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Hot Products / 热销产品 More+
2019 - 12 - 20
2019 - 03 - 25
特色功能Motor-CAD相比于现有市面上能够看见的商业化电机设计或分析软件,具有下面10大核心竞争优势,在电机设计和研发的行业中,具有革命性和划时代意义  · 专业化电机设计软件 专业化的电机设计软件,只专注于电机设计,具有丰富的电机类型。· 多物理场设计 Motor-CAD具备电磁、热、机械模块。可同时对电机电磁、热进行优化设计。&#...
2019 - 01 - 18
MCAE结构分析网格模型对于非常复杂的实体结构模型,高度自动化、高稳定性的六面体网格划分算法是不错的选择,加上自动接触探测和接触设置功能,用户可非常容易的进行复杂模型的分析。同时,ANSYS Meshing也提供了多种六面体网格划分技术,方便用户对特定模型进行纯六面体或六面体主导网格划分。在对实际工程问题的分析过程中,通常可先利用ANSYS的全自动网格划分技术无需任何人工干预地形成网格模型进行初步...
2019 - 01 - 18
为实现企业或部门级的的分布式、跨平台协同设计与多学科优化,ModelCenter提供三类工具: 软件封装和过程集成框架 · Analysis server分析服务器:封装应用软件和程序为应用组件,提供计算机软硬件资源;· MC Client集成优化客户端:集成相关应用组件,搭建设计-分析-优化过程模型,进行分析和优化。协同计算服务器 CenterL...
2019 - 01 - 18
特色功能1、友好的图形界面DEFORM专为金属成形而设计,具有windows风格的中英文图形界面, 可方便快捷地按顺序进行前处理及其多步成形分析操作设置,分析过程流程化,简单易学。另外,DEFORM针对典型的成形工艺提供了模型建立模板,采用向导式操作步骤,引导技术人员完成工艺过程分析。图形界面2、高度模块化、集成化的有限元模拟系统DEFORM是一个高度模块化、集成化的有限元模拟系统,它主要包括前处...

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作为一款专业的涡轮叶栅通道网格划分软件,ANSYS TurboGrid强调了它在旋转机械领域的强大优势,在短时间内给形状复杂的叶片和叶栅通道自动生成高质量的结构化网格。TurboGrid用户界面友好,整个过程自动化,系统会自动提示下一步信息。可以直接读入几何模型,内置丰富的拓扑模版,可以根据叶片形状和使用要求生成不同的拓扑结构。
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ANSYS BladeModeler软件是一个专业的、易用的旋转机械叶片的快速三维设计工具,可以对所有类型的旋转进行高效的叶片设计。在用户优化的图形界面中,集成了ANSYS公司广泛的旋转机械专业经验,能对各类型的旋转机械如水泵、压缩机、风扇、鼓风机、涡轮、扩压器、涡轮增压器、诱导轮等进行流道的气动/水动设计。
型号:
VCollab是第一个实现CAE 数据多学科可视化及协同的虚拟平台,第一个为实现CAD/CAM/CAE 数据的多学科可视化及协同的虚拟平台,是一种通用的PLM可视化的解决方案。VCollab 作为一个通用的CAE 结果浏览器,通过其专有的数据转换技术,将海量的CAE 结果数据以高达90%的压缩比转换为轻量化终端可以识别的数据格式,能实现快速、高效的数据传递,使得长期保存大量的CAE结果成为可能。
产品推荐 / Products More
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    2019 - 01 - 17
    特色功能为构件高效和可靠的电磁及机电产品保驾护航自动自适应网格剖分用户仅需指定求解模型的几何尺寸、材料属性和期望的输出结果,即可采用Maxwell验证的自动自适应网格剖分技术跳过繁琐的有限元(FEA)网格设置和改善优化环节,让用户机构各层次的高级数值分析均变得切实可行。Maxwell采用高性能体网格剖分技术和多线程运行功能,减小内存使用量,并加快仿真速度。给定形状模型自适应网格剖分结果动态链接到ANSYS SimplorerMaxwell关键技术之一是高保真度降阶模型,用于ANSYS Simplorer多域系统仿真软件中。使用此功能强大的、基于电磁学动态链接的设计流程,用户可以联合复杂的电路和精确的电磁部件模型,设计出高性能电动机械、机电系统和电力电子系统。Maxwell精确的场计算结合电路、系统和多物理域仿真产生杠杆效率瞬态运动Maxwell瞬态磁场求解器精确考虑了刚体部件运动、复杂的耦合电路和感应涡流计算等问题,使用了业界最先进的算法和体网格剖分技术,这些功能可高效精确地计算各种时域仿真,例如:电机产品仿真。借助于Maxwell瞬态磁场求解器与Simplorer耦合和协同仿真技术,用户可直接检测机电系统(包括:驱动电路、控制环和模数混合信号拓扑结构等)中电磁部件间细微的相互作用,以及电磁部件对整个系统的性能影响。左图:Maxwell参数化扫描作动器衔铁受力与位置点关系,实现高鲁棒性设计和性能分析  右图:Maxwell涡流场求解器采用高阶矢量元算法精确计算电流值永磁体温度依存性施加外部磁场,或者对永磁体加热,都能改变硬磁材料的磁性质,从而导致永磁体发生退磁。Maxwell的退磁分析功能可帮助用户研究分析永磁体电退磁和热退磁效果,精确评估电设备的性能。在风能应用领域,永磁发电机效率高,设计更灵活。运用Maxwell和ANSYS Fluent CFD软件...
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    2019 - 01 - 19
    直接建模有别于其它传统基于特征的CAD建模工具,ANSYS SCDM对自上而下的设计、3D设计、概念设计和仿真分析模型,提供了快速、简便而功能强大的3D直接建模工具。其独特的功能包括直观的拉伸、移动、填充和合并,进行鲁棒模型编辑就如2D和截面建模一样直接。基于直接建模思想的ANSYS SCDM所代表的是一种动态建模技术,即对于无论何种来源的模型都可以直接编辑,不需要考虑模型的历史,不受参数化设计中复杂的关联的约束。 2D用户到3D建模的最佳选择· ANSYS SCDM可以在二维截面环境下进行三维设计和修改,操作完全符合二维设计人员的习惯,但得到的却是真正的三维实体;· ANSYS SCDM可以直接打开和编辑DXF、DWG数据格式;· 打开的DXF、DWG二维数据可以直接用于三维模型的构建,方便快捷。适合于CAE仿真的CAD模型修改CAD模型虽然能够准确表达研发产品的几何形状,但是往往缺少用于仿真分析的一些特征,因此CAD模型在用于CAE网格划分操作之前,通常需要进行模型清理工作,例如去除不需要的孔、小的导圆、倒角、小的凸台等;通常这些工作会需要很多的时间,但借助于ANSYS SCDM,这些操作只是举手之劳。ANSYS SCDM提供了快速的模型修改与清理工具,比如其“填充”工具极其适合去除凸台、凹陷、倒角等部位,可智能判断所选取面所属的部位特性,然后施加不同的操作,对于凸台执行的是去除,对于凹陷执行的是填充,等等,一个命令就可以完成绝大多数的清理任务。当然,其它的命令也可以根据需要发挥不同的作用。3D几何模型建立功能ANSYS SCDM的建模工具可以在零件或装配的任意剖面视图模式、草图模式以及任意3D视图模式下工作,甚至是在ANSYS SCDM自己的3D标注环境下工作。用户可以在熟悉的2D设计视图下通过开始一个布局或对2D元素进行回转、...
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    2019 - 01 - 18
    功能特色友好的图形界面DEFORM HT专为金属热处理而设计,具有windows风格的图形界面, 可方便快捷地按顺序进行前处理及其热处理工艺表的设置,分析过程流程化,简单易用。另外,DEFORM HT针对典型的工艺提供了分析模板,采用向导式操作步骤,引导技术人员完成工艺过程分析。 图形界面高度模块化、集成化的热处理专业有限元模拟系统DEFORM HT是一个高度模块化、集成化的热处理专业有限元模拟系统,它主要包括前处理器、求解器、后处理器三大模块。前处理器完成热处理产品几何信息、材料信息、热处理工艺条件的输入,并建立热处理介质边界条件;求解器是一个集弹性、弹塑性、刚(粘)塑性、热传导、微观组织于一体的有限元求解器;后处理器是将模拟结果可视化,支持OpenGL 图形模式,并输出用户所需的结果数据。DEFORM HT允许用户对其数据库进行操作,对系统设置进行修改,并且支持自定义材料模型等。集成化有限元系统有限元网格自动生成器以及网格重划分自动触发系统DEFORM HT强大的求解器支持有限元网格划分,能够分析金属热处理过程中多个材料特性不同的关联对象在耦合作用下的变形和热特性,由此能够保证金属热处理过程中的模拟精度,使得分析模型、模拟环境与实际生产环境高度一致。DEFORM HT采用独特的密度控制网格划分方法,方便地得到合理的网格分布,表面结构化网格计算技术更适合热传输计算。 集成金属合金材料库DEFORM HT自带材料模型包含有弹性、弹塑性、刚塑性、热弹塑性、热刚粘塑性、粉末材料、刚性材料、相变材料及自定义材料等类型,并提供了丰富的开放式材料数据库,包括美国、日本、德国的各种钢、铝合金、钛合金、高温合金等300种材料的相关数据。用户也可根据自己的需要定制材料库。材料数据库“C”曲线集成多种热处理动力学转变模型DEFORM HT集成多种相转变的动力学方程,包括扩...
