ANSYS基本模块介绍
ANSYS Workbench DM模块培训课件

ANSYS Workbench DM模块培训课件汇报人:2024-01-07•DM模块简介•DM模块基础操作•DM模块高级功能目录•DM模块实际应用案例•问题与解决方案•总结与展望01DM模块简介DM模块是ANSYS Workbench 平台上的一个模块,用于进行三维建模、模型装配和设计优化等工作。
定义支持各种CAD模型的导入和编辑,提供丰富的建模工具和装配功能,支持多目标优化和灵敏度分析等设计优化手段。
功能DM模块的定义与功能DM模块可以导入各种CAD模型,进行编辑和装配,实现与CAD模块的无缝对接。
DM模块可以与仿真模块进行关联,将设计优化结果直接应用到仿真分析中,实现设计与仿真的集成。
DM模块与其他模块的关系与仿真模块的关系与CAD模块的关系机械设计汽车设计航空航天设计电子产品设计DM模块的应用领域01020304支持各种机械零件和装配体的建模与优化,提高设计效率和质量。
支持汽车零部件的建模、装配和优化,提高汽车性能和安全性。
支持飞机和航天器的整体和零部件设计,提高设计精度和可靠性。
支持电子产品的建模、装配和优化,提高产品性能和可靠性。
02DM模块基础操作通过ANSYS Workbench DM模块创建新的有限元模型。
在ANSYS Workbench中,用户可以通过DM模块创建新的有限元模型。
首先,用户需要选择合适的单位系统,然后定义模型尺寸、材料属性等。
在创建过程中,用户可以根据需要选择不同的建模工具,如线、面、体等,进行几何建模。
创建新模型导入模型导入已有的几何模型到ANSYS Workbench DM模块中。
如果用户已经有现成的几何模型,可以通过DM模块的导入功能将其导入到ANSYS Workbench中。
用户可以选择多种格式的几何模型进行导入,如STEP、IGES、SAT等。
在导入过程中,用户还可以对模型进行修复和清理,以确保模型的正确性和完整性。
模型查看与修改在ANSYS Workbench DM模块中查看和修改有限元模型的几何和拓扑关系。
ANSYS主要功能与模块

ANSYS主要功能与模块(2012-12-24 13:37:26)转载▼标签:ansys功能分类:ansysansys模块杂谈ANSYS是世界上著名的大型通用有限元计算软件,它包括热、电、磁、流体和结构等诸多模块,具有强大的求解器和前、后处理功能,为我们解决复杂、庞大的工程项目和致力于高水平的科研攻关提供了一个优良的工作环境,更使我们从繁琐、单调的常规有限元编程中解脱出来。
ANSYS本身不仅具有较为完善的分析功能,同时也为用户自己进行二次开发提供了友好的开发环境。
ANSYS程序自身有着较为强大三维建模能力,仅靠ANSYS的GUI(图形界面)就可建立各种复杂的几何模型;此外,ANSYS还提供较为灵活的图形接口及数据接口。
因而,利用这些功能,可以实现不同分析软件之间的模型转换。
1. 结构分析1)静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及非线性行为。
●线性结构静力分析●非线性结构静力分析♦几何非线性:大变形、大应变、应力强化、旋转软化♦材料非线性:塑性、粘弹性、粘塑性、超弹性、多线性弹性、蠕变、肿胀等♦接触非线性:面面/点面/点点接触、柔体/柔体刚体接触、热接触♦单元非线性:死/活单元、钢筋混凝土单元、非线性阻尼/弹簧元、预紧力单元等2)模态分析 - 计算线性结构的自振频率及振形. 谱分析是模态分析的扩展,用于计算由于随机振动引起的结构应力和应变 (也叫作响应谱或PSD).3)谐响应分析 - 确定线性结构对随时间按正弦曲线变化的载荷的响应.4)瞬态动力学分析 - 确定结构对随时间任意变化的载荷的响应. 可以考虑与静力分析相同的结构非线性行为.5)谱分析6)随机振动分析等7)特征屈曲分析 - 用于计算线性屈曲载荷并确定屈曲模态形状. (结合瞬态动力学分析可以实现非线性屈曲分析.)8)专项分析: 断裂分析, 复合材料分析,疲劳分析2. 