建筑、工程和施工 (AEC)

建筑、工程和施工 (AEC)

从超高层建筑和防护设计到自由形式的外墙系统和外墙制造——使用 Altair 技术可以应对设计和建造世界上最具创新性的结构的挑战。通过建模和准确预测复杂的结构行为和风引起的作用,优化整体性能,同时降低设计风险,我们可以帮助满足安全、期限和成本规范。

设计团队可以释放他们的创造力,并通过更少的设计迭代更快地验证概念,而结构团队可以通过自动优化工作流程来增强设计流程,以最大限度地加快设计周期。土木工程师可以在整个开发过程中获得洞察力,以快速改进设计、控制成本并确保结构安全可行。

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受拓扑优化启发的现代体育场设计

Altair 工程师使用 Altair® Inspire™ 通过拓扑优化创建体育场概念,这种方法影响了许多过去的奥林匹克体育场项目。

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受自然启发的优化

受自然启发的优化

寻找更有效的形状、减少材料和重量以及提高稳定性至关重要。为了应对这些挑战,设计师和工程师利用拓扑优化。该过程遵循生物形式的材料生长模式,以消除规定性能目标内的材料冗余并创建优化结构。

释放数字风的力量

释放数字风的力量

在建造世界上最大的建筑物时,必须考虑风压对结构和行人舒适度的影响。虚拟风洞测试现在被全球公认为一种成熟的技术,它可以生成风压的精确建模,提供快速的结果,并使设计人员能够基于计算流体动力学 (CFD) 见解探索和发展概念。

抵御爆炸事件的能力

抵御爆炸事件的能力

作为爆炸和爆炸效果以及降低风险的高速影响方面的公认领导者,Altair 使土木和材料工程师能够获得宝贵的见解,以提高安全性 结构 通过模拟这些事件、预测损坏、识别结构脆弱性并优化设计,以在极端载荷下实现最大的结构完整性。

准备好加速您的虚拟焊接认证了吗?

学习怎样

实践高性能设计

Altair 开发了一个多学科优化工作流程,使客户能够更快地了解结构性能,加快设计周期以降低成本,并虚拟验证设计以降低风险。高性能设计是一种采用仿真驱动方法开发可行、安全和稳健的结构的整体方法。

Altair 可重复且可定制的工作流程将风荷载与最先进的优化技术相结合。通过能够通过直接链接或中性文件格式集成所有主要 AEC 结构求解器的自动工作流程、1D 模型中钢截面尺寸优化的强大功能以及 3D 模型的拓扑优化功能,可以降低交付复杂钢结构的成本和时间找到最佳加载路径。

这种协作和创新的方法已被世界各地的建筑公司采用,包括扎哈·哈迪德建筑师的研究,为德国柏林的新国家美术馆创造了一种新的结构和建筑表现形式。

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使用无网格求解器的快速替代设计

建筑、工程、施工 (AEC) 设计周期有两个关键要求:产品性能和及时交付。由于巨大的项目压力,通常没有足够的时间来研究设计替代方案或新的解决方案。 Altair SimSolid™ 是一项技术突破,允许土木工程师在几分钟内分析全功能 CAD 组件,消除几何简化和网格划分。这些见解使工程师能够在大型结构模型中预见更好的替代方案,并在现有项目时间表内快速改进设计。借助 SimSolid,设计团队可以对其最复杂的零件进行多次迭代,并以极快的速度探索大型装配体的多种替代方案。

使用 SimSolid 在 90 秒内准确分析钢接头。

学习怎样

从设计到验证的空气动力学洞察力

CFD 已成为部署在整个 AEC 设计工作流程中的强大工具。对于设计师而言,概念阶段的空气动力学模拟有助于形状设计支持客户的愿景,同时遵守下游性能目标。

使用数字风洞测试,现在可以研究多种设计备选方案,以确定可行性并动态更新形状。对于开发后期的详细验证, Altair CFD™ 提供对空气动力学现象的详细了解,降低风险并确保结构的安全性和稳定性。

Altair 技术组合包括领先的 CFD 工具,这些工具利用基于 CPU 的 朴素斯托克斯 and GPU-based 格子玻尔兹曼 方法,允许客户选择最佳方法来满足他们的挑战和项目要求。

探索 Altair CFD

幕墙工程与制造

现代幕墙系统的设计需要多学科的方法,支持幕墙工程的所有关键方面;结构工程、热分析、制造和防护设计。

结构工程:Altair 的技术简化了评估 结构完整性,即使对于具有数百个零件和螺栓的复杂零件和大型装配体,具有预张紧、焊接线、接触和摩擦,使用快速直观的工具进行线性和所有非线性分析。

热分析:利用 Altair 的套件可以轻松计算能耗和热效应 差价合约工具.

爆破模拟:防护设计模拟使土木工程师能够预测爆炸和爆炸对关键结构系统的影响。

幕墙制造:Altair 的制造可行性软件可模拟零件挤出轮廓,为幕墙开发提供端到端解决方案

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