① 菜单栏:包含开始、前处理与后处理三部分
开始:可访问软件中的各种功能,如文件管理、日志、脚本等;方便管理仿真分析中的各种数据和文件。
前处理:提供仿真分析过程中的导航和控制功能,可快速、灵活地切换不同的仿真分析任务以及边界条件设置。
下面以发动机壳体的静力学仿真分析为例简要介绍软件的使用方法。
单击菜单栏开始页中的导入按钮,选择本地导入,将发动机壳体的stp/step文件拖拽到弹窗的对应位置,点击确认。
下图展示了发动机壳体的几何模型导入后的效果。
右键单击项目树中网格按钮,选择添加网格,选择网格划分的对象,单击图形区中发动机壳体的几何模型。在单元尺寸选项处选择用户定义,使用的网格尺寸为8mm,对模型进行网格划分。
右键单击项目树中的线性静力分析步,选择求解选项,在图形区出现求解进程监督,可查看当前仿真分析的状态和进度,如网格划分进度、求解器状态、仿真结果等,方便及时掌握仿真分析的进展情况。等待求解步骤完成后,单击菜单栏中的后处理,可对求解结果进行分析。
算例结果对比
单击菜单栏上的后处理按钮,切换至后处理页面,在图形区的结果选项中可选择查看模型的位移云图和应力云图,ANSYS和OptFuture的位移云图、应力云图对比如下所示。
(图1 位移场)
(图2 应力云图)
OptFuture和ANSYS的发动机壳体静力学仿真结果如下表所示。
具体计算结果中,OptFuture求解的X、Y、Z向最大位移分别为0.052mm、0.049mm、0.036mm,而ANSYS求解的X、Y、Z向最大位移分别为0.052mm、0.050mm、0.037mm。OptFuture求解的最大Von-Mises应力为38.16MPa,ANSYS求解的最大Von-Mises应力为38.481MPa。由此可见,OptFuture软件的求解精度跟主流商业软件基本一致。
由以上算例可以看出,OptFuture的用户界面简洁、清晰,是一款具备强大计算能力的软件,目前已实现了高效的结构静力学分析、模态分析、拓扑优化设计等功能,与主流商业软件的精度对比良好,具备复杂问题的仿真能力。