高度非线性瞬态动力分析(ANSYS/LS-DYNA)●全自动接触分析,四十多种接触类型●任意拉格郎日-欧拉(ALE)分析●多物质欧拉、单物质欧拉● 适应网格、网格重划分、重启动● 100多种非线性材料模式●多物理场耦合分析:结构、热、流体、声学●爆炸模拟,起爆效果及应力波的传播分析●侵彻穿甲仿真,鸟撞及叶片包容性分析,跌落分析●失效分析,裂纹扩展分析●刚体运动、刚体-柔体运动分析●实时声场分析● BEM边界元方法,边界元、有限元耦合分析●光顺质点流体动力(SPH)算法3. 热分析●稳态、瞬态温度场分析●热传导、热对流、热辐射分析●相变分析●材料性质、边界条件随温度变化4. 电磁分析●静磁场分析-计算直流电(DC)或永磁体产生的磁场●交变磁场分析-计算由于交流电(AC)产生的磁场●瞬态磁场分析-计算随时间随机变化的电流或外界引起的磁场●电场分析-用于计算电阻或电容系统的电场. 典型的物理量有电流密度、电荷密度、电场及电阻热等。
ansys workbench中motion模块

Ansys Workbench中Motion模块是Ansys Mechanical的一部分,专门用于分析和模拟运动学和动力学系统。
Motion模块提供了丰富的功能和工具,可以用于多种应用领域,包括汽车工程、航空航天、机械设计等。
本文将介绍Ansys Workbench中Motion模块的基本概念、功能特点以及使用方法,帮助读者更好地了解和运用该模块。
1. 概述Ansys Workbench是一款集成式的仿真评台,Motion模块是Ansys Mechanical中的一个重要组成部分。
该模块通过集成多体动力学分析(MBD)和有限元分析(FEA)的功能,可以实现对复杂机械系统的全面仿真和分析。
Motion模块支持多种运动类型的模拟,包括平动、转动、滑动、转子动力学等。
2. 功能特点(1)多体动力学分析:Motion模块支持用户建立复杂的多体动力学模型,包括刚体、弹簧、阻尼器等组件,实现对系统运动学和动力学性能的详尽分析。
(2)多种约束和驱动方式:用户可以通过Motion模块实现对系统的多种约束和驱动方式的模拟,包括铰链、滑块、齿轮等,以及电机、液压缸等驱动装置。
(3)多种加载和边界条件:Motion模块支持对系统施加多种加载和边界条件,包括力、力矩、压力、温度等,满足复杂系统仿真分析的需求。
3. 使用方法(1)建立模型:用户可以通过Ansys Mechanical界面快速建立运动学和动力学模型,选择适当的模型方案、运动类型以及约束和加载条件。
(2)设定分析类型:用户可以选择合适的分析类型,包括静态分析、动态分析、模态分析等,根据实际需求设定分析参数和求解器选项。
(3)进行仿真分析:用户可以通过Motion模块进行仿真分析,获取系统的位移、速度、加速度等动态性能参数,评估系统的运行稳定性和安全性。
4. 应用领域Ansys Workbench中Motion模块广泛应用于多个行业领域,包括汽车工程、航空航天、机械设计等。
ANSYS模块简介

ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。
由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等,是现代产品设计中的高级CAD工具之一。
软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。
前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。
软件提供了100种以上的单元类型,用来模拟工程中的各种结构和材料。
该软件有多种不同版本,可以运行在从个人机到大型机的多种计算机设备上,如PC,SGI,HP, SUN,DEC,IBM,CRAY 等。
目前版本为ANSYS5.4版,其微机版本要求的操作系统为Windows 95或Windows NT,也可运行于UNIX系统下。
