메시 PropertyManager

메시 PropertyManager에서 솔리드, 쉘, 혼합 메시 스터디를 위한 모델을 메시할 수 있습니다. 빔 스터디는 이 PropertyManager를 사용하지 않습니다.

메시 PropertyManager 표시하는 방법

파트나 어셈블리를 열고 실행(Simulation CommandManager)에서 아래 화살표 를 클릭하고 메시 작성 을 선택합니다.

메시 밀도

메시 계수 슬라이더를 사용하여 평균 요소 크기와 공차를 변경합니다. 맨 왼쪽(거침)은 평균 요소 크기를 기본 설정 크기의 두 배로 설정합니다. 맨 오른쪽(세밀함)은 평균 요소 크기를 기본 설정 크기의 절반 크기로 설정합니다.
  재설정 슬라이더를 기본 설정으로 되돌립니다.
  왜곡된 요소에 대한 경고 발행

고품질 솔리드 및 쉘 메시에 대해 사용할 수 있습니다.

메시에 왜곡된 요소가 있는 경우 경고를 발행합니다. 왜곡된 요소의 경우 야코비안 비율은 음수이고 부정확한 결과가 생성됩니다.

현재 메시로 계속 작업하거나 메시를 취소하여 지오메트리 불규칙성을 검사하고 메시 설정을 변경합니다. 메시 품질을 개선하기 위해 왜곡된 요소가 감지되는 영역에서 메시를 세분화합니다.

메시 파라미터

평균 요소 크기, 허용공차, 옵션을 설정합니다.

  표준 메시 후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다.
  곡률 기반 메시 후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다.
곡률 기반 메셔는 어셈블리와 멀티 바디 부품 문서에 대한 다중 스레드 곡면 및 볼륨 메싱을 지원합니다. 표준 메셔는 다중 스레드 볼륨 메싱만 지원합니다.
  혼합 곡률 기반 메시 혼합 곡률 기반 메시를 활성화합니다. 표준 메시 또는 곡률 기반 메시에 실패한 모델의 경우 혼합 곡률 기반 메시를 사용합니다.

혼합 곡률 기반 메시는 메시 작업 속도를 저하시킬 수 있는 곡면 및 볼륨 메싱의 경우 단일 중앙 처리 장치(CPU)에서 실행됩니다.

혼합 곡률 기반 메시를 사용하면 메시 실패를 극복할 수 있는 경우가 있어 표준 또는 곡률 기반 메시보다 높은 품질의 요소(낮은 종횡비)로 솔리드 메시가 생성됩니다. 혼합 곡률 기반 메셔는 h-Adaptive 및 p-Adaptive 방법을 지원합니다.

최대 요소 크기최소 요소 크기에 대한 로컬 메시 컨트롤 설정은 글로벌 메시 설정에 지정한 값 범위 내에 있어야 합니다. 프로그램에서 최적값을 계산할 수 있도록 하려면 최소 요소 크기 계산을 클릭하십시오.
최소 요소 크기 계산 혼합 곡률 기반 메시에서 사용할 수 있습니다. 기하 곡률 최소 반경이나 메시 컨트롤에 대한 최소 요소 값 설정을 기반으로 최소 요소 크기를 계산합니다.
  • 지오메트리의 곡률 최소 반경 포함
  • 메시 컨트롤의 최소 요소 크기 포함
두 개의 옵션을 모두 선택하면 프로그램에서 두 요소 크기 값 중 최소값을 선택합니다.

적용을 클릭하여 계산된 최소 요소 크기를 적용합니다.

단위 메시 크기와 공차의 단위를 지정합니다.
평균 요소 크기 표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 전체 평균 요소 크기를 설정합니다. 모델 체적 및 곡면 면적을 기준으로 기본값이 제공됩니다.
  공차 표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 공차 값을 설정합니다. 이 프로그램은 메시 공차 값을 다음 수량의 최소값으로 계산합니다.
  • 평균 요소 크기의 5%(기본값)
  • 메시 컨트롤 PropertyManager의 메시 컨트롤 정의에 정의된 최소 메시 요소 크기의 30%
  • Mesh PropertyManager의 사용자 지정 메시 공차 값(사용자가 기본 메시 공차 값보다 작은 값을 입력한 경우)
두 절점 간의 거리가 이 값보다 작으면, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은 한 합쳐집니다.
공차를 조정하여 일부 메시 작성 문제를 해결할 수도 있습니다. 예를 들어, 자유 모서리로 인해 메시 작성이 실패할 경우 공차 값을 늘리면 문제가 해결될 수 있습니다.
  자동 전이 표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 미세 요소에 메시 컨트롤이 자동으로 적용됩니다. 작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요한 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다. 아래의 예제를 참고하십시오.
최대 요소 크기 곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 최대 요소 크기가 최하 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다.
최소 요소 크기 곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 최소 요소 크기가 최고 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다.
원 안의 최소 요소 수 곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 원 안의 요소 수를 지정합니다. 이 옵션의 효과를 확인하려면, 계산된 요소의 크기는 반드시 최대 요소 크기최소 요소 크기 사이에 있어야 합니다. 요소 크기가 결정되는 방법을 참조하십시오.
요소 크기 증가률 곡률 기반 메시 옵션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 모든 방향에서 높은 곡률을 가진 영역에서 시작하는 평균 요소 크기 증가율을 지정합니다.

고급

야코비안 포인트 고품질 메시에 대해서만 사용할 수 있습니다.

야코비안 비율 계산의 통합점 수를 설정합니다.

야코비안 비율은 이상적인 형태의 요소(직선 모서리의 길이가 같음)를 기준으로 요소 형상의 변형을 측정합니다.

야코비안 비율을 계산할 때 각 요소에 있는 가우스 점을 고려합니다. 4, 16, 29개의 가우스 점 또는 절점 위치를 선택합니다.

새 스터디의 기본값: 16
1차 요소 해석 메시 각 솔리드 요소에는 4 코너 절점을, 각 쉘 요소에는 3 코너 절점을 지정합니다. 빠른 계산을 위해서는 1차 요소 해석 메시를 사용하며, 최종 결과를 평가하려면 기본 고품질을 사용할 것을 권장합니다.
솔리드의 자동 시도 표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 모델을 자동으로 재메시하는 메셔가 더 세밀한 평균 요소 크기를 사용하도록 지정합니다. 매시도마다 평균 요소 크기와 공차의 감소율은 0.8입니다.
시도수 최대 메시 시도 횟수를 설정합니다.
3D로 쉘 두께 렌더링(느림) 쉘이 있는 스터디에 사용 가능합니다. 쉘의 3D 버전을 사용하여 쉘 바디의 메시를 표시합니다.
쉘 바디는 쉘 정의 PropertyManager에서 정의된 두께 값과 함께 표시됩니다. 쉘 두께 방향은 쉘 정의 PropertyManager의 오프셋 값으로 정의된 대로 쉘의 중간 곡면에 상대적으로 표시됩니다.
비호환 메시로 실패한 파트의 메시 재작성 호환 메시에 실패한 본드 결합 바디에 비호환 메시 생성을 사용하도록 지정합니다. 솔리드 메시에만 사용됨.
빔 프로파일 렌더링 빔이 포함된 혼합 메시 스터디에 대해 사용 가능합니다. 실제 빔 형상에 실린더와 달리 메시를 표시합니다.

옵션

메시없이 설정 저장 메시 옵션을 저장합니다.
해석 실행 (솔브) 메시 작업 후에 스터디를 실행합니다.

자동 전이의 예제

자동 전이을(를) 선택 취소한 상태로 메시 자동 전이을(를) 선택한 상태로 메시