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Ansys机械
结构工程有限元分析(FEA)软件

Ansys Mechanical是一流的有限元求解器,具有结构,热,声学,瞬态和非线性功能,可改善您的建模。

工程师能快速而自信地获得答案

Ansys机械使您能够解决复杂的结构工程问题,并做出更好,更快的设计决策。使用套件中的有限元分析(FEA)求解器,您可以为结构力学问题定制和自动化解决方案,并将其参数化以分析多种设计方案。Ansys机械是一家动态工具,具有完整的分析工具范围。

  • Ansys机械检查标记
    易于使用,多用途的工具
  • Ansys机械检查标记
    动态集成平台
  • Ansys机械检查标记
    持久、可靠、精确的求解技术
  • Ansys机械检查标记
    强大的非线性和线性求解器

快速的规格

Ansys机械提供了一个动态环境与完整的分析工具,从准备几何分析连接额外的物理更高的保真度。直观和可定制的用户界面使各级工程师能够快速和自信地获得答案。

  • CAD连接
  • 高级材料建模
  • 振动
  • 耦合现场技术
  • 自动网格自适应(NLAD)
  • 明确的分析
  • 声学
  • 快速并行求解器
  • 线性与非线性接触
  • 裂纹与断裂建模
  • 结构优化
  • 疲劳寿命分析

2023年1月

有什么新鲜事

机械几何
基于几何的再结合性

有效地修改CAD模型,而不会失去模型特征的关联性,设置后使用范围界定向导检测和重新建立范围。

机械的预测
资源预测

深入了解使用AI/ML驱动的资源预测功能解决模拟所需的计算资源,包括预期的解决时间和内存使用情况。

gpad保存
几何保持网格适应性

在求解复杂模型和零件时,提高模拟精度,保持几何形状的自适应,自动细化网格,以更好地解决复杂特征上的应力和应变。网格自适应是在初始CAD几何上完成的,消除了对过度精细的初始网格的需要,并消除了对耐久性研究网格尺寸的猜测。

地形优化
地形优化

采用一种新的地形优化方法对框架和壳体结构进行了优化,提高了构件的结构耐久性,同时使质量最小化。

Ansys机械2023 R1图像
联系的增强

针对白车身耐久性模型中常见的胶粘剂与钣金件之间的复杂模型,提出了一种改进的、简化的建立方法。这种新方法消除了重复接触设置和记录板材体的上下面,大大减少了设置时间。

mehcanical-meshing-feature-supressions-23r1.jpg
啮合的增强

第一次生成符合您标准的高质量网格。改进包括用于跌落测试模拟和特征抑制的四面体网格,用于焊接和外壳的扫描六面体网格和网格,以及一般可用性。

与蒂森克虏伯Presta AG共同引领出行的未来

蒂森克虏伯案例研究

Ansys帮助蒂森克虏伯Presta AG实现其组件的复杂3D数字版本,并引领汽车行业的发展。

Ansys机械提供了模拟注塑成型塑料的现实和复杂细节的能力,如纤维的方向和零件中注射应力的存在,这大大提高了我们工程开发的准确性。”

——弗朗西斯科·菲奥里尼,蒂森克虏伯股份公司结构和耐久性工程师

所有的产品都会对环境造成影响,这是消费者越来越意识到的一个事实,因为他们对自己的碳足迹很感兴趣。在汽车行业,全球都在推动到2050年实现汽车零排放,以满足消费者的需求和日益严格的环境法律。为此,领先的汽车制造商及其合作伙伴正在拥抱轻量化和电气化。复合材料是使汽车更轻的关键,这样它们就可以使用更小的发动机,消耗更少的能源,产生更少的排放。对于大批量生产的车型(车身面板,框架,外壳),越来越多采用的技术是通过短纤维增强塑料注塑制造关键部件。

蒂森克虏伯Presta利用其在材料、零部件和系统方面的长期竞争力,引领汽车数字化转型进程。Ansys机械的短纤维增强复合材料工作流程帮助蒂森克虏伯Presta实现了相对于原始金属部件减轻50%重量的目标,以满足机械性能和oem要求。转向系统采用了创新的轻质塑料外壳,既支持了蒂森克虏伯Presta的生态和经济目标,也帮助公司引领未来汽车市场转向系统的发展。