微机版的基本硬件要求为:显示分辨率为1024×768,显示内存为2M 以上,硬盘大于350 M,推荐使用17英寸显示器。
前处理模块PREP7双击实用菜单中的“Preprocessor”,进入ANSYS的前处理模块。
这个模块主要有两部分内容:实体建模和网格划分。
●实体建模ANSYS程序提供了两种实体建模方法:自顶向下与自底向上。
自顶向下进行实体建模时,用户定义一个模型的最高级图元,如球、棱柱,称为基元,程序则自动定义相关的面、线及关键点。
ANSYS基本模块介绍

ANSYS简介开放、灵活的仿真软件,为产品设计的每一阶段提供解决方案通用仿真电磁分析流体力学行业化分析模型建造设计分析多目标优化客户化结构分析解决方案结构非线性强大分析模块Mechanical显式瞬态动力分析工具LS-DYNA新一代动力学分析系统AI NASTRAN电磁场分析解决方案流体动力学分析行业化分析工具设计人员快捷分析工具仿真模型建造系统多目标快速优化工具CAE客户化及协同分析环境开发平台ANSYS StructureANSYS Structure 是ANSYS产品家族中的结构分析模块,她秉承了ANSYS家族产品的整体优势,更专注于结构分析技术的深入开发。
除了提供常规结构分析功能外,强劲稳健的非线性、独具特色的梁单元、高效可靠的并行求解、充满现代气息的前后处理是她的四大特色。
ANSYS Structure产品功能非线性分析·几何非线性·材料非线性·接触非线性·单元非线性动力学分析·模态分析- 自然模态- 预应力模态- 阻尼复模态- 循环模态·瞬态分析- 非线性全瞬态- 线性模态叠加法·响应谱分析- 单点谱- 模态- 谐相应- 单点谱- 多点谱·谐响应分析·随机振动叠层复合材料·非线性叠层壳单元·高阶叠层实体单元·特征- 初应力- 层间剪应力- 温度相关的材料属性- 应力梯度跟踪- 中面偏置·图形化- 图形化定义材料截面- 3D方式察看板壳结果- 逐层查看纤维排布- 逐层查看分析结果·Tsai-Wu失效准则求解器·迭代求解器- 预条件共轭梯度(PCG)- 雅可比共轭梯度(JCG)- 非完全共轭梯度(ICCG)自然模态·直接求解器- 稀疏矩阵- 波前求解器·特征值- 分块Lanczos法- 子空间法- 凝聚法- QR阻尼法(阻尼特征值)并行求解器·分布式并行求解器-DDS-自动将大型问题拆分为多个子域,分发给分布式结构并行机群不同的CPU(或节点)求解- 支持不限CPU数量的共享式并行机或机群- 求解效率与CPU个数呈线性提高·代数多重网格求解器-AMG- 支持多达8个CPU的共享式并行机- CPU每增加一倍,求解速度提高80%- 对病态矩阵的处理性能优越, ,屈曲分析·线性屈曲分析·非线性屈曲分析·热循环对称屈曲分析断裂力学分析·应力强度因子计算·J积分计算·裂纹尖端能量释放率计算大题化小·P单元技术·子结构分析技术·子模型分析技术设计优化·优化算法- 子空间迭代法- 一阶法·多种辅助工具- 随机搜索法- 等步长搜索法- 乘子计算法- 最优梯度法- 设计灵敏度分析·拓扑优化二次开发特征·ANSYS参数化设计语言(APDL) ·用户可编程特性(UPF)·用户界面设计语言(UIDL)·专用界面开发工具(TCL/TK)·外部命令概率设计系统(PDS)·十种概率输入参数·参数的相关性·两种概率计算方法- 蒙特卡罗法*直接抽样* Latin Hypercube抽样- 响应面法*中心合成*Box-Behnken设计·支持分布式并行计算·可视化概率设计结果- 输出响应参数的离散程度*Statistics* LHistogram* Sample Diagram- 输出参数的失效概率* Cumulative Function* Probabilities- 离散性灵敏度*Sensitivities* Scatter Diagram* Response Surface前后处理(AWE)·双向参数互动的CAD接口·智能网格生成器·各种结果的数据处理·各种结果的图形及动画显示·全自动生成计算报告支持的硬软件平台·Compaq Tru64 UNIX ·Hewlett-Packard HP-UX ·IBM RS/6000 AIX ·Silicon Graphics IRIX ·Sun Solaris·Windows: 2000,NT,XP ·LinuxANSYS MultiphysicsTM MultiphysicsANSYS MultiphysicsTM集结构、热、计算流体动力学、高/低频电磁仿真于一体,在统一的环境下实现多物理场及多物理场耦合的仿真分析;精确、可靠的仿真功能可用于航空航天、汽车、电子电气、国防军工、铁路、造船、石油化工、能源电力、核工业、土木工程、冶金与成形、生物医学等各个领域,功能强大的各类求解器可求解从冷却系统到发电系统、从生物力学到MEMS 等各类工程结构。
ANSYS软件简单介绍(上机1)

1 施加约束:把左端节点所有自由度都固定;
2 施加载荷:在右端节点上施加垂直向下1000N 的力;
显示单元的形状,可以看出力应该施加于Z方向
选中需要施加力的节点,点击ok,确定力的大小和方向。
3 求解(Solve)
首先定义分析类型,再求解(点击ok,关闭STATUS 窗)
出现solution is done,代表计算结束
ANSYS的单位制
ANSYS软件没有为分析指定系统单位,在分析中可以使用任 何一套自封闭(单位量纲之间可以互相推导得出)的单位制; 所有的单位基本由长度、力和时间的量纲推导得出。
面积=长度2、体积=长度3、惯性矩=长度4; 应力=力/长度2、 弹性模量=力/长度2; 集中力=力、线分布力=力/长度、面分布力=力/长度2 ; 重量=力、质量=重量/重力加速度=力/(长度/秒2) ; 容重=力/长度 3,密度=质量/体积=容重/重力加速度=力×时 间2/长度4
2 设定梁的横截面 形状和尺寸
3 建立梁两端的关键点K1(0,0,0)、K2(2,0,0);
4 连接关键点K1、K2,生成直线;
5 设定材料参数,弹性模量EX=2e11,泊松比PRXY=0.3;
6 将直线用梁单元Beam 188进行划分;
先设置单元的长度为0.1m,再选择直线进行划分
求解(Solution)
ANSYS入门实例
基本操作步骤
预处理(PreProcessor)
选择单元类型Structural Beam和2 node 188; 设定梁的横截面形状和尺寸; 建立关键点K1(0,0,0)、K2(2,0,0); 直线连接关键点K1、K2; 设定弹性模量EX=2e11,及泊松比PRXY=0.3; 将直线用梁单元Beam 188进行划分;
Ansys基础教程PPT
数、材料属性)
A1
•
2)创建或读入几何实体模型
•
3)有限元网格划分
YZX
•
4)施加约束条件、载荷条件
• 2. 施加载荷进行求解
•
1)定义分析选项和求解控制
•
2)定义载荷及载荷步选项
•
2)求解 solve
ANSYS的分析方法(续)
2-2. ANSYS分析步骤在GUI中的体现.
Objective
分析的三个主要步骤可在主菜单中得到明确体现.
称为布尔运算。
实体建模 - 自顶向下建模
•二维图元包括矩形、圆、三角形和其它多边形。
•三维图元包括块体, 圆柱体, 棱体, 球 体, 圆锥体和圆环。
• 当建立二维图元时,ANSYS 将定义一个面,并包括其下层的线和关 键点。
• 当建立三维图元时,ANSYS 将定义一个体,并包括其下层的面、线 和关键点。
D. 自底向上建模
• 由下向上建模时首先建立关键点,从关键点开始建立其它实体。 • 如建立一个L-形时, 可以先下面所示的角点. 然后通过连接点简单地
形成面,或者先形成线,然后用线定义面.
关键点
•定义关键点:
– Preprocessor > -Modeling- Create > Keypoints – 或者用 K 命令组立的命令: K, KFILL, KNODE, 等.
即:生成一种体素时会自动生成所有的从属于该体素的较低级图元。
布尔运算
• 布尔运算 是对几何实体进行组合计算的过程。ANSYS 中布尔运算包 括加、减、相交、叠分、粘接、搭接.
