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Ansys运动
多体动力学仿真软件

Ansys Motion,现在在Ansys Mechanical界面,是基于先进的多体动力学求解器的第三代工程解决方案。它能够对刚体和柔性体进行快速准确的分析,并通过对整个机械系统的分析对物理事件进行准确的评价。

基于Ansys Motion的鲁棒多体动力系统设计

Ansys Motion是一个完全集成的组件和系统建模仿真环境。它同时为刚体和柔性体提供快速和准确的分析,所有这些都来自一个单一的求解器。系统运动性能、应力-安全分析、传热、振动和疲劳是不可分割的。Ansys Motion是针对多体动态系统设计的最鲁棒、最先进的仿真解决方案。

  • Ansys运动
  • Ansys运动
    链接
  • Ansys运动
    动力传动系统
  • Ansys运动
    EasyFlex

快速的规格

在与常规结构分析相同的界面中,在Ansys Motion中执行模拟。一个模型可以用于许多目的,从而节省大量的时间。规格包括Ansys运动链接建模器的履带车辆,FE动力学工具,和更多。

  • 多体动力学分析
  • 汽车工具箱
  • 链接工具包
  • 动力传动系统工具箱
  • EasyFlex工具包
  • 线性
  • 有限元动力学
  • API开发
  • 模态弯曲
  • MATLAB接口
  • SMP和MPP
  • 参数化齿轮创建
  • 轴承库

2022年7月

有什么新鲜事

在2022 R2中,Ansys Motion包括与Ansys Mechanical和Ansys Maxwell的持续集成,新的联合仿真可能性,以及仿真场景增强。

磁锁应用的联合仿真
磁锁应用的联合仿真

与Ansys Motion和Ansys Maxwell的自动化联合仿真工作流解决了与移动磁铁相关的电磁场和运动学细节。该工作流程使用户能够快速地对高级磁保持应用采用联合仿真。

与Ansys Mechanical的集成
与Ansys机械集成的预处理和后处理

与Ansys Mechanical的前后处理的持续集成,包括在Ansys Mechanical中发布Ansys Motion的接触后处理,允许用户将完整的工作流引入到单个界面中。

模拟场景增强
模拟场景增强

通过仿真场景增强,如在Ansys Motion/Ansys Mechanical界面中随着时间的推移关闭/打开模型组件和接触,更容易、更快地促进复杂场景。

Ansys Motion是柔性多体动力学(MBD)的新范式

Ansys Motion是基于柔性多体动力学的下一代工程解决方案。它能够在单一求解系统中快速准确地分析刚体和柔性体。通过在许多工业应用的设计过程中执行系统运动性能、应力安全分析、振动分析和疲劳分析,运动可以缩短上市时间。Motion的集成GUI为组件和系统提供了一个健壮的建模环境,可以独立或同时进行分析,在设计和分析过程中打开了新的大门。

探索更多Ansys Motion功能如下。

关键特性

  • 解算器
  • 张后处理器
  • MBD职业
  • 有限元动力学
  • 模态弯曲
  • 线性
  • 乏力
  • MATLAB接口
  • FMI
  • 动力传动系统工具箱
  • 链和皮带链接工具包
  • Links工具包
  • 汽车工具箱
  • Easyflex工具包
  • 计算机辅助翻译

使用共享内存并行处理(SMP)和大规模并行处理(MPP)环境进行更快的模拟。

组件可以被建模为由部件文件和网格文件组成的单个实体。部件文件和网格文件是独立处理和管理的,允许在其他模型中重用数据。

后处理器提供了由复杂几何组成的系统的快速动画。

运动控制方程是建立在参数广义坐标系上的。刚体通过关节、基本约束、衬套、触点和用户定义的函数表达式连接。支持平滑的表面接触。该曲面可以用分段三角形斑块或NURBS曲面表示。

该求解器最初设计用于包含MBD和有限元(FE)分析这两种不同的学科。因此,刚体和柔性体之间存在着许多独特的连接元素。由于采用了数值稳定的隐积分法,因此该方法的求解不受数值噪声的影响,非常平稳可靠。

模态振型提取自有限元程序,如Ansys机械变形用模态振型的线性组合表示。由于它求解的是简化模态坐标,因此计算时间短。模态柔性体和全节点柔性体切换方便,可与其他刚体和节点柔性体结合求解。

固有频率和模态可以被模拟。对于体的特征值分析,静校正模式将提供更准确的解的模态柔性体。

在Ansys运动疲劳分析系统中,将这两个过程合并为一个过程。Ansys Motion求解器同时生成载荷历史和应力历史。疲劳寿命可以在Ansys Motion后处理器中直接可视化。

必须定义Ansys Motion模型和MATLAB中的Simulink文件中的系统输入/输出。

必须定义Ansys Motion模型中的系统输入/输出。Ansys Motion的FMI只能作为从模拟器使用。

它可以从最初的设计概念到详细的生产模型进行分析。瀑布色地图和顺序跟踪数据可以以与在真实测试环境中相同的方式生成,以方便模拟和现实的比较。

一旦定义了路径和段体,就会自动创建一个链程序集。路径和段体可以是子系统、部分或网格文件。这允许用户构建各种类型的不规则链。一个窗口控制段和路径体之间的所有接触参数。两段之间的连接可以是任何形式的力,关节或接触实体。

进一步简化了轨迹装配,消除了路径体的选取步骤。路径体被自动搜索并用于自动组装轨道段。接触面是为预定义的几何图形自动定义的,因此不需要定义接触面。预定义的几何图形具有复杂的建模细节来表示真实的形状。

对称建模功能和基于模板的工作流允许用户轻松地分析运动学和柔度(K&C)以及骑乘和操纵(R&H)场景。

由于不需要复杂3D CAD的网格划分,它使得所有用户都可以使用灵活的建模,即使是那些不熟悉网格划分技术的用户。通过使用Ansys Motion EasyFlex工具包,可以在几分钟内计算出各种形状的机械零件的应变和应力。

其他CAD数据文件必须通过相应的CAD翻译程序进行翻译。

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了解Ansys Motion工具包如何允许用户在具有特定多体动态需求的领域更快、更有效地工作。

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