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他のトピックから一時停止した後、新しい機能を備えた 2024 シリーズを開始します。 リリースが利用可能になるとすぐに視聴者が新しい機能を認識できるように、機能の更新を年の第 1 四半期に取り上げる方が合理的です。 まずは 3DExperience プラットフォームから始めて、その後スタンドアロン製品に移行します。
注: アップデートには、2023x FD01 以降に導入された機能が含まれています。
ジオメトリ準備の強化:
更新は、構造モデル作成ロールのシミュレーション モデル準備アプリに関連しています。
中間サーフェス抽出の更新: (2023xFD01)このツールは、複雑なジオメトリをより効率的に処理できます。 表面品質とリブ抽出は、より複雑なジオメトリでも適切に機能します。 非多様体ジオメトリの場合に、トリミングされた部分を含む単一の結果を取得するオプションが追加されました。 トリム ピースがメイン ジオメトリに埋め込まれている場合、ユーザーは異なるピースのメッシュ接続について心配する必要がないため、メッシュ作成が容易になります。

欠損領域の視覚化 途中でサーフェスが失敗した場合に、ユーザーが部分的な結果を確認できるようにする機能が導入されました。 ユーザーは、破損したサーフェスを修正する代わりに、更新されたパラメータを使用して中間サーフェスの抽出を繰り返すことができます。
自動化された FEM の機能強化:
次の 4 つの更新は、シミュレーション モデル ビルド エンジニア ロールの自動バッチ メッシュ拡張によるものです。
自動化された FEM とモデルのセットアップ: (2023xFD01) 共通のジオメトリ パラメーターのほとんどが、中間サーフェス クワッド メッシュおよび四面体メッシュ手順におけるディフィチャーの入力として導入されました。 ユーザーは、自動バッチメッシュ作成中にオンザフライで無効化を導入できるようになりました。

中央表面からの厚さ: (2023xFD01) 可変厚さの中間サーフェスのセクション プロパティを定義する際、ユーザーは下にあるソリッド ボディから厚さを導出する必要がありました。 中間サーフェス オプションには厚さとオフセット情報も保存され、ソリッド ボディの代わりに入力として使用できます。 複雑なソリッドの場合、この方法の方が高速です。
16 進メッシュの手順: (2023xFD03) 分割とその後の 16 進メッシングを実行するために 16 進メッシング手順が導入されました。 基礎となるジオメトリが自動分割できるほど複雑な場合、この手順は失敗する可能性があることに注意してください。

平面対称のために FEM をミラーリングします。 (2024xGA) ユーザー主導の方法では、アセンブリ内で対称として扱われるパーツのミラー FEM を作成するオプションが追加されました。 このオプションは、メッシュのアセンブリ (AOM) であるパーツごとの FEM に対してのみ機能します。 ミラー化された FEM には関連付けられたジオメトリがないため、すべての下流手順はグループを使用して実行する必要があります。

メッシュの強化:
これまで説明したメッシュ機能は、ルールまたは手順のアプローチによる自動メッシュ作成にのみ適用できます。 ここでは、構造モデル作成アプリケーション内で利用できるメッシュ アプリケーションで一般的に利用できるメッシュの更新について説明します。
クワッドメッシュ曲率制御: (2023xFD01) ユーザーは曲率半径に基づいてメッシュをパラメトリックに拘束できます。 曲率比と呼ばれるパラメータは、0 から 1 の間で変化します。 0 はエッジをまったく制約しないことを意味し、1 はすべてのエッジを制約することを意味します。

パーティションヘックスメッシュの更新: (2023xFD03) 既存のパーティション 16 進メッシュは、2D ソース メッシュを編集することで更新できるようになりました。 メッシュ編集セクションで六角メッシュ編集ツールを使用し、ソリッドを選択します。 このアプリケーションはソース メッシュをキャプチャし、コース メッシュを変更するための一連の 2D メッシュ編集ツールを提供します。

モデルのセットアップとモデル チェックの機能強化:
このセクションでは、形状の提供および FEM 担当者の管理の提供に関する更新について説明します。
マルチレベルのFEM管理: (2023xFD01) FEM ツリーが貢献 FEM ウィンドウに追加され、UI アクティブ FEM の下のアセンブリのすべてのレベルでレビューできるようになります。 これにより、大規模なアセンブリ モデルの複数の FEM を扱うユーザーの作業が容易になります。

