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天线设计软件Altair HyperWorks Feko 2021 v1.0 破解版(附安装教程) 64位
Altair HyperWorks Feko 2021是一款综合性计算高频电磁学和天线设计软件,简称hwFeko2021,广泛应用于通信、汽车、航空航天和国防行业。
基于LMS Virtual.Lab的轻型卡车转向系统传递函数分析
本文案例运用Altair公司的有限元前处理软件HyperMesh和后处理软件HyperView对某款卡车的转向系统进行模态分析,并利用LMS Virtual.Lab快速计算转向系统的传递函数,从来辅助识别其模态
CAE软件营销新视角:共享经济时代的启示
以MSC,Altair等知名软件商为代表的Token点数营销模式,也在不断扩充...
3D打印与优化设计:航天结构设计的未来趋势
行业:航天 挑战:如何应用优化设计对接3D打印,实现航天结构的优化减重设计 Altair 解决方案:利用solidThinking Inspire的概念生成功能和3D打印技术,设计性能最优的航天器结构
OptiStruct拓扑优化与激光增材制造:轻量化结构新纪元
Altair 解决方案:HyperWorks、OptiStruct 和仿 真驱动设计流程。
阿尔斯通列车转向架优化:solidThinking设计创新
Altair 解决方案:基于仿真驱动设计的方法,使 用 solidThinking Inspire 进行拓 扑优化,并以 solidThinking Evolve 进行细化 优点:减少了开发时间 ; 改进组件重量
Hypermesh初学秘籍:快速上手操作指南
Altair Optistruct 结构优化设计 目前,世界上已有许多的商用结构优化求解器,其中...
SOGECLAIR Aerospace:HyperWorks优化增材制造飞机组件
Altair 解决方案:采用 OptiStruct 和叠层制造 (ALM) 方法结合拓扑优化的 CAE 驱动型设计流程。
使用HyperWorks生成雷达截面或天线位置电子分析使用的大规模曲面网格
Altair 解决方案:使用HyperWorks生成大量 的小尺寸单元并使用矩方法 (MOM)描述多大及多复杂 的结构可以和电磁场交互。 利用流程自动化工具对全模 型进行细分...
HyperWorks仿真流程助力飞机舱门研发高效化
Altair 解决方案:利 用 建模和可视化工具 HyperMesh 和 HyperView,快 速响应设计规范和负载变动并 进行修改...
HyperWorks在太阳能电池板系统设计中的优化应用
Altair 解决方案:利用HyperMesh进行建模,并利用OptiStruct对电池板系统进行 线性和非线性仿真。
Abaqus与Hyperview后处理对比分析设置详解
Altair HyperMesh、HyperView友好的操作界面、简单易操作的交互逻辑以及文件格式的通用性,成为有限元前后处理的首选工具。 对同一个Abaqus仿真分析结果...
联想产品设计新飞跃:HyperWorks成功案例分享
Altair 解决方案:以 HyperMesh 和 OptiStruct 为 依托,促进 CAE 效率提高。
HyperWorks在航空传感器研发中的创新应用
行业:航空航天 挑战:客户个性化需求为产品的研 发带来极大的挑战 Altair 解决方案:将 HyperWorks 引入航空传 感器研发流程中 , 利 用 HyperMesh 读入各种 CAD 模型,建立适应各类仿真分
【2021新品速递】HyperWorks CFD:CFD建模新纪元
Altair 从 2019 年底开始推出全新的 HyperWorks 用户界面,新的 UI 风格简洁、明快,非常符合用户使用习惯。
Altair收购瑞谱(WRAP):无线通信业务规划与管理的新篇章
Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)近日宣布收购瑞典公司 WRAP International AB 的瑞谱 (WRAP) 软件业务。
塔架环境下的运载火箭天线耦合辐射仿真深度探索
摘 要: 运载火箭无线系统在发射场塔架内测试时的信号辐射十分复杂,为进一步研究整箭状态下的天线辐射特性特别是多天线的耦合辐射,借助UG建模技术和Altair Hyper Works 2017电磁兼容仿真平台
HyperWorks在杨伯翰大学的全球CAE与设计教学应用
行业:大学/设计 挑战:开展全球协同的基于CAE工程 的设计课程 Altair 解决方案:在课程中应用HyperMesh和 OptiStruct 优点:用以行业为重点的CAE设 计工具培养本科生所需的
基于solidThinking Inspire的轻卡后板簧支架设计
摘要: 利用Altair公司的solidThinking Inspire 优化工具,建立了某轻卡后板簧支架的拓扑空间,之后定义了工况载荷和加工工艺,采用多工况单一目标的方法进行拓扑优化,在规定的体积内取得最佳的材料分布
solidThinking Inspire在矿车后桥壳设计中的应用实践
首先在Altair公司的solidThinking Inspire软件中建立初始模型,然后进行工况载荷的定义,最终将质量目标定义为30%,得到拓扑模型。
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