功能速览
在与常规结构分析相同的界面中执行Ansys Motion仿真。一个模型可重复用于多种用途,从而节省大量时间。包括跟踪车辆的Ansys Motion Links建模器、FE Dynamics工具等。
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Ansys Motion现已添加至Ansys Mechanical界面中,是基于高级多体动力学求解器的第三代工程解决方案。它可以快速准确地分析刚体和柔性体,并通过对整个机械系统的分析来准确地评估物理事件。
Ansys Motion是用于部件和系统建模的完全集成型仿真环境。它可以通过同一个求解器来同时对刚体和柔性体进行快速准确的分析。系统运动性能、应力安全分析、热传递、振动和疲劳是不可或缺的。Ansys Motion是适用于多体动力学系统设计的最可靠、最先进的仿真解决方案。
观看此视频,了解Ansys Motion——先进可靠的多体动力学设计仿真解决方案,它可以对柔性体和刚体进行快速准确的分析。
在与常规结构分析相同的界面中执行Ansys Motion仿真。一个模型可重复用于多种用途,从而节省大量时间。包括跟踪车辆的Ansys Motion Links建模器、FE Dynamics工具等。
January 2023
In 2023 R1, Ansys Motion has improved commonalities with the Mechanical interface for end-user ease of use, enhanced pre- and post-processor solving, and co-simulation possibilities with FTire.
Increased commonalities between the Motion interface in Mechanical and the Mechanical UX drives ease of use for end users.
New improvements for the Motion stand-alone post-processor include pre-set window properties, multi-axis charts, independent contact pressure and stress/strain plots for multi-layered elements.
Upgrade to constraint formulations and electromagnetic force data handling improved simulation speeds by 3X.
Ansys Motion是基于柔性多体动力学的新一代工程解决方案。它能在统一的求解器系统中快速准确地分析刚体和柔性体。Motion可以在许多工业应用的设计流程中,执行系统运动性能、应力安全分析、振动分析和疲劳分析,从而加快产品上市进程。Motion的集成GUI为组件和系统提供了强大的建模环境,可以独立或同时进行分析,从而在设计和分析过程中打开了新的大门。
了解下面的更多Ansys Motion功能。
使用共享内存并行处理(SMP)和大规模并行处理(MPP)环境加快仿真速度。
组件可被建模为由部件文件和网格文件构成的单一实体。部件文件和网格文件是单独处理和管理的,以便数据在其它模型中重复使用。
后处理器可提供由复杂几何结构构成的系统的快速动画。
运动控制方程是在参数化广义坐标系的基础上制定的。刚体通过接头、原语约束、衬套、接触和用户定义的函数表达式进行连接。支持平滑的面对面接触。表面可以使用分段三角形补丁或NURBS表面表示。
求解器的设计最初是为了包含MBD和有限元(FE)分析这两个不同的学科。因此,刚体和柔性体之间存在大量独特的连接单元。因为使用数值稳定的隐式积分法,解不受数值噪声影响,非常平滑可靠。
模态振型从Ansys Mechanical等有限元程序中提取,变形用模态形状的线性组合来表示。因为求解的模态坐标减少了,所以计算时间很短。模态柔性体和全节点柔性体可以轻松切换,也可以与其它刚体和节点柔性体一起求解。
可以仿真固有频率和模式。对于几何体特征值分析,静态校正模式将为模态柔性体提供更精确的解。
这两个流程在Ansys Motion疲劳分析系统中合二为一。Ansys Motion求解器可同时生成载荷历史和应力历史。疲劳寿命可直接显示在Ansys Motion后处理器中。
必须定义Ansys Motion模型中的系统输入/输出和MATLAB中的Simulink文件。
必须定义Ansys Motion模型中的系统输入/输出。Ansys Motion的FMI仅作为从仿真器提供。
它可以执行从初始设计概念到详细生产模型的各种分析。可以用与真实测试环境中相同的方式生成瀑布彩色图和订单跟踪数据,方便比较仿真与现实情况。
在完成路径体和段体的定义后,就能自动创建链条装配体。路径体和段体可以是子系统、部件或网格文件,这便于用户构建各种类型的不规则链条。统一窗口可控制段体和路径体之间的所有接触参数。两段之间的连接可以是任何类型的力、接头或接触实体。
履带装配体进一步简化,可取消路径体的选取步骤。自动搜索并使用路径体,以自动装配履带段。自动为预定义几何结构定义接触面,无需定义接触面。预定义几何结构具有复杂的建模细节来表示真实形状。
对称建模功能和基于模板的工作流程让用户可以轻松地分析运动学与合规性(K&C)及行驶与操纵(R&H)场景。
因为无需对复杂的3D CAD进行网格划分,它便于所有用户开展灵活性建模,即使是那些不熟悉网格划分技术的用户。通过使用Ansys Motion EasyFlex工具套件,可以在几分钟内计算各种形状的机器部件的应变和应力。
其它CAD数据文件必须通过相应的CAD转换器进行转换。
Motion资源和活动
了解Ansys Motion如何与内部系统建模工具无缝结合使用,包括Ansys Twin Builder和MathWorks的MATLAB和Simulink
所有用户(包括残障人士)都可以访问我们的产品,这对Ansys至关重要。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(Section 508)、网页内容无障碍指南(WCAG)和自愿产品可访问性模板(VPAT)的当前格式的可访问性要求。
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