Ansys Autodyn
Ansys Autodyn позволяет анализировать сложные процессы механики сплошной среды: детонационные и дефлаграционные взрывы, поведение и отклик конструкций на интенсивное динамическое воздействие за пределами несущей способности, разрушение, фрагментация и пробитие материалов.
Ansys Autodyn предусматривает возможность многокритериальной параметрической оптимизации на основе планирования эксперимента, корреляционного анализа, анализа чувствительности и робастности.
Моделирование высокоскоростных нелинейных динамических процессов в твердых телах с использованием готовых или пользовательских моделей поведения и разрушения материалов для проведения виртуальных краш-тестов в оборонной промышленности, атомной энергетике, строительстве, автомобилестроении и других отраслях.
Расчет детонационных и дефлаграционных взрывов, распространения, интерференции и дифракции в среде высокоскоростных ударных волн для минимизации ущерба в зданиях и городских микрорайонах при террористических угрозах, проведения защитных мероприятий на морских сооружениях, атомных электростанциях и других важных объектах.
- Метод конечных элементов для расчетов динамики конструкций (FEM)
- Метод конечных объемов для расчета высокоскоростных нестационарных течений жидкости и газа (Euler)
- Произвольный Лагранж-Эйлеров метод, исключающий искажения расчетных сеток при расчете задач с большими деформациями (ALE)
- Беcсеточный метод (метод сглаженных частиц) для расчета больших деформаций и разрушений (SPH)
- Методы связывания решателей для проведения многодисциплинарных расчетов
Обширный набор моделей физико-механического поведения материалов, а именно моделей прочности, уравнений состояния и моделей разрушения ( в т.ч. упругих, вязкопластичных, ортотропных моделей прочности, моделей с упрочнением и разупрочнением, моделей компактирования пористых материалов, моделей поведения хрупких материалов (стекло, керамика), бетонов, грунтов и др.) и возможность импорта пользовательских моделей материалов.
Эффективные алгоритмы контактного взаимодействия расчетных областей (склеивание, скольжение без разделения, с предварительным нагружением, с учетом трения, свободное скольжение и др.), автоматический поиск и обновление контактных поверхностей для расчета ударно-проникающих воздействий.
Решение многодисциплинарных задач взаимодействия потоков жидкости и газа с конструкциями на основе связывания различных решателей (Лагранжево-Эйлерово) и контактных алгоритмов.
Полная интеграция с другими продуктами Ansys, двусторонняя параметрическая связь с Ansys DesignModeler и CAD-моделями, доступ к мощному сеточному препроцессору и импорт преднагруженного состояния по результатам прочностного расчета.
Мощные инструменты для расчетов на многоядерных и кластерных вычислительных системах с возможностью декомпозиции расчетной области в автоматическом или ручном режимах.