Hypermesh介绍
hypermesh创建圆的方法

hypermesh创建圆的方法摘要:1.介绍HyperMesh软件2.圆的创建方法概述3.详细步骤与图片教程4.总结与建议正文:【1】HyperMesh软件介绍HyperMesh是一款强大的三维建模软件,广泛应用于工程、建筑设计等领域。
它具有丰富的功能和高效的操作性能,让用户可以轻松地创建和编辑各种复杂的几何形状。
在本文中,我们将重点介绍如何使用HyperMesh创建圆形对象。
【2】圆的创建方法概述在HyperMesh中,创建圆的方法主要有以下几种:1.通过中心点和半径创建圆2.通过两点创建圆3.通过三点创建圆4.使用椭圆工具创建圆下面我们将详细介绍每种方法的操作步骤。
【3】详细步骤与图片教程①通过中心点和半径创建圆a.在HyperMesh软件中,点击“创建”菜单,选择“曲线”>“圆”。
b.在弹出的对话框中,输入圆的中心点坐标,点击“确定”。
c.输入圆的半径,点击“确定”。
d.圆就此创建成功。
②通过两点创建圆a.点击“创建”菜单,选择“曲线”>“圆”。
b.在弹出的对话框中,输入两个点的坐标,点击“确定”。
c.系统会自动计算两点之间的圆心位置和半径,创建出圆。
③通过三点创建圆a.点击“创建”菜单,选择“曲线”>“圆”。
b.在弹出的对话框中,输入三个点的坐标,点击“确定”。
c.系统会自动计算三点共面的圆心位置和半径,创建出圆。
④使用椭圆工具创建圆a.点击“创建”菜单,选择“曲线”>“椭圆”。
b.在弹出的对话框中,设置椭圆的长轴和短轴长度,点击“确定”。
c.椭圆创建成功后,通过调整其大小和位置,使其近似于圆形。
【4】总结与建议本文详细介绍了在HyperMesh软件中创建圆形对象的方法,包括中心点加半径、两点、三点创建圆以及使用椭圆工具创建圆。
希望对大家有所帮助。
在使用过程中,可以根据实际需求选择合适的方法,不断提高工作效率。
2024版Hypermesh基础教程

自定义报告
用户可以根据自己的需求,自定义报告的格式和内容,以满足特定 的要求。
常见问题及解决方案
模型导入问题
有时候在导入模型时会出现问题,如无法导入、导入后模 型变形等。解决方案包括检查模型格式是否正确、调整导 入参数等。
02
网格划分技术
Chapter
网格类型及选择
一维网格
线单元,用于模拟一维结构,如 梁、杆等。
二维网格
面单元,用于模拟二维结构,如壳、 板等。
三维网格
体单元,用于模拟三维结构,如实 体、装配体等。
网格划分方法
01
02
03
映射网格划分
将几何模型映射到一个规 则的网格上,适用于形状 简单的结构。
自由网格划分
配置要求
Hypermesh对计算机配置有一定 要求,建议使用高性能计算机, 并配置足够的内存和硬盘空间。
许可证管理
使用Hypermesh需要获取相应的 许可证,按照许可证管理要求进 行激活和使用。
界面布局与功能
Hypermesh提供强大的几何清理 功能,可以对导入的CAD模型进 行修复、简化和优化等操作,提 高网格质量和分析效率。
载荷大小和方向
设置载荷的大小和方向,以便准确模拟实际受力情况。
载荷施加位置
在模型中选择需要施加载荷的位置,如节点、面或体。
载荷施加方式
根据模型需求,选择适当的载荷施加方式,如集中载荷、分 布载荷等。同时,可以设置载荷随时间的变化规律,以模拟 动态加载过程。
04
结构分析基础
Chapter
线性静力学分析
第一讲 HyperMesh简介

