Ansys AIM: моделирование продукта для каждого инженера

Ansys AIM: моделирование продукта для каждого инженера
Ansys AIM: моделирование продукта для каждого инженера

Ansys AIM расширяет преимущества симуляции, предоставляя полный спектр физических функций в единой, интуитивно понятной пользовательской платформе, которую можно легко использовать в любом месте компании. Независимо от того, требует ли задача разработки учета структурно-механических, гидромеханических, термических или электромагнитных воздействий, в AIM все эти аспекты записываются в пользовательском интерфейсе.

Более подробная информация о Ansys AIM на вебинаре

Краткий обзор всего продукта: вебинар 6 октября показывает, как дизайнеры и разработчики могут распознавать, понимать и улучшать механическое, механическое, термическое и электрическое поведение продукта . в 3 часа дня. Участники узнают, как программное обеспечение Ansys AIM инициирует смену парадигмы в симуляции, связанной с разработкой и сопровождающей разработку.

Нажмите здесь для бесплатной регистрации: продукт моделирования для каждого инженера.

моделирование

Ansys представляет интегрированную мультифизическую среду моделирования

Я хотел разобраться в этих утверждениях и принял приглашение от Cadfem GmbH, чтобы попробовать Ansys AIM самостоятельно. Мой результат: с помощью программного обеспечения даже любители технических симуляторов проводят сложные анализы. Цель состоит в том, чтобы облегчить дизайнерам и разработчикам доступ к мультифизике - согласно девизу: «Не бойся, мультифизика - это всего лишь один клик».

Ansys AIM в тестовом редакторе

Marcel Shah, B. Eng. Инженер по расчетам в Cadfem провел меня через два моделирования, которые объединяют в сеть разные домены. Сначала вычисляется деформация, которую испытывают так называемые MEMS (микроэлектромеханические системы), то есть небольшой привод, когда прикладывается напряжение. Вырабатываемое тепло вызывает деформацию. Это движение в свою очередь перемещает крошечные зеркала.

Расчет в Ansys AIM начинается с выбора предопределенного процесса моделирования, в данном случае мы выбрали тепловое моделирование. Теперь модель была импортирована и затем она перешла к граничным условиям, которые выбираются в AIM в одном меню: мы быстро и легко устанавливаем температуру, напряжение или конвекцию в интуитивно понятном интерфейсе. Характеристики материалов наиболее распространенных материалов хранятся в Ansys AIM и поэтому были быстро выбраны. Пользователь также может добавлять свои собственные материалы. Еще одна отличная помощь - система цветности, которая направляет пользователя при моделировании: желтый сигнал означает, что данные для шага процесса все еще отсутствуют; красная кнопка указывает на серьезные ошибки.

Картинная галерея

Картинная галерея с 9 картинками Дополнительная информация по теме Три версии Ansys AIM за девять месяцев

AIM 16.0 - январь 2015

  • Механика жидкости: стационарная и несжимаемая, ламинарная и турбулентная (базовые модели), однофазный, конвективный теплообмен и излучение, отдельные области
  • Строительная механика: статика, модальный анализ, отдельные детали и узлы с линейными контактами,
  • Температурные поля: стационарная теплопроводность, отдельные детали и узлы с линейными контактами
  • Электрические поля: стационарное электрическое поле, отдельные детали и узлы с линейными контактами
  • Связь физических областей: взаимодействие жидкости со структурой (FSI) с передачей силы от жидкости к структуре, термомеханическое, термоэлектрическое, термоэлектрическое и механическое
  • Технические данные: база данных материалов с автоматическим поиском, дополнение новыми или существующими библиотеками материалов
  • Геометрия: прямое моделирование геометрии с помощью Ansys SpaceClaim DirectModeler (SCDM) как неотъемлемой части Ansys AIM для создания, подготовки и очистки новой или импортированной геометрии, импорта геометрии из всех распространенных систем САПР, ассоциативного для обработки изменений геометрии или неассоциативного, если нет САПР Доступна система, импорт нескольких геометрий для сборок из разных источников, автоматический вывод объемов жидкости для внутренних и внешних областей потока
  • Представление результатов: контуры, линии тока, векторы, изоповерхности, силовые реакции, интегральные величины
  • Журналирование и создание сценариев: все действия, связанные с изменением данных, автоматически регистрируются в журнале, сценарии могут создаваться автоматически, создаваемые пользователем или изменяемые журналы, язык с открытым исходным кодом Iron Python
  • Выражения и параметризация: входные данные и выбор в виде математических выражений с автоматическим заполнением, именованием, перечислением, обработкой и повторным использованием выражений, параметризацией любых размеров

AIM 16.1 - май 2015

  • Выбор: выбор на лету с группами, при этом определяя сетевые элементы управления, граничные условия или результаты
  • Структурно-механические граничные условия: силы, моменты и перемещения с величиной и направлением. Направление определяется с использованием существующих геометрических объектов, что упрощает и ускоряет определение
  • Условия взаимодействия между компонентами на основе соединений. Различные типы суставов доступны. Б. цилиндрические, поступательные, шаровые и др.
  • Легенда отображения результатов может содержать определенный пользователем диапазон значений и логарифмическую градацию.

AIM 16.2 - август 2015

  • Сопряженная теплопередача (CHT) с зависящими от температуры свойствами материала, с интерфейсами для твердых веществ и жидкостей для эффективного взаимодействия как с совместимыми, так и с несовместимыми сетями
  • Газовые потоки для дозвуковых, сверхзвуковых и звуковых приложений: переменная плотность газа в соответствии с уравнением идеального газа, зависящие от температуры свойства, такие как теплоемкость, динамическая вязкость и теплопроводность
  • Естественная конвекция с несжимаемыми и сжимаемыми жидкостями
  • Улучшенная эффективность решателя жидкости
  • Улучшенное взаимодействие структуры жидкости с консервативной силой и объемной температурной передачей
  • Нелинейный структурный механический контакт с гладким, шероховатым и фрикционным контактным свойством
  • Структурно-механический анализ с геометрической нелинейностью, включая автоматическое распознавание того же
  • Основанный на напряжении анализ HCF (усталость при высоких циклах) с коррекцией среднего напряжения на основе линий Вёлера на основе таблиц или пределов прочности
  • Усовершенствованное освещение и затенение для геометрии, сеток и результатов
  • Возможность отменить создание сети или решение уравнения и оценку результатов частичных результатов
  • Специфичные для клиента рабочие процессы с использованием индивидуальных шаблонов и граничных условий на основе Ansys ACT

Новая поверхность, проверенные решатели

Хотя графический пользовательский интерфейс и рабочие функции Ansys AIM являются новыми, базовые компоненты решателя и построения сетки основаны на проверенной технологии Ansys.

В моем втором мультифизическом моделировании речь шла о трубе с дроссельной заслонкой, через которую течет и деформируется воздух. Так что это анализ напряжения жидкости. Поэтому мы выбрали предопределенное моделирование потока процесса, которое связывает анализ потока двух рабочих процессов и анализ структуры. Как и в первом примере, граничные условия были быстро введены программным обеспечением. AIM также обрабатывает сетку автоматически, изменения, конечно, возможны. Если сетка и граничные условия зафиксированы, поле Mesh теряет свою маркировку. Результаты доступны через несколько минут после начала расчета, а нужные визуализации, анимации и отчеты можно определить и просмотреть с помощью элемента «Результаты». Анимации, которые в случае трубы представляют давление, создаваемое на внутренних стенках, полезны для понимания продукта.

(Mz)