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    2019 - 01 - 14
    高级前后处理ANSYS CFX的网格具有完全的灵活性。所支持的网格类型包括三角形、四边形、四面体、六面体、五面体和棱柱体(楔形)。ANSYS Workbench允许用户读入自己的CAD几何,在ANSYS DesignModeler专门用于创建和准备仿真几何,在ANSYS Mesh部件中自动或手动划分网格。对于网格需求更加苛刻的用户,ANSYS ICEM CFD能满足其要求。后处理功能能够显示CFD计算所需要的参数,包括矢量图、等值线图、等值面图、流动轨迹图,可以清晰显示压强、Ma数、温度等参数;并具有积分功能,可以求得通过壁面的热流通量、辐射热流量、质量流率等;对于用户关心的参数和计算中的误差可以随时进行动态跟踪显示;对于多相流,还提供组分、蒸发率分布等参数。航天飞机外流场六面体网格ANSYS CFD-Post中能直接比较不同设计方案丰富的物理模型ANSYS CFX拥有包括流体流动、传热、辐射、多相流、化学反应、燃烧等问题的丰富的通用物理模型;还拥有诸如气蚀、凝固、沸腾、多孔介质、相间传质、非牛顿流、喷雾干燥、动静干涉、真实气体等大量复杂现象的实用模型。· 多相流ANSYS CFX软件拥有二十多年的多相流建模经验,可以模拟多组分流动、气泡、液滴、颗粒和自由表面流动进行模拟。· 燃烧不论在燃气轮机燃烧设计、汽车发动机燃烧模拟、膛炉内煤粉燃烧还是火灾模拟,ANSYS CFX都提供了非常丰富的物理模型来模拟流动中的燃烧和化学反应问题。CFX涵盖从层流到湍流,从快速化学反应到刚性化学反应,从预混燃烧到非预混燃烧的问题。所有的组分作为一个耦合的系统求解。对于复杂的反应系统能够加速收敛。· 辐射ANSYS CFX包括广泛的辐射模型,从透明介质到参与辐射的非灰体介质。可用于多个领域,包括燃烧,加热,通风和固体之间的辐射。· 湍流绝大多数的工业流动为...
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    2019 - 12 - 27
    完备的分析功能以结构力学分析为主,涵盖线性、非线性、静力、动力、疲劳、断裂、复合材料、优化设计、概率设计、热及热结构耦合、压电等分析中几乎所有的功能。气动载荷作用下飞机整机强度分析使用铰接、弹簧和接触功能快速求解大型模型能力ANSYS结构求解加入了并行算法来加快求解速度:整个求解过程采用并行处理,包括刚度矩阵生成,线性方程组求解和结果计算都采用并行处理。并且提供基于GPU的独特技术。该技术与并行计算结合可以进一步提高计算速度。具有出色的加速比,能在数百个处理器上实现万亿次浮点计算。另外,高级技术包括子结构(CMS),子模型和专有加速技术可有效解决大型模型处理难题。悬架动力分析(2.5千万DOF)稳健的非线性分析利用单元和材料技术的坚实基础,提供稳定先进的非线性求解计算方法,并提供先进的功能,用户可以模拟各种非线性物理现象。· 材料模型库为准确理解材料的力学行为,ANSYS在仿真材料库中添加了大量的材料模型, 包括:弹性、粘弹性、塑性、粘塑性、蠕变、超弹性,垫片和各向异性等方面。客户可以采用诸如金属、橡胶、塑料、玻璃、泡沫、混凝土、生物材料和特殊合金等本构模型。· 零件间相互作用关系强健、完整的接触类型包括面-面,线-面和线-线接触适用于刚体、柔性体接触中可考虑零件间相互滑动引起的各向同性及各向异性的摩擦计算。· 复杂问题的强健求解算法ANSYS结构力学求解器提供了多种方程求解方案。包括直接稀疏矩阵求解、共轭梯度迭代求解(PCG),雅可比共轭梯度求解 (JCG)等。· 创建自定义单元和材料较高级应用和研究需要自定义材料和自定义的单元形式,采用ANSYS工具,通过使用自定义单元可以扩充原有功能,自定义材料或自定义子程序可创建自定义模型,如摩擦等。镍钛形状记忆合金材料模拟接触磨损分析PCG求解器速度随CPU数量增加求解速度基本线性加快独特的...
