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  • 来自专栏铸造模拟

    ProCAST有限元铸造模拟仿真软件CAE

    2002年,ProCAST和Calcom SA先后加入PROCAST,随后ProCAST(有限元铸造仿真)又整合了Calcosoft(连续铸造仿真)。 PROCAST也重新整合了其原有的热物理模拟队伍如PAM-CAST和SYSWELD,这样ProCAST与QuikCAST(有限差分元铸造仿真)、SYSWELD(热处理与焊接模拟)一起组成PROCAST完整的材料热处理成型综合解决方案 PROCAST于2003年进入中国市场,并将ProCAST作为主要工艺模拟仿真产品在中国市场推广,目前ProCAST在中国已有上数百家正版用户。 因为有限元算法的原因,是目前唯一能对铸造凝固过程进行热-流动-应力完全耦合的铸造模拟软件。适用范围 模块化设计适合任何铸造过程的模拟。 ProCAST软件的特点ProCAST采用基于有限元法(FEM)的数值计算方法与有限差分(FDM)相比,有限元法具有较大的灵活性,特别适用于模拟复杂铸件成形过程中的各种物理现象。

    3.3K10编辑于 2022-09-16
  • 来自专栏模拟计算

    有限元仿真的基本原理及模拟计算方法

    有限元法(英文名:Finite Element Method, FEM)是一种将连续体视为若干个有限大小的单元体的离散化集合,以求解连续体热、力、电磁问题的数值方法,其基本思想是将连续的求解区域离散为一组有限个 有限元仿真系统可以对技术指标结构、流体分析等方面进行仿真分析。 有限元基本原理:把系统的求解区域离散成一个单元的分组体系,用在一个单元中假设的近似场函数来分片的描述求解区域中所有待求解的未知场函数,而类似函数则一般用未知场函数的导数和单元中各结点的数值插值函数来描述 有限元模拟计算:1.网格划分(网格的概念:由结点、单元、结点连线构成的集合叫做网格)步骤:(1)弹性体简化。(2)把弹性体划分为有限个单元组成的离散体。(3)单元之间通过单元节点相连接。

    1K10编辑于 2024-08-14
  • 来自专栏仿真教程

    设计中的有限元模拟

    为了满足这些要求,许多部门都会使用FEM软件模拟了机械领域中的复杂组件。 有限元模拟是基于有限元方法,并以此为依据设计组件,例如换能器外壳被分成较小的元素,在软件计算过程中,这些元素随后被叠加到整个系统中。 一旦设置了所有边界条件(例如轴承,压力),有限元软件便会计算并模拟整个外壳的测量结果。 根据仿真结果,可以在设计阶段的早期检测并优化可能的机械弱点。 根据不同的应用,换能器必须能够承受数百万个压力脉冲。为了保证这样的负载,必须对换能器进行耐久性测试,根据要求可能要花费几个月的时间。 通过仿真,还可以更好地了解部件在负载条件下的行为,并尽可能接近实际情况,这意味着可以通过新创新的解决方案以最佳方式实现不断增长的客户需求。

    75620发布于 2021-04-26
  • 来自专栏WELSIM

    塑性辊压成型的有限元仿真

    辊压成型的仿真也是常见的有限元分析类型。通过这种分析,可以预测工件的变形程度,承受的应力应变情况,以及所需要辊子的尺寸和运转速度。 通用工程仿真软件 WelSim,在结合强大的开源瞬态求解器OpenRadioss后,可以很好的模拟各种塑性成型等锻造过程。本文就从实际操作角度,演示如何进行滚动压铸成型的仿真分析。分析步骤1.

