【基本介绍】
hypermesh14.0是hypermesh13.0的级版本,这是由altair公司推出的一款专业有限元分析软件,其实小编提供的hypermesh14.0就是hypyerwork,它包含了HyperMesh、HyperView、HyperGraph、HyperCrash、MotionView、HyperMath、solidThinking等模块,并拥有强大的建模、分析、优化以及性能数据管理等多种功能。【官方介绍】
hypermesh14是一款功能强大的模型设计以及加工软件,提供高级套件以及易于使用的工具来构建和编辑2d和3d模型并可以创建cae模型,方便用户可以访问各种模型网格,对于设计零件以及设计机械设备切割方案都是非常有效的,Hypermesh也提供了一套用于cfd网格的工具,以自动地进行夹层和夹角3d可视化,便于使用以个人为基础的复合材料建模图层管理,对于验证模型以及设计符合材料都是有很大帮助的!【特色介绍】
杰出的交互性被公认为一流的CAD\CAE\CFD软件接口
高质量的“几何-网格”相互转换
直接集成Microsoft Office应用程序
高性价比的求解器技术
快速的OptiStruct隐式求解器技术
强大的RADIOSS显式求解器技术
领先的多体动力学仿真技术,轻松应对刚柔耦合问题
高效易用的制造工艺仿真工具,直面生产实际问题
顶级的建模和可视化技术
自动化的几何清理和网格划分功能,确保建模效率
强大的交互功能帮助用户提升模型质量,确保仿真精度
一流的图形驱动,轻松驾驭超大模型
丰富的后处理功能和生动直观的后处理效果
超凡的优化创新技术
业界公认的最具实用价值的结构和多学科优化技术
界面及其简洁的适用于结构设计师的拓扑优化工具
丰富的设计案例库可供参考提升行业创新能力
强大而可靠的流程和数据管理技术
成熟的架构,易于快速部署和实施
开放的架构,易于与其他系统或应用程序集成
利用PBS技术实现数据和计算资源的整体管理
享誉全球的优秀技术支持服务
客户公认响应及时的技术支持服务
【功能介绍】
通过高性能的有限元建模和后处理大大缩短工程分析的周期。直观的图形用户界面和先进的特性减少学习的时间并提高效率。
直接输入CAD几何模型及有限元模型,减少用于建模的重复工作和费用。
高速度、高质量的自动网格划分极大地简化复杂几何的有限元建模过程。
在一个集成的系统内支持范围广泛的求解器,确保在任何特定的情形下都能使用适用的求解器。
极高的性价比使您的软件投资得到最好的回报。
高度可定制性更进一步提高效率。
定制HyperMesh使其适合您的环境,提高您的效率。
宏:用户可以创建宏以自动运行一系列操作。
定制用户界面:通过简便的步骤重新布置HyperMesh菜单系统
输出模板:通过模板可以将HyperMesh数据输出为其他求解器和程序可读的格式。
输入转换器:通过增加您自己的输入转换器,可以扩展HyperMesh对其他分析软件数据的支持。
结果转换器:应用提供的工具可以创建专用的转换器,将特殊的分析结果转化成HyperMesh结果格式。
快捷键:大幅度提高您的工作效率。
CAD接口及几何模型整理
HyperMesh具有工业界主要的CAD数据格式接口。它包含一系列工具,用于整理和改进输入的几何模型。输入的几何模型可能会有间隙、重叠和缺损,这些会妨碍高质量网格的自动划分。通过消除缺损和孔,以及压缩相邻曲面的边界等,您可以在模型内更大、更合理的区域划分网格,从而提高网格划分的总体速度和质量。同时具有云图显示网格质量、单元质量跟踪检查等方便的工具,及时检查并改进网格质量。
【安装步骤】
HyperMesh14.0是HyperWorks中的一部分,实际进行安装都是使用Works安装包,只是安装时进行模块选择,其下还有经常使用的HyperView等。找到安装文件,如果是压缩包,则进行解压,如果是镜像,则用虚拟光驱加载使用。这里是压缩文件,解压后如下图,有两个文件夹,首先打开第一个。
打开后,可以看到文件较多,且图标一致,不论想安装哪一模块,都打开图中箭头处文件,及hw14.0开头文件。
接着会进入图1初始化界面,等待即可。然后进入图2界面,下方默认是中文,也可切换为其他语言,点OK继续。
接着如图1,是提示页,点下一步。打开图2,该界面显示当前文件夹下,检测到的所有模块安装文件列表,点下一步。
这时打开图1,是公司权利说明,继续下一步。打开图2界面后,保持默认,即选中Local,继续点击。
这样就来到图1示,路径选择窗,建议放在非系统盘,可以手动输入,只更改盘符,如将C改为D,点下一步。进入图2界面,保持默认,继续点击。
这样就如图1来到模块选择页,勾选所需部分即可。当然HyperMesh已默认安装,此页没有其选项,建议如图2,下拉勾选帮助及文件,学习过程中,可能会用到,点击下一步。
接着即可进入下图1安装进度界面,此过程较长需等待,注意如果中途自己离开,很可能杀毒软件有提示结束部分安装进程,可能导致安装出错,所以建议关闭杀毒后,到了此步便可离开先做其他事情。最后如图2,提示完成,点右下角完成,退出。
最后不要启动软件,需拷贝补丁替换文件。返回图1文件夹列表,打开拷贝全部文件,将其放入图3所示路径,替换即可,这与之前选的盘符也有关系。
最后,桌面是没有启动方式的,通过开始找到后,发送所需模块快捷方式,将其传送到桌面即可使用。找到图标,右击有发送到,选桌面即可。
【快捷操作】
F1?--?Hidden?Line?隐藏线?F2?--?Delete?删除(删除任何对象都用此命令)
F3?--?Replace?合并两个节点?