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    2018 - 11 - 22
    CAE算法的改进和创新安世亚太所提供的以ANSYS为主的CAE产品,一直不断应用最新CAE算法方面的最新研究成果,不断推出更高求解速度的求解器。支持最新HPC技术CAE软件计算能力的提升与高速发展的HPC相关技术是密不可分的, ANSYS系列CAE软件是最新HPC技术应用的领导者。· 支持64位大内存· 支持最新的处理器指令和编译器· 支持Windows HPC系统· 支持高性能互联技术· 支持高性能并行存储· 支持GPU计算
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    2019 - 01 - 18
    特色功能先进的网格剖分技术在CFD计算中,网格技术是影响求解精度和速度的重要因素之一。ANSYS CFD的前处理模块ICEM CFD向用户提供业界领先的高质量网格技术,其强大的网格划分功能可满足CFD对网格划分的严格要求:边界层网格自动加密、流场变化剧烈区域网格局部加密、网格自适应用于激波捕捉、分离流模拟、高质量的全六面体网格提高计算速度和精度、非常复杂空间的四、六面体混合网格等。· 独特的采用映射技术的六面体网格划分功能—通过雕塑方法在拓扑空间进行网格划分,自动映射到物理空间,可在任意形状的模型中划分出六面体网格;· 映射技术自动修补几何表面的裂缝或小洞,从而生成光滑的贴体网格;· 采用独特的O-形(内、外O-形)网格生成技术来生成六面体的边界层单元;· 网格质量检查功能可以检查、标识质量差的单元。优异的网格“光滑”功能,可用来对已有的网格进行均匀化处理,从而大大提高了网格质量;· 划分得到的网格是可编辑的,如转换单元类型:棱柱→四面体、所有网格→四面体、二次单元→线性单元等;· ICEM CFD的操作过程可以形成“命令流”,当几何模型尺寸改变时,只需运行Replay就可以很容易地重新划分网格;· ANSYS CFX的通用网格界面(GGI)功能,允许用户将不同类型的网格块粘接,大大降低了复杂模型的网格划分难度,并为具有多重参考坐标系的问题提供了最有效的解决方案。ICEM CFD提供的网格生成工具· ICEM Hexa六面体· ICEM Tetra四面体· ICEM Prism棱柱体(边界层网格)· ICEM Hybrid四、六面体混合· ICEM BF-Cart 笛卡尔边界自适应网格· ICEM Global自动笛卡尔网格生成器 &#...
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    2019 - 01 - 14
    当前,瞬态问题(如碰撞、涡轮叶片包容等)和大变形问题(冲压与成形等)给数值仿真分析人员带来很大的挑战。ANSYS LS-DYNA使工程分析人员能够理解和分析产品在制造、运输和使用过程中可能发生的严重负载情况下的复杂物理过程。LS-DYNA在众多的行业中有着大量的应用,如:汽车、金属成形、冲压和锻造等。高效丰富的求解器显式算法仿真分析需要大量的计算时间,ANSYS LS-DYNA的显式算法拥有最优的性能。除了单核良好的性能外,该模块随着核数的增加,其并行效率具有几乎线性化的性能。ANSYS LS-DYNA具有Lagrange、ALE、Euler、SPH、EFG等求解器。统一的使用环境在经典的ANSYS使用环境中,可以采用传统的ANSYS参数化设计语言(APDL)来进行复杂的显式动力学问题的求解。随着技术的发展,强大而全面的ANSYS Workbench环境具有双向的CAD接口功能、几何清理工具、自动网格划分功能。网格划分工具的扩展及大地提高了ANSYS LS-DYNA分析中涉及的初始条件和边界条件的定义效率。ANSYS LS-DYNA使用环境通过ANSYS Workbench环境中提交LS-DYNA计算关键字文件(.k)直接计算,计算结果通过Workbench进行后处理。强大的网格划分ANSYS LS-DYNA提供高可靠性、自动化的网格工具,具有强大的体、壳、粱单元的网格划分功能,可以进行二维模型的四边形、三角形单元的网格划分,三维模型的四面体、五面体、六面体单元的网格划分;还可以进行许多高级网格控制,如体、面或边尺寸控制以及局部密(粗)化等等。可以完全满足各种不同结构、不同分析工况对网格的要求。面网格与体网格四面体与六面体网格方便的材料定义材料模型用来模拟结构材料的动态载荷下的响应。ANSYS LS-DYNA有丰富的材料模型计算能力,涵盖几乎所有类型的显式动态模拟所需的材料...
