БлогSpaceCAD, Спейскад, софтуерни решения и инженерни услуги за автоматизация на проектиране, техническа подготовка, производство и управление на жизнения цикъл.https://www.spacecad.bg/za-spacecad/blog/30-software/femap2026-10-05T09:47:34+03:00SpaceCAD[email protected]Joomla! - Open Source Content ManagementFemap - базова конфигурация и допълващи модули2016-04-14T12:32:24+03:002016-04-14T12:32:24+03:00https://www.spacecad.bg/za-spacecad/blog/30-software/femap/466-femap-4Balyo Dinev[email protected]<div style="text-align: justify;"><strong>Femap с NX Nastran</strong></div>
<p><strong>NX Nastran Basic</strong> осигурява достъп до широк библиотека с типове крайни елементи и материални модели за анализ на натоварване, линейни статиката, изкълчване и собствени честоти на модели с неограничен размер. Анализа за пренос на топлина осигурява решения за устойчиво състояние и преходен анализ на термични проблеