hypermill后处理教程
软件: hypermill
以下是关于HyperMesh后处理的综合教程,结合了多个搜索结果中的关键信息,涵盖曲线绘制、结果可视化、数值调整等操作:
一、后处理基础操作
结果文件导入与查看
在HyperView中导入结果文件(如.op2、.h3d、.odb等),选择目标单元或节点,通过HyperGraph 2D模块查看时间-应力、频率-位移等曲线。需注意壳体模型需选择上/下面或中面以正确显示结果。
曲线绘制与编辑
绘制辅助线:在HyperGraph 2D中,通过工具栏添加曲线,使用数学公式(如y=常数)绘制水平/垂直线,需用Shift+鼠标左键选取参考曲线确保坐标一致。
曲线样式调整:右键点击曲线选择Properties,可修改颜色、标记符号(如三角形、圆圈)及线型(虚线等)。
二、结果可视化与数值调整

色阶与图例编辑
直接点击色阶图修改颜色或数值范围,或通过Edit Legend进入高级设置,支持科学记数法、反向色阶(适用于疲劳分析)等。
优化色阶梯度可提升结果呈现的专业性,例如分区间显示应力云图。
应力/位移云图处理
在Post-processing选项卡中,选择Static Analysis Monitor生成应力云图、失效范围图等,通过Query工具定位最大位移/应力值。
三、特殊分析类型的后处理
频响分析
导入.pch文件,在HyperGraph 2D中选择方向(如幅值、相位)查看频率响应曲线,需注意横轴为频率而非时间。
静态分析报告生成
汇总最大位移/应力数值、位置及图形(如等值线图),报告中需包含材料属性、载荷条件及求解设置。
四、常见问题与技巧
曲线绘制失败检查:确保公式符合数学规则(如避免除零错误)。
模型简化:通过Defeature面板删除倒角、孔洞等细节,提升网格质量而不影响精度。
快捷键应用:如F10检查单元质量,Shift+F3合并节点等,可加速后处理流程。
五、参考资料扩展
几何清理与模型修复(如合并自由边、删除孔洞)详见几何清理面板操作。
静力分析完整流程(材料定义、载荷施加)可参考HyperMesh 14.0静力分析案例。
如需更详细的步骤或特定功能(如二次开发),可进一步查阅相关教程或官方文档。
一、后处理基础操作
结果文件导入与查看
在HyperView中导入结果文件(如.op2、.h3d、.odb等),选择目标单元或节点,通过HyperGraph 2D模块查看时间-应力、频率-位移等曲线。需注意壳体模型需选择上/下面或中面以正确显示结果。
曲线绘制与编辑
绘制辅助线:在HyperGraph 2D中,通过工具栏添加曲线,使用数学公式(如y=常数)绘制水平/垂直线,需用Shift+鼠标左键选取参考曲线确保坐标一致。
曲线样式调整:右键点击曲线选择Properties,可修改颜色、标记符号(如三角形、圆圈)及线型(虚线等)。
二、结果可视化与数值调整

色阶与图例编辑
直接点击色阶图修改颜色或数值范围,或通过Edit Legend进入高级设置,支持科学记数法、反向色阶(适用于疲劳分析)等。
优化色阶梯度可提升结果呈现的专业性,例如分区间显示应力云图。
应力/位移云图处理
在Post-processing选项卡中,选择Static Analysis Monitor生成应力云图、失效范围图等,通过Query工具定位最大位移/应力值。
三、特殊分析类型的后处理
频响分析
导入.pch文件,在HyperGraph 2D中选择方向(如幅值、相位)查看频率响应曲线,需注意横轴为频率而非时间。
静态分析报告生成
汇总最大位移/应力数值、位置及图形(如等值线图),报告中需包含材料属性、载荷条件及求解设置。
四、常见问题与技巧
曲线绘制失败检查:确保公式符合数学规则(如避免除零错误)。
模型简化:通过Defeature面板删除倒角、孔洞等细节,提升网格质量而不影响精度。
快捷键应用:如F10检查单元质量,Shift+F3合并节点等,可加速后处理流程。
五、参考资料扩展
几何清理与模型修复(如合并自由边、删除孔洞)详见几何清理面板操作。
静力分析完整流程(材料定义、载荷施加)可参考HyperMesh 14.0静力分析案例。
如需更详细的步骤或特定功能(如二次开发),可进一步查阅相关教程或官方文档。