ANSYS 10.0
ANSYS 10.0:引入流固耦合完整解决方,支持Myrinet和Infiniand通信协议,提升并行计算效率。 ANSYS 16.0:新增三维组件(3D Component)库功能,允许重复使用已验证的子模型,加速复杂系统(如无线通信设备)的仿真流程。 ANSYS 19.0:优化多物理场工作流程,在Workbench平台中实现跨学科数据无缝传递,缩短设计迭代周期。
ANSYS 10.0:引入流固耦合完整解决方,支持Myrinet和Infiniand通信协议,提升并行计算效率。
ANSYS 16.0
ANSYS 16.0:新增三维组件(3D Component)库功能,允许重复使用已验证的子模型,加速复杂系统(如无线通信设备)的仿真流程。
ANSYS 19.0
ANSYS 19.0:优化多物理场工作流程,在Workbench平台中实现跨学科数据无缝传递,缩短设计迭代周期。
ANSYS以有限元(FEM)为基础,支持边界元(EM)、有限体积(FVM)等多种数值计算方,能够处理线性与非线性问题。软件通过前处理、求解计算和后处理三大模块协同工作,实现对工程问题的全流程仿真。其突出特点包括:
ANSYS是由ANSYS开发的大型通用有限元分析(FEA)软件,属于计算机辅助工程(CAE)领域的重要工具。它通过数值模拟技术,将复杂的物理现象转化为可计算的数学模型,广泛应用于结构力学、流体动力学、电磁场、热力学、声学以及多物理场耦合分析等领域。其心值在于帮助工程师在产品设计阶段预测性能、优化方并降低物理原型测试成本。
ANSYS通过开放架构兼容主流CAD软件(如AutoCAD、Creo),并支持用户自定义脚本(Python/UDF)扩展功能,成为兼具标准化与灵活性的工程仿真平台。其技术深度与广度在CAE领域具有不可替代性,持续推动工业产品创新与科技进步。
一、定义与心功能
三、行业应用场景
二、模块组成与技术特点
人工关节力学性能优化:通过材料非线性分析提升植入体耐久性。 流动力学研究:模拟管内液流动,辅助心管疾病诊疗。
人工关节力学性能优化:通过材料非线性分析提升植入体耐久性。
分析计算模块
前处理模块 提供实体建模工具和网格划分功能,支持从简单几何到复杂装配体的建模。其智能网格技术可自动优化单元密度,平衡计算精度与效率,例如在薄板材料分析中显著提升建模速度。 分析计算模块
前处理模块 提供实体建模工具和网格划分功能,支持从简单几何到复杂装配体的建模。其智能网格技术可自动优化单元密度,平衡计算精度与效率,例如在薄板材料分析中显著提升建模速度。
前处理模块
后处理模块 支持结果可视化,包括等值线图、矢量图、瞬态动画等,并可通过图表输出数据,便于生成报告。
后处理模块
四、版本发展与技术演进
多场耦合
多场耦合:如热-结构耦合分析可预测材料在高温下的变形与应力分布。
多物理场耦合能力
多物理场耦合能力:可同时模拟结构、流体、电磁、热等物理场的相互作用,例如流固耦合(FSI)问题中流体压力与结构变形的双向影响。 高精度求解器:采用经过验证的算,如稀疏矩阵求解器和共轭梯度,确保计算结果可靠性,甚至可处理超过一亿自由度的大型电磁问题。 跨学科应用:覆盖从宏观机械结构到微观电子器件的分析需求,支持航空航天、汽车、生物医学等数十个行业领域。
多物理场耦合能力:可同时模拟结构、流体、电磁、热等物理场的相互作用,例如流固耦合(FSI)问题中流体压力与结构变形的双向影响。
汽车工程
流体分析
流体分析:模拟层流、湍流、多相流等流动现象,应用于气动设计、散热优化等场景。
火箭发动机燃烧室流场模拟:利用流体动力学优化燃料混合效率。
生物医学
电子系统热管理:分析电路板散热路径,防止元器件过热失效。
电磁分析
电磁分析:用于电机、变压器等设备的磁场分布计算,以及电磁兼容性(EMC)评估。
碰撞安全性测试:模拟车辆撞击过程中的能量吸收与乘员保护。 电子系统热管理:分析电路板散热路径,防止元器件过热失效。
碰撞安全性测试:模拟车辆撞击过程中的能量吸收与乘员保护。
结构分析
结构分析:涵盖静力学(线性/非线性)、动力学(振动、冲击)、疲劳寿预测等。 流体分析:模拟层流、湍流、多相流等流动现象,应用于气动设计、散热优化等场景。 电磁分析:用于电机、变压器等设备的磁场分布计算,以及电磁兼容性(EMC)评估。 多场耦合:如热-结构耦合分析可预测材料在高温下的变形与应力分布。
结构分析:涵盖静力学(线性/非线性)、动力学(振动、冲击)、疲劳寿预测等。
能源与电子
自早期版本至ANSYS 2025,软件持续增计算能力与用户体验:
航空航天
芯片封装热应力仿真:解决微电子器件因温度变化导致的可靠性问题。
流动力学研究:模拟管内液流动,辅助心管疾病诊疗。
跨学科应用
跨学科应用:覆盖从宏观机械结构到微观电子器件的分析需求,支持航空航天、汽车、生物医学等数十个行业领域。
风力发电机叶片气耦合分析:预测风载与结构振动的相互影响。 芯片封装热应力仿真:解决微电子器件因温度变化导致的可靠性问题。
风力发电机叶片气耦合分析:预测风载与结构振动的相互影响。
飞机机翼度验证:通过静力分析评估不同载荷下的应力分布。 火箭发动机燃烧室流场模拟:利用流体动力学优化燃料混合效率。
飞机机翼度验证:通过静力分析评估不同载荷下的应力分布。
高精度求解器
高精度求解器:采用经过验证的算,如稀疏矩阵求解器和共轭梯度,确保计算结果可靠性,甚至可处理超过一亿自由度的大型电磁问题。
相关问答
还木有评论哦,快来抢沙发吧~