• 布尔运算时输入的可以是任意几何实体从简单的图元到通过CAD输入 的复杂的几何体。
AnsysWorkbench详细介绍及入门基础
AnsysWorkbench详细介绍及入门基础1、什么是Ansys Workbench?–ANSYS Workbench中提供了与ANSYS系统求解器的强大交互功能的方法这个环境提供了一个独特的CAD及设计过程的集成系统。
2、Ansys Workbench主要组成模块:–Mechanical:利用ANSYS的求解器进行结构和热分析。
–Mechanical APDL:采用传统的ANSYS用户界面对高级机械和多物理场进行分析。
–Fluid Flow (CFX):利用CFX进行CFD分析。
–Fluid Flow (FLUENT):使用FLUENT进行CFD分析。
–Geometry (DesignModeler):创建几何模型(DesignModeler)和CAD几何模型的修改。
–Engineering Data:定义材料性能。
–Meshing Application:用于生成CFD和显示动态网格。
–Design Exploration:优化分析。
–Finite Element Modeler (FE Modeler):对NASTRAN 和ABAQUS的网格进行转化以进行ansys 分析。
–Explicit Dynamics:具有非线性动力学特色的模型用于显式动力学模拟。
3、Workbench 环境支持两种类型的应用程序:–本地应用(workspaces):目前的本地应用包括工项目管理,工程数据和优化设计本机应用程序的启动,完全在Workbench窗口运行。
–数据综合应用: 目前的应用包括Mechanical, Mechanical APDL, Fluent, CFX,AUTODYN 和其他。
4、Workbench界面主要分为2部分:---Analysis systems :可以直接在项目中使用预先定义好的模板。
---Component systems :建立、扩展分析系统的各种应用程序。
---Custom Systems : 应用于耦合(FSI,热应力,等)分析的预先定义好的模板。
ANSYS有限元应力分析模块清单
模块名称
筒体开孔内伸接管结构分析
模块编号
ANSYSMB-B-18
分析类型
弹性分析
疲劳分析
有□无□
输入参数
结构参数
(见图)
mm
D1、Tl、DPO、RTP、RRO、RRI、AERFA
材料参数
弹性模量MPa
YANGS
载荷参数
内压MPa
PREI
外压MPa
泊松比
MU
集中载荷
N
线胀系数
21
椭圆形封头开孔结构
分析
承受内压,开孔数量及位置任意、方向任意、接管与封头的焊接可倒角或不倒角;,可退化为球形封头开孔结构
22
碟形封头开孔结构
分析
承受内压,开孔数量及位置任意、方向任意、接管与封头的焊接可倒角或不倒角
ANSYS有限元应力分析模块清单
全
模
块
序号
模块名称
说明
结构类型
1
基本模块
如上基本模块所述
3
锥形封头中心接管
结构分析(1)
可承受内压、接管轴向载荷
不带折边
4
锥形封头中心接管
结构分析(2)
可承受内压、接管轴向载荷
带折边
5
裙座与壳体连接结构
分析
可承受内压、自重载荷,接管可倒或不倒角;裙座可为筒裙或锥裙
6
平密封面长颈对焊法兰结构分析
可计算预紧、操作两种载荷工况下的法兰应力分布状况
7
平密封面乙型平焊法兰结构分析
二维轴对称结构
6
一种锥体夹套结构
载荷包括内压、夹套内压
二维轴对称结构
7
膨胀节分析
ANSYS模块介绍
ANSYS模块介绍分析功能覆盖了自然界的四种场具有独一无二的多场耦合分析功能--------------------------------------------------------------------------------使用特点与用户的长期沟通使ANSYS拥有了人见人爱的特异功能功能完备的前后处理器使ANSYS易学易用强大的图形处理能力及得心应手的实用工具使使用者轻松愉快ANSYS奇特的多平台解决方案使用户物尽其用丰富、强健、高速、可靠的求解器ANSYS和流行的CAD软件均有接口--------------------------------------------------------------------------------专用模块高速变形和高度非线性模块-ANSYS/LS-DYNA(冲击、爆炸、碰撞、实体成形、板成形) 边界元流体动力学模块ANSYS/LINFLOW(水下结构振动、气弹颤振分析)土木工程专用模块ANSYS/CivilFEM疲劳分析专用模块ANSYS-SAFE电子封装、结构及热分析专用模块ANSYS/AnsPak子模型:子模型允许把模型中的某一局部结构与其余部分分开,细致构造该局部模型并重新划分细网格进行更详细的分析,这个精细的局部模型称为子模型。
