1、智能设计与优化
拓扑优化:基于Altair OptiStruct求解器,支持多约束条件(应力、位移、温度等)下的结构优化,生成轻量化且高强度的设计方案。新增晶格设计工具,支持隐式建模与混合实体-晶格结构,尤其适用于增材制造。
动态运动仿真:自动识别铰链、弹簧等机械部件,构建多体动力学模型,提取载荷用于后续结构分析,与Altair MotionSolve无缝集成。
参数化建模:通过PolyNURBS工具创建自由曲面几何体,支持快速修改特征(如圆角、孔洞),并实现装配体多配置管理。
2、多物理场仿真分析
结构分析:线性静力学与模态分析功能可可视化位移、安全系数及应力分布(如冯·米塞斯应力),支持疲劳寿命预测。
流体与热力学:集成计算流体动力学(CFD)工具,优化冷却系统设计;支持铸造缺陷预测(缩孔、冷隔)及注塑成型仿真。
电磁与热耦合:适用于电子元件散热分析与电磁兼容性验证。
3、增材制造与制造仿真
悬垂形状控制:减少3D打印支撑结构,优化自支撑设计以降低材料消耗。
制造流程验证:模拟铸造、注塑等传统工艺,预测缺陷并优化流道系统,提升良品率。
Inspire Print3D 功能
4、用户体验与协作
交互式可视化:物理精确的照明渲染与动态动画功能,支持实时结果展示。
跨平台集成:与主流CAD、PLM工具深度整合,支持数据协同与数字孪生开发。
作为仿真驱动设计的集成化平台Inspire与Altair的其他模块相比,优势在于“设计-仿真-优化-制造”的全流程集成,通过拓扑优化、增材制造支持及低门槛操作,帮助企业缩短研发周期、降低成本,并实现“性能-重量-成本”的最优平衡。Inspire更适合需要早期优化、多物理场仿真及制造关联的复杂产品研发场景。
Inspire的推出实际上是扩充了Altair设计链的前端部分,从而形成了一个高效的设计工作流:概念生成(Inspire) → 快速方案验证(SimSolid)→ 详细前处理(HyperMesh/SimLab) → 高级分析与验证(OptiStruct/Radioss/AcuSolve/MotionSolve)。

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