传统的有限元分析方法在处理大型装配体时,往往面临着网格划分复杂、计算量大、学习周期长等问题。Altair SimSolid 是一款专为快速设计流程而开发的结构分析软件。与传统有限元分析(FEA)相比,它消除了几何模型简化和网格划分这两个非常耗时且专业知识要求较高的任务,能够在几分钟内对具备完全几何特征的原始 CAD 装配体直接完成分析计算。
1、大型装配体分析速度快
这主要得益于其无需网格的技术。传统的有限元分析需要对装配体进行网格划分,而网格的精细程度直接影响到分析结果的准确性。然而,网格划分过程繁琐且耗时,特别是对于大型装配体而言,其网格数量可能达到数百万甚至上千万个,使得计算量剧增。
而SimSolid则采用了无网格技术,通过自动识别装配体中的各个零件和部件,并基于完整几何模型建立高保真的仿真模型,从而大大减少了计算量,提高了分析速度。
2、分析结果准确度高
无论是线性静力学分析还是模态分析,SimSolid都能提供准确的结果。这是因为SimSolid基于完整几何模型进行仿真,能够更准确地模拟装配体的真实受力情况。同时,SimSolid还提供了丰富的后处理功能,可以方便地对分析结果进行可视化和量化评估,帮助工程师更好地理解和优化设计方案。
3、学习周期短
传统的有限元分析需要工程师具备丰富的工程经验和专业知识,包括几何简化、网格质量控制、建模简化等方面的技能。这些技能的学习需要大量的时间和实践。而SimSolid则采用了纯基于完整几何模型的仿真方法,无需进行复杂的网格划分和建模简化,大大降低了学习门槛。工程师只需掌握基本的操作技巧和仿真原理,即可快速上手并开展分析工作。
4、硬件资源成本低
传统的有限元分析往往需要高性能的计算机和专业的图形处理器(GPU)来支持复杂的计算任务。而SimSolid则采用了优化的算法和高效的计算引擎,使得其能够在传统CPU和桌面级配置的计算机上以较高的效率运行。这不仅降低了硬件成本,还使得更多的工程师能够轻松地使用SimSolid进行大型装配体分析。
无论是对于专业工程师还是非专业人士来说,SimSolid都提供了一个强大而便捷的仿真分析平台,使得复杂的工程问题能够在短时间内得到准确而有效的解决。在应用领域方面,Altair SimSolid无网格快速结构仿真软件广泛应用于航空、汽车、机械、电子等多个行业。例如,在航空领域,SimSolid可以用于飞机结构的强度分析和优化设计;在汽车领域,Simsolid可以用于汽车碰撞安全性能的分析和评估;在机械领域,Simsolid可以用于复杂机械系统的动态性能分析和优化设计等。
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