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    2019 - 01 - 16
    快速稳定的求解计算ANSYS Icepak使用最新的Fluent求解器进行计算。可求解流动及所有的传热模型—传导、对流和辐射换热,可对电子产品热设计进行瞬态计算和稳态计算。求解器可以对异形几何的贴体网格进行耦合计算;允许工程师用非结构化网格对任何复杂的电子几何单元进行贴体保性的网格划分,并进行计算求解。自动优秀的网格技术 提供先进的自动网格技术,可自动产生高质量的网格,并真实表达几何形状。其网格类型包括:Mesher-HD、非结构化网格和结构化网格;不用人工干预,便可以对复杂几何产生贴体的网格。另外,工程师可以对Icepak的网格进行人工控制。优秀的网格技术可以有效地改善求解计算的时间。Icepak—基于对象的建模方式 包含电子行业常用的预定义小组件:机箱、风扇、离心风机、IC封装、电路板、通风孔、散热器等等。另外,包含电子行业常用的材料属性、边界条件等等。工程师可以快速地建立模型,并进行模拟计算。电子器件库 丰富的标准电子器件库方便用户不用特意寻找器件的详细数据。其包含材料库、散热器库、导热硅库、封装库及各类厂商的风扇库和离心风机库。自动耦合传热计算 根据PCB板布线和过孔的信息,Icepak可以计算出PCB板和IC封装基板层的详细导热率分布。对于PCB板这种多层复合材料,得到各向异性不均匀的导热率,可以大大提高电子热设计的精度。自然冷却工况下,某MLPQ封装的温度云图分布使用MRF模拟真实风机,得到某系统的迹线和温度分布云图基于布线和过孔信息,计算IC封装基板层的详细导热率 可实现结构、流体、电磁、热多物理场耦合电子设备真实的运行环境会涉及到电磁、流体、结构方面,考虑单一方面的影响会导致计算结果片面,影响计算精度,使用多物理场耦合精准预测电子产品性能。参数化/优化计算 ANSYS Icepak定义的变量参数、组合函数等可进入ANSYS Workbench平台的参数管理系...
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    2019 - 01 - 18
    功能特色友好的图形界面NOVACAST专为铸造企业进行铸造工艺模拟而设计,WINDOWS风格,简单易用,实现浇冒系统的组件管理,可随时加入铸件、冷却加热管道、浇道、冷铁、套筒、型芯等并能自动生成浇冒系统的装配模型。高度模块化、集成化的控制体积法模拟系统NOVACAST是一个高度模块化、集成化的有限差分模拟系统,它主要包括前处理器、求解器、后处理器三大模块。前处理器完成浇注系统的几何信息、材料信息、工艺参数的输入,并建立边界条件。求解器采用独特的CVM控制体积法求解充型过程,求解速度快;CVM的高效算法可以采用较粗的网格尺寸获得高的求解精度。后处理器是将模拟结果可视化,采用全图形化界面,可输出动画、图像、各场变量曲线、标识及场变量云图、缩孔疏松缺陷等。更具有直观的缺陷判别,如CT扫描、旋转动画、缺陷部位高亮显示功能等。方便、专业的铸造几何结构设计计算系统Foundry CAD和Foundry Tech模块具有专业快捷的浇铸系统结构优化设计功能,通过Foundry CAD进行浇铸结构的几何建模,要比普通CAD软件更快更方便。建立的几何模块可直接导入铸造工艺分析系统进行计算。Foundry Tech具有浇流道、冒口、冒口颈、套筒、过滤网、热模量、补缩量、补缩距离、重量等优化设计计算功能,能够帮助用户达到最佳设计效果。 铸造系统结构优化设计建模 算法独创,计算速度快,模拟精度高采用先进独特的CVM控制体积网格处理计算方法,结合传统FDM差分法和FEM有限元法的优点,能够快速划分网格并准确离散模型边界,使得模型网格处理精度极大地高于FDM法,划分速度及方便性优于FEM法。CVM的离散方法能够采用粗网格处理复杂及薄壁模型并能保证很高的计算精度,使得其计算速度为普通算法的5-10倍,大大提高了铸造分析的效能。传统FDM网格处理     先...
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