模拟

OPE电子仿真驱动的设计永远改变了产品开发, 使工程师能够减少设计迭代和原型测试. 科学计算能力的增强扩大了应用分析的机会, 使大型设计研究成为可能 在程序的时间限制内. 现在,人工智能的工程应用再次改变了产品开发. 基于物理的仿真驱动设计与机器学习的结合, 利用最新的高性能计算, 使团队能够在开发周期的早期探索更多并确定高潜力的设计,同时拒绝低潜力的概念.

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融合技术,打造更智能、更互联的世界

采用Altair的仿真技术,提高开发效率, 优化产品性能, 加速增长.

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结构分析和优化工具从Altair的仿真软件

结构分析与优化

Altair提供业界领先的结构工程分析和优化工具,从仿真驱动的设计概念到详细的虚拟产品验证, 并简化建模工作流程,实现高级高保真模型构建. 无论大小, 我们的客户信任他们的决策OPE电子, 模拟驱动设计和结构优化技术的先驱.

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电子系统设计影响新的仿真软件工具,以帮助实现电子目标.

电子系统设计

电子系统设计对几乎所有类型的产品都有越来越大的影响,需要新的仿真软件工具来帮助实现电子, 电, 机械, 热, 连接目标. Altair使您的团队能够在设备开发的各个方面进行协作,从概念到制造. Altair的仿真软件产品简化了流程, 消除设计迭代, 缩短上市时间.

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Altair提供一系列可扩展的仿真软件和强大的预处理和后处理.

流体动力学和热管理

无论您是执行高级计算流体动力学(CFD)建模的分析师,还是需要快速了解设计方案的热效应的设计工程师, OPE电子提供了一个完整的模拟软件工具线,以支持您的项目. 从详细的组件分析到完整的系统性能, OPE电子提供了一系列可扩展的求解器和强大的预处理和后处理.

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模拟-driven设计

在设计过程的早期使用时, 仿真软件支持对高性能设计解决方案的广泛探索, 可制造的, 和可持续发展.


OPE电子®激发™

加速仿真驱动设计
在设计过程的早期使用时, 激励 使用户能够创建实现更好性能和可制造性的设计 通过提供单一直观的用户体验来模拟、探索、开发和优化产品. 一套独特的模拟软件工具,确保生产效率和优化材料使用的许多制造过程.

OPE电子®HyperWorks™

驱动更多的设计与仿真
HyperWorks 经验使团队能够有效地从一个物理迁移到另一个物理, 域到域, 甚至在不留下模型的情况下创建报告. 它传递下一个 一代市场领先的Altair®HyperMesh®, OPE电子®超图®, 和Altair®HyperView®功能到分析师的桌面.

OPE电子®SimLab™

具有CAD关联的多物理场工作流
SimLab 提供高度自动化的工作流程,大大减少了为产品工程师创建有限元模型和解释多个物理结果所花费的时间 包括结构分析,热管理和流体动力学.

OPE电子®SimSolid™

快速设计迭代的结构分析
SimSolid 通过在几分钟内对功能齐全的CAD组件进行结构分析,使客户能够在每次设计迭代中准确地测试更多的想法. 它改变了游戏规则 解决时间,同时消除几何准备和网格.

Altair®材料数据中心™,用于模拟的高保真材料数据库

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解决最具挑战性问题的历史

天秤座的人被好奇心所驱使,渴望看到地平线之外的新见解, 的想法, 和可能性, 推动未来的工程创新.​​


OPE电子®OptiStruct™

优化结构分析
二十多年来, OptiStruct 拓扑优化推动了您看到和使用的产品的轻量化和结构高效设计 每一天. 1994年推出, OptiStruct解决线性和非线性问题,使用增强的专有版本的NASTRAN和现代专有的非线性公式由Altair开发和维护.

OPE电子®收音机™

产品在动态载荷下的性能
30多年来, 收音机 一直是业界领先的汽车碰撞和安全模拟软件, 冲击和冲击分析, 坠落试验, 终端弹道, 爆炸和爆炸效果,以及高速撞击. 收音机是一个强大的多物理场求解器,可以与其他Altair工具和第三方解决方案进行优化集成.

