各种有限元分析软件比较教学文案
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有限元分析(FEA)软件ANSYS /ANSA /ADINA/ ABAQU/MSC 及Wiseteam图形工作站有限元分析(FEA)是对于结构力学分析迅速发展起来的一种现代计算方法。
它是50年代首先在连续体力学领域--飞机结构静、动态特性分析中应用的一种有效的数值分析方法,随后很快广泛的应用于求解热传导、电磁场、流体力学等问题,有限元方法已经应用于水工、土建、桥梁、机械、电机、冶金、造船、飞机、导弹、宇航、核能、地震、物探、气象、渗流、水声、力学、物理学等,几乎所有的科学研究和工程技术领域。
有限元分析软件目前最流行的有:ANSYS、ADINA、ABAQUS、MSC四个比较知名比较大的公司。
基于有限元分析(FEA)算法编制的软件,即所谓的有限元分析软件。
通常,根据软件的适用范围,可以将之区分为专业有限元软件和大型通用有限元软件。
常见通用有限元软件包括LUSAS,MSC.Nastran、Ansys、Abaqus、LMS-Samtech、Algor、Femap/NX Nastran、Hypermesh、COMSOL Multiphysics、FEPG等等。
ANSYSANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。
由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Creo, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等,是现代产品设计中高级CAE工具之一。
ANSYS有限元软件包是一个多用途的有限元法计算机设计程序,可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。
因此它可应用于以下工业领域:航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。
ANSAANSA是目前公认的全球最快捷的CAE前处理软件,也是一个功能强大的通用CAE前处理软件。
ANSA具有很多独创的技术特色,因而使得它比之其他同类软件具有非常高的效率和能力,并在全球范围得到了非常广泛的应用,包括汽车、航天航空、电子、船舶、铁路、土木等工业领域。
UG有限元分析教程有限元分析(Finite Element Analysis,简称FEA)是一种工程设计和数值计算的方法,通过将复杂结构分割为许多简单的有限元单元,然后通过建立有限元模型,进行数值计算,最终得到结构的力学响应。
本文将向大家介绍UG有限元分析教程。
UG是一种集成的CAD/CAM/CAE软件,具有功能强大且广泛应用的特点。
UG有限元分析是UG软件中的一个功能模块,它可用于进行各种结构的有限元分析,例如静态分析、动态分析、热传导分析等。
2.有限元网格划分:将结构几何模型划分为许多有限元单元,每个单元由节点和单元单元构成。
UG提供了自动网格划分工具,用户可以选择合适的网格密度和单元类型。
3.材料属性定义:为结构的各个部分定义材料属性,包括杨氏模量、泊松比、密度等。
用户可以根据实际情况选择合适的材料模型。
4.边界条件和加载:为结构的边界和加载部分定义边界条件和加载,包括支撑约束、力、压力等。
用户可以根据实际情况选择合适的加载方式。
5.求解:通过对有限元模型进行离散化和求解,得到结构的力学响应。
UG提供了高效的求解器和迭代算法,可以快速求解大规模的有限元模型。
6.结果后处理:对求解结果进行后处理,包括位移、应力、应变等的分析和可视化。
UG提供了丰富的后处理工具,用户可以生成各种工程报表和图形。
UG有限元分析教程提供了详细的步骤和示例,帮助用户快速学习和掌握UG有限元分析的基本方法和技巧。
课程内容包括UG软件的基本操作、几何建模、有限元网格划分、材料属性定义、边界条件和加载的设定、求解器和后处理工具的使用等。
学习UG有限元分析需要一定的工程基础和计算机技巧,但是通过系统的学习和实践,任何人都可以掌握这一方法,并在工程设计和研究中应用它。
总之,UG有限元分析教程提供了全面的学习资料和实例,帮助用户了解和掌握UG有限元分析的基本理论和应用方法,为工程设计和研究提供了有力的工具和支持。
《abaqus与nastran壳单元类型的比较与应用》近年来,有限元分析方法在工程设计领域得到了广泛的应用。
在有限元分析软件中,abaqus和nastran是两个常用的软件包,它们各自拥有多种壳单元类型,用于对薄壳结构进行分析。
本文将对abaqus与nastran的壳单元类型进行比较,并探讨其在工程实践中的应用。
一、abaqus壳单元类型1. 二维壳单元在abaqus中,常用的二维壳单元类型包括STRI65、S4R和S4。
STRI65是三节点三角形单元,适用于各种弯曲和薄壁结构的分析;S4R是四节点矩形单元,适用于各种应力状态下的薄壁结构的分析;S4是四节点四边形单元,也适用于各种应力状态下的薄壁结构的分析。
2. 三维壳单元对于三维壳结构,abaqus中常用的壳单元类型包括SHELL181和SHELL281。
SHELL181是六节点二次三角形单元,适用于各种复杂应力状态下的薄壁结构;SHELL281是八节点二次四边形单元,适用于各种复杂应力状态下的薄壁结构。
二、nastran壳单元类型1. 二维壳单元在nastran中,常用的二维壳单元类型包括SHELL4和SHELL63。
SHELL4是四节点四边形单元,适用于各种弯曲和薄壁结构的分析;SHELL63是六节点三角形单元,适用于各种弯曲和薄壁结构的分析。
2. 三维壳单元对于三维壳结构,nastran中常用的壳单元类型包括CBAR和CQUAD4。
CBAR是二节点柱单元,适用于各种复杂应力状态下的薄壁结构;CQUAD4是四节点四边形单元,适用于各种复杂应力状态下的薄壁结构。
三、abaqus与nastran壳单元类型的比较从上述介绍可以看出,abaqus与nastran在壳单元类型上有很多的相似之处,比如都有针对二维和三维壳结构的多种单元类型可供选择。
但同时也存在一些差异,比如abaqus中的SHELL181和nastran中的SHELL4,虽然都是用于薄壁结构的分析,但其节点数和形状略有不同。
几款地质仿真软件的简介本文将对ANSYS、ADINA、ABAQUS、MSC、FEPG、Femlab(Comsol)、Flac、PETREL进行简短的介绍。
有限元分析是对于结构力学分析迅速发展起来的一种现代计算方法。
有限元分析软件目前流行的有:ANSYS、ADINA、ABAQUS、Femlab(Comsol)、MSC、FEPG等。
ANSYS软件在致力于线性分析的用户中具有很好的声誉,它在计算机资源的利用,用户界面开发等方面也做出了较大的贡献。
ABAQUS软件则致力于更复杂和深入的工程问题,其强大的非线性分析功能在设计和研究的高端用户群中得到了广泛的认可。
而ADINA软件除了求解非线性问题外,其在多物理场的流固耦合求解功能也是全球唯一的专利技术。
COMSOL公司是全球多物理场建模与仿真解决方案的提倡者和领导者,其旗舰产品COMSOL Multiphysics,使所有的物理现象可以在计算机上完美重现。
MSC是比较老的一款软件目前更新速度比较慢。
FEPG是一款国产有限元分析软件。
