Конструкторская программа ANSUS

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2015 в 21:56, реферат

Краткое описание

ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного (МКЭ) анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов (CAE, Computer-Aided Engineering) и КЭ решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...3
История разработки программной системы……………………….....4
Описание графического интерфейса пользователя………………….5
Основные элементы управления в ANSYS…………………….5
Графический интерфейс………………………………………….6
Заключение………………………………………………………………14

Прикрепленные файлы: 1 файл

реферат.docx

— 82.45 Кб (Скачать документ)

-Расширение твердотельных  примитивов;

-Многооконный  режим работы;

-Показ невидимых  линий, сечений и перспективных  изображений;

-Изображение  теней на объекте источника  света;

-Повышение ясности  изображения (удаление внутренних  линий, разделение смежных линий  элемента и выбор независимого  масштаба изображения по вертикали  и горизонтали);

-Создание композиций  из нескольких объектов (например, дополнение твердотельной модели);

-Наличие палитры  до 256 цветов;

-Трехкратная  визуализация, включающая изображение  градиентов, изоповерхностей, траекторий  частиц потока, разрезов, объемов;

-Аппроксимация  графиков X-Y с помощью широкого  набора кривых, их двумерное и  объемное представление, выбор цветовой  гаммы графиков, фона и линий  сетки, выбор толщин линий;

-Средства дополнения  графических изображений текстом, размерными линиями, фигурами, символами, круговыми диаграммами и т.п.;

-Средства анимации  для отображения изменений деформированной  формы, результатов счета в зависимости  времени, „оживления” Q-резервов и  изоповерхностей;

-Цветовая индексация  большинства графических объектов (элементов сетки, линий, областей, объемов, граничных условий, окраски экрана, контурных линий и индексов) в  зависимости от их ранга или  типа;

-Полупрозрачные  изображения для элементов, твердотельных  объектов, составных частей группы  объектов и изоповерхностей;

-Показ отдельных  слоев композиционных материалов  и их пространственной ориентации;

Основное окно программы всегда сопровождает Окно вывода (рис.2.6), где фиксируется отклик программы на все действия пользователя.

Рис.2.6

 

 

Заключение

Ansys уже более 25 лет входит в  число лидирующих тяжелых конечно-элементных  расчетных комплексов. Начинавшийся  как система для внутреннего  использования фирмы Westinghouse Electric, Ansys проник из своей “материнской”  области , ядерной энергетики, во  все области промышленности, завоевав  доверие многих тысяч пользователей  по всему миру. Такой успех  достигнут на основании следующих  важнейших отличительных особенностей:

Ansys – единственная конечно-элементная  система с таким полным охватом  явлений различной физической  природы: прочность, теплофизика, гидрогазодинамика  и электромагнетизм с возможностью  решения связанных задач , объединяющих  все перечисленные виды;

Широчайшая интеграция и двухсторонний обмен данными со всеми CAD / CAE / CAM – системами;

Открытость (то есть модифицируемость и дополняемость);

Самый высокий показатель “эффективность/стоимость”;

Среди множества конечно-элементных программных комплексов Ansys – первый и единственный, разработанный и сертифицированный согласно международным стандартам ISO 9000 и ISO 9001;

Ansys предоставляет уникальную по  полноте и самую обширную по  содержанию современную систему help на основе гипертекстового  представления , доступ к которой  осуществляется в интерактивном  режиме online.

Препроцессор Ansys позволяет не только создавать геометрические модели собственными средствами , но импортировать уже готовые, созданные средствами CAD-систем. Надо отметить ,что геометрическая модель в дальнейшем может быть модифицирована любым образом, поскольку при импорте осуществляется перетрансляция данных в геометрический формат Ansys, и деталь не подменяется “неприкасаемой” конечно-элементной сеткой. Пользователь может удалять несущественные мелкие подробности, достраивать определенные детали, проводить сгущение/разрежение сетки и другие важнейшие операции , без которых дальнейшее решение может быть совершенно некорректно или вообще окажется недостижимым. Построение поверхностей, твердотельной и каркасной геометрии и внесение изменений осуществляется средствами собственного геометрического моделера.

Как уже отмечалось, Ansys позволяет решать проблемы прочности, теплофизики, гидрогазодинамики, электромагнетизма совместно с расчетом усталостных характеристик и процедурами оптимизации. Единая система команд и единая база данных полностью исключают проблемы интеграции и взаимного обмена между указанными сферами. Более того, в программе использованы специализированные конечные элементы, имеющие , помимо перемещений и поворотов в узлах , степени свободы по температуре, напряжению и др., а также переключения типа элемента , например электромагнитного на прочностной. Благодаря этому ,в программе реализованы уникальные возможности проведения связанного анализа. Оптимизация конструкции , таким образом, может вестись с учетом всего многообразия физических воздействий на нее.

В результате многолетнего сотрудничества фирм ANSYS Inc. и LSTC в программу включен модуль ANSYS/LS-DYNA – полностью интегрированная в среду Ansys всемирно известная программа для высоконелинейных расчетов LS-DYNA. Соединение в одной программной оболочке традиционных методов решения с обращением матриц и математического аппарата программы LS-DYNA, которая использует явный метод интегрирования, позволяет переходить с неявного на явный метод решения и наоборот. Описанный подход объединяет преимущества обоих методов и позволяет численно моделировать процессы формования материалов, анализа аварийных столкновений (например, автомобилей) и ударов при конечных деформациях , нелинейном поведении материала и контактном взаимодействии большого числа тел. С использованием этой функции перехода могут быть решены задачи динамического поведения предварительно напряженных конструкций (попадание птицы в преднапряженную турбину двигателя, сейсмический анализ сооружений , нагруженных, например , собственным весом и т.д.) и задачи исследования разгрузки конструкций, подвергнутых большим деформациям (упругое пружинение тонкого штампованного листа и т.д.).

 

 


Информация о работе Конструкторская программа ANSUS