Partneři Projektu CAD
- 10.08. Autodesk Inventor – kurz iLogic
- 11.08. Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé
- 11.08. AutoCAD kurz – vytváření a prezentace 3D modelů
- 11.08. CATIA V5 Summer Training Days
- 12.08. Autodesk Inventor – základní kurz
- 12.08. Blender – úvod do 3D
- 13.08. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 13.08. Autodesk Fusion 360 – základní kurz
- 14.08. Autodesk Fusion 360 – pro uživatele Autodesk Inventor
- 17.08. Trimble SketchUp – základní kurz
Aktuální články
- MetraSCAN BLACK2 zvyšuje flexibilitu při rozměrové kontrole přímo ve výrobě
- Dell Pro Precision 7 R1 – 1U racková pracovní stanice pro náročné inženýrské a AI úlohy
- Senzory sledují kvalitu komunikací i v horkém létu
- ČAS rozšířila Datový standard stavby a dokončila další milník zavádění BIM v Česku
- 3D modely pomáhají městům plánovat rozvoj i zvládat krize
- BenQ PD2732U vrcholem nové řady BenQ Creative Pro
- Digitalizace staveb 2026: od skenu k BIM modelu
- EIZO jako první na světě poskytuje 7letou záruku na vybrané monitory
Multifyzikální numerické simulace v prostředí ANSYS AIM 17.2 |
| Čtvrtek, 27 Říjen 2016 13:35 | |
|
Společnost ANSYS, která je v současnosti jedním z nejvýznamnějších dodavatelů softwarů v oblasti numerických simulací pro různá fyzikální odvětví, přišla v roce 2015 na trh s novým produktem AIM. Jedná se o nové moderní chytré softwarové prostředí pro zadávání, řešení a vyhodnocení různých fyzikálních úloh metodou konečných prvků. Aktuální verze ANSYS AIM 17.2 umožňuje numericky řešit úlohy: proudění tekutin, statika a dynamika konstrukcí, elektrická kondukce, teplotní vedení, extruze polymerů a elektromagnetismus. Mezi horké novinky verze 17.2 patří například řešení proudění, strukturální a teplotní analýzy v časové oblasti (tzv. transientní analýza).
Obr. 1 Pole rychlostí úlohy proudění kapalin Vyjmenované úlohy mohou být řešeny jednotlivě i sdruženě. Chytrost prostředí spočívá v dynamickém přizpůsobení se typu řešení úlohy tak, aby byl uživatel nasměrován k zadání údajů nezbytných pro jeho typ úlohy a nebyl obtěžován dalšími možnostmi z jiných fyzikálních oblastí. AIM je velkým pomocníkem při nastavení numerických řešičů, což uvítají méně zkušení uživatelé. Součásti licence je moderní intuitivní geometrický modelář SpaceClaim, optimalizační modul Design Explorer a modul pro vyhodnocení únavové životnosti. Tyto moduly jsou přímo integrovány do prostředí AIM.
Obr. 2 Pole elektrického potenciálu Výsledky řešení sdružené úlohy ustáleného stavu elektrické kondukce, vedení tepla a proudění kapalin jsou ukázány na obr. 1 a 2. V oblasti cívky elektrického ohřívače je řešena elektrická kondukce s okrajovými podmínkami rozdílu elektrického napětí. V závislosti na geometrii a elektrické rezistivitě materiálu cívky je vyřešen elektrický proud ve vodiči. Generované teplo se vedením šíří jak materiálem spirály, tak materiálem keramické topné desky a dále keramickým hrnkem. Vnitřní oblast hrnku je modelována jako kapalina s materiálovými vlastnostmi odpovídajícími vodě, ve které dochází k proudění vlivem vztlaku současně s rozdílem teplot předaných z pevné části konstrukce. Teplo je odváděno do okolního plynného prostředí přirozenou a nucenou konvekcí. Okolní prostředí je modelováno kapalinou s materiálovými vlastnostmi vzduchu při běžných atmosférických podmínkách. Výsledné teplotní pole v pevných oblastech je použito pro řešení statické úlohy teplotní dilatace včetně nelineární konstantní rozhraní modeluje jednostrannou vazbu mezi konstrukcí hrnku a konstrukcí topné desky. Statická úloha je řešena na odlišné konečnoprvkové síti, kdy je využito mapování skalárního teplotního pole mezi odlišnými sítěmi. Analogicky byly mapovány síly působící na konstrukci obtékanou proudem okolního plynu. Společnost SVS FEM je certifikovaným ANSYS Channel Partnerem pro Českou Republiku a Slovensko, nabízí kompletní portfolio produktů společnosti ANSYS, školení, podporu k dodávaným produktům, dodávku optimalizovaného hardware pro produkty ANSYS.
Mohlo by vás zajímat:
|









Při návrhu produktu v inženýrské praxi je v současnosti zvykem, že inženýr je nucen prakticky zvládnout různé počítačové programy zaměřené na řešení různých fyzikálních oblastí. Mnohdy je navíc donucen se naučit pracovat s dalšími nadstavbami, které umožní vzájemné předávání dat, a tím umožní řešit fyzikálně sdružené úlohy. Společnosti pak utrácí nemalé peníze na školení zaměstnanců, aby si osvojili různé filozofie, které vývojáři softwarových produktů zvolili pro zadávaní a vyhodnocování fyzikálních úloh.