    36710编辑于 2025-06-25
  • 来自专栏联远智维

    实时仿真工具——有限元结果提取软件

    大家对实时仿真还挺感兴趣,推文的阅读量、转发量和收藏量都有较大提升。综合考虑下,我决定给大家提供实时仿真相关的工具助手,让大家能够非常低成本地使用该技术。 附1:我们核心目标为:能不能把实时仿真相关技术往通用化靠近,将单个场景的成本压减到1000元以下;如何能够让更多的群体用到实时仿真相关技术,带来真正生产力的提升,具有实实在在的经济效益; 附2:为了实现上述目标 希望未来用户能跟超市买菜一样,通过非常低的成本实现通用场景的实时仿真。 工具助手:有限元结果后处理软件 功能1:将Abaqus结果转化为TXT文本或VTK文件,通过可视化页面,能够将任意零件、任意载荷步、任意单元编号的Mises应力和位移输出为TXT文本,该部分功能完全免费 功能2、增值服务:能够支持VTK文件导出,后续能够直接在Paraview软件内加载,获取漂亮的结果图片,具体如下图所示;其次,用户可以编写代码(C#/.net)进行二次开发,将有限元仿真结果与web和AR

    22910编辑于 2025-11-17
  • 来自专栏用户9688323的专栏

    浅谈有限元仿真中的网格无关性

    有限元仿真的必要步骤从有限元分析的原理上看,网格划分的越细密,求解结果的精度越高。 有限元仿真实践原理文档下载再截取要比较的参数随着不同网格数量的变化曲线,可以看出,随着网格数量的增加,比较参数一开始会产生振荡变化,但当网格逐步增大之后,参数的值越来越趋向于定值。 从数值上来看,随着网格数量增大,参数的数值解越来越趋向于定值,且从四十万网格到八十万网格相邻两数据相差约为4%;从八十万网格到一百六十万网格相邻两数据相差约为1%;故可认为此时的数值仿真结果已经收敛,网格无关性验证完毕

    2.3K40编辑于 2022-06-27
  • 来自专栏全栈程序员必看

    倒立摆仿真_基于matlab单摆运动仿真模拟

    附上文件链接 https://github.com/Yanchuan913/-/blob/main/Inverted_Pendulum_P.slx 效果展示 倒立摆PID控制matlab simulink仿真

    1.1K10编辑于 2022-09-23
  • 来自专栏用户9688177的专栏

    ProCAST有限元铸造工艺模拟软件

    ProCAST-铸造模拟解决方案ProCAST是一款使用有限元方法(FEM)的铸造仿真软件。 ProCAST将有限元热流计算与CA(Cellular Automation)模型进行耦合,因此ProCAST的晶粒组织模块常被工业界的专家称为CAFE模块。 低压金属型/砂型铸造真实复现工业生产条件,实现模具温度的多次模拟直至稳定状态。在此条件下进行铸件充型/凝固过程的仿真计算,优化工艺参数,减少试制,缩短产品生产周期。  离心铸造ProCAST软件具有专业的立式离心铸造仿真模块,求解不同离心转速参数下,铸件的充型及凝固过程。连续铸造ProCAST提供了连铸和半连铸工艺仿真的完整解决方案。 ProCAST基于有限元技术,可以预测变形及残余应力,还可用于更多的特殊工艺,如半固态、射砂制芯、离心铸造、消失模与连续铸造等。

    3.8K30编辑于 2022-06-28
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    有限元 - 离散元耦合仿真,Abaqus 是优选吗?

    在岩土工程、复合材料力学、冲击动力学等领域的数值仿真中,单一的有限元法(FEM)或离散元法(DEM)往往难以精准描述复杂的多尺度、多相态力学行为。 有限元-离散元耦合(FEM-DEM)方法应运而生,它能同时兼顾连续介质的变形特性和离散颗粒的运动与接触行为。作为主流的通用有限元分析软件,Abaqus适合与离散元进行耦合仿真吗? 的颗粒流功能是简易离散元行为的实现基础,可定义离散颗粒单元,通过设置颗粒间及颗粒与有限元网格的接触属性,模拟颗粒集合体与连续介质的相互作用,比如岩土体与支护结构的耦合分析。 二、Abaqus开展FEM-DEM耦合的核心优势作为成熟通用有限元平台,Abaqus在FEM-DEM耦合中具备显著优势:强大的连续介质仿真基础其丰富的单元库、本构模型库和求解器,可精准模拟连续介质的线性 三、Abaqus在FEM-DEM耦合中的应用局限Abaqus本质是有限元平台,在离散元特性呈现上存在天然局限:原生离散元功能的局限性颗粒流功能仅支持球形颗粒,无法模拟实际工程中常见的非球形颗粒,易导致仿真结果偏差

