Solution de modélisation 3D de la charge, de la décharge et du transport de porteurs de charge dans un large éventail d’applications, dans un flux de travail rationalisé.
Ansys EMA3D Charge prend en charge un éventail d’analyses en tirant parti de quatre solveurs physiques conçus pour s’attaquer à la charge interne et de surface, au transport de particules et à l’arc électrique entre les interfaces, le tout dans un flux de travail rationalisé intégré à l’interface CAO Ansys SpaceClaim . EMA3D Charge accélère l’évaluation et la gestion des risques associés à la charge et au déchargement des matériaux.
January 2023
Integrations with multiple Ansys tools (Discovery, Fluent, STK, and many more) support a wide range of computational multiphysics applications, and enhanced support for are just some of the new capabilities in EMA3D Charge.
New integrated data visualization capabilities within Ansys Discovery complete the analysis of simulation results of the end-to-end workflow of EMA3D Charge. Engineers now have optimized access to all 3D, time-varying variables of the EMA3D Charge physics solvers through a GPU-accelerated graphics visualization toolkit.
New integration with System Coupling 2.0 allows the exposure of plasma physics variables in EMA3D Charge to other Ansys physics solvers, emphasizing multiphysics coupling to Ansys Fluent for modeling heat generation, convection, and dissipation in arc modeling or plasma dynamic models in PE-CVD applications.
New seamless integration with Ansys STK enables users to efficiently analyze radiation shielding dose and internal charging in 3D, using the time-varying radiation models available along an ephemeris defined in an active STK session.
Simulez la charge interne de solides conducteurs et isolants pour récupérer les champs électriques et les courants induits par des particules de haute énergie et des courants variant dans le temps. Évaluer le risque de rupture diélectrique ou la quantité de courant générée par les interactions nucléaires des particules de haute énergie avec des matériaux en vrac. Tirez parti d’une solution de méthode par éléments finis (FEM) à ondes complètes pour l’électromagnétisme afin de reproduire avec précision les formes d’onde actuelles et d’analyser les risques d’EMI.
Décharge électrostatique dans l’air Tirez parti d’un solveur à ondes complètes et à domaine temporel à différence finie (FDTD) des équations de Maxwell, couplé à un module de chimie de l’air non linéaire, pour simuler avec précision le phénomène d’arc dans des géométries CAO complexes. Reproduisez des événements de flashover sur des réseaux de circuits imprimés, des arcs électriques dans des disjoncteurs de n’importe quelle tension, des normes de test ESD pour l’électronique, etc. Récupérez la forme d’onde de courant d’arc créée lors de la création de l’arc pour résoudre les problèmes d’interférence électromagnétique (EMI).
Simulez la charge de surface des matériaux dans divers environnements de charge à faible et haute énergie, variant dans le temps, tels que les plasmas spatiaux, la statique des précipitations et les effets triboélectriques. Évaluer le risque de perturbation de la communication, de dégradation des matériaux et de rejet en localisant les régions où les accumulations de charges sont excessives.
Transport de particules 3D À partir d’un flux variable dans le temps de particules primaires de haute énergie et de toute géométrie de source, suivez les interactions des particules primaires et secondaires avec n’importe quel matériau en vrac 3D. Couplez le transport de particules 3D avec la MEF pour déduire le flux de particules, les taux de dépôt de charge, les courants, les champs électromagnétiques et l’énergie, tout en calculant simultanément comment ces champs affectent les interactions de particules. Extraire les spectres d’énergie par type de particule pour résoudre les problèmes de durcissement par rayonnement et analyser les trajectoires.
Simulez la dégradation électronique et par avalanche des diélectriques solides en tirant parti du couplage de pointe de la FEM avec le transport de particules 3D, intégré dans une approche multi-physique des phénomènes d’arc. À l’aide d’un modèle d’arbre stochastique et de la solution FEM pleine onde pour la panne électronique, récupérez les formes d’onde actuelles générées par les événements d’arc et abordez les problèmes d’interférence électromagnétique qui en résultent. Avec les régions d’arc identifiées, évaluez les niveaux de dégradation des matériaux et les changements de conductivité dus à la carbonisation.
Résolvez de manière cohérente le problème de surface ou de charge interne pour faire face à des environnements de charge complexes. Utilisez le maillage FEM pour suivre les champs électromagnétiques en 3D autour d’un problème de charge de surface ou déduire la quantité de charge déposée sur une surface à partir de particules de haute énergie de la source de transport 3D, suivies dans le maillage volumétrique FEM.
EMA3D Charge RESOURCES & EVENTS
Discover new capabilities to EMA3D Cable and EMA3D Charge, including integrations with other Ansys tools to support valid Multiphysics applications, automated workflows, and improved support for designers working on EMC, PE-CVD, and space apps.
Learn the EMA3D Cable and EMA3D Charge applications and how each solver applies to Aerospace and Defense.
Learn the numerical methods and solver technologies EMA3D Cable, and EMA3D Charge employs. Applications are discussed to illustrate how EMA3D solver technology suits the modeling, simulation, and analysis of the selected electromagnetic problem sets.
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