格柵結構
複雜的格柵結構正在徹底改變我們對高性能元件的看法。格柵結構具有高強度重量比、低密度和驚人的能源吸收能力等優異的機械性能,正在為製造業及其他領域實現更可持續的成果鋪平道路。
Altair 擁有先進的多功能設計解決方案,包括隱式建模和產生設計功能,可建立高度優化的格柵結構。借助我們先進的格柵產生工具和模擬能力,您可以獲得更輕、更強、具永續性的零件,滿足並超越機械要求。與我們一起走在創新的前沿,將您的快速成型製造設計提升到新的水平。
Altair® Sulis™
Sulis是一種尖端的增材製造設計 (DfAM) 解決方案,可幫助設計工程師快速產生複雜的格柵結構。Sulis 具有專為格柵化定製的隱式建模內核和一鍵式格柵建立功能,使用者可將輕量級結構增加到模型中,並對其屬性進行微調。使用者可以在任何尺度上建立複雜的幾何圖形,使超材料設計成為現實。透過 Sulis 發掘格柵創造的無限潛力。
Altair® OptiStruct®
OptiStruct 是一款功能強大的 FEA 解決方案,可在實際應用中設計和優化格柵結構的性能,使設計人員能夠設計出滿足最苛刻要求的優化部件。通過它,用戶可以產生有關格柵結構性能的詳細報告,包括應力、位移和應變資訊。用戶可以通過這些數據進一步優化設計,確保最終產品的效率和效果。
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格柵和增材製造
由於 AM 可以製造複雜而精確的形狀,格狀結構正在興起,從而使部件具有傳統製造技術無法製造的擴展功能。 這種製造工藝可以精確控制結構的幾何形狀、材料特性和零件精度,從而在減少浪費的同時優化性能。 Altair 使設計人員能夠結合 AM 技術探索格柵結構的無限可能性,優化部件的輕量化、能源吸收、熱管理、醫療植入等功能。
隱式建模和格柵產生
隱式建模將曲面描述為一個領域,它能產生難以置信的設計靈活性、異常複雜的曲面,並在編輯和渲染形狀時大幅提高效率。 Sulis 的網格模組採用完全隱式建模內核,改變了遊戲規則。 借助 Sulis 先進的演算法和自動化功能,設計人員可以快速產生和反覆運算設計,從而實現更快、更高效的產品開發。 這些因素無疑將開啟 DfAM 的未來。
永續成果
格柵結構和相關的 AM 技術有助於創造更可持續的未來,為產品設計和工程創新開闢了新途徑。 用格柵結構取代固體材料可直接減少製造過程中的浪費,並間接影響使用和運輸過程中的能源需求,減少排放和燃料消耗。 藉助 Altair 軟體解決方案,您可以創造出可持續發展的優化部件,從而打造出更加環保、更加美好的未來。
獨特的機械特性
格柵具有獨特的機械特性,包括各向異性、剛度、強度、韌性和高導熱性。 它們還能在不同方向上表現出不同的機械特性,抵抗變形,均勻分佈應力和應變,吸收能源而不斷裂,並有效地傳遞振動和能源。 Altair 的軟體解決方案旨在優化格柵結構的機械性能,幫助使用者製造出具有無與倫比的強度、韌性和功能性的零件。
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聯繫我們格柵結構的應用
格柵結構應用廣泛,從汽車和航空航太到醫療植入物和消費品,無所不包。
- 輕量化:格狀結構最顯著的優點之一就是能夠在保持結構完整性的同時減輕物體的重量。 輕量化已成為許多行業的關鍵,因為輕量化物體消耗的能源更少,更具成本效益和可持續性。
- 能源吸收:格柵結構優異的能源吸收性能是它的另一個重要優勢。 這使它們成為頭盔和防彈衣等衝擊吸收材料的理想選擇;格子有助於更均勻地分散衝擊能源,降低此類產品的嚴重傷害風險。 在各種應用中,格子還可用於減震和吸音。
- 熱管理:格柵結構在熱量管理方面也非常有效。 其獨特的設計可產生較大的散熱表面積,是熱交換器等熱管理應用的理想之選。
- 骨結合:在醫療領域,格柵結構可用於製作定製的病人植入物,使其完全符合病人獨特的解剖結構的形狀和大小,從而提高手術的成功率並縮短恢復時間。 格柵的多孔結構還能讓細胞和組織融為一體,促進骨骼和組織生長,從而加快癒合過程。
特色資源
Types of Lattices for Additive Manufacturing – Terms Engineers Need to Know
One of the advantages of additive manufacturing (AM) is the ability to create fine-featured high-precision shapes, and many designers have taken advantage of this and added lattice or cellular structures to their components. These structures can extend the capabilities of the part beyond what’s possible using traditional manufacturing methods. Let’s explain the terminology AM engineers use when referring to lattice structures.
Beyond Lightweighting – The Benefits of 3D-Printed Metamaterials
Multi-functional lattice structures utilizing metamaterials have the potential to radically change the future of products that we use in our daily lives and the way in which industries like aerospace and the medical field operate. There are many benefits to 3D-printed metamaterials that go way beyond common design for additive manufacturing (AM) techniques. Let’s look at the benefits of this innovative geometric design phenomenon.
Exploring Modern Soccer Cleat Design with Altair Sulis
Finding ways to optimize players’ footwear so it’s lightweight yet durable and practical helps players stay quick on their feet and deliver game-winning results. We’re big soccer fans at Altair, so we wanted to try our hand at developing our own soccer cleat that could compete with the modern designs we’ll see in this year’s World Cup and beyond. Naturally, we turned to our suite of simulation tools to get to work.
Using Additive Manufacturing to Quicken the Transition to Net Zero
As our world transitions to renewable energy, making an unpredictable energy source reliable proves to be a challenge. One solution is storage technology; however, being able to scale this up provides its own challenges. Exergy Solutions has found solutions to these challenges through lab and pilot plant iterations and the use of advanced generative design software, additive manufacturing, and agile engineering. This has helped our client prove their technology and quicken the time to scale up this game-changing technology.