nTopology 与 Altair Inspire 的晶格建模都为增材制造等领域提供了强大的设计工具,但它们在多方面存在差异:
建模技术
nTopology :基于隐式建模技术,将 3D 几何定义为数学函数,通过更改函数来执行 CAD 操作,可快速生成复杂结构,如晶格或厚度可变的壳,即使处理复杂晶格结构也能保持极高稳定性,如 TPMS 结构的建模耗时从数小时缩短至几分钟。
Altair Inspire :采用基于体素的建模方式,以体素为基础单元构建模型,通常能快速生成晶格结构,其内部开发的软件包可自动检查并修复因晶格结构引起的错误,避免 STL 文件中出现错误。
晶格设计灵活性
nTopology :在晶格设计方面具有更强大的控制能力,用户能够深入细致地定义复杂晶格结构,实现晶格的局部变化,并提供丰富的工具对晶格进行布尔运算等操作,还支持梯度晶格设计,可基于多种驱动因素实现更灵活的晶格构建。
Altair Inspire : 晶格设计与拓扑优化过程相关联,其填充和优化功能虽能快速生成晶格,但填充效果一般,且生成的晶格类型相对固定,用户对晶格局部变化的控制能力有限,自定义晶格类型时灵活性稍逊。
仿真分析功能
nTopology :可导入 SIMSOLID 或 Abaqus 的模拟结果,基于这些数据自动生成变密度晶格结构,从而优化产品性能。
Altair Inspire :其本质是一个有限元结构分析和优化软件,内含业界高度认可的有限元求解器 Optistruct,能够准确快速地对产品进行仿真分析和优化,晶格设计后可准确模拟晶格,为优化设计方案提供有力依据。
操作复杂度与学习曲线
nTopology :采用驱动式设计,将数学公式、仿真结果、实验数据等作为驱动参数,实现多物理场耦合优化,非破坏性工作流使得修改输入参数即可实时更新设计,但基于隐式建模,描述任意复杂实体时建模过程不如显式的边界表示直观,学习曲线较为陡峭。
Altair Inspire :用户界面较为直观,操作相对简单易上手,无需 CAE 专家即可使用,比较适合初学者快速入门并应用于实际设计中。
适用场景
nTopology :适用于航空航天、医疗、工业、鞋类等众多领域,尤其在需要高性能晶格结构,如鞋中底、散热器、生物医疗定制化植入物等产品的设计方面具有优势,能帮助用户创建轻质且坚固的结构。
Altair Inspire :广泛应用于航空航天轻量化部件、医疗植入物、消费品设计等领域,其在概念设计阶段能快速生成和优化结构,为后续详细设计和制造提供基础,尤其适合对设计效率和轻量化有较高要求的场景。
ntopology练习文件下载:
tpms练习文件.ntop
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