三维模型的仿真和优化与启发

为了应用载荷和计算模型的最佳几何形状,打开结构选项卡.这个选项卡由四个函数分开。

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1.首页允许您管理文件和测量部件。

2.连接使您能够将一个部件链接到另一个部件。

3.设置菜单是用来创建负载、加速度、热量,选择材料,或者选择你想要的结果(例如,你可以使结果对称)。

4.然后,您可以运行仿真计算负载并创建优化的几何图形。

首先,你必须确保所有的部件正确地连接在一起,因为Inspire不会计算部件是否可以相互滑动(链接必须是刚性的).

为了做到这一点,你可以使用联系工具.在下面的图片中,所有的组件都连接在一起,这正是我们所需要的。

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为了模拟车轮对车架的作用力,你可以设置两个圆柱关节

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然后选择内表面和外表面来创建连接选择接头类型你想要的。重复此步骤以获得第二个关节。

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要选择要应用的加载类型,只需将鼠标移到加载工具选择你想申请的课程。

Inspire建议做出以下努力:单度连杆,力,压力,扭矩:

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将加载应用到您想要的任何位置,然后定义方向取向,并选择如何应用这些努力下拉菜单。

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Inspire允许用户创建多个不同的负载情况,可以同时或分开计算。你可以修改增加负载只要你想设计树

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一旦所有的努力都付诸实施,就有必要选择一个材料设计空间,因为启发计算几何根据材料的属性

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形状控制工具,您可以创建许可金属成型)或对称平面对于由软件生成的几何图形。

激发将首先建议三个对称平面,你可以通过点击它取消选择(不像其他生产方式,3D打印并不需要对称).

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一旦模型准备好进行优化,您就可以通过单击优化工具.然后它会建议两种不同的模式:刚度最大化减少质量选择最适合您的目标的模式,然后选择您想要模拟的负载情况以及网格的大小。

一个更薄的网格更精确的结果,但需要更长的时间来计算。然而,激励将警告你的时间将计算,如果它比15分钟,它允许您根据需要更改设置。

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如果获得的形状似乎正确的负载情况选定,然后您可以选择再分析该模型用较薄的网格来得到一个更优化的结果

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这两种形状之间的差异是惊人的:更薄的网格提供了更复杂和优化的形状。然后,您可以稍微修改模型的总体厚度形状的探险家

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比较结果选项卡在形状资源管理器内部,您可以查看多个模型之间的差异。

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你也可以用分析工具它会告诉你压力的类型和强度

一旦您对您的模型感到满意,您就可以自由地使用PolyNURBS工具,可在几何选项卡。

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