F4?--?Distance?测量距离,角度等
F5?--?Mask?隐藏?
F6?--?Element?Edit?单元编辑(创建,合并,分割单元等)
F7?--?Align?Node?节点共线排列?
F8?--?Create?Node?创建节点?
F9?--?Line?Edit?线编辑(非边界编辑)
F10?--?Check?Elem?单元质量检查?
F11?--?collectors?
F12?--?Automesh?自动网格划分?
【使用方法】
一、在HyperMesh中创建点集的方法首先我们打开HyperMesh软件,在弹出的User Profiles中一次选择HyperMesh>RADIOSS>BulkData,选择完成后单击OK退出对话框,在Standard集成面板对话框中我们单击Open Model,选择建好的六面体网格模型,单击打开;
在下方工具面板中选择Analysis>entity sets,进入点集创建界面,我们将name设定为node_set(点集的名称根据自己的需要填写);
我们点开card image下标,在下拉列表中选择card image,鼠标单击空白框,在弹出的选项框中选择SET_GRID;
在set type中我们将选项切换为non-ordered,并将entity切换到nodes,其他选择默认,在网格模型的上表面的选择一个节点,如下图所示;
然后鼠标右击操作界面中的nodes,在弹出的对话框中选择by face,这样模型上表面上所有节点都被选中;单击create按钮,节点集就创建好了,在左侧树形结构图中查看创建好的点集。
二、在HyperMesh中优化网格质量的方法
在HyperMesh中打开一个网格模型,如下图所示,在操作面板中鼠标以此选择>2D>qualityindex,进入网格优化界面,界面中共含有四列,第一列为调整网格参数的工具,第二列为操作的类型,第三列为结果显示,第四列为网格参数面板;
从第三列中可以看到,打开的网格模型共有7个不合格的单元,单元失败的百分比为4.3%,单击QI settings,并将左侧的page1切换到page3中,然后单击edit criteria;
弹出Criteria File Editor参数调整面板,在Criteria栏中我们只需要调整翘曲度Warpage、倾斜角Skew以及雅克比Jacobian,参数分别为15、40以及0.6,单击OK退出对话框;
鼠标选择element optimize,并在网格质量不合格的单元附近单击,这样相邻的网格就会自动寻找优化路径,直到网格质量达到最佳位置,我们可以在第三列中实时查看优化结果;
当#failed=0,%failed=0.0以及comp.QI=0.03时(QI值越小网格质量越好),说明网格质量已达标,我们在视图中查看单元的颜色,发现没有红色以及黄色单元存在时说明已经调整完毕,单击Esc退出操作。
三、HyperMesh中创建接触的方法
先打开处理软件,会默认弹出模版选择框,找到需要的类型,点击ok,应用该模版,这里找了abaqus。
接着找到anslysis这一菜单,其位于软件右下方,点击其中interfaces,即可进入相关界面,这一路径对于任何模版都一样。
进入接触创建页后,如图1,选择create页,上方键入名称后,点击下方,设置type,这里对于不同求解器模版,出现的类型不同,如图2,选择需要的后,点击图1中create。
这时切换到add页,通常此界面可以设置接触单元等,这里并未出现,点击返回return,通过另一种方式继续添加。
然后进入到model界面,如图,接触会归在group类中,点击刚创建的项,下方会弹出设置框,可以在其中进行设置。
如点击了slave接触从属设置,则可在弹出框等形式中,继续进行设置,完成接触最终设置。
【更新日志】
HyperMesh 包含各种增强功能,用于加强核心竞争力、添加域特有的工具并实现 CAE 流程的自动化。该版本提供了一种新的模块化模型构建方案,可简化常用模型构建工作流程,并可为并行建模分配工作包。
该版本新增了网格控制功能,大幅改进了网格划分任务的自动化和可重复性。
其他改进包括性能、可用性(如撤消、重做)以及多种专为更高效地管理和生成模型而设计的工具。