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Ansys DesignXplorer 拥有业界领先的算法以及众多行业标准算法,这些算法可分析设计点表格以生成响应界面。您可以使用响应界面快速预测设计性能,而无需进行实际仿真。此降阶元模型可用于敏感度研究、优化和六西格玛分析。
DesignXplorer 使用统计方法来评估响应界面的适用性,从而确保精确预测仿真模型的性能。如有必要,您也可以使用自动细化来提高响应界面的分辨率。
DesignXplorer 提供了各种算法,其中包括一系列行业标准。我们最先进的算法称为“GARS”,即基因聚合响应界面。这个业界领先的算法可自动寻找最佳响应界面公式,并包含内置的交叉验证和自动细化功能。
响应界面创建后,可用于 DesignXplorer 中,也可导出为降阶模型 (ROMS) 用于其他工具,比如 Simplorer、Excel,甚至是其他 Workbench 项目。
仅通过简单的拖放操作,用户就可以将DesignXplorer的各个系统(参数关联、直接优化、响应面、响应面优化或六西格玛分析)添加到ANSYS Workbench原理图中。响应面系统融合了多种类型的试验设计(DOE)算法,能够在运用先进的响应面技术准确为设计空间进行建模之前,即可高效且科学地为设计空间采样。单目标与多目标优化算法可使用多维度响应面,从而迅速找到理想的设计。提供高级直接优化功能并结合自适应优化算法,将响应面和直接优化的最佳特性融为一体。
业界领先的设计优化算法可推动 Workbench 自动寻找经优化的设计。这些算法可以搜索可直接求解的设计空间或使用响应界面。您可以将多个目标、限制和参数关系纳入考虑,并且轻松在用户界面中定义它们。Design Xplorer 可跟踪优化进展并生成各种图表和表格,以评估利弊并选择最佳备选设计。您可以通过我们的双向 CAD 接口将设计参数传输回 CAD 软件。
使用自动化设计优化工具,利用仿真软件迅速提高设计效率。这些算法能够无遗漏地探索优化,无需工程师的直觉或经验。
单一仿真可说明设计在理想环境下的性能,但是六西格玛分析可调查设计和操作参数发生变化时的性能范围。在许多情况下,此分析可揭示仿真所忽视的重要设计敏感点或缺陷。
借助 DesignXplorer,您可以输入统计变量并研究产品性能的统计分布。DesignXplorer 会自动生成六西格玛分布或设计敏感度图表。之后,您可以使用这些信息根据需要收紧参数以提高质量和鲁棒性,或者放松一些容差以降低成本。
DesignXplorer 可导出其响应界面以便再利用。这些响应界面可导出为业界标准的 *.FMU 文件,然后导入常用的工具,包括 Simplorer、Matlab、Excel 等等。它们也可导回到 Workbench 以便快速评估。
响应界面可用于快速预测任何给定设计输入或操作条件集合的设计性能。

