快速的规格
在Ansys Motion中执行与常规结构分析相同的界面模拟。一个模型可以用于许多目的,从而节省了大量时间。规格包括Ansys运动链接建模跟踪车辆,FE动力学工具,和更多。
Ansys Motion,现在位于Ansys Mechanical界面中,是基于高级多体动力学解算器的第三代工程解决方案。它能够快速准确地分析刚体和柔性体,并通过对整个机械系统的分析,准确地评估物理事件。
Ansys Motion是一个完全集成的组件和系统建模的仿真环境。它提供了刚体和柔性体的快速和准确的分析,同时,所有从一个单一的求解器。系统运动性能、应力安全分析、传热、振动和疲劳是完整的。Ansys Motion是用于多体动态系统设计的最强大和先进的仿真解决方案。
在Ansys Motion中执行与常规结构分析相同的界面模拟。一个模型可以用于许多目的,从而节省了大量时间。规格包括Ansys运动链接建模跟踪车辆,FE动力学工具,和更多。
2021年7月
在2021 R2中,Ansys Motion进行了增强,并与Ansys Mechanical和Ansys Acoustic接口等其他产品集成。
新的版本提供高达10倍的速度,接触性能在Ansys运动。此外,它提供了一个自动化的Ansys Motion to Acoustic界面,使用户能够将谐波声学系统拖放到Ansys Workbench中的多体动态系统的结果上。在这个版本中,我们还继续整合了Ansys Motion和Ansys Mechanical,为用户增加了易用性和灵活性。
Motion内部接触性能的增强可以提供高达10倍的速度。将Motion与Ansys Mechanical集成,提高了用户的易用性和灵活性。
新增强的自动运动到声学界面–允许用户在工作台中将谐波声学系统拖放到其运动系统的结果上。
机械和运动集成的灵活性,使用户可以根据解决方案时间或功能表达式执行一个动作(停止解决方案,激活/关闭关节等)。
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。
组件可以建模为一个由零件文件和网格文件组成的单一实体。部件文件和网格文件被独立地处理和管理,允许在其他模型中重用数据。
后处理器提供由复杂几何体组成的系统的快速动画。
基于参数广义坐标系建立了运动控制方程。刚体通过关节、基本约束、衬套、接触和用户定义的函数表达式连接。支持光滑的表面到表面接触。曲面可以由分段三角形面片或NURBS曲面表示。欧洲杯四强竞猜
该求解器最初设计为包含MBD和有限元(FE)分析这两个不同的学科。因此,刚体和柔性体有许多独特的连接元件。由于采用了数值稳定的隐式积分方法,求解过程不受数值噪声干扰,非常光滑可靠。
模态振型从Ansys Mechanical等有限元程序中提取,变形由模态振型的线性组合表示。由于它求解的是简化的模态坐标,计算时间短。模态柔性体和全节点柔性体可以轻松切换,并可与其他刚体和节点柔性体进行求解。
可以模拟固有频率和模态。对于体的特征值分析,静校正模态将给出更精确的模态柔性体解。
这两个过程在Ansys运动疲劳分析系统中结合为一个过程。Ansys运动解算器同时生成载荷历史和应力历史。在Ansys运动后处理器中,可以直观地显示疲劳寿命。
在Ansys Motion模型和MATLAB中的Simulink文件中必须定义系统的输入/输出。
必须定义Ansys运动模型中的系统输入/输出。Ansys Motion的FMI仅作为从属模拟器提供。
它可以进行从初始设计概念到详细生产模型的分析。瀑布颜色图和订单跟踪数据可以以与真实测试环境相同的方式生成,以便于模拟和现实的比较。
一旦定义了路径和段体,就会自动创建链组件。路径和段体可以是一个子系统,部分或网格文件。这允许用户建立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一种力、关节或接触实体。
进一步简化了轨迹装配,消除了轨迹体的拾取步骤。所述路径体被自动搜索并用于自动装配轨道段。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遵从性(K&C)以及骑乘和处理(R&H)场景。
由于复杂的3D CAD不需要网格划分,它使得所有用户都可以灵活建模,即使是那些不熟悉网格划分技术的用户。利用Ansys Motion EasyFlex工具,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翻译器进行翻译。
运动资源和事件