HyperMesh 窗口界面
图形区和标题栏
图形区(Graphics Area)
图形区显示几何、有限元模型、XY曲线图和 结果图
标题栏(Header Bar)
标题栏主要显示当前操作面板的名称和模型的状态信 息。此外,如果系统有提示信息,这些信息会暂时覆 盖掉面板的名称和状态信息。
主菜单(Main menu)
Introduction
◆HyperMesh特点 ●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。
调用的宏及其需要的可选参数permanentmenu用户可以使用永久菜单控制察看模型的视角控制在图形区中需要显示哪些collextors设置全局的模型参数并编辑与特定求解器有关的数据
第一讲 HyperMesh简介
清华高级有限元服务中心 石泳
Introduction
HyperMesh® 是一个高性能有限单元前后 处理器,让工程师在高度交互及可视化的 环境下验证各种设计条件。HyperMesh的 图形用户界面易于学习,并且支持直接输 入CAD几何模型和已有的有限元模型,减 少重复性的工作。先进的后处理工具保证 形象地表现复杂的仿真结果。HyperMesh 具有无比的速度,适应性和可定制性,并 且模型规模没有软件限制。
主菜单包含七个pages: Geom, 1D, 2D, 3D, BCs, Tools, Posts
hypermesh基础培训教程

hypermesh基础培训教程Hypermesh是一款广泛使用的有限元前后处理软件,包括了有限元模型的建立、网格生成、汇编、求解和结果后处理等功能。
在航空航天、汽车、能源等行业中广泛应用,有着十分广泛的应用前景。
为了更好地使用Hypermesh,我们需要进行相应的培训和学习。
本文将介绍Hypermesh的基础培训教程,帮助大家更好地了解Hypermesh和应用它进行工程分析。
一、Hypermesh界面的基本介绍Hypermesh界面主要包括工具栏、菜单栏、模型区、字符串区、报告窗口和提示窗口。
其中,工具栏包括了常用的工具,如选择工具、切割工具等。
菜单栏可以方便地进行模型建立、加载、网格生成和后处理等操作,模型区和字符串区可以展示模型和数据的具体细节。
报告窗口和提示窗口用于输出信息和提醒用户。
二、建立模型建立模型是Hypermesh的第一步,它需要通过实体建模、划分单元和添加边界条件等步骤来完成。
实体建模可通过拓扑工具构建有限元模型,划分单元可以将实体分解为网格,添加边界条件可以对模型进行约束条件的设定。
在建模过程中,需要注意保证模型的一致性与完整性,因为这些因素将直接影响到模型的质量。
三、网格生成网格是建立模型的重要步骤,而网格生成是将初始模型转化为有限元模型的过程。
Hypermesh中提供了多种网格生成方案,可以根据需要选择合适的方案。
常用的网格类型包括Tetra网格、Hexa网格、Shell网格和Beam网格等。
在网格生成过程中,需要注意参数的设定和对每个元素的细节库分析。
因为网格的质量将直接影响到有限元分析的结果。
四、汇编汇编是对网格模型进行有限元分析的第一步,它将网格模型转换为矩阵形式,可以用于后续的解方程。
Hypermesh提供了多种汇编方案,可以根据需要进行选择。
汇编过程中需要设定质量检查和解决质量问题等操作,因为这些因素对模型的质量和精确度都有着重要的影响。
五、求解求解是有限元分析的核心部分,它将汇编得到的矩阵进行求解,得到模型的位移、应力和应变等结果。
hypermesh静力学位移载荷曲线-概述说明以及解释

hypermesh静力学位移载荷曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述:在工程设计中,静力学是一种重要的分析方法,用于评估结构在受力情况下的行为和性能。
在静力学分析过程中,我们常常需要关注结构的位移和载荷之间的关系,以便更好地了解结构在承受外部载荷时的行为。
Hypermesh作为一款专业的有限元前后处理软件,提供了丰富的功能和工具,能够帮助工程师进行静力学分析,包括位移载荷曲线的绘制和分析。
本文将通过介绍Hypermesh的基本情况、静力学概念和位移载荷曲线分析等内容,探讨如何利用Hypermesh进行静力学分析,帮助工程师更好地理解和评估结构的性能。
1.2 文章结构本文主要分为三个部分,分别是引言、正文和结论。
在引言部分中,我们将简要介绍文章的背景和意义,明确文章的目的,并概述本文的结构安排。
在正文部分,我们将首先介绍Hypermesh软件的基本情况,然后讨论静力学的相关概念,最后深入探讨位移载荷曲线分析的方法和应用。
在结论部分,我们将对本文进行总结,对所得结果进行分析和讨论,并对未来研究方向进行展望。
通过这样的结构安排,我们旨在全面而系统地探讨hypermesh静力学位移载荷曲线的研究内容,为读者提供清晰的理解和指导。
1.3 目的本文旨在探讨hypermesh在静力学位移载荷曲线分析中的应用。
通过对hypermesh软件的简介和静力学概念的讲解,结合具体实例,深入探讨位移载荷曲线分析的方法和步骤。
通过本文的阐述,读者可以更加深入地理解hypermesh软件在静力学分析中的应用,掌握位移载荷曲线分析的技巧,从而为工程实践提供参考和借鉴。
同时,本文还将对结果进行分析和展望,为读者提供更为全面的视角和思路。
通过本文的研究,旨在促进工程领域中静力学位移载荷曲线分析技术的进步与发展。
2.正文2.1 Hypermesh简介Hypermesh是一款广泛应用于有限元分析(FEA)领域的专业建模软件,由Altair公司开发。
HyperMesh主要面板的功能介绍