一、ANSYS、ADINA、ABAQUS、MSC四者的比较由于ANSYS产品进入中国市场早于ABAQUS,并且在五年前ANSYS 的界面是当时最好的界面之一,所以在中国,ANSYS软件在用户数量和市场推广度方面要高于ABAQUS。
ANSYS软件注重应用领域的拓展,目前已覆盖流体、电磁场和多物理场耦合等十分广泛的研究领域。
ABAQUS 则集中于结构力学和相关领域研究,致力于解决该领域的深层次实际问题。
而ADINA软件和ANSYS软件一样都包括结构、温度、流体及流固耦合的功能,因此其应用领域也是相当广泛。
对于常规的结构线性问题,三种软件都可以较好的解决,在模型规模限制、计算流程、计算时间等方面都较为接近。
ABAQUS软件和ADINA软件在求解非线性问题时具有非常明显的优势;而ANSYS软件和ADINA软件则在流体和多物理场耦合功能方面具有无可比拟的优势。
各种有限元分析软件比较 精品文档
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 各种有限元分析软件比较 有限元分析软件可分为通用软件和专用软件,下面的表格简略的介绍了一些近年来国内外著名的分析软件,供读者参考。 表1-1 有限元软件的单元配置
软件名称 三 维 杆 单 元 三 维 梁 单 元 平 面 应 力 单 元 平 面 应 变 单 元 薄 膜 单 元 剪 切 板 单 元 弯 曲 板 单 元 薄 壳 单 元 厚 壳 单 元 旋 转 壳 单 元 轴 对 称 体 单 元 三 维 体 单 元 边 界 单 元 间 隙 单 元 哑 单 元
标 量 单 元 刚 性 单 元
ANSYS L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M ADINA L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M MARC L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M NASTRAN L G L G M L G M L G M L L G L G L G L G M L L L G M L L G M ☆ ☆ ☆
ABAQUS L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M FENRIS L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M PAFEC L G L G L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L L G M ASKA L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M EAL L G L G L G L G L G L G L G L G L G L G
SAMCEF L G M L L G M L G M L L L L L G M L G M L G M L G M L G LARSTRAN80
L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L G M L
G M
HAJIF系L L L L L L L L L L L L L 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 列 G
M G M G M G M G M M G M G M G M G M
注:L─线性、G─几何非线性、M─材料非线性
表1-2 有限元软件的应用领域
软件名称 线 性 静 力 分 析 固 有 振 动 分 析 屈 曲 分 析 非 线 性 静 力 分 析 后 屈 曲 分 析 非 线 性 接 触 分 析 非 线 性 振 动 分 析 非 线 性 瞬 态 响 应 分 析 波 的 传 播 分 析 流 体 与 结 构 耦 合 分 析 热 与 机 械 耦 合 分 析 粘 塑 性 分 析 动 力 粘 塑 性 分 析
静 力 敏 度 分 析 固 有 特 性 敏 度 分 析 屈 曲 敏 度 分 析 动 态 响 应 敏 度 分 析
ANSYS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ADINA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ MARC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ NASTRAN ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ABAQUS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ FENRIS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ PAFEC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ASKA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ EAL ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ SAMCEF ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ LARSTRAN80 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAJIF系列 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
表1-3 有限元软件的载荷计算功能 软件名称 集 中 载 荷 线 载 荷 对 称 载 荷 面 载 荷 体 积 载 荷 重 力 载 荷 初 始 变 形 热 载 荷 离 心 载 荷 跟 随 力 │ 活 载 循 环 载 荷 随 机 载 荷 陀 螺 载 荷 非 比 例 载 荷
瞬 态 冲 击 载 荷 接 触 载 荷
ANSYS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ADINA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ MARC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ NASTRAN ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ABAQUS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ FENRIS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 PAFEC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ASKA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ EAL ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ SAMCEF ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ LARSTRAN80 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAJIF系列 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
