トポロジー最適化

与えられた設計領域内での最適な部材配置を求め、最適なレイアウトを提案します。
製品開発の初期段階から製造要件を考慮にいれた設計が求められる場合がありますが、各種の製造要件を想定した位相変動制限機能を備えています。

optishape のイメージ
  • 目的/制約 : 下記の項目を組み合わせて利用することができます。

    体積/質量・静剛性(コンプライアンス)・固有振動数・変位・反力・など

ノンパラメトリック形状最適化

ノンパラメトリック形状最適化は「H1勾配法(力法)」を採用しています。この機能は、構造表面を自由に変形させて最適形状を求めます。
剛性・強度・振動特性などの力学要件はもちろん、厳密な製造要件・干渉要件などを考慮しなければならない詳細設計段階にも役立ちます。

optishape のイメージ
  • 目的/制約 : 下記の項目を複数組み合わせて利用することができます。

    質量/体積・慣性モーメント・重心・表面積・応力(Mises、最大最小主応力)・最大主せん断応力・ひずみ(最大最小)・最大熱応力・熱変位・剛性(コンプライアンス)・ 変位・固有振動数 ・固有振動モードの変位・固有振動モードの二乗誤差・座屈荷重係数・周波数応答(変位,速度,加速度)、反力、温度、熱流束・など

ビード最適化

ビード最適化は、板材に対して剛性を上げるためのビード位置を提案します。
シェル要素を法線方向に移動させて最適形状を求めます。

optishape のイメージ
  • 目的/制約 : 下記の項目で利用することができます。

    剛性(コンプライアンス)・固有振動数・応力・など

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