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Ansys Autodyn
持续时间短,严重的负载模拟

模拟材料对事件的响应,从持续时间较短的严重机械载荷,高压甚至爆炸的响应。ANSYS AUTODYN提供了高级解决方案方法,而不会损害易用性。

专业处理您对复杂材料响应的模拟

Ansys Autodyn使快速理解和模拟大型材料变形或故障变得容易。Autodyn有一系列模型来表示复杂的物理现象,例如液体,固体和气体的相互作用。材料的相变;以及冲击波的传播。

  • 检查图标大纲
    建模固体,液体和气体及其相互作用
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    一个模型中的多个求解器相互交互
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    填充数据的复杂材料模型
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    全自动接触和耦合
Ansys Autodyn Shockwaves

快速规格

通过在ANSYS Workbench及其自己的本地用户界面中集成,Ansys Autodyn长期以来一直在易用性,使您能够以最少的时间和精力产生准确的结果。

  • 简单的CAD导入
  • 爆炸分析
  • 冲击波
  • 工程数据
  • 后处理工具
  • 高速影响
  • 从1d到2D到3D
  • 求解器域Dezone并扩展
  • 水合物

这是一个爆炸 - Orica使用Autodyn进行精确采矿

来自ANSYS的技术有助于优化延迟爆炸的精确时机,从而使采矿业最大的收获。

自动爆破区

最佳爆炸性能的关键是一系列精心计划的爆炸。用电子雷管以精确的延迟时序序列启动,以毫秒为单位,以毫秒为单位的爆炸孔。

在当今的采矿作业中,爆炸性的爆炸与蛮力一样,与精确控制一样多。为了提高效率,矿工必须使用足够的炸药来碎片和移动尽可能多的材料,但是爆炸能量的数量受到预算和爆炸振动的限制的限制。如果正确定时,冲击波会增强并相互扩增,以产生岩石,矿石,煤和其他材料的最大碎片和移动

有这么多变量,采矿操作员通常必须通过反复试验来确定正确的爆炸延迟。即使经过几个月的实验,许多公司也会解决使工作令人满意地完成工作而不是找到最佳延迟的延误。奥里卡(Orica)最大的炸药供应商正在研究精确的时间安排,使用ANSYS AUTODYN非线性显式动态软件来评估炸药制造的风险评估,以使采矿业成为更好的替代方案

集成到一个产品中的一系列求解器方案

光滑的粒子流体动力学(SPH)求解器完成了图片,以提供明确分析所需的一切。ANSYS AUTODYN可让您从不同的求解器技术中进行选择,因此最有效的求解器可用于模型的给定部分。

Lagrangian FE求解器在查看受冲击载荷和大变形的结构组件时可以快速有效的解决方案。两种Euler求解器配方使您能够模拟高速流体流量,并可以模拟固体材料的极端塑性流。

主要特征

ANSYS AUTODYN提供了一种模拟实验设置的方法,以便您减少和简化物理测试

  • 求解器技术
  • 求解器耦合
  • 材料数据
  • 集成到工作台中

ANSYS AUTODYN可让您从不同的求解器技术中进行选择,因此最有效的求解器可用于模型的给定部分。Lagrangian FE求解器在查看受冲击载荷和大变形的结构组件时可以快速有效的解决方案。两种Euler求解器配方使您能够模拟高速流体流量,并可以模拟固体材料的极端塑性流。

Lagrange-Lagrange,Sph-Lagrange和Euler-Lagrange交互都可以在模型中以简单而直观的方式创建。这允许轻松模拟流体结构相互作用。

为了帮助您,Autodyn的材料库包含150多个预造成的材料模型,涵盖了大多数常见的工程合金,脆性和颗粒状材料,正交材料以及能量和爆炸性化合物。

模型的这种组合使您能够模拟各种材料现象,例如非线性压力响应,应变硬化,应变速率硬化,热软化,多孔材料的压实,正长时间行为,损伤损伤,化学能量沉积,拉伸失效和相位变化。

ANSYS AUTODYN集成到ANSYS Workbench中,利用CAD导入,几何形状清理,模型设置,材料定义以及与其他ANSYS分析系统的互操作性。

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