OPE电子®Feko®

解决连接性、兼容性和雷达挑战
Feko 20多年来一直是高频电磁仿真软件的领导者,并提供并行求解器来设计产品 为了一个联系日益紧密的世界, 使团队能够优化无线连接, 包括5克, 确保电磁兼容性(EMC), 并进行雷达截面(RCS)和散射分析.

OPE电子®DesignAI™

云原生、变革性、人工智能和仿真驱动的设计
OPE电子DesignAI 通过结合基于物理的仿真驱动设计和基于机器学习的设计来转换工程决策 基于ai的设计能够在开发周期的早期创造出高潜力的设计. 用人工智能技术增强产品开发实践,以探索更广泛的客户满意度, 高性能, 有意义的, 和可制造的新产品 设计方案.

Altair为仿真软件提供工作流程, 到混合保真仿真和多物理场验证.

有意义的模型

正确的模式,在正确的时间做出正确的决定.

为概念设计提供相关和及时的模型, 产品工程, 而详细的分析需要不同程度的复杂性和数据. Altair了解整个项目和跨学科的有意义模型的需求,以增加决策 信心和速度,使产品性能目标探索, 权衡的评估, 还有“如果”研究.

通过结合计算效率高 降维模型 和详细的CAE分析与过程自动化的重复和繁琐的任务, Altair为早期系统模型提供工作流, 混合保真仿真 以及跨领域的多物理场验证,包括电气化或先进制造.

基于物理的仿真驱动设计与基于机器学习的人工智能驱动设计相结合,有可能在开发周期的早期创造出高潜力的设计. OPE电子DesignAI使组织能够扩展现有的专业知识并实现 存档仿真数据的价值在于更快地解决最具挑战性的设计和工程问题.

特色资源

可持续性设计-大规模减少碳足迹, 混合木结构

Bush Bohlman被要求为不列颠哥伦比亚理工学院进行结构分析和木材设计, (BCIT), 学生广场, 该研究所的行人和公共交通用户入口. 该结构需要通过亲生物设计和可持续建筑实践的支持来建立强大的校园身份,同时确保结构安全符合当地设计规范. 混合木结构由交叉层压木材(CLT)树冠组成, 解释水平理论列, 还有钢柱. 通过使用S-TIMBER, 工程师们能够模拟悬臂屋顶板和不对称柱布局的复杂双向弯曲行为. 在S-TIMBER中使用模型可以分析和重新设计更改, 无需手动设计单独的木材和钢元素. S-TIMBER的设计报告简洁地介绍了设计计算, 然而,透明的, 更快,更容易的审查.

客户的故事

什么是离散元法(DEM)?

这本电子书描述了离散元素方法(DEM)背后的理论背景-一种颗粒级数值方法,用于模拟颗粒材料和许多岩土材料(如煤)的体积行为, 矿石, 土壤, 岩石, 聚合, 球团矿, 片剂和粉剂. 包括以下主题: -建模方法 - DEM背景 -粒子运动计算 -时间步骤 -互动模式 -触点检测 -粒子形状 -物料校正 -几何在DEM - DEM与其他CAE工具的耦合

eGuide

利用融合构建端到端智能生态系统

智能生态系统涵盖各种行业、技术和应用. 他们是业务创新的支柱, 效率, futureproofing, 可持续性, 和自治. 智能生态系统利用多种技术的融合, 并且通常利用从多个来源收集的数据来优化操作, 流程, 系统, 和产品. 不断发展的按规格建造的智能能源管理生态系统是技术融合的一个主要例子——它最大限度地利用了人工智能(AI)。, 数据分析, 物联网(IoT)技术创造了可持续能源平台. 这些智能平台在生成时效率更高, 分发, 使用能源, 这使他们更接近净零排放,并减少他们的环境足迹.

用例

面向设计师的软件-它是准确的吗?

NAFEMS的Ian Symington通过一系列8个分析基准来调查Altair SimSolid的准确性. 文章最初发表在基准杂志由NAFEMS, 国际工程建模协会, 分析 & 模拟社区. 点击namems了解更多信息.org.

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