Alt文本

电子产品可靠性

了解Ansys集成电子可靠性工具如何帮助您解决最大的热、电气和机械可靠性挑战。

Alt文本

涡轮机械

Ansys旋转机械仿真可通过提高效率、安全性和耐用性,帮助您改进风机、泵和压缩机的设计。

基于Ansys机械的发动机结构仿真
电动马达

电动马达

Ansys电机设计软件从概念设计到电机的详细电磁学、热学和力学分析。

电池结构可靠性

电池结构可靠性

为了确保电池的耐用性、可靠性和安全性,Ansys提供了仿真解决方案,用于优化外壳设计和增强更安全的电池。

啮合

啮合

Ansys提供高性能、自动化网格划分软件,可为FEA、CFD和其他多物理场解决方案生成最合适的网格。

旋转机械

旋转机械

Ansys旋转机械仿真可通过提高效率、安全性和耐用性,帮助您改进风机、泵和压缩机的设计。

分析工具的范围准备几何快速,给你的信心

Ansys机械创建了一个集成平台,使用有限元分析(FEA)进行结构分析。机械是一个动态环境,具有完整的分析工具范围,从准备几何分析连接额外的物理更高的保真度。直观和可定制的用户界面使各级工程师能够快速和自信地获得答案。

Ansys Workbench支持与商业CAD工具的强大连接,提供点击按钮设计点更新。流体和电气求解器提供无缝集成的多物理场功能。

关键特性

体验动态分析,并在各种材料和功能中采用先进的求解器选项

  • 线性动力学
  • 非线性
  • 热分析
  • 材料
  • 复合材料
  • 流体动力学
  • 固耦合
  • 自定义和脚本
  • 解决管理
  • 高性能计算

进行声学模拟,以了解系统的振动声学行为,有无结构预加载。包括预加载增加了更高的保真度,并意味着可以模拟自称重,螺栓组件-甚至是尖叫刹车。

非线性仿真还考虑了在有摩擦或无摩擦的情况下,相对于彼此运动的部件的接触和大挠度。

它可以模拟一切,从将零件之间的连接处视为粘合或焊接在一起的粘合接触,到允许零件在有或没有摩擦作用的情况下分开或一起移动的接触界面。能够正确地模拟接触意味着您可以模拟零件变形时负载路径的变化,并自信地预测组件在现实世界中的行为。

Ansys机械中的任何模型都可以用于驱动参数优化。形状和拓扑优化功能允许创建高效的几何形状,可以将其带回CAD用于生产或进一步的模拟工作。增材制造、轻量化和稳健设计是该技术的优秀用例。

使用Ansys Mechanical,您可以从其他分析系统或文件中读取功率损耗或计算温度,这意味着CFD或电磁模拟可以作为热分析的起点。它也可以解释流体通过管道的流动和部件之间摩擦产生的热量。所有这些功能为您提供更准确的模拟和更好的结果。

如果需要,还可以添加用户定义的材料模型。格兰塔材料模拟数据提供即时,可点击访问您需要的材料属性数据,消除数据搜索时间和输入错误。材料设计师可以轻松地创建基于晶格、纤维、编织或用户创建的几何形状的代表性体积元素(RVE),以方便复杂材料结构的多尺度建模。

Ansys Mechanical包括通过与Ansys PrepPost (ACP)的连接对层状复合材料进行建模的能力,以及通过与上游制造仿真工具的连接对短纤维复合材料进行建模的能力,以及通过Ansys用于材料微观结构多尺度均匀化的工具material Designer获得的材料行为。

可以为隐式和显式结构、热和流体模拟生成复合模型。Ansys Composite prepost (ACP)是Ansys用于复合材料分层建模和失效分析的专用工具。ACP提供了高效的分层和一流的实体元素建模功能,以及提供多种方式交换模型信息的平台。它支持独立于供应商的HDF5复合CAE文件格式,用于与第三方工具通信,其中许多工具都是专用的,与复合材料制造相关。除了复合材料结构建模之外,Ansys复合材料固化仿真(ACCS)还可以模拟制造过程中的固化。ACCS是Ansys机械的扩展,它可以帮助您模拟零件的固化过程,并预测残余应力和过程引起的变形,以实现补偿分析。

其中包括spar、fpso、半潜式平台、张力腿平台、船舶、可再生能源设备和防波堤。我们的产品Ansys Aqwa已广泛用于石油和天然气,可再生能源和一般工程领域,用于模拟开放水域以及港口或避风地点设备的安装和使用。

单向耦合解决了初始CFD或Ansys机械仿真,并自动将数据传输和映射到另一个系统。在双向耦合仿真中,流体和结构模拟同时建立和求解,数据在两个求解器之间自动传输,以获得鲁棒和准确的结果。

日志和脚本功能支持快速开发和轻松教育新脚本。

许可的概述

Ansys机械提供三种许可选项:

机械专业 机械的溢价 机械企业
全热分析
模态分析
完整的联系
非线性几何
材料塑性
结构优化
预应力模态
4个高性能计算核心
全线性动力学
元素生与死
全材料非线性
耦合场元件
用户资料

