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Autodesk Simulation Mechanical史上最好用的FEA结构分析软件

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发表于 2016-8-15 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AutodeskCFD 于 2016-8-15 09:47 编辑
; n- f2 o& h$ I) `( c  f1 b0 ]6 i% M8 `" N2 ^5 s8 e6 N
Autodesk Simulation Mechanical核心代码起源于1970年开发的SAP程序,它是由美国加州大学伯克利分校的K.J.Bathe、E.L.Wilson和F.E.Peterson等人共同研制。原名为ALGOR,最初在中国出现时被称为“SUPER SAP”。在1995年,ALGOR公司推出了在Windows95环境下运行的Windows版本的ALGOR95。2009年被美国Autodesk公司收购,研发和技术能力进一步提升。目前版本Autodesk simulation Mechanical 2017! b$ b5 }7 A- Z) n
: L! ?( K+ ]3 E' F' o
主要分析功能:
6 r5 ]8 E$ l' Q8 ]. F
% \' }' ^* W7 m: Y1 静力学分析功能9 R% z/ u9 E( B  i  p
 线性和非线性应力分析;
7 _) J# v& S1 p4 m4 g 接触和装配分析1 y0 e: B1 e- D+ `+ A& u& k6 n
 线性、非线性和复合材料分析;
) m$ j: B4 ]$ V7 E% O! W3 a 几何大变形分析;
% l8 G0 h0 Z2 a' a# M+ x* A 线性稳定性分析;
6 D8 G! [& t# U9 s: ? 线性屈曲分析;: g6 ?; ~; k9 s3 e! K; n5 [; b
2 线性动力学分析功能
$ l0 f7 E6 b) q$ y 线性模态分析;
( ?3 I. S2 u6 V$ f- E 复合材料模态分析;. T& F: ]/ u" r: q3 Y! n0 n, D( q
 时间历程分析;% O( M* A0 Q6 V* X/ Y6 i' j
 响应谱分析;' G. s: T5 i2 e0 L
 线性瞬态应力分析;, z) y: ?2 l% @9 P- S* n/ C& K  A
 复合材料瞬态应力分析;
% ?7 T. y) f0 H( q2 E' m( {2 } 频率响应分析;/ @3 J& V+ d: q; J: o% v- x& ~
 随机振动分析;
8 B- F& T4 H4 T9 m- Y% ^ 载荷作用下的模态分析;1 E; \, r+ d1 R0 C) U! s7 t- W
3 非线性动力分析功能
6 C/ ?3 z$ N( z% M 非线性模态分析;
& s5 `1 O5 H" R0 G 非线性动态响应分析;2 d3 y( ~; R: g3 D) {  I2 ]
 多体(刚、柔体)非线性(材料、几何、接触)运动学分析;; u7 T- a6 |. W% A/ n+ J
 非线性屈曲分析;
% o' ?+ y! p% ^1 Z7 `4 o4 热传导分析功能5 a6 Y- I; K  O+ d' g
 稳态热传导分析;
( z3 n  m  g" ?% b4 i$ Y 瞬态热传导分析;% r5 j! [* O& d$ a& S* R) e' {
 热辐射分析;1 p& K' k  c/ z  U+ q3 C
5 静电场分析功能
* o$ Q; g! `% Q# f. I, ]6 管道设计及分析功能
" a+ V" P3 L- Z" f/ i0 K3 I, } 管系的线性静力学分析;
  V# o+ [( N% ?8 x% q- U! E 管系的线性动力学分析;
+ h# U' y9 ]1 ^: P; ^1 b4 v7 压力容器设计向导(PV/Designer)/ w2 S3 U% Z2 M, q5 ?: ]7 j( N
8 DDAM(水下爆炸和冲击模拟)
3 d3 Z* j% @% F3 X# g9 {3 w9 疲劳分析* R& I. L8 I' \8 }4 e9 J
10多物理场分析功能# ~/ E9 f( F' M
 电-结构;
- a9 f$ x2 G$ p. j2 b6 v) x/ [ 热 - 结构;
* A! x6 h2 P: b4 W' v( Q/ f+ b 电 - 热;2 I6 K2 H* A: @( f
非线性材料模型包括
- {6 B  {, H3 S1 K5 j0 o( h(1)弹塑性(金属类材料)) M' F2 W* k6 k
 Von mises等向强化双线性应力应变关系! M- }7 m- F' T# u/ w1 g4 u
 Von mises随动强化双线性应力应变关系8 Y9 I2 P: |9 t. r* Q) C: O4 N; C
 Von mises等向强化多线性应力应变关系! n  m  V& b+ `5 ^6 `& `* r
 Von mises随动强化多线性应力应变关系
1 G) C1 }, s7 }* _ 热塑性(高温金属塑性)6 y# T7 E& i* S
(2)超弹(橡胶类材料)2 i" l" j+ {4 q0 C# a, s0 V
 Mooney-Rivlin模型4 V# @9 ^5 Z' Q" @* t' |
 Arruda Boyce模型
, h! f: |2 p: }/ O4 _ Ogden模型4 R3 T2 O) F6 K/ o
 Blatz-Ko模型3 m  T0 ]" ~: d% \
 Hyperfoam超弹泡沫材料模型+ z  w- d& f& z+ K4 o' r
(3)粘弹(玻璃树脂类材料)
+ U7 i- X$ z" k9 u 各向同性粘弹2 ]9 H3 B, b. E- r* g& ~
 各向异性粘弹
* h4 w/ D# q2 D+ P0 C; H 粘弹与超弹组合) r: m. U; o" E# O/ w7 y% Y
 热粘弹" E: `- P8 x7 W% G: w- |9 ?
(4)蠕变(金属、混凝土的蠕变或松弛行为)6 c( |4 g% A& V  N* `) W  o* ]
 蠕变粘弹
2 {( i- `) T$ u* O" a3 P 蠕变粘塑+ |7 }. v: G; I: h3 Y7 T/ V
(5)可定义抗拉强度的帽盖Drucker-Prager准则(模拟岩石混凝土类材料)8 l2 j' s( P" C$ N% K- c  e
(6)可定义抗拉强度和加载、卸载体积模量曲线的非线性(土壤地质材料)
3 f: K+ T/ c3 `% E3 y" n1 q4 b(7)邓肯-张模型% S  u- t$ c0 t5 R9 D/ p5 X/ o
(8)混凝土材料(可模拟钢筋混凝土)
+ f/ W6 B. M( Z(9)垫片材料7 C8 @" X: r+ v2 [$ h
! H" |4 c0 E# b- w7 B' m9 i, E
链接:https://pan.baidu.com/s/1kUST0jl  S; O9 k; [3 k7 D' e; {
密码:sf8b
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