    28200编辑于 2025-12-24
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    有限元仿真不准?一文找到关键原因

    有限元分析总“翻车"?揭秘五大关键因素在产品研发与工程设计领域,有限元分析(FEA)已成为必不可少的核心技术手段。它能够提前模拟实际工况、精准预测产品性能,为设计决策提供科学的数据支撑。 事实上,有限元分析的准确性主要受网格、材料属性、边界条件与载荷、接触设置、求解器及算法五大核心环节影响,只有精准把控这些关键因素,才能有效避免仿真失真。 此外,温度、湿度、加载速率等环境因素对材料性能的影响不可忽视,忽略这些会让模拟脱离真实工况。 在动态分析中,如振动、冲击场景,需准确模拟载荷的时间历程和分布规律,若简化过度,会丢失关键动态信息,导致结果失真。接触接触问题是有限元分析中的难点,也是结果不准的高频诱因。 有限元分析结果的精准度,取决于网格、材料参数、边界与载荷、接触关系、求解器及算法五大关键环节的严谨把控,任何一处细节疏忽,都可能直接导致仿真失效。

    16310编辑于 2026-03-02
  • 来自专栏AIGC

    【AIGC】数理工科研究:深入解析有限元仿真

    有限元仿真的工作原理 有限元仿真法是一种用于分析复杂物理系统的强大工具,尤其在工程和物理学科中应用广泛。通过将物体或系统分割成多个小的元素,有限元法能够模拟各部分的物理行为并计算其相互作用。 渗透性分析:模拟地下水流动和土壤或岩石中的液体-固体相互作用。 示例:在铁路线建设中,工程师使用有限元仿真模拟隧道周围的土壤和岩石应力分布,确保隧道的稳定性。 通过有限元仿真,工程师可以精确地模拟关节在各种动态载荷下的行为。 3. 风险和成本降低 细节:实际制造和测试原型是昂贵且耗时的。 通过有限元仿真,可以在早期阶段识别和纠正设计中的问题,避免后期的昂贵修改。 示例1:在航空工业中,使用有限元仿真模拟飞机机翼的应力分布,减少昂贵的风洞试验次数。 提高安全性 细节:仿真模拟结构在极端条件下的行为,有助于预防潜在的安全问题。有限元仿真可以预测和评估潜在的故障模式,从而在初步设计阶段采取预防措施。

    2.1K10编辑于 2024-10-17
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    为什么说仿真软件是新型科技?

    有限元分析技术应用于不同领域有限元分析技术在工程中的应用范围广泛,它可以用于各种工程结构的模拟和分析。 就拿比较常见的一款结构仿真软件Abaqus来说,利用Abaqus的有限元技术可用于模拟仿真分析材料力学、建模、结构、碰撞分析等范围,也可用于动力学研究,如汽车的设计和优化、飞机设计、导弹设计等。 随着计算机技术和理论的不断发展,有限元分析软件不仅可以应用于计算机模拟,还可以应用于传统的理论计算和实际工程实践中,实现多种目标。 因此,有限元软件的使用范围非常广泛,不仅可以用于有限元分析,还可以用于仿真分析,如:工业设计、结构设计、机械制造等。 有限元分析技术主要用于模拟各种类型的工程结构,如桥梁、建筑、汽车、航空航天等。市面上作为有限元分析的仿真软件种类并不算多,比较出名的当属达索旗下Abaqus结构仿真软件。

    25110编辑于 2025-02-21
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    有限元仿真的电脑 工作站配置要求

    有限元仿真是工程领域不可或缺的分析手段,它借助数值计算对复杂的结构、材料及系统展开模拟,进而精准评估其性能、强度与稳定性。 鉴于此,本文将详细介绍有限元仿真所需的电脑配置和工作站配置,旨在为工程师、研究人员挑选适配的硬件设备提供实用参考,助力他们更高效地开展仿真工作。首先,让我们来看看有限元仿真对电脑配置的要求。 以下是一些常见的有限元仿真电脑配置要求:处理器(CPU):有限元仿真对CPU性能要求较高,因为它需要进行大量的数值计算。 显卡(GPU):虽然有限元仿真主要依赖于CPU进行计算,但一些仿真软件也可以利用GPU加速计算过程。 接下来,我们将介绍有限元仿真工作站的配置要求。有限元仿真通常需要长时间的计算和大规模的数据处理,因此需要一台性能强劲的工作站来支持高负载的计算和分析。

