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HyperMesh基础培训教程(中文版).pptxVIP

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HyperMesh基础培训教程(中文版)

目录

软件介绍与安装

网格划分与编辑

材料属性与边界条件设置

结构分析与优化

碰撞安全与舒适性仿真

多物理场耦合仿真

结果后处理与可视化

01

软件介绍与安装

Chapter

强大的有限元前处理器

HyperMesh是一款功能强大的有限元前处理器,支持多种CAD数据格式导入,提供全面的几何清理、网格划分、材料属性定义等功能。

多求解器接口

HyperMesh与多种求解器无缝集成,如Nastran、Abaqus、LS-DYNA等,方便用户进行结构分析、流体分析、碰撞分析等。

高效率与易用性

HyperMesh具有高效的网格划分算法和友好的用户界面,使得用户可以快速上手并高效地完成复杂模型的有限元分析前处理工作。

首先下载HyperMesh安装包,然后按照安装向导的提示逐步完成软件的安装过程。

安装步骤

为了保证HyperMesh的流畅运行,建议用户的计算机配置至少为4核CPU、8GB内存以及独立显卡。

硬件配置

在安装完成后,用户需要根据自己的需求进行相应的软件配置,如设置工作目录、选择求解器等。

软件配置

02

网格划分与编辑

Chapter

利用HyperMesh的自动网格划分功能,可以快速生成高质量的网格。用户只需指定几何体、网格大小和类型等参数,程序即可自动完成网格划分。

自动网格划分

对于具有规则几何形状的区域,可以使用映射网格划分方法。这种方法能够生成结构化的网格,便于后续的分析和计算。

映射网格划分

对于复杂几何形状的区域,可以使用自由网格划分方法。这种方法能够生成非结构化的网格,适应各种复杂的几何形状。

自由网格划分

HyperMesh提供了丰富的网格质量检查工具,可以对生成的网格进行质量评估。例如,可以检查网格的雅可比、扭曲度、长宽比等指标,以确保网格质量满足分析要求。

对于质量较差的网格,HyperMesh提供了多种修复工具。例如,可以自动或手动调整节点位置、删除或合并重复单元等,以提高网格质量。

网格质量检查

网格修复

节点编辑

01

通过移动、旋转或缩放节点来调整网格形状。可以使用捕捉功能来精确控制节点位置,也可以使用对称或镜像功能来快速创建对称的网格结构。

单元编辑

02

通过删除、合并或分割单元来调整网格拓扑结构。可以使用自动或手动方式来处理复杂的几何形状和连接关系。

边界条件处理

03

在网格编辑过程中,需要注意处理边界条件。例如,可以创建约束来限制节点的移动或旋转自由度,以确保网格在分析过程中的稳定性和准确性。

03

材料属性与边界条件设置

Chapter

1

2

3

根据分析需求,选择合适的材料类型,如弹性、塑性、复合材料等。

材料类型选择

输入材料的弹性模量、泊松比、密度等基本参数。

材料参数输入

针对非线性材料,定义其应力-应变关系、屈服准则等。

材料非线性特性定义

载荷类型选择

根据实际问题,选择合适的载荷类型,如集中力、均布载荷、压力等。

载荷位置确定

在模型上选择需要施加载荷的位置,如节点、单元或面。

载荷参数设置

设置载荷的具体参数,如大小、方向、作用时间等。同时,可以设置载荷的施加方式,如逐步加载、循环加载等。

04

结构分析与优化

Chapter

模型建立与网格划分

详细讲解在HyperMesh中建立有限元模型、划分网格的方法和技巧,包括几何清理、网格类型选择、网格质量检查等。

有限元法基础

阐述有限元法的基本思想、分析步骤和常用单元类型,为后续分析打下基础。

静态分析基本概念

介绍线性静态分析的基本原理和假设,以及其在工程中的应用。

边界条件与载荷施加

介绍如何在HyperMesh中施加边界条件和载荷,包括约束、集中力、压力等。

结果后处理与解读

讲解如何查看和分析线性静态分析的结果,包括位移、应力、应变等,以及如何对结果进行解读和评估。

非线性分析概述

介绍非线性分析的基本概念、分类和求解方法,以及其在工程中的应用。

阐述材料非线性的基本原理和常用模型,包括弹塑性、超弹性、粘弹性等,以及如何在HyperMesh中定义材料属性。

介绍几何非线性的基本原理和求解方法,包括大变形、大转动等问题,以及如何在HyperMesh中设置相关参数。

详细讲解接触非线性的基本原理和求解方法,包括接触类型、接触算法、摩擦模型等,以及如何在HyperMesh中定义接触对和设置相关参数。

讲解如何查看和分析非线性分析的结果,包括位移、应力、应变等,以及如何对结果进行解读和评估。

材料非线性

接触非线性

结果后处理与解读

几何非线性

01

02

结构优化概述

介绍结构优化的基本概念、分类和求解方法,以及其在工程中的应用。

尺寸优化

阐述尺寸优化的基本原理和求解方法,包括设计变量的选择、目标函数的定义、约束条件的设置等,以及如何在HyperMesh中进

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