利用子模型可以在不增加整个模型复杂性和计算量的前提下获得结构中特定区域更为准确的结果。
子结构ANSYS通过把部分单元等效为一个独立单元(超单元,又称子结构)可大大节省求解运算时间或提高建模效率。
单元死活单元死活可以用来模拟材料添加与去除过程,如:山体开挖,大坝修筑,焊接过程,溶化过程。
参数化设计语言(APDL)ANSYS依靠命令驱动,APDL是一个能将ANSYS命令有机组织起来完成系统分析的工具。
APDL具有计算机语言要素,如:循环、判断、分支、变量及数组、子过程(宏)、数学函数、ANSYS函数等、变量(参数)等要素使用户应用APDL进行系列产品的分析和优化设计。
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ANSYS简介开放、灵活的仿真软件,为产品设计的每一阶段提供解决方案通用仿真电磁分析流体力学行业化分析模型建造设计分析多目标优化客户化结构分析解决方案结构非线性强大分析模块Mechanical显式瞬态动力分析工具LS-DYNA新一代动力学分析系统AI NASTRAN电磁场分析解决方案流体动力学分析行业化分析工具设计人员快捷分析工具仿真模型建造系统多目标快速优化工具CAE客户化及协同分析环境开发平台ANSYS StructureANSYS Structure 是ANSYS产品家族中的结构分析模块,她秉承了ANSYS家族产品的整体优势,更专注于结构分析技术的深入开发。
除了提供常规结构分析功能外,强劲稳健的非线性、独具特色的梁单元、高效可靠的并行求解、充满现代气息的前后处理是她的四大特色。
ANSYS Structure产品功能非线性分析·几何非线性·材料非线性·接触非线性·单元非线性动力学分析·模态分析- 自然模态- 预应力模态- 阻尼复模态- 循环模态·瞬态分析- 非线性全瞬态- 线性模态叠加法·响应谱分析- 单点谱- 模态- 谐相应- 单点谱- 多点谱·谐响应分析·随机振动叠层复合材料·非线性叠层壳单元·高阶叠层实体单元·特征- 初应力- 层间剪应力- 温度相关的材料属性- 应力梯度跟踪- 中面偏置·图形化- 图形化定义材料截面- 3D方式察看板壳结果- 逐层查看纤维排布- 逐层查看分析结果·Tsai-Wu失效准则求解器·迭代求解器- 预条件共轭梯度(PCG)- 雅可比共轭梯度(JCG)- 非完全共轭梯度(ICCG)自然模态·直接求解器- 稀疏矩阵- 波前求解器·特征值- 分块Lanczos法- 子空间法- 凝聚法- QR阻尼法(阻尼特征值)并行求解器·分布式并行求解器-DDS-自动将大型问题拆分为多个子域,分发给分布式结构并行机群不同的CPU(或节点)求解- 支持不限CPU数量的共享式并行机或机群- 求解效率与CPU个数呈线性提高·代数多重网格求解器-AMG- 支持多达8个CPU的共享式并行机- CPU每增加一倍,求解速度提高80%- 对病态矩阵的处理性能优越, ,屈曲分析·线性屈曲分析·非线性屈曲分析·热循环对称屈曲分析断裂力学分析·应力强度因子计算·J积分计算·裂纹尖端能量释放率计算大题化小·P单元技术·子结构分析技术·子模型分析技术设计优化·优化算法- 子空间迭代法- 一阶法·多种辅助工具- 随机搜索法- 等步长搜索法- 乘子计算法- 最优梯度法- 设计灵敏度分析·拓扑优化二次开发特征·ANSYS参数化设计语言(APDL) ·用户可编程特性(UPF)·用户界面设计语言(UIDL)·专用界面开发工具(TCL/TK)·外部命令概率设计系统(PDS)·十种概率输入参数·参数的相关性·两种概率计算方法- 蒙特卡罗法*直接抽样* Latin Hypercube抽样- 响应面法*中心合成*Box-Behnken设计·支持分布式并行计算·可视化概率设计结果- 输出响应参数的离散程度*Statistics* LHistogram* Sample Diagram- 输出参数的失效概率* Cumulative Function* Probabilities- 离散性灵敏度*Sensitivities* Scatter Diagram* Response Surface前后处理(AWE)·双向参数互动的CAD接口·智能网格生成器·各种结果的数据处理·各种结果的图形及动画显示·全自动生成计算报告支持的硬软件平台·Compaq Tru64 UNIX ·Hewlett-Packard HP-UX ·IBM RS/6000 AIX ·Silicon Graphics IRIX ·Sun Solaris·Windows: 2000,NT,XP ·LinuxANSYS MultiphysicsTM MultiphysicsANSYS MultiphysicsTM集结构、热、计算流体动力学、高/低频电磁仿真于一体,在统一的环境下实现多物理场及多物理场耦合的仿真分析;精确、可靠的仿真功能可用于航空航天、汽车、电子电气、国防军工、铁路、造船、石油化工、能源电力、核工业、土木工程、冶金与成形、生物医学等各个领域,功能强大的各类求解器可求解从冷却系统到发电系统、从生物力学到MEMS 等各类工程结构。