机械资源&活动

有特色的网络研讨会

系列讲座
轻量化网络研讨会系列
轻量化网络研讨会系列

本次网络研讨会系列将重点介绍我们的轻量化能力,这将有助于解决您最棘手的A&D工程问题。

系列讲座
机械复合材料网络研讨会系列
复合材料网络研讨会系列

Ansys与多家软件供应商合作,为复合材料制造、设计和分析提供完整的工作流程。这个网络研讨会系列的重点是在设计复合材料时减少建模的不确定性。

随需应变网络研讨会
零件验证Ansys机械
电机零件优化:基于Ansys机械的零件验证拓扑优化

本次网络研讨会展示了从几何到验证所有可用拓扑优化方法的工作流程,使您能够生成真正轻量级的结构。


案例研究

ansys案例分析疲劳

形变场疲劳

本白皮书重点介绍了热机械疲劳(TMF)和Ansys最先进的非线性材料模型。

Ansys案例分析

利用非线性自适应(NLAD)自信地适应大挠度模拟

工程师在使用有限元方法分析大变形解时遇到的最大问题是由于网格畸变引起的收敛问题。

Ansys案例分析

聪明的骨折

利用Ansys机械的非结构化网格方法(UMM),工程师可以通过对裂纹前沿采用所有tet网格来减少预处理时间。


视频


电子书和文章

Ansys电子书SMART

提高精度

在这本电子书中,您将了解这种单一解决方案如何提供非线性自适应(NLAD), TMF预测和分离变形和自适应重网格技术(SMART)断裂技术,以获得最准确的模拟结果。


常见问题

Ansys Mechanical是一款有限元分析(FEA)软件,用于使用高级求解器选项执行结构分析,包括线性动力学、非线性、热分析、材料、复合材料、流体动力学、显式等。机械提供了一个用户友好的,动态的环境与全范围的分析工具,从准备几何到连接其他物理高保真仿真和优化。

Mechanical以其定制和脚本功能而闻名,使用户能够自动执行重复的任务和工作流。

Ansys为所有技能水平的用户提供各种选择,以学习如何使用Ansys Mechanical。如果您有兴趣增强您的模拟和结构的一般物理知识,Ansys提供Ansys创新课程,这些免费课程将教你问题的基础物理以及如何使用机械来帮助解决这个问题。

对于入门产品特定的一步一步的教程,新功能视频,和一般的提示和技巧,我们有Ansys如何在YouTube上播放视频

Ansys学习中心为您提供所需的所有培训资源,学习Ansys机械从地面开始。学习中心有自定节奏的视频课程,CAD模型,最佳实践指南,演示视频和学习室的问题和讨论,从Ansys专家学习。

康奈尔大学还提供大规模开放在线课程(MOOC),教授Ansys机械的实际使用。学生可以获得雇主所需要的重要专业技能。感兴趣的人可以免费报名在这里

有几种方法可以打开和访问APDL,包括通过Ansys Workbench、开始菜单、APDL产品启动器和命令行。

打开APDL的首选方法是通过Windows开始菜单中的产品启动程序,这样用户就可以自定义产品设置,包括仿真环境和许可证、工作目录、自定义、高性能计算设置等等。

如果用户打算与其他Workbench模型共享来自MAPDL的文件,建议通过Workbench打开。通过Windows开始菜单打开,使用默认产品设置启动一个独立的MAPDL会话。

Ansys机械中的对称性使用户能够仅对他们正在模拟的结构的一部分进行建模,以实现更快的仿真和后处理结果。如果几何形状、材料方向、加载和预期响应都在同一平面上呈现对称性,则用户可以实现对称。

要在Ansys Mechanical中使用对称性,您可以选择当前项目下的模型文件夹,导航到模型选项卡,然后选择对称性,或者右键单击模型文件夹并选择插入然后对称。以上两个选项都将插入一个对称文件夹对象,其中可以添加不同类型的对称。

根据分析类型和对称性需要,可以插入以下对称对象:对称区域、线性周期区域、周期区域、循环区域和预网格循环区域。

现有客户可从下载中心在Ansys客户门户中。

如果你是学生,你可以下载我们的免费学生软件并将其与我们的免费课程,支持社区和大量以学生为中心的教程一起使用。

Ansys参数化设计语言(APDL)是一种功能强大的结构化脚本语言,用于与Ansys机械求解器进行交互。机械APDL,或MAPDL,是由APDL驱动的有限元分析程序。

APDL和MAPDL都可以用于各种任务,从创建几何图形到为高度复杂的分析设置复杂的求解器设置。APDL提供了对Ansys机械的高级特性和功能的访问,这些特性和功能可能不会通过图形用户界面(GUI)暴露或可用。

使用APDL,用户可以创建自定义输入文件,定义材料属性,应用边界条件和负载,自定义解决方案过程,以及更多,以定制分析以满足他们的特定需求。

了解更多关于Ansys机械APDL

Ansys机械布局可以通过简单地导航到机械用户界面顶部的Home选项卡并单击最右侧的reset layout按钮来重置。

Ansys软件可访问

对于Ansys来说,所有用户,包括残疾人,都能访问我们的产品是至关重要的。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(Section 508)、Web内容可访问性指南(WCAG)和自愿产品可访问性模板(VPAT)当前格式的可访问性要求。

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