Hypermesh二次开发之设备振动冲击及长寿命的仿真流程(带脚本)

       在设备产品冲击及振动的标准,类型相似产品的整个仿真过程中其实是一个十分固定的流程,如采用模态叠加法计算产品的冲击长寿命,操作及设置过程都是固化的。采用模态叠加法计算冲击首先需提取尽可能多的模态,在此基础下设置结构或系统的阻尼,设定整个冲击过程的时间,输出需要的变量及格式。

       下图为optistruct求解平台下模态法计算瞬态冲击的整个设置流程序。

Hypermesh二次开发之设备振动冲击及长寿命的仿真流程(带脚本)的图1

       长寿命计算的仿真流程也是类似,只是多了个输出振动过程的PSD谱,统计标准控制下测试时间内的结构疲劳损伤。

       下图为optistruct求解平台下模态法计算长寿命的整个设置流程。       

Hypermesh二次开发之设备振动冲击及长寿命的仿真流程(带脚本)的图2

       操作过这样的流程都知道,像这类固化又繁琐的流程一顿操作下来,浪费掉的时间很多,有时候还会出现一些人为操作上的失误,为了提高工作效率,不受人为因素的影响,需要在流程固化统一上做出改变,即通过HM的二次开发进行脚本设计。

       结合标准及仿真平台操作创建的脚本大致设计思路如下:

  1. 区分产品的仿真类型
  2. 区分重量
  3. 创建整个仿真平台操作过程,根据重量计算出对应的PSD
  4. 添加窗口化

      脚本的功能分区情况如下图所示。

Hypermesh二次开发之设备振动冲击及长寿命的仿真流程(带脚本)的图3

      脚本最终交互界面如下图所示。

Hypermesh二次开发之设备振动冲击及长寿命的仿真流程(带脚本)的图4

       脚本功能及使用效果如视频展示。

Hypermesh二次开发之设备振动冲击及长寿命的仿真流程(带脚本)的图5

提高工作效率一直是我们不懈追求的目标,脚本如下:

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基于IEC61373标准的HM前处理二次开发脚本

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