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基于MeshWorks的航空模型优化与仿真

虚拟验证和优化是航空航天工业的一个主要关注领域,并在虚拟验证方法、工具和优化技术方面产生了一些开创性的工作。驱动这些技术的共同点是需要高质量的FE / Virtual Validation模型。必要的设计空间和设计变量创建过程,以及系统和子系统虚拟验证构建对成功非常关键。

除了求解器技术和可视化之外,为结构、内部和推进系统构建高质量的有限元模型也发挥了关键作用。非参数拓扑优化对质量优化的作用较大,而形状优化的作用较小;大小和其他功能选项不能被忽略。必要的设计空间和设计变量的创造过程也非常关键。期望FE前/后处理器应该能够处理与航空航天产品开发的所有阶段相关的活动。除此之外,我们还有系统和子系统的虚拟验证构建。工程师可以使用名为MeshWorks的完美平台轻松处理上述挑战。

本次网络研讨会的重点是听取主要领导者的意见,推动航空航天领域的创新,以及为航空航天工业实现虚拟验证(CAE)和优化工作流程的MeshWorks演示。

本次网络研讨会将讨论以下主题:

  • MeshWorks网格建模和模型组装的演示-现场演示如何更容易地创建网格模型和组装的主要结构,内部和推进系统。
  • 在没有CAD的情况下在CAE模型中进行设计更改的MeshWorks演示- MeshWorks演示工具可以直接在网格上进行设计更改,而无需等待CAD。
  • 演示了MeshWorks的网格参数化技术,以节省大量的成本。现场示例展示了MeshWorks的网格参数化工具如何直接在网格上进行设计更改,而无需等待CAD。
  • 示范MeshWorks概念建模工具的早期几何研究没有CAD -展示如何MeshWorks概念建模工具帮助建立新的结构结构和概念的早期研究,而无需等待CAD。

MeshWorks 2020与现有工具有何不同?

  使用其他工具处理 使用DEP MeshWorks处理
网格建模和装配框架 有限的 非常高效。
允许直接在网格上更改设计,不需要CAD 有限的 非常高效。
概念建模器,综合早期结构概念 没有一个 非常高效。
基于参数模型的优化 有限的 非常高效。

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