Sıkça Sorulan Sorular

Muhendys nedir?

Muhendys, mühendislik alanında dayanım (mekanik) analizleri gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş kapsamlı bir Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) yazılım paketidir. Bu yazılım, özellikle yapısal yük analizleri, frekans analizleri ve optimizasyon gibi ileri mühendislik problemlerine çözüm getirmek amacıyla geliştirilmiştir. Akademik ve endüstriyel kullanıma uygundur.

Muhendys hangi analiz türlerini desteklemektedir?

Muhendys, çok çeşitli mühendislik problemlerini çözebilecek analiz yeteneklerine sahiptir. Desteklediği analiz türleri şunlardır:
Statik yükleme analizi: Sabit ya da zamandan bağımsız yüklerin etkisi altında yapıların gerilme ve deformasyon davranışını belirler.
Dinamik (geçici) yükleme analizi: Zamanla değişen yükler altındaki sistem davranışlarını inceler. Özellikle darbe, titreşim veya deprem gibi olayların simülasyonunda kullanılır.
Burkulma (buckling) analizi: İnce cidarlı yapıların kararlılığını analiz ederek kritik burkulma yüklerini belirler.
Doğal frekans analizi: Yapıların titreşim davranışlarını ortaya koyarak, doğal frekanslarını ve mod şekillerini hesaplar.
Frekans tepkisi analizi: Yapıya uygulanan harmonik yüklerin frekansa bağlı etkilerini belirlemek için kullanılır.
Malzeme etkin özelliklerinin hesaplanması: Kompozit ve heterojen yapıların ortalama mekanik özelliklerini tahmin eder.
Tepki spektrumu analizi (Response Spectrum): Deprem mühendisliğinde kullanılan bu analiz türü, yapıların belirli spektrumlara göre tepkisini değerlendirir.
Harici MBD (Multibody Dynamics) entegrasyonu: Çok cisimli sistemlerle birlikte çalışarak mekanik sistemlerin dinamik analizine olanak tanır.
Topoloji optimizasyonu: Malzeme kullanımını minimize ederek belirli sınır koşulları altında en uygun yapısal tasarımı ortaya çıkarır.

Görselleştirme ve analiz sonuçlarının yorumlanması için hangi araç kullanılmaktadır?

Muhendys yazılım paketi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve detaylı şekilde incelenmesi için entegre bir görselleştirme aracı olan MuhendysViewer yazılımını da içerir.

MuhendysViewer ile hangi işlemler yapılabilir?

MuhendysViewer, kullanıcıya analiz sonrası elde edilen verileri detaylı şekilde inceleyebilmesi için şu işlevleri sunar:
• Skaler ve vektörel alanların görselleştirilmesi: Gerilme, şekil değiştirme, sıcaklık gibi skaler alanların; hız, ivme, kuvvet gibi vektörel alanların iki veya üç boyutlu olarak görüntülenmesini sağlar.
• SEG-Y dosyalarının görselleştirilmesi: Özellikle jeofizik mühendisliğinde kullanılan SEG-Y formatındaki verilerin görsel olarak analiz edilmesine olanak tanır.
• Grafik ve diyagram oluşturma: Analiz sonuçlarını zamana, frekansa veya geometriye bağlı olarak grafiksel biçimde sunar.
• Frekans bağımlılıklarının analizi: Sistem tepkilerinin frekans bazlı değişimini göstererek rezonans noktalarını tespit etmenizi sağlar.
• Zaman bağımlı analizlerin incelenmesi: Zamanla değişen analiz verilerinin (örneğin bir darbe sonrası yapı davranışı) animasyonlu olarak izlenmesine olanak tanır.

Muhendys yazılımını çalıştırmak için nasıl bir bilgisayara ihtiyaç vardır?

Muhendys, düşük sistem gereksinimleri ile standart bir kişisel bilgisayarda çalışabilir. Özellikle çok çekirdekli işlemcilere sahip sistemlerde, analiz hesaplamaları otomatik olarak tüm çekirdeklere dağıtılarak paralel çalıştırılır.

Muhendys yazılımı paralel hesaplama destekliyor mu?

Evet. Versiyon 1.5 ve sonrasında, 64-bit sürümlerde yerel ağ bağlantısı veya küme (cluster) üzerinden çoklu düğümde paralel hesaplama özelliği desteklenmektedir.

Muhendys yazılımı için minimum donanım gereksinimleri nelerdir?

Aşağıdaki donanım özellikleri asgari düzeyde gereklidir:

İşlemci (CPU): En az çift çekirdekli, 1.7 GHz hızında işlemci

Bellek (RAM): Minimum 4 GB

Depolama: En az 6 GB boş disk alanı

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya daha üstü

Ekran çözünürlüğü: En az 1024x768 piksel

Muhendys hangi işletim sistemlerini destekler?

Muhendys yalnızca 64-bit sürümleri desteklemektedir ve çok çeşitli Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumludur:
Desteklenen Windows sürümleri:
  • Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2012 R2
  • Windows Server 2008 R2 SP1
Desteklenen Linux sürümleri:
  • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04
  • Debian 9, 10, 11
  • Alt Linux 9.2
  • RHEL 7, 8, 9
  • CentOS 7, 8, 9
  • Fedora 36
  • Rocky Linux 8.6, 8.7
  • Oracle Linux 7, 8, 9
  • OpenSUSE Leap 15.3, 15.4
  • Scientific Linux 7
  • RedOS
  • Astra Linux 1.6, 1.7 (çekirdek: linux-5.4.0-54-generic), 2.12.45

Yazılımın çalışabilmesi için özel bir ekran kartı gerekiyor mu?