表1-4 有限元软件的材料模式计算功能 软件名称 各 向 同 性 正 交 各 向 异 性 多 层 材 料 非 均 质 材 料 热 弹 性 热 塑 性 线 弹 性 非 线 性 弹 性 弹 塑 性 弹 性 应 力 硬 化 粘 弹 性 粘 塑 性
高 温 蠕 变
ANSYS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ADINA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ MARC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ NASTRAN ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ABAQUS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ FENRIS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ PAFEC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ASKA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ EAL ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ SAMCEF ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ LARSTRAN80 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAJIF系列 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
表1-5 有限元软件的模块化功能
软件名称 固 定 格 式 数 据 自 由 格 式 数 据 面 向 问 题 的 语 言 用 户 安 排 的 数 据 顺 序 系 统 安 排 的 数 据 顺 序 节 点 坐 标 自 由 生 成 单 元 连 接 信 息 自 由 生 成 约 束 对 称 性 边 界 条 件 自 动 生 成 子 结 构 连 接 信 息 自 动 生 成 相 同 部 件 的 自 动 重 复 生 成 载 荷 自 动 生 成 一 维 单 元 信 息 的 自 动 生 成 三 角 形 单 元 的 自 动 生 成 四 边 形 单 元 的 自 动 生 成 旋 转 体 壳 单 元 的 自 动 生 成 三 维 实 心 单 元 的 自 动 生 成 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 ANSYS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ADINA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ MARC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ NASTRAN ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ABAQUS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ FENRIS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ PAFEC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ASKA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ EAL ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ SAMCEF ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ LARSTRAN80 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAJIF系列 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
表1-6 有限元软件的前后处理功能
软件名称 二 维 壳 单 元 自 动 生 成 相 贯 线 自 动 生 成 数 据 检 查 的 交 互 图 形 技 术 未 变 形 结 构 的 网 格 图 形 显 示 窗 口 显 示 隐 藏 线 消 除 轴 侧 视 图 透 视 图 剖 面 图 节 点 与 单 元 重 新 编 号 数 据 的 列 表 检 查 法 固 定 格 式 的 列 表 输 出 由 用 户 确 定 的 数 组 和 顺 序 输 出 最 大 量 与 最 小 量 输 出 按 节 点 分 区 的 最 大 值 与 最 小 值 输 出
应 力 、 温 度 、 流 量 极 限 输 出 用 于 用 户 后 处 理 的 文 件
ANSYS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ADINA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ MARC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ NASTRAN ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ABAQUS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ FENRIS ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ PAFEC ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ASKA ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ EAL ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ SAMCEF ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ LARSTRAN80 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
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