CAE分析流程当中,通常分为三个阶段:
1、前处理,2、求解,3、后处理。
其中,前处理作为CAE分析当中最耗时耗力的阶段,会花费大量的时间在划分网格上。虽然现在的BatchMesh划分钣金零件的算法相较几年以前,已经有非常大的提升了,但在网格流向,非标准特征划分还有再优化的空间,那么调整流向就涉及到了如何减少三角形单元的占比,让三角形单元朝向同一方向。
当然缩小网格尺寸可以解君愁,不管哪款软件都能生成流向很棒的网格。但是带来的计算资源消耗将是成倍的增加。以四边形单元为例,采用平均尺寸8划分网格,一个单元所占的面积将是64,当网格尺寸缩减到5,占用的面积将是25,虽然网格尺寸缩减了3,但是原本一个8mm单元所占的面积,如果用5mm划分,那么就需要2.56个单元,随之而来带来的计算量也是成倍增加。
对于不同的三角形将采用不同的处理方式,视频中仅演示了两个三角形相对的情况,如何合并三角形,例如视频中还有三角形背对的情况,那就得采用paste节点的方式处理三角形,只需针对不同的三角形调用不同的策略即可,对于部分特征也可采用固定的画法,例如粘胶槽,溃缩槽等。
目前视频中采用的是手动选择三角形。如何自动识别成对的三角形单元,这就需要通过算法来实现。这就涉及到如何将网格的topo关系转化为数据结构,再调用程序来进行处理、或者通过图像识别的技术识别三角形单元。这样就将需要人工识别三角形的的操作,转化为程序识别的方式实现,这样自动划分网格就不在局限于某一程序,ANSA,HyperMesh皆可实现。程序返回成对的单元ID,即可调用对应软件API,从而实现自动调整三角形。