Interface utilisateur graphique

Prototypage virtuel rapide à portée de main avec des fonctionnalités complexes de pré/post-traitement dans une interface de type Windows facile à utiliser. Comprend un puissant langage de script permettant l’automatisation.

Les composants ou ensembles peuvent être importés à partir d’un système de CAO existant ou créés à l’aide du modélisateur intégré d’Opera avec son redoutable noyau géométrique aux normes de l’industrie.

Opera a pour avantage majeur de permettre de définir toute dimension d’un modèle en tant que paramètre. Cela permet à l’utilisateur d’effectuer des enquêtes « what-if? » et d’optimiser entièrement la conception.

Le fichier de modèles d’Opera comporte un historique complet des commandes l’ayant créé, ce qui permet de « relire » et de « modifier » des fichiers (tout en fournissant un modèle qui peut servir à automatiser les variantes de conception de produits standards).

Opera Modeller

Opera 3D Modeller

On relève parmi les fonctionnalités de prétraitement, ce qui suit:

  • Importation CAO (CATIA, NX, Pro-Engineer, Solidworks, STEP, Parasolid, SAT, IGES)
  • Construction géométrique (opérations booléennes, faces étendues, combles entre faces, croquis 2D, copier et transformer, région d’arrière-plan, mélange et chanfrein)
  • Paramétrage et reconstruction
  • Maillage automatique (contrôle de maillage, superposition pour effet pelliculaire et feuilles minces)
  • Propriétés de matériaux (caractéristiques physiques, bibliothèque et définition de courbes d’aimantation, orientation de propriétés anisotropes)
  • Définition de circuit externe

À l’issue de la simulation, le post-processeur d’Opera simplifie l’analyse des résultats. En plus d’afficher les champs, la température ou les contraintes, il existe de nombreuses fonctions pour préparer et afficher les grandeurs dérivées dans des formes et unités familières pour l’utilisateur (notamment, les forces, la perte de puissance, l’énergie accumulée), et également pour calculer et afficher des trajectoires de particules à travers les champs électriques et magnétiques calculés.

Post-processing graph

 

On relève parmi les fonctionnalités de post-traitement, ce qui suit:

  • Valeurs de champ (contours et vecteurs sur des surfaces géométriques 3D, contours et vecteurs arbitraires sur surfaces 2D planes, cylindriques et sphériques, graphiques accompagnés de lignes, cercles et arcs dans un espace 3D, surfaces isométriques, export vers fichiers textes)
  • Valeurs intégrées (force et couple, énergie et puissance, intégrales de ligne, de surface et de volume, facteur Q)
  • Analyse des harmoniques
  • Formes déformées
  • Suivi de particules chargées (affichage sur géométrie, intersection avec des surfaces, cartes de densité de courant de faisceau)

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