形,可以用MATVP散装卡条目来定义。它基于幂律模型,可以以“时间硬化”形式或相应的“应变硬化”形式使用。

提示和技巧
Altair OptiStruct -制造约束支持多材料拓扑优化

Altair OptiStruct -制造约束支持多材料拓扑优化

从v2019.1开始,支持多种材料拓扑优化(MMAT)的所有制造约束。不同的制造约束可以适用于同一设计领域的不同候选材料。默认情况下,由属性定义的原始材料不会被作为候选材料。如果在MMAT中相同的设计领域只有一个候选材料,OptiStruct将会出错。元素密度结果可用于v2019.1中的所有候选材料。

提示和技巧
OptiStruct -非线性轴对称分析

OptiStruct -非线性轴对称分析

非专用非线性轴对称分析。

提示和技巧
OptiStruct -关键性能指标输出

OptiStruct -关键性能指标输出

OptiStruct -关键性能指标输出

提示和技巧
OptiStruct - Mode Tracking and Rotor Energy from复特征值分析

OptiStruct - Mode Tracking and Rotor Energy from复特征值分析

OptiStruct - Mode Tracking and Rotor Energy from复特征值分析

提示和技巧
OptiStruct  -  Pretulity螺栓的剖面力输出

OptiStruct - Pretulity螺栓的剖面力输出

OptiStruct - Pretulity螺栓的剖面力输出

提示和技巧
Altair OptiStruct  -  Solver在线帮助

Altair OptiStruct - Solver在线帮助

OptiStruct的新在线帮助。

提示和技巧
Altair OptiStruct  - 增强了复合材料优化的FSTOSZ功能

Altair OptiStruct - 增强了复合材料优化的FSTOSZ功能

增强FSTOSZ功能,复合材料优化与OptiStruct。

提示和技巧
Altair OptiStruct  - 相等的塑料应变响应优化

Altair OptiStruct - 相等的塑料应变响应优化

用OptiStruct优化的等效塑性应变响应。

提示和技巧
复合材料多失效理论的Altair OptiStruct - Output

复合材料多失效理论的Altair OptiStruct - Output

在OptiStruct中输出复合材料的多种失效理论。

提示和技巧
Altair OptiStruct - LGDISP支持各向异性材料

Altair OptiStruct - LGDISP支持各向异性材料

LGDISP支持各向异性材料与Optistruct。

提示和技巧
Altair OptiStruct  - 拓扑优化的故障响应

Altair OptiStruct - 拓扑优化的故障响应

OptiStruct拓扑优化的故障响应。

提示和技巧
非线性子情况下的Altair OptiStruct - Neuber优化响应

非线性子情况下的Altair OptiStruct - Neuber优化响应

OptiStruct非线性子案例中的Neuber优化响应。

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基于Altair OptiStruct - Zone的离散复合材料自由尺寸优化

基于Altair OptiStruct - Zone的离散复合材料自由尺寸优化

基于OptiStruct的区域离散复合材料自由尺寸优化。

提示和技巧
Altair OptiStruct  - 接触压力/力作为优化的响应

Altair OptiStruct - 接触压力/力作为优化的响应

接触压力/力作为OptiStruct优化响应。

提示和技巧
Altair OptiStruct -复合材料优化的制造约束

Altair OptiStruct -复合材料优化的制造约束

基于OptiStruct的复合材料优化制造约束。

提示和技巧
复合材料优化的OptiStruct制造约束

复合材料优化的OptiStruct制造约束

在设计复合材料层合板时,某些制造约束是重要的,如层板平衡、层板厚度等。在OptiStruct中,制造约束可以在自由尺寸优化、为了更好的可制造性而进行的洗牌优化和期望的堆叠顺序中定义。以下是一些可以根据需求使用的制造限制。

提示和技巧
OptiStruct -接触压力,力作为优化响应

OptiStruct -接触压力,力作为优化响应

当运行具有接触和优化的型号时,接触压力可用作内部响应。使用RTYPE = CNTP选项激活接触压力响应。应该将PTYPE设置为触点,并且可以在ATTI字段上引用相应的触点批量数据ID。

提示和技巧
OptiStruct -拓扑优化的故障响应

OptiStruct -拓扑优化的故障响应

安全性(FOS)和安全裕度(MOS)优化响应现在可用于拓扑优化。它是使用设计域上的规范方法计算的。现在支持所有优化类型,包括拓扑。

提示和技巧
OptiStruct -优化等效塑性应变响应

OptiStruct -优化等效塑性应变响应

当使用等效静载方法运行非线性响应优化时,等效塑料应变可用作内部响应。通过使用线性应​​变和塑料应变之间的近似相关性,可以分别在ESL方法的内部和外环中计算的近似相关来实现。

提示和技巧
OptiStruct  - 非线性子组件中的新生优化响应

OptiStruct - 非线性子组件中的新生优化响应

Nuber应力和新生应变敏感性得到了小位移NLSTAT的优化。它已被支持在FastCont分析中进行优化。它仅支持小型位移分析,因此不支持大型位移。一旦定义了Neuber响应,该材料将被视为线性和MATS1道具仅用于Neuber校正。它得到了固体以及贝壳。所有优化类型都支持除拓扑和释放优化之外的所有优化类型。

提示和技巧
5种方法可以优化您的设计

5种方法可以优化您的设计

量规优化,尺寸和形状,以及外壳优化,可以用来改善现有的设计,而不改变其整体结构。当需要进行重大的重新设计时,可以使用三维拓扑优化,因为它可以识别结构的最优载荷路径,并建议减少材料。在3D拓扑中产生的材料布局被解释为一个概念设计,它是尺寸和微调的,尺寸和形状方法导致最终的结构。你想学习如何执行上述所有技巧吗?一步一步的教程现在可以下载了!

提示和技巧
OptiStruct从使用Modchg进行后decambering焊接的弧面结构中吸取的教训

OptiStruct从使用Modchg进行后decambering焊接的弧面结构中吸取的教训

问题描述 - 通过永久有效载荷(大型钢制变压器盒油藏箱)将倒计时拖车装载到1G下面的1G下面。- 随着有效载荷加载,拖车是“去弧形的”。然后将其有效载荷焊接到拖车上。 - 其他操作负载箱作为后续负载情况应用于去弯曲负荷。进行拓扑优化响应脱落载荷箱和随后的负载箱。 - 所有后续分析必须考虑到焊缝持有的去弯曲。De-Camber是“大位移”配方,并且通过滑动发生负荷与有效载荷盒联系。

提示和技巧
Optibistruct  - 大型位移非线性分析的厚度变化输出

Optibistruct - 大型位移非线性分析的厚度变化输出

Optibistruct - 大型位移非线性分析的厚度变化输出

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