ANALYSE - Analyse der Festigkeit

Analyse der Festigkeit

Die Erzeugung der Produkte von höher Qualität ist ohne tüchtige Analyse der Fähigkeit einer Konstruktion, die Belastung zu tragen und unter den aufgegebenen Bedingungen der Ausbeutung zu funktionieren, nicht möglich . Die Optimierung der Erzeugnisse, die eine Möglichkeit gibt, eine maximal leichte und technologiegerechte Konstruktion zu kriegen, und gleichzeitig eine richtige Arbeit im Laufe des ganzen Kreislaufs zu gewährleisten, ist eine bindende Forderung der Markt. Nicht nur das Erzeugnis, sondern auch die technologiegerechten Prozesse, die für ihre Erschaffung benutzt werden, unterliegen der Optimierung. Unsere Ingenieuranalyse inkludiert eine Berechnung der statischen Festigkeit, Verluste der Beständigkeit, Zerstörung beim Stoß, Analyse der Schwindung, der Wärmeübertragung, der Dynamik von Mechanismen u.a.m.

Die Aufgabe der Optimierung ist eine Iterationsaufgabe, d.h. wir kriegen die beste Lösung in Bezug auf die aufgegebenen Kriterien im Laufe der Änderung der Parameter einer Konstruktion und der nachstehenden Analyse ihres Verhaltens.

Je nach der Komplikation des Erzeugnisses und dem Wunsch des Bestellers führen wir eine Analyse der Festigkeit entweder in MSC/Nastran, oder im Satz der Module vom Paket Unigraphics durch.

Wir lösen die Ingenieuraufgaben im Paket MSC/Nastran durch die Methode der Endelemente, die inkludiert:

  • lineare statische Analyse;
  • statische Analyse mit Rücksicht auf nichtlineare Eigenschaften des Stoffs und des Prozesses der Verformung ( physikalische und geometrische Nichtlinearität);
  • Analyse der nichtstationären Prozesse mit Rücksicht auf physikalische und geometrische Nichtlinearität;
  • Bestimmung der Eigenfrequenz und der Schwindungsform, und die Analyse der Beständigkeit;
  • direkte und Modalanalyse der eigenen Komplexbedeutungen;
  • direkte und modale Frequenzanalyse wegen unvorhergesehenen Erregungen;
  • direkte und modale Analyse der nichtstationären Prozesse ( inkl. Spektralanalyse );
  • lineare statische Frequenzanalyse mit Rücksicht auf cyclische Symmetrie;
  • lineare und nichtlineare stationäre Wärmeübertragung;
  • nichtstationäre Wärmeübertragung;
  • Aeroelastizität;
  • mehrstufige Superelemente;
  • Empfindlichkeit der Form und Optimierung;
  • Akustik;

Nebst der Berechnung der Konstruktion kann MSC/Nastran von uns für die Optimierung der Projekte benutzt werden. Wir können die Optimierung für die Aufgaben der Statik, der Beständigkeit, der festgelegten und nichtfestgelegten dynamischen Übertragungsprozesse, Eigenfrequenzen und Formen der Schwindungen, Akustik und Aeroelastizität durchführen.

Wir können ein Paket des Programms von Firma Unigraphics für die Berechnung benutzen, u.z. die Modelle:

UG/Mechanismus

Wir können mit seiner Hilfe eine komplizierte Kinematikanalyse durchführen und das virtuelle Verhalten beliebiges 2D- und 3D-Systems direkt in Unigraphics modellieren. Verschiedene Stufen der Montage können von uns mit der Sicherung der minimalen Schlitze, der Optionen für die Bestimmung der Richtung des Auflegens von Kontakten und der Wege für Abbau erfüllt werden. Wir können die Wechselwirkung der Kräfte, der Geschwindigkeit und der Beschleunigung analysieren. Die Wirkung der Kräfte kann in FEA weiter übermittelt werden. Die Geometrie kann von uns weiterhin für die Unterbringung der Kupplungen und Kräfte, für die Bestimmung der CAM-Profillen benutzt werden. Mit Hilfe dieses Modulls können wir das Eingangsfile für ADAMS/Solver bilden und eine mehr komplizierte Analyse durchführen.

Als Ergebnis dieses Models ist für uns ein Schema der Belastung und des Feststellens der Teile, als auch die Bedeutung der Belastungen und der reduzierten Momente, die als die Ausgangsdaten für das Modul UG/Scenario for FEA dienen.

Scenario for Structure

Dieses Modul wird von uns für die Durchführung der Forschungen verschiedener Varianten der Konstruktionen und des Lastangriffs benutzt. Das Modul läßt, verschiedene Varianten der Erzeugnisse in ersten Stufen des Entwerfens manipulieren, mit der Benutzung der Methoden der Endelementenanalyse für das Suchen der optimalen Konstruktionslösung.

Preprozessore und Postprozessore Scenario lassen uns ein Netz der Endelemente auf Grund des Modells unbedingt im Medium Unigraphics bauen. Das Netz ist dabei mit der Geometrie des Teiles assoziativ verbunden. Wir können alle im Unigraphics vorhandenen Möglichkeiten der Modellierung der festen Körper für die Änderung der Parameter des zu analysierenden Modells verwenden. Das gibt eine Möglichkeit, einen Satz der alternativen Varianten und Lastangriffe schnell zu schaffen.

Strength Wizard

Dieses Modul ist auf der Technologie der Master-Prozesse entstanden, und sichert eine einfache Schrittprozedur der Berechnung des Teils auf die statische Festigkeit. Nach der Berechnung gibt das System die Antwort über die Möglichkeit der Zerstörung, falls die zulässige Grenzspannung vorgegeben ist, und zeigt, wo diese Zerstörung passiert.

UG/Structure PE

Mit der Steigerung des Umfangs der Berechnungen mit Hilfe der End-Elementenmodelle und der Berechnungen, die mit der Optimierung des Aufbaues verbunden sind, kriegt die Geschwindigkeit des Beschlüsses eine größere Bedeutung. Die Anpaßnetze, Optimierung und die Forschung der Empfindlichkeit des Modells geben uns ein mächtigeres Instrument für die Optimierung. Aber je komplizierter die Berechnungen sind, desto mehr Zeit und Ressourcen sie brauchen. Diese Beschränkungen vermindern die Möglichkeiten der Benutzung von Mitteln der Analyse. Auf diesem Grund benutzen wir das Modull UG/Structure PE für die Durchführung der komplizierten Berechnungen.

UG/Structure PE ist kein einziger Lösungsalgorithmus, sondern eine Kombination aus drei Lösungsalgorithmen, die miteinander vereinigt sind. UG/Structure PE wählt selbst und ganz automatisch aus, welcher Typ des Lösungsalgorithmen für den zu analysierenden Aufbau und die vorgegebene Aufgabe besonders annehmbar ist. Das sichert eine Verwendung des Lösungsalgorithmuses, der die Reserven des Gedächtnisses , der Platte und der Auslastung des Prozessors optimal benutzt. Als Ergebnis werden die Aufgaben eines Erschaffens der ähnlichen Konstruktion im Laufe kürzerer Zeit gelößt, im Vergleich mit den anderen modernen Lösungsalgorithmen.

Ausserdem funktioniert dieses Modell schneller und genauer als die traditionellen Lösungsalgorithmen und inkludiert einen Sonderanpaßmechanismus für die Kontrolle der Genauigkeit.

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