Sıkça Sorulan Sorular
Muhendys nedir?
Muhendys hangi analiz türlerini desteklemektedir?
• 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?
MuhendysViewer ile hangi işlemler yapılabilir?
• 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 yazılımı paralel hesaplama destekliyor mu?
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?
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
- 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?
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?
• 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