ピンポン球の軌道予測

ピンポン球の軌道予測

HyperWorks PhysicsAIにより、ピンポン球の跳ね返り軌道を予測した事例です。Radiossを用いて、ラケットの当たる角度を変えた解析結果(数パターン)を用意し、PhysicsAIに学習させています(上図)。新規の衝突パターン(下図)に対するPhysicsAIの予測とRadiossの傾向は概ね一致しています。一般的に予測モデルの構築には多くの学習データが必要ですが、PhysicsAIでは数パターンの解析結果を学習させるだけで3次元の物理量分布を予測可能であり、従来手法に比べ予測モデルの構築が容易です。またPhysicsAIによる予測は数秒で完了しますので、解析時間を大幅に圧縮し、より多くの解析パターンを検討することが可能です。

学習データの用意

(左)PhysicsAIによる予測結果、(右)Radiossの計算結果

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