Altair Inspire 2019.4

Altair Inspire 2019.4 版包括下列新特性和增强功能。

新特性:Inspire

工具带
添加了四个工具带,以帮助您快速访问几何体、结构仿真、运动和 PolyNURBS 所需的工具。它们可通过 AltCtrl + AltShift + AltCtrl + Shift + Alt 快捷键进行访问。您可以使用默认工具配置的工具带,也可以根据需要添加和删除工具来自定义工具带。
可下载离线帮助
现在,您可以通过选择文件 > 帮助 > 下载离线帮助在产品内下载和安装离线帮助包。
新的快捷键
现在,您可以使用功能键使用当前的运行设置快速运行结构分析 (F8) 或运动分析 (F9),或打开“力浏览器” (F10)。

新特性:结构仿真

Simsolid 分析
现在,在 Inspire 中运行结构分析时,可以使用 SimSolid 作为求解器。这使您能够编辑几何体(此功能在独立版本的 SimSolid 中无法实现),并且在 Inspire 中运行分析时可以更快地产生结果。使用 SimSolid 求解器以及所有边界条件和结果可视化时,都支持线性静态和正则模态分析。SimSolid 扩展了 Inspire 的求解器功能,并使其能够更快地分析大型装配和复杂零件。您可以在“偏好设置”中的 Inspire > 运行选项 > 分析求解器下选择使用 SimSolid 还是 OptiStruct 作为求解器。
圆柱坐标系
现在,可以通过系统工具小对话框创建圆柱坐标系。
本地系统中的位移分量结果
现在,可以使用“动画”工具栏在本地系统中查看位移分量。
压力映射
现在,可以使用压力工具小对话框中的选项来施加非均匀分布的压力。选择非均匀压力选项将打开压力映射表,您可以在其中输入压力数据的位置和大小。您也可以导入 .csv 格式的数据。
模型配置增强功能
“模型配置”工具栏 (F5) 已得到增强,因此您可以即时更新配置,以及重命名和删除配置。
单次登录即可进行远程作业提交
现在,只有在首次登录到远程作业服务器时,系统才会要求验证您的凭据。

新特性:运动

图表管理器
新的图表管理器现已可用,它使您能够轻松手动浏览和绘制运动结果数据、创建交叉图表(即数据与数据)、用不同的布局定义页面,并将已定义的图表保存为模板以供重用。可以通过单击运动“动画”工具栏上的显示图表管理器图标打开“图表管理器”。
长方体基本体的分析运动接触
如果运动接触组包含被检测为长方体基本体的零件,则该长方体和其他分析形状(球体、圆柱体和平截头体)将通过分析形式而非基于网格的形式解决。在这些情况下使用原始几何体通常能够提高该解决方案的效率。
运动接触的力计算选项
现在,运动接触具有在…处计算力选项,可从操作栏选项菜单、小对话框、表格和“属性编辑器”中进行访问。新的节点选项可用于某些应用,为基于网格的接触获得更准确的接触法线,例如一个零件上的平整区域与另一个零件上的弯曲区域之间的滑动接触。您还可能会发现它在尖角/边等类型的情况下或过去使用单元中心选项可能看到较大零件穿透的情况下工作地更加稳定。
急动度和角急动度图表
急动度和角急动度图表组件现在分别在平动电机和转动电机的图表右键菜单中可用。它们可用于测量瞬态运动分析期间的加速度导数。
使用仅输出步骤选项导出数据
从包含运动接触的模型中导出 .csv 文件时,右键菜单中现在提供了一个额外选项,允许仅导出输出步骤。
从 MotionSolve 写入 .h3d 输出文件
现在,您可以在“运行运动分析”窗口的“高级”区域选择生成动画文件。启用后,MotionSolve 将在运动分析成功结束时将 run.h3d 文件写入“运行记录”文件夹。该文件可用于在 HyperWorks(通过 HyperView)中或通过独立的 HyperView 播放器播放动画。当模型具有运动接触时,排除接触数据设置对于减小 H3D 文件的整体大小很有用,而默认设置(“无”)可防止在运动分析时写入 .h3d 文件。
交互式数据明细图表
运动数据明细图表已增强,提高了交互性。它们现在具有类似于弹出图表的行为,您可以在其中拖动垂直时间滑块、缩放和平移图表、通过将鼠标悬停在曲线上来查询值以及通过单击图例来隐藏曲线。
改进了铰接的计数器和巡回模式
“铰接”工具的计数器和巡回模式的行为已被合并,这些功能现在会根据您是要创建还是编辑铰链来智能工作。对于具有操作栏和计数器的其他运动工具,也实施了此改进。
MDL 导出改进
现在,与刚性组中的零件关联的图形已合并至 GraphicSystem 下。随着层次结构的这种变化,具有大量零件的模型变得更加容易管理。此外,我们还进行更改,减少了为零件创建的点和标记的总数。

新特性:Print3D

定向零件以实现最小底切
添加了一个新的“最小底切”工具,用于定位零件,以尽量减少 3D 打印所需的支撑。它会分析可能的方向,并选择使底切曲面总面积最小化的方向。