Evet. En az NVIDIA GeForce GTX 460 veya daha üst bir ekran kartı önerilmektedir. Bu, görselleştirme modülünün verimli çalışması için gereklidir.

Eski işletim sistemlerinde çalıştırmak mümkün mü?

Evet, Muhendys eski Windows sürümleri (örneğin Windows 7 SP1 veya Server 2008 R2 SP1) ve Linux dağıtımlarıyla da uyumludur. Ancak en iyi performans için güncel sistemler tercih edilmelidir.

Muhendys yazılım paketi hangi bileşenlerden oluşur ve her bir bileşenin işlevi nedir?

Muhendys, mühendislik analiz süreçlerini bütüncül şekilde yürütebilmek için üç ana bileşenden oluşur:

1. Muhendys (Ana Modül):

Bu bölüm, modelleme öncesi hazırlıklar (preprocessing) ve analiz yürütme işlemlerini (computational kernels) içerir. Geometri oluşturma, malzeme atamaları, sınır koşullarının tanımlanması, mesh (ağ) oluşturma ve analiz konfigürasyonu bu bileşende gerçekleştirilir.

2. MuhendysCalc (Hesaplama Modülü):

Bu modül, tanımlanan mühendislik probleminin sayısal çözümünü sağlar. Finite element mesh üzerinde gerilme, şekil değiştirme, sıcaklık gibi parametrelerin hesaplamalarını yapar. Hesaplama çekirdeği olarak görev yapar.

3. MuhendysViewer (Sonuç Görselleştirme ve Analiz Modülü):

Yapılan analizlerin sonuçları bu modülde incelenir. 2D/3D grafiklerle veri görselleştirme, vektörel/skaler alanların analizi, zaman ve frekans bağımlılıklarının grafiksel sunumu ve teknik raporlar için çıktı alma işlemleri burada gerçekleştirilir.

Bu üç bileşen entegre çalışır, ancak ihtiyaca göre bağımsız olarak da kullanılabilirler. Örneğin sadece sonuçlara göz atmak isteyen bir kullanıcı doğrudan MuhendysViewer bileşenini başlatabilir.

Muhendys yazılımında geometri içe aktarma işlemi nasıl yapılır?

Muhendys'te geometri içe aktarmak için ana menüden File → Import adımları izlenmelidir. Bu işlem, farklı CAD/CAM yazılımlarında oluşturulan 3B modellerin Muhendys analiz ortamına aktarılmasını sağlar. Kullanıcı, analiz öncesi modelleri doğrudan yazılıma yükleyerek, preprocessing ve hesaplama adımlarına hızlı bir geçiş yapabilir.

Muhendys hangi geometri dosya formatlarını desteklemektedir?

CAD Formatları:
• ACIS (*.sat, *.sab)
• IGES (*.igs, *.iges)
• STEP (*.stp, *.step)
• Parasolid (*.x_t, *.x_b)
• SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm)
• Catia (*.CATPart, *.CATProduct, *.ncgm)
• CATIA v4 (*.model)
• Pro/E (*.prt, *.asm)
• I-DEAS (*.unv)
• JT (*.jt)
• Nastran (*.bdf)
• Patran (*.pat, *.neu, *.out)
• Wavefront Object (*.obj)
• Stanford Polygon (*.ply)

 
Mesh ve Solver Formatları:
• STL (*.stl)
• Fluent (*.msh)
• Ansys (*.cdb)
• Abaqus (*.inp)
• GAMBIT (*.dbs, *.neu)
• AzoreCFD (*.azmsh)
• Genesis (*.g, *.gen)
• Exodus (*.e, *.exo)
• RedOS, Cubit (*.cub, *.cub5, *.trelis)
• OpenFOAM (dolaylı destek)
• VTK Unstructured Grid (*.vtu)

 
Muhendys'e Özgü Formatlar:
• Muhendys Project (*.fds)
• Muhendys Calc (*.fca)
• MuhendysViewer Data Files (*.pvd)
• Additive Manufacturing (*.cli)

Muhendys yazılımında hangi tür malzeme modelleri desteklenmektedir?

Muhendys, farklı mühendislik problemlerinde kullanılmak üzere geniş yelpazede malzeme modeli desteği sunar. Bu sayede izotropik elastik modellerden, biyomekanik ya da hiperelastik modellere kadar çeşitli fiziksel davranışlar temsil edilebilir. Yazılımın desteklediği malzeme türleri şunlardır:

• Hooke malzemesi: Doğrusal elastik izotropik malzeme modeli

• Ortrotropik malzeme: Farklı üç yönde farklı elastik özelliklere sahip (örneğin kompozit plakalar)

• Transvers izotropik malzeme: Bir düzlemde izotropik davranış, diğer yönde farklılık gösteren malzemeler

• Mooney-Rivlin malzeme: Hiperelastik modeller için kullanılır; kauçuk gibi malzemelerin simülasyonu

• Blatza-Ko malzemesi: Gelişmiş doğrusal olmayan elastik davranışları modellemek için

• Murnaghan malzemesi: Yüksek gerilmelerde kullanılan, doğrusal olmayan elastik malzeme modeli

• Elastoplastik malzeme: Plastik şekil değişimini de hesaba katar; Von Mises veya Drucker-Prager kriterleriyle desteklenir

• Termoelastik malzeme: Sıcaklık etkilerini de içeren elastik modelleme

• Poroelastik malzeme (Biyomodel): Gözenekli doku veya biyolojik malzemelerin davranışlarını simüle etmek için