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Ansys机械
结构工程有限元分析软件

Ansys Mechanical是一个一流的有限元求解器,具有结构,热,声学,瞬态和非线性能力,以改善您的建模。

工程师们迅速而自信地得到答案

Ansys Mechanical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。使用套件中提供的有限元分析(FEA)解算器,您可以自定义和自动化结构力学问题的解决方案,并将其参数化以分析多种设计方案。Ansys Mechanical是一个动态工具,具有一系列完整的分析工具。

  • Ansys机械选择目录
    易于使用,多用途工具
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    动态、综合平台
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    持久,可靠,准确的解决技术
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    强大的非线性和线性求解器

快速的规格

Ansys Mechanical提供了一个动态环境与完整的分析工具范围,从准备几何分析连接额外的物理,甚至更逼真。直观和可定制的用户界面,使各级工程师快速和自信地得到答案。

  • CAD连接
  • 先进材料建模
  • 振动
  • 耦合场技术
  • 自动啮合自适应(NLAD)
  • 明确的分析
  • 声学
  • 快速并行解决者
  • 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

2021年7月

有什么新鲜事

2021 R2带来了更多的产品集成与Ansys机械,使用户能够访问更多的求解器技术,强大的模拟和无限的建模可能性与日志和脚本在机械界面。

装配式结构的新的网格功能

装配式结构的新的网格功能

新功能包括自动缝焊、热影响区(HAZ)元件和大型焊接件组件的网格生成。新的指导工作流程可实现效率和持续分析,如疲劳计算。

力学多级循环对称分析

流线型的多级分析

使用不同的循环对称扇区计数执行简化的多级分析可通过将模型大小和运行时间减少50倍而节省大量时间。

基于GUI的LS-DYNA Workbench软件包跌落试验仿真

与Ansys LS-DYNA持续集成

将LS-DYNA技术(如光滑粒子流体动力学(SPH)、任意拉格朗日-欧拉(ALE)和隐式-显式解决方案)集成到Ansys Mechanical中,可实现诸如预应力加载和重新启动跌落试验模拟等工作流。

与蒂森克虏伯普雷斯塔股份公司一起引领未来的交通

蒂森克虏伯的案例研究

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

“Ansys Mechanical提供了模拟注塑塑料的真实和复杂细节的能力,如纤维的方向和零件注射应力的存在,这大大提高了我们工程开发的准确性。”

-Francesco Fiorini,蒂森克虏伯普雷斯塔股份有限公司结构和耐久性工程师

所有的产品都对环境有影响,随着消费者对自己的碳足迹越来越感兴趣,他们也越来越意识到这一点。在汽车行业,为了满足消费者的需求和日益严格的环境法律,全球正在推动到2050年实现汽车零排放。为了做到这一点,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。对于大批量生产的模型(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射成型制造关键部件。

蒂森克虏伯普雷斯塔正利用其在材料、组件和系统方面的长期能力,引领汽车数字化转型过程。Ansys Mechanical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50%的减重目标,以满足机械性能和oem的要求。采用创新的轻质塑料外壳的转向系统,既支持蒂森克虏伯普雷斯塔的生态和经济目标,也有助于该公司引领未来汽车市场转向系统的发展。欧洲杯四强竞猜

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、电和机械可靠性挑战。

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涡轮机械

Ansys旋转机械模拟帮助您改进风扇,泵,压缩机的设计,提高效率,安全性和耐久性。

基于Ansys的发动机结构仿真
电动机

电动机

Ansys电机设计软件从概念设计发展到电机的详细电磁、热和机械分析。

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提供了优化外壳设计和加固电池的仿真解决方案。

啮合

啮合

Ansys提供高性能、自动化的网格划分软件,为有限元、CFD和其他多物理解决方案提供最合适的网格划分。

旋转机械

旋转机械

Ansys旋转机械模拟帮助您改进风扇,泵,压缩机的设计,提高效率,安全性和耐久性。

一系列分析工具可快速准备几何图形,让您充满信心

Ansys Mechanical创建了一个集成平台,该平台使用有限元分析(FEA)进行结构分析。Mechanical是一个动态环境,它拥有一系列完整的分析工具,从为分析准备几何图形到连接附加物理以获得更高的保真度。直观、可定制的用户界面使各级工程师能够快速、自信地获得答案。