ANSYS MultiphysicsTM的图形用户界面以方便仿真流程而设计,例如“函数编辑器”可方便地输入各类函数载荷,材料定义图形界面可大大简化各类非线性材料的输入,对象相关的结果查看器大大方便了后处理过程。
ANSYS MultiphysicsTM产品功能结构分析功能·线性·非线性—几何非线性—材料非线性—单元非线性—接触非线性·静力分析·动力分析—瞬态动力—模态—谐相应—谱—随机振动·屈曲分析·拓扑优化计算流体动力学·稳态/瞬态·可压缩/不可压缩·层流/湍流·牛顿流/非牛顿流·自由/强迫/混合对流·共轭固体/流体传热·面-面辐射传热·多组分输运·自由表面·风扇模型与分布阻尼·固定/旋转参考系电磁分析·静电场·静磁场·低频电磁—谐波分析—瞬态分析·高频电磁—谐波分析—模式分析·电路分析·电磁耦合分析图形及后处理·求解过程中自动绘制收敛曲线热分析·稳态/瞬态热分析·热传导·热对流·热辐射·热焓相变声学·全耦合液固分析·近场与远场·谐波分析、瞬态分析、模态分析耦合场分析·热/结构耦合·液/固耦合·静电/结构耦合·静磁/结构耦合·声/固耦合·热/电耦合·热/磁耦合·流体/热耦合·流体/电磁耦合·压电分析·机械电路仿真·MEMS求解器·迭代求解器—预条件共轭梯度(PCG)—雅可比共轭梯度求解器 (JCG)—非完全Cholesky共轭梯度求解器(ICCG)·直接求解器—系数矩阵求解器—波前求解器(wavefront)·特征值求解器—分块Lanczos法—子空间法—凝聚法—QR阻尼法(阻尼特征值)·CFD专用求解器—预条件共轭残差(PCCR)—预条件广义最小残差(PGMR)—预条件双共轭梯度(PBCG)—三对角矩阵算法(TDMA)·云图、等值线图、矢量图、切片图、粒子轨迹图和动画·流体计算结果的自动压力和剪应力积分·结果查询和拾取,3D注释·轴对称、周期对称等计算结果的3D结果扩展·透明图、表面纹理·支持BMP、 EPS、 TIFF、 JPEG、 VRML、 WMF、EMF等标准图形格式硬件平台·Compaq Tru64 UNIX·Hewlett-Packard HP-UX·IBM RS/6000 AIX·Silicon Graphics IRIX·Sun Solaris·Intel workstations (Windows2000/NT 4.0/XP Linux)ANSYS LS_DYNA LS_DYNALS-DYNA 是世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。
在工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。
与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。
由J.O.Hallquist主持开发完成的DYNA程序系列被公认为是显式有限元程序的鼻祖和理论先导,是目前所有显式求解程序(包括显式板成型程序)的基础代码。
1988年J.O.Hallquist创建LSTC公司,推出LS-DYNA程序系列,并于1997年将LS-DYNA2D、LS-DYNA3D、LS-TOPAZ2D、LS-TOPAZ3D等程序合成一个软件包,称为LS-DYNA,其最新版本970版。
PC版的前后处理采用ETA 公司的FEMB,新开发的后处理为LS-POST。
LS-DYNA功能特点LS-DYNA程序版是功能齐全的几何非线性(大位移、大转动和大应变)、材料非线性(140多种材料动态模型)和接触非线性(50多种)程序。
它以Lagrange算法为主,兼有ALE和Euler算法;以显式求解为主,兼有隐式求解功能;以结构分析为主,兼有热分析、流体-结构耦合功能;以非线性动力分析为主,兼有静力分析功能(如动力分析前的预应力计算和薄板冲压成型后的回弹计算);军用和民用相结合的通用结构分析非线性有限元程序。
·分析能力·材料模式库(140多种)·单元库·接触方式50多种·汽车行业的专门功能·初始条件、载荷和约束功能·自适应网格剖分功能·ALE和Euler列式·SPH算法·边界元法·隐式求解·不可压缩流场分析·多功能控制选项·前后处理功能·支持的硬件平台·热分析LS-DYNA应用领域·汽车工业·航空航天·国防工业·电子领域·制造业·建筑业·石油工业·其它应用LS-DYNA行业应用实例LS-DYNA的全球用户1000多家,遍布世界发达国家的研究机构、大学和世界各地的工业部门,在航空航天、汽车、国防工业、石油工业、核工业、电子工业、船舶工业等领域的应用深入广泛,解决了许多理论和实验分析所不能解决的问题,有力的促进了各行业的技术发展,产生了深远的影响。