主要面板的功能介绍1、Geom界面功能:
2.1D的界面功能:
3.2D界面功能:
4、3D界面功能
5、Analysis界面功能
6、Tool界面功能
7、Post界面功能
功能解释
要控制面板命令
在整个hypermesh 界面的右下角,有一个控制面板,其中一些是模型的旋转、缩放的命令,十分容易理解,这里不作赘述,我们重点需要介绍的是disply、global和option 这几个命令。
a.快捷键D即display 在这个命令中可以控制模型操作的显示与否。
上图显示即disply命令面板,图中左侧的是可选择的操作对象,名字前面的方框中打勾的操作对象就可以显示在主操作面板中,通过
鼠标左键选择,右键取消。
图中右侧有一些控制命令,none为全部关掉,all为全部打开,
reverse是反选。
点击comp前面的箭头,会出现一些选项,这些都是可以显示在主面板中的选项,不过我们在做建模工作时一般不需要。
点击elems 前面的双箭头,可以在element和geometry之间切换,在建模工作时
经常需要切换。
b.快捷键G即global命令中可以控制模型操作的显示与否。
c.快捷键O即Option命令中可以控制模型操作的显示与否。
软件中的一些选项,基本保持默认设置即可,对操作没有太多的影响。
根据我们的经验,最好不要选取modeling中的fix points,将bitmap animation 和view acceleration 都设置为none。
这样会提高
显示效果,减少占用电脑资源。
HyperMesh概述——综合功能最强大的有限元前处理器

HyperMesh概述——综合功能最强大的有限元前处理器ANSYS学习与应用分享·解惑·技术变现HyperMesh 是一款市场领先的多学科有限元前处理器,它可以对最大、最复杂模型的生成过程(从导入 CAD 几何结构到导出可随时运行的求解器文件)进行管理。
最近 20 多年来,HyperMesh 已逐渐发展成为业内领先的前处理器,是概念和高保真建模的首选。
该软件具备高级的几何结构创建和网格划分功能,提供了便于快速生成模型的环境。
能够快速生成高质量网格是HyperMesh 的核心功能之一。
目前,模块化子系统设计和对新材料的不断探索成为行业的大势所趋;HyperMesh 含有先进的模型组装工具,能够对生成和组装复杂的子系统提供支持,此外,先进的创建、编辑和可视化工具还可助力层压复合材料建模。
借助网格变形和几何结构尺寸标注功能,可以对设计进行更改。
HyperMesh 是一种独立于求解器的环境,拥有丰富的 API,因此可以实现高级定制。
全球已有成千上万家客户采用HyperMesh 生成和管理模型,该软件支持各种 CAD 和求解器接口,因此非常适合大多数垂直市场和领域。
优势强大的企业级有限元分析建模解决方案•HyperMesh 与各种 CAD 和 CAE有直接接口,支持自定义集成方式,可以无缝地融入任何工程设计环境中。
•HyperMesh 为用户提供了一个强大、通用的企业级有限元分析建模平台,帮助用户最大程度降低在建模工具上的投资及培训费用。
高速、高质量的网格划分技术•依靠壳、四面体或六面体的自动网格划分或半自动网格划分功能,HyperMesh 简化了复杂模型的建模流程。
通过自动化装配模型功能及批处理网格划分功能提高用户效率•HyperMesh 与PDM 紧密连接,便于双向通信,此外,HyperMesh 可以直接管理零部件表现形式及配置。
•批处理网格划分技术无需用户进行手工的几何清理及网格划分工作,可加快模型的开发过程。
2024新版hypermesh入门基础教程

