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优势
消除几何简化和网格划分
SimSolid 独一无二的技术完全消除了几何简化和网格划分的任务,这是传统 FEA 分析中最耗时、专业性要求极高且极其容易出错的两项任务。使用SimSolid ,可在几分钟内完成模型准备工作(类似于传统分析方法中的网格前处理)。
计算高效
传统的针对多尺度材料分析的均匀化方法存在计算效率和计算精度无法同时满足的问题,Multiscale Designer 采用独有的降阶技术很好的解决了这个问题。Multiscale Designer 先建立 3D 单胞模型,然后对单胞模型进行降阶,通过对单胞模型进行一次计算得到单胞模型的宏观各向异性线性和非线性材料参数,在结合宏观有限元仿真时,每个单元的积分点会调用该材料参数进行刚度、应力的计算,无需重复求解单胞模型,很好的解决了计算效率及精度的问题。
高精度
Multiscale Designer 在单胞模型中为基体和纤维赋予了 Multiscale Designer 所特有的非线性材料,这些模型包括针对脆性材料,如玻璃纤维、碳纤维的损伤模型,针对延性基体的塑性模型、高级混合损伤模型等。这些材料模型通过大量的实验验证了其在单向加强型复合材料、编织型复合材料和短切纤维增强复合材料上的准确性。
通用性
Multiscale Designer 内置了具备宏观有限元求解器,内部建立了参数化的标准试件库,包括纯剪、纯弯、V 型缺口试件及无缺口试件等,可快速对这些标准试件进行多尺度仿真。 Multiscale Designer 随机性分析模块集成了蒙特卡罗方法、稀疏网格随机分析方法,每个材料参数可通过均值、方差、概率分布类型定义一个概率密度函数,随机分析的输出为概率密度函数,通过这些概率密度函数可直接计算 A、B 许用值。
分析复杂零件和大型装配体
SimSolid 设计用于分析传统有限元难以处理的复杂零件和大型装配体。SimSolid 可以处理建模不够准确的几何体。其装配连接是业界领先的,可以处理具有同隙和重叠的接触面。
在几秒到几分钟内获得分析结果
SimSolid 计算速度极快。在普通人的个人计算机上,测得的求解释时间通常是几秒到几分钟。使用 SimSolid 可以快速分析与对比多种设计方案。此外,SimSolid 可以在单个零件级别指定精度控制,从而快速获得具有高精度的局部应力或者位移结果。
功能
分析类型
支持以下仿真类型:线性静力学、模态、非线性静力学(材料、几何和接触)、热力学、热固耦合分析、线性动力学(瞬态分析、频率响应分析和随机振动分析)、疲劳分析(应力-寿命,应变-寿命)。
装配连接和边界条件
• 装配连接:智能自动连接、绑定、滑移、带摩擦的可分离接触、螺栓连接、点焊和激光焊接、角焊/缝焊(实体) 、虚拟连接器(销、弹簧、铆接),胶粘、接头(万向节、球铰、圆柱铰、线性铰、合叶铰链等),远程质量(刚性和柔性)。
• 载荷和约束条件:不可移动约束、滑 动约束、铰链约束、弹性约束、强制位移、力、压力、重力、热载荷、惯性力、螺栓/螺母预载荷、动态载荷、静水载荷、轴承载荷、远程载荷和位移、分布式质量。
材料特性
• 各向同性
• 不可压缩性
• 带非线性应力应变关系曲线的弹塑性材料
• 刚性体
• 用户自定义
• 正交各向异性材料
• 疲劳材料曲线
支持 CAD 格式
• 直接数据集成到基于 CAD 云系统
• 任何 CAD 系统输出的标准 STL 文件
• 主流 CAD 原生几何:CATIA、NX、Creo、SOLIDWORKS、Inventor和 SolidEdge 等
• 支持常见中间格式的文件:STEP、ACIS和 Parasolid 等
后处理和报告结果类型:
• 位移、应力、应变、应变能的等高线云图
• 变形动画
• 最大/最小值标签
• 任意几何表面位置点的结果显示
• 指定几何面的最大、最小和平均值
• 指定载荷方向的位移
• XY 曲线图
• 反力/接触反力
• 螺栓/螺母内力
• 点焊内力
• 模态频率和振型模态参与因子
• 等效辐射功率
• 局部动态响应
• 应力线性化
• 安全因子
生成报告:
• 与模型图形状态、零件可见性和结果显 示相关联的图像缩略图和标题
• 同步模型和结果显示
• 导出为全分辨率结果图像文件
常用功能
• 能够处理混合 ( SI 和 IPS ) 单位制
• 测量功能 ( 距离、射线探测器基于局部坐标 )
• 全局和局部坐标系
• 默认视图 ( 正面、背面、左面、右面、顶部、底部 )
• 自定义保存的视图
• 几何穿透检查
• 显示没有连接的部件
• 材料库的编辑和批量导入
Altair Multiscale Designer 是一款用于开发各种多尺度材料模型并进行仿真的高效工具,适用于连续纤维、织物、短切纤维复合材料、蜂窝芯材、钢筋混凝土、土壤、骨骼以及其他各类各向异性材料。应用包括针对设计进行多尺度材料建模、极限失效、基于统计的材料许用强度、疲劳、断裂、冲击、碰撞、环境降解以及多物理场仿真,并为商用 FEA 求解器 Altair OptiStruct, Altair Radioss, LS-DYNA 和Abaqus 提供插件。