    2.1K10编辑于 2025-07-22
  • 来自专栏MAC游戏攻略

    模拟仿真Tecplot下载安装教程Tecplot模拟仿真下载2019下载安装包

    id=模拟仿真 1、下载并解压安装包,首先运行tecplot360ex2019r1_win64.exe应用程序进行安装,之后点击next按钮。

    1.1K20编辑于 2023-04-25
  • 来自专栏人人都是极客

    自动驾驶车辆仿真模拟软件盘点

    通过利用仿真模拟软件可以检查算法,也可以训练无人车面对不同场景下的感知、决策等算法。 模拟平台有很多种,如果分类的话,可以分为两种:开源和收费的。 /abs/1711.03938 代码链接: https://github.com/carla-simulator/carla Apollo仿真模拟 ? 、图形与动画后处理工具等于一体的大型模拟仿真软件平台。 它基于物理建模和精确与高效兼顾的数值仿真原则,利用先进的虚拟现实技术逼真地模拟汽车驾驶的各种环境和工况,基于几何模型与物理建模相结合的建模理念建立了高精度的像机、雷达和无线通信模型,以支持在高效、高精度的数字仿真环境下汽车动力学与性能 应用:龚建伟等人在《无人驾驶车辆模型预测控制》一书中,利用Simulink/CarSim联合仿真平台,构建了车辆模拟进行测试。 Pro-SiVIC ?

    5.6K70发布于 2018-03-16
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    仿真核心是什么?有限元分析软件 Abaqus 功能全解析

    在工程研发与产品优化领域,“仿真”早已从辅助工具升级为核心手段,而Abaqus作为通用有限元分析(FEA)软件的标杆,更是成为科研与工业界的重要依托。 不少人对仿真的认知停留在“电脑模拟”的表层,却不解其核心逻辑;面对Abaqus的强大功能,也常困惑于“它到底能解决哪些问题”。 本文将拆解仿真的本质,系统梳理Abaqus的核心计算能力,厘清其在工程中的应用边界与价值。一、仿真到底“仿”什么? 而有限元法(FEM)是仿真的核心技术支撑:将复杂的连续体结构拆解为无数个简单的“单元”,通过求解每个单元的力学方程,叠加得到整体结构的响应,从而实现对复杂问题的高效求解——这也是Abaqus等有限元软件的核心工作逻辑 仿真的本质是“用数字化手段复现物理规律、预测工程响应”,核心价值在于高效、精准地为设计决策提供依据;而Abaqus作为通用有限元软件,以强大的非线性求解能力、多物理场耦合功能与材料模拟能力,覆盖了从常规结构分析到复杂瞬态问题的广泛场景

    27210编辑于 2026-02-26
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    有限元分析好不好入门?这些知识你要知道

    学习它将使你能够更好地理解和解决工程问题,因此,无论你是工程师还是物理学家,学习有限元分析都将对你有所帮助。Abaqus是有限元分析是一种强大的有限元分析软件,建议初学者可以去了解这个有限元分析软件。 它可以模拟仿真和解决各种复杂的物理问题。多尺度分析能力:ABAQUS软件支持多尺度分析,可以在不同尺度上进行建模和分析。它可以处理微观和宏观尺度上的问题,并进行耦合分析。 它可以模拟仿真材料的弹塑性、断裂、接触、摩擦等行为。多物体相互作用分析能力:ABAQUS软件可以模拟仿真多个物体之间的相互作用,包括接触、摩擦、碰撞等。 它可以模拟仿真复杂的多体系统,并考虑它们之间的相互影响。自定义材料模型和元素:ABAQUS软件允许用户自定义材料模型和元素,以满足特定的分析需求。用户可以根据自己的需要定义材料的本构关系和元素的性能。 它还提供了丰富的后处理功能,用于可视化和分析模拟仿真结果。有限元分析在起步学习阶段,极易使人心生畏难情绪。

    41010编辑于 2025-03-19
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    一文读懂:有限元分析的价值内核究竟是什么?