设置接触条件等方法实现非线性分析。
求解策略
03
采用增量迭代法或牛顿-拉夫逊法进行求解,考虑收敛性和计算
效率。
实例:悬臂梁线性静态分析
问题描述
对一悬臂梁进行线性静态分析,计算 其在给定载荷下的位移和应力分布。
分析步骤
建立悬臂梁模型,定义材料属性和边界 条件;对模型进行网格划分;施加集中 力载荷;设置求解选项并提交求解;查 看和评估结果。
HyperMesh实现方法 利用OptiStruct求解器进行结构优化,包括拓扑 优化、形状优化和尺寸优化等。
3
案例分析
以某车型车架为例,介绍如何在HyperMesh中 进行拓扑优化和形状优化,提高车架刚度并降低 质量。
疲劳寿命预测技术探讨
01
疲劳寿命预测原理
基于材料疲劳性能、载荷历程等, 采用疲劳累积损伤理论进行寿命 预测。
HyperMesh实现方法
利用多物理场分析模块,定义各物理场的属性、边界 条件等,进行耦合分析。
案例分析
以某电子设备散热问题为例,介绍如何在 HyperMesh中进行结构-热耦合分析,评估设 备的散热性能。
实例:汽车车身结构优化
问题描述
针对某车型车身结构,进行刚度、模态及碰撞性能等多目 标优化。
01
02
HyperMesh实现方 法
利用疲劳分析模块,定义材料疲 劳属性、载荷历程等,进行疲劳 寿命计算。
03
案例分析
以某车型悬挂系统为例,介绍如 何在HyperMesh中进行疲劳寿 命预测,评估悬挂系统的耐久性。
多物理场耦合分析简介
多物理场耦合分析原理
考虑多个物理场(如结构、热、流体等)之间 的相互作用,进行综合分析。
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Hypermesh
(1) hypermesh的求解器接口
Hypermesh支持多种求解器输入输出格式,与主流求解器无缝集成,现在可支持LS-DYNA、ABAQUS、ANSYS、NASTRAN、MOLDFLOW等主流求解器,除此之外,还具有很强的灵活性,可通过一套输出模版语言和C语言库来开发输入数据转换器,从而可以支持其它求解器。
(2) hypermesh的网格划分
Hypermesh为用户提供一套完善而又易于使用的工具程序。
用户可以使用各种网格生成工具及Hypermesh网格自动划分模块来创建二维和三维有限元模型。
Hypermesh中具有几何型面的网格自动划分模块,为用户提供了一套可靠的网格划分工具,并使用户能够对每个面(或每个面的边缘)进行网格参数调节,而且可以调节单元密度、单元偏置梯度、网格划分算法等。
Hypermesh提供了多种焊接单元生成方法,其中,利用Connector进行大规模自动化焊接单元转化,大大减少了手工单元生成的操作,同时各类焊接单元质量检查工具可以让用户少犯错误。
Hypermesh支持由网格直接生成几何进行二次有限元建模,其中的Morph功能支持高质量的快速修改有限元模型,并且可以施加多种约束(如对称),设定变形轨迹(如沿设定平面、半径、直线调整形状等)
(3)hypermesh后处理
Hypermesh提供了一套后处理功能,能够使用户方便精确地理解和分析复杂的模拟结果,还提供了一套可视化工具,使用等势面、变形结果、等高线、瞬时结果、向量绘制以及用切割面轮廓线等方式对结果进行显示。
Hypermesh还能将变形通过线性和模态方式动态显示,通过这些功能及友好的用户界面,可以使用户能够迅速找出问题区域,缩短结果评估所花费的时间。
(4)hypermesh的用户处理
Hypermesh提供了多种开发工具,使用户能够将之很好地运用到现在的工程设计工艺中,便于进行二次开发。
1.基本的宏命令:用户可以创建宏命令,使若干步建模过程自动完成。
2.用户化定制工具:用户可以利用TCL/TK在Hypermesh中建立用户化定制方案。
3.配置Hypermesh的界面:对Hypermesh的菜单系统进行重新布局定义,使界面更易于使用。
4.输出模块:通过用户输出模块,可以将Hypermesh数据库以其它求解器和程序可以阅读的格式输出。
5.输入数据转化器:可以将Hypermesh中加入用户自己的输入输出数据翻译器,扩充Hypermesh的接口支持功能,以解读不用的分析数据卡。
6.结果数据转化器:用户可以创建自己特定的结果翻译器,利用所提供的工具将特定的分析结果转换成Hypermesh的结果格式。
LS-DYNA。