SimcenterTM HypermeshTM è un prodotto Siemens
Simcenter Hypermesh ottimizza l’intero flusso di lavoro di simulazione: dalla preparazione del modello e dell’assemblaggio, alla configurazione del solutore, alla visualizzazione e analisi dei risultati. Grazie a workflow guidati e potenziati dall’AI, si possono costruire modelli, configurare assiemi, generare report ed eseguire pre- e post processing molto più rapidamente, riducendo processi da ore a pochi minuti.
La soluzione permette di creare e modificare geometrie, mesh, assiemi complessi, sottosistemi e modelli CAD importati. Supporta inoltre il concept modeling e si integra con sistemi CAD e solutori interni o di terze parti. Basato su un’architettura aperta e programmabile e completamente connesso al cosiddetto digital thread, Simcenter Hypermesh consente un’elevata automazione e una personalizzazione dei workflow, accelerando innovazione e sviluppo.
Simcenter Hypermesh trasforma la costruzione di modelli e assiemi in un processo tracciabile e connesso. Oltre a preparare modelli pronti per la simulazione, gestisce i metadati che collegano parti, sottosistemi e revisioni progettuali. Attraverso il digital thread, ogni aggiornamento — nuova geometria, configurazioni, concept model — viene registrato e sincronizzato con librerie Simcenter Hypermesh e sistemi PLM/PDM. Questo mantiene i dati coerenti, riduce gli errori e accelera le decisioni e il time to market.
Gli ingegneri spesso perdono tempo passando da un software all'altro per pulire geometrie, creare mesh, impostare solutori e analizzare risultati. Simcenter Hypermesh elimina questi passaggi integrando pre- e post processing in un unico ambiente collegato ai solver. È possibile modificare geometrie, assemblare modelli, definire input specifici del solver e visualizzare risultati senza cambiare piattaforma. Grazie all’ampia interoperabilità con sistemi CAD/CAE interni e di terze parti, Simcenter Hypermesh riduce colli di bottiglia e rilavorazioni, migliorando qualità e velocità delle simulazioni.
Grazie all'architettura aperta e alle API Python, Simcenter Hypermesh si adatta ai processi esistenti. I team possono integrare facilmente il software con sistemi interni, automatizzare attività ripetitive e trasformare procedure esperte in script riutilizzabili. Gli strumenti di automazione integrati convertono operazioni manuali — come pulizia della geometria, setup del modello o creazione di report — in processi standardizzati e ripetibili. Questo democratizza l’uso della simulazione e permette alle organizzazioni di scalare in modo efficiente.
Importa, classifica ed assembla grandi quantità di geometrie con workflow automatici. Genera modelli comuni, configurazioni multiple e modelli di carico con pochi input manuali.
Crea mesh di grandi modelli in pochi clic, nel pieno rispetto degli standard industriali e riducendo drasticamente i tempi di preparazione.
Automatizza l'importazione, la preparazione e l'unione dei modelli CAD, e sucessivamente utilizza strumenti avanzati di meshing per pulire, raffinare e generare diverse tipologie di mesh (ad esempio shell, solid, etc.).
Utilizza tecniche di progettazione generativa, parametrizzazione e progettazione guidata dalla simulazione per esplorare rapidamente nuove idee. Valuta fattibilità, compromessi ed identifica soluzioni leggere e robuste.
Trasforma le geometrie ottimizzate in modelli CAD pronti per i processi ingegneristici a valle.
Genera report personalizzati in HTML, PDF, DOCX o PPTX con un clic — includendo equazioni, immagini, oggetti 3D e risultati di simulazione/CAE.
Registra e trasforma i workflow degli esperti di simulazione in script Python per creare template, automazioni ed applicazioni.
Workflow guidati permettono di impostare i carichi, di definire modelli per varie analisi, ad esempio di fatica, durabilità, crash e sicurezza, rumore, vibrazioni e durezza (NVH), simulazioni multifisiche e molto altro.
Semplifica simulazioni complesse e di grandi dimensioni producendo modelli di ordini ridotti 1D (ROM) che replicano il comportamento di simulazioni 3D complesse, accelerando l'ottimizzazione di interi assiemi.
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