Ansys Workbench支持与商业CAD工具的可靠连接,提供点击按钮设计点更新。可与流体和电气求解器无缝集成多物理功能。

关键特性

经验动态分析和拥抱先进的解决方案,在各种材料和功能

  • 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
  • 定制和脚本
  • 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,有或没有结构预加载。包括预加载增加了更多的保真度,并意味着自加重,螺栓组件,甚至尖叫的刹车,都可以模拟。

非线性仿真还考虑了接触和大挠度的部分相对于其他移动,无论有无摩擦。

它可以模拟任何东西,从将部件之间的接头视为粘接或焊接在一起的粘接接触,到允许部件分开或合在一起的有或没有摩擦效应的接触界面。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 Mechanical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有效的几何图形,这些图形可以带回CAD进行生产或进一步的模拟工作。增材制造、轻量化和稳健的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。还可以考虑流经管道的流体和零件之间摩擦产生的热量。所有这些功能为您提供了更精确的模拟和更好的结果。

如果需要,您还可以添加用户定义的材料模型。Granta Materials Data for Simulation提供即时、可点击的访问所需材料属性数据,消除数据搜索时间和输入错误。材料设计师可以轻松创建基于晶格、纤维、编织或用户创建的几何图形的代表性体积元素(RVE),以促进复杂材料结构的多尺度建模。

Ansys Composite PrepPost (ACP)是一款用于模拟复合材料层合和失效分析的专用工具。您可以为隐式和显式结构、热和流体模拟生成分层复合模型。ACP提供了高效的层叠和一流的实体元素建模功能,并提供了一个提供多种方式来交换模型信息的平台。它支持欧洲杯四强竞猜独立于供应商的HDF5复合CAE文件格式,用于与第三方工具通信。除了对复合材料结构进行建模外,Ansys复合材料固化仿真(ACCS)还对固化制造过程进行了仿真。它可以帮助你模拟一个零件的固化过程,并预测残余应力和过程引起的变形。

其中包括SPARs、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 aquwa已被广泛应用于石油和天然气、可再生能源和一般工程领域,用于在开放水域、港口或庇护地点模拟安装和使用设备。

单向耦合解决了初始CFD或Ansys力学模拟,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,流体和结构仿真同时建立和求解,数据在两个求解器之间自动传输,以实现鲁棒性和准确性的结果。

日志和脚本功能可以快速开发和轻松地学习新脚本。

许可的概述

Ansys Mechanical有三个许可选项:

机械专业 机械的溢价 机械企业
完整的热分析
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 HPC核心
完整的线性动力学
生与死元素
完整的材料非线性
耦合场的元素
用户资料

机械资源和事件

有特色的网络研讨会

系列讲座
轻量化系列讲座

轻量化系列讲座

本系列网络研讨会聚焦于我们的轻量化能力,它将帮助您解决最棘手的A&D工程问题。

系列讲座
机械复合材料网络研讨会系列

复合材料系列讲座

缩小复合材料制造、设计和分析之间的差距。

按需网络研讨会
零件验证

电机零件优化:Ansys Mechanical拓扑优化与零件验证

加入我们这个免费的前沿网络研讨会,展示了从几何学到所有可用拓扑优化方法的验证的工作流,使您能够生成真正的轻量级结构。


案例研究

ansys疲劳案例分析

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案例分析铸件

拓扑优化和铸造:完美的组合

利用拓扑优化和结构模拟,可以帮助铸造企业更快地开发出更好的产品。工程师通常需要确保两者。

Ansys案例分析

用非线性自适应(NLAD)自信地适应大挠度模拟

工程技术人员在使用有限元法分析大变形解时遇到的最棘手的问题是网格畸变引起的收敛问题。

Ansys案例研究网格

聪明的骨折

利用Ansys Mechanical中的非结构网格法(UMM),工程师可以对裂纹前缘采用全tet网格,减少预处理时间。


视频


电子书和文章

Ansys电子书智能

提高精度

在本电子书中,您将了解此单一解决方案如何提供非线性自适应(NLAD)、TMF预测和分离变形以及自适应重网格技术(SMART)断裂技术,以获得最精确的模拟结果。


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