1、掌握 HyperWorks MCP 的核心原理与落地方法:从基本原理、安装配置到连接验证,全流程可复现
2、理解多 AI Agent 驱动 HyperWorks 的技术路径:Codex、WorkBuddy、Cursor 三款主流 AI Agent 如何通过 MCP 操控 HyperWorks 完成仿真
3、获得 Radioss 显式动力学仿真的自动化案例参考:钢制圆柱冲击四边固支钢板的三维动力学全流程演示
4、学会 AI 自动完成仿真全链路的能力边界:建模、网格划分、材料定义、边界条件、求解、后处理、报告生成
5、掌握 AI 仿真质量检查方法:网格质量检查、接触检查、约束检查,确保仿真结果可靠
1、掌握 HyperWorks MCP 的核心原理与落地方法:从基本原理、安装配置到连接验证,全流程可复现
2、理解多 AI Agent 驱动 HyperWorks 的技术路径:Codex、WorkBuddy、Cursor 三款主流 AI Agent 如何通过 MCP 操控 HyperWorks 完成仿真
3、获得 Radioss 显式动力学仿真的自动化案例参考:钢制圆柱冲击四边固支钢板的三维动力学全流程演示
4、学会 AI 自动完成仿真全链路的能力边界:建模、网格划分、材料定义、边界条件、求解、后处理、报告生成
5、掌握 AI 仿真质量检查方法:网格质量检查、接触检查、约束检查,确保仿真结果可靠
AI Agent如何直接控制HyperWorks完成有限元仿真?本期视频详细讲解HyperWorks MCP的基本原理、安装配置与连接验证流程,并演示如何通过Codex、WorkBuddy、Cursor等AI Agent,在HyperWorks中自动完成建模、网格划分、材料定义、边界条件设置、求解及后处理。 视频还介绍了一个钢制圆柱冲击四边固支钢板的Radioss三维显式动力学仿真案例,展示AI Agent如何完成网格质量、接触与约束检查,并自动生成完整仿真报告。以下是课程的主要内容、
1、HyperWorks MCP 基本原理
MCP 桥接器架构与工作原理
AI Agent 如何通过 MCP 直接控制 HyperWorks
2、安装配置与连接验证
HyperWorks MCP 安装步骤
环境配置与依赖项
连接验证方法与常见问题排查
3、多 AI Agent 联动演示
Codex 驱动 HyperWorks 完成仿真
WorkBuddy 驱动 HyperWorks 完成仿真
Cursor 驱动 HyperWorks 完成仿真
三款 Agent 的特点与适用场景对比
4、全流程自动化仿真演示
几何建模
网格划分
材料定义
边界条件设置
求解计算
后处理结果生成
5、案例详解:钢制圆柱冲击四边固支钢板
Radioss 三维显式动力学仿真设置
AI 自动完成网格质量检查
AI 自动完成接触与约束检查
求解结果与动画后处理
完整仿真报告自动生成
6、总结与展望
AI Agent 直接控制 CAE 软件的价值与意义
适用场景与未来发展方向
