Multidisziplinäre Analyse und Optimierung

OptiY Software

Warum OptiY nutzen

Broschüre

Referenzen

Spezifikationen

OptiY® ist eine offene und multidisziplinäre Entwurfsumgebung, welche modernste Optimierungsstrategien und state-of-the-art probabilistische Algorithmen zur Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse, Robustheitsbewertung, Zuverlässigkeitsanalyse, Lebensdauerberechnung, Data-Mining und Meta-Modellierung bereitstellt. Die Modelle, auf deren Basis die Optimierung erfolgen soll, werden dabei als Blackbox mit Ein- und Ausgangsgrößen betrachtet. Damit ist es ein offenes System für unterschiedlichste Modellklassen. Die Anpassung an eine spezielle Modellumgebung erfolgt über die Schnittstellen. Möglich ist das Zusammenwirken mit verschiedenen CAD- und CAE-Systemen (z.B. für Netzwerkanalogien, Finite-Element-Methode, Starrkörper-Dynamik) aber auch mit "materiellen" Versuchsständen (z.B. Regler-Optimierung für Antriebsysteme).

Stochastische Verteilungen

  • Normalverteilung
  • Gleichverteilung
  • Allgemeine Lambda-Verteilung
  • Anpassung einer beliebigen Verteilung mittels Momente oder Excel-Messdaten

Optimierungsverfahren

  • Hierarchische Optimierung
  • Gewichtete Optimierung
  • Strafverfahren
  • Hooke-Jeeves
  • Rastersuche
  • Adaptive Response Surface
  • Evolutionsstrategien
  • Pareto Strength Evolutionary Algorithm
  • Optimierung mit Ersatzmodell

Statistische Versuchsplanung

  • Full Factorial Design
  • Center Composite Design
  • Monte-Carlo-Sampling
  • Latin-Hypercube-Sampling
  • Sobol-Sampling
  • Antwortflächenverfahren
  • Adaptive Gaussian Process
  • Moment-Verfahren 1.Ordnung (interaktiv, nichtinteraktiv)
  • Moment-Verfahren 2.Ordnung (interaktiv, nichtinteraktiv)
  • Subset-Simulation
  • User Design

Approximation-Verfahren (Meta-Modelle)

  • Polynome mit beliebiger Ordnung
  • Taylor-Reihen mit 1. und 2. Ordnung
  • Gaussian Process / Kriging
    • Square-Exponential
    • Exponential
    • Gamma-Exponential
    • Matern Class 3/2
    • Matern Class 5/2
    • Rational Quadratic

Lebensdauerberechnung

  • Spannung-Dehnung Hysterese
  • Dehnungsenergiedichte

Editoren

  • Script-Editor zum Editieren, Testen und Debuggen
  • Workflow-Editor zur graphischen Eingabe von Elementen
  • Nennwerte-Editor zum Einstellen von Nennwerten
  • Streuungen-Editor zum Einstellen von Streuungen
  • Restriktionen-Editor zum Einstellen von Restriktionen
  • Kriterien-Editor zum Einstellen von Kriterien

Post-Processing

  • Tabellen
  • 1D-Signal
  • 1D-Diagramme
  • 2D-Diagramme
  • 3D-Diagramme
  • Parallel Chart
  • Menge-Auswahl (Optimierung, Pareto-optimal, gefiltert Pareto-optimal)
  • Bestwert-Auswertung (Simulation, Anzeige)
  • 1D-Signal Anthill-Plots
  • 2D-Anthill-Plots
  • 3D-Anthill-Plots
  • Schnittdiagramme
  • 3D-Antwortflächen
  • Koeffizienten Chart
  • Residuen-Plots
  • Histogramme
  • Korrelationsmatrix
  • Verteilungsdichte
  • Verteilungsfunktion
  • Sensitivitäten Chart
  • Interaktionen Chart
  • Zykluslast-Diagramme
  • Spannung-Diagramme
  • Dehnung-Diagramme
  • Spannung-Dehnung Hysterese
  • Dehnungsenergiedichte
  • Ausfallwahrscheinlichkeit

Schnittstellen

  • Allgemeine ASCII-File-Schnittstelle (DOS-Batch, VBScript, JScript, Shell Script)
  • Allgemeine .NET / COM-Schnittstelle (Visual Basic, C#)
  • Internes Script (Visual Basic, C#)
  • Daten
  • Matlab/Simulink®
  • SimulationX®
  • CST Studio Suite®
  • AWR Design Environment®
  • MS Excel®
  • CATIA®
  • Autodesk Inventor®
  • SolidWorks®

Netzwerk

  • SSH Fern-Script auf Unix/Linux/Mac
  • FTP Datei-Transfer

Report

  • Automatischer Report in MS Word®

Import/Export

  • Daten-Import/Export über Excel (beliebiges Format)
  • Graphik-Export in BMP, JPEG, TIF und PNG-Format
  • Export von Ersatz- oder Meta-Modellen in C, Visual Basic, Modelica oder Matlab

Anforderungen

  • PC mit min. 1GHz Prozessor und 500 MB RAM
  • OpenGL 3D-Graphikkarte
  • Windows XP mit .NET Framework 3.5 oder höher
  • Externe Simulation: verteilbar auf Unix/Linux/Mac-Rechner im Netzwerk
  • MS Office 2002 oder höher