干渉チェックのアップデート:(2023xFD02)同じパーツの複数のインスタンスの場合、インスタンス化されたパーツのすべてのメッシュで干渉結果が利用できるようになりました。 以前のバージョンでは、各インスタンスに個別の侵入チェック操作が必要でした。
ゾーン別干渉チェッカー: (2023xFD04) Assembly of Meshes (AoM) モデルでは、異なる場所に干渉がある場合、各干渉または侵入のペアがゾーンに関連付けられます。 ゾーン マネージャーは、単一のウィンドウから複数の場所での干渉をチェックして修正し、参加するノードのグループを定義するために導入されました。

複合材モデリングの強化:
3DExperience プラットフォームには、専用のコンポジット デザイン ワークベンチもあります。 ただし、層定義に関する多くのことは、構造モデル作成アプリケーションで対処できます。
層による複合定義: (2023xFD01) 複合シェル セクションにプライを手動で追加できるようになり、設計自体を変更せずに設計の変更に対応できるようになりました。 複合デザインワークベンチで定義されたセルまたはグリッドは、層の定義で使用できます。 これは、複合シェルセクションの層割り当て機能を通じて行われます。

グリッド対称性: (2024xGA) レイアップの対称性を定義するための新しいコマンドがシミュレーション モデル準備アプリで提案されました。 対称ジオメトリでのグリッド定義を回避することで時間を節約します。
構造モデル作成の機能強化:
このセクションの更新は主にプロパティと接続セクションにあります。 メッシュの更新についてはすでに説明しました。
凝集性: (2023xFD01) 剥離現象に伴う損傷に対応するために、粘着断面プロパティが 3DExperience でサポートされるようになりました。 機械的動作には、材料で定義されている古典的な「トラクション分離」方法が含まれます。
鉄筋と埋め込み要素: (2023xFD03) タイヤ モデリング ワークフローをサポートするために鉄筋が導入されました。 鉄筋は、明示的なジオメトリ モデリングを必要としないため、より簡単な鉄筋アプローチです。 ジオメトリを補強として利用するために、埋め込み要素アプローチも導入されました。

オフセットのある梁セクション: (2023xFD04) I ビームや L ビームなどの標準ライブラリ ベースの断面を持つビームは、両方向に定義されたオフセットを持つことができるようになりました。 一般的なビーム断面では、ユーザー定義のせん断中心の位置がサポートされるようになりました。
マルチフィジックスの自由度: (2023xFD01) タイやカップリングなどの接続は、熱ドメインと電気ドメインからのさらなる自由度をサポートするようになりました。 これらの機能強化は、スタンドアロン Abaqus と 3DX の両方で利用できる高度なバッテリー ワークフローに対応するために行われました。

仮想ボルトのアップデート: (2023xFD01) この機能は、2D の非円形の穴と 3D の非円筒形の穴をサポートするようになりました。 追加の形状には正方形と長方形が含まれます。
ルールベースの接続: (2023xFD03) AoM モデルは接続のルールをサポートするようになりました。 以前は、MoA モデルのみがサポートされていました。 点ファスナー接続ルールを使用すると、ソリッドから派生した断面プロパティを持つシェルを使用してプレートがモデル化される、さまざまなプレート厚さのファスナーを定義できます。 このルールは組み込まれており、さまざまな点の厚さに基づいて可変のファスナー直径を定義します。

折り目用ポイントファスナー: (2023xFD03) この更新は、180 度折り曲げられるパーツのファスナーを定義するのに役立ちます。 サポートの 1 つが折りたたまれている場合、単一のファスナー定義で 1 つのサポートから別のサポートまで 2 つの層に対応できます。

粘着ファスナー: (2023xFD03) メッシュを使用した物理ジオメトリに適用できる結合プロパティが導入されました。 ただし、多くの場合、接着剤などの粘着性の材料には物理モデリングは必要ありません。 メッシュとタイ拘束を作成する追加の手順を避けるために、ファスナーは結合要素をサポートするようになりました。 これは、結合マテリアルの定義のみを必要とする簡単な結合ワークフローです。 厚さゼロの粘着要素と結合が自動的に作成されます。
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