NTOPOLOGYは、既存のソフトウェアプラットフォームを最適化することで、よりシンプルなジェネレーティブデザインをサポートします。

NTOPOLOGYは、既存のソフトウェアプラットフォームを最適化することで、よりシンプルなジェネレーティブデザインをサポートします。
この投稿は Bingdunxiong によって 2022-7-12 09:12 に最後に編集されました

2022年7月11日、Antarctic Bearは、エンジニアリングソフトウェア開発会社nTopologyがトポロジー最適化ソフトウェアをアップグレードし、最適化したことを知りました。

△エンジニアリングソフトウェア開発会社nTopologyが実演する第3世代エンジニアリングラティス技術の動画。同社のソフトウェアは2019年に正式に商品化され、シミュレーションとジェネレーティブデザインを結び付け、複雑な3Dプリント部品を比較的簡単に作成できる。したがって、このソフトウェアは、従来のエンジニアリング設計の制限をすべて回避する 3D 印刷技術の DfAM 原則を完全に体現しています。

DfAM (積層造形向け設計) の最も一般的な定義は、積層造形技術の能力に基づいて、形状、サイズ、階層構造、材料構成を体系的に統合設計することにより、製品のパフォーマンスを最大化する手法です。

したがって、nTopology が開発したソフトウェアは、軽量化、熱管理、大量カスタマイズ、建築材料、製造、ツールなど、業界で頻繁に遭遇する課題に対処します。

同時に、同社は現在、フィールド駆動型カスタム グラフィックス ユニットなどのいくつかの設計ツールを開発中です。これらは、エンジニアリング、製造、高度な製品開発のための複雑な部品形状を生成および制御するためのより優れた方法としてまとめることができます。

「エンジニアが3Dプリントの設計に取り組む方法を根本的に変えることになる、最新世代のLatticeテクノロジーをリリースできることを嬉しく思います」とnTopologyの製品担当副社長、トレバー・ラフリン氏は語った。 「この新しいテクノロジーにより、駆動最適化など、業界をリードする進歩が可能になります。駆動最適化では、ソフトウェアがユーザー定義の目標と制約に合わせて格子構造を自動的に設計します。最終的には、これによりお客様はテクノロジーの設計スペースをより効果的に活用できるようになり、これまでにないスピードで革新的なアプリケーションを実現できるようになります。」

△nTopソフトウェアを使用して設計された3Dプリント回転防止固定具
エンジニアリング設計ソフトウェアの最適化
2015 年に設立された nTopology の高度なアルゴリズムは、Ford、Lockheed Martin、Honeywell などさまざまな製造企業から信頼され、使用されています。

nTopology は、企業の既存のソフトウェア スタックを強化する複数の方法を提供します。これには、PLM システムや外部の設計分析およびシミュレーション プラットフォームとの統合が含まれます。また、従来の CAD 形式と互換性があり、データのエクスポートが可能で、3D 印刷スライス データを直接エクスポートすることもできます。

さらに、ユーザーはプログラミング環境内のスクリプトを通じて nTopology ソフトウェアを実行することも可能で、これにより大規模な設計プロセスの自動化が実現します。

nTopologyの過去3年間の成長は、複数回の資金調達の恩恵を受けています。同社は2020年のシリーズCラウンドで4,000万米ドルを調達し、昨年末にはさらに6,500万米ドルを調達しました(3年間で合計7億元以上)。

同社はその後、3D プリンターメーカーの Stratasys と提携し、治具、固定具、その他のツールの設計を効率化する自動化ツールである FDM Fixture Generator を開発しました。

△ nTopology が複雑な格子をリアルタイムで構築する能力のデモ動画
nTopology の次世代エンジニアリング設計ソフトウェア<br /> 同社は最近、第 3 世代のラティス設計ツールをリリースしました。このツールは、複雑な 3D プリント可能なラティス構造を迅速かつ簡単に生成する方法を顧客に提供することを目的としています。このアップグレードでは、格子生成プロセスを 3 つの個別のステップに分割し、単位セルの選択、格子図の定義、格子パラメータの微調整など、格子設計のあらゆる側面をユーザーが制御できるようにします。

パフォーマンス面での主な利点の 1 つは、50,000 を超えるセルを持つ格子の生成に、以前は最大 60 秒かかっていたのが、今ではほぼリアルタイムで構築できるようになったことです。

△新しいツールは、格子生成プロセスを3つの基本コンポーネントに分割し、ユーザーが格子設計のさまざまな側面(単位セル、格子図、格子パラメータ)を制御できるようにします。新しい機能の導入に加えて、このバージョンでは、いくつかの新しい後続の最適化ツールを作成するための基盤も築かれています。

今後提供されるフィールド駆動型最適化機能により、顧客は目標の剛性や重量などの特定のエンジニアリング要件に合わせてラティス構造を自動的に最適化できるようになります。必要なセル タイプがソフトウェアにまだ含まれていない場合、ユーザーは独自のカスタム グラフを描くこともできます。たとえば、フィールドを使用して、格子のビーム サイズ、穿孔パターンの各穴の直径と位置、3D プリントされたフォームの密度、筐体の壁の厚さ、表面の粗さのテクスチャ、構造リブの幅と間隔などを制御できます。

△複雑な部品の設計とエンジニアリングをより簡単にする方法を提供 最後に、チームは、プラットフォームのコンフォーマル格子生成機能を拡張して、テクノロジーの既存のツールを補完することに取り組んでいます。その結果、顧客はすぐに、あらゆる有機表面や体積の形状に適合する格子セルを設計できるようになります。


トポロジー最適化、ソフトウェア、開発と設計、エンジニアリング ソフトウェア

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