    有限元仿真分析的作用有限元仿真有何作用?其分析结果意义何在?我们应如何运用这一工具方法?这是每一位从业者都必须深入思考的问题。有限元仿真本质上是一种偏微分方程求解器。 商用软件企业依据不同专业特点和行业标准,开发出专用工具和平台,从而形成适用于各学科的有限元分析软件。模拟 VS 设计在开展有限元仿真前,首先要明确本次仿真的目的。 最直观的方式是通过仿真模拟某种现象或过程,这种分析在工业界应用广泛,如模拟工艺过程、碰撞、多自由度运动、大气模拟等。多数情况下,这些分析旨在验证前期的原理或功能性仿真。 另一种在工业界广泛应用的方法是将有限元仿真作为设计辅助工具。它不关注真实工况,而是采用已统计包络的载荷作为输入,并通常增加安全系数来考核设计的合理性。 在产品设计中,有限元仿真可优化产品,排除不合理设计,找出关键性能参数,为设计和试验提供指导。在早期进行虚拟设计迭代,既能降低成本,又能提高设计效率。此外,仿真分析还可替代一些成本过高或无法完成的试验。

    28510编辑于 2025-03-13
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    Abaqus 能否做有限元 - 离散元耦合?答案都在这

    在岩土工程、复合材料力学、冲击动力学等领域的数值仿真工作中,单一的有限元法(FEM)或离散元法(DEM),往往难以精准刻画复杂的多尺度、多相态力学行为。 有限元 - 离散元耦合(FEM-DEM)方法由此应运而生,它能够同时兼顾连续介质的变形特性,以及离散颗粒的运动与接触行为。那么,作为主流通用有限元分析软件,Abaqus 是否适合开展离散元耦合仿真? 的颗粒流功能是简易离散元行为的实现基础,可定义离散颗粒单元,通过设置颗粒间及颗粒与有限元网格的接触属性,模拟颗粒集合体与连续介质的相互作用,比如岩土体与支护结构的耦合分析。 二、Abaqus开展FEM-DEM耦合的核心优势作为成熟通用有限元平台,Abaqus在FEM-DEM耦合中具备显著优势:强大的连续介质仿真基础其丰富的单元库、本构模型库和求解器,可精准模拟连续介质的线性 三、Abaqus在FEM-DEM耦合中的应用局限Abaqus本质是有限元平台,在离散元特性呈现上存在天然局限:原生离散元功能的局限性颗粒流功能仅支持球形颗粒,无法模拟实际工程中常见的非球形颗粒,易导致仿真结果偏差

    35111编辑于 2026-01-05
  • 来自专栏仿真CAE与AI

    解决有限元分析慢的难题,仿真软件提速攻略

    有限元分析(FEA)作为工程与科学领域不可或缺的数值方法,凭借其强大的模拟与分析能力,在结构性能研究中占据着核心地位。 正因如此,本文将深入剖析并分享多种实用方法,助力提升有限元仿真软件的运行速度,让计算效率得到实质性提高。加速仿真软件的有限元仿真速度是一个复杂的过程,涉及多个方面的优化。 分阶段仿真:将大型仿真分解为一系列较小的步骤,以便逐步优化和调整。 自动化脚本:编写脚本程序来实现自动执行重复性的仿真任务以及批量运行多个模拟实例,从而提升工作效率。综上所述,要想有效加速仿真软件的有限元仿真速度,需从多个维度进行综合优化。 具体而言,通过合理选取网格、求解器及算法,借助并行计算与多线程处理的强大算力,对模型复杂度进行精准优化,搭配硬件加速器提升运算效能,同时坚持软件的更新与维护,多管齐下,便能显著提升仿真的计算效率,让有限元分析在高效运转中更好地服务于工程与科学研究

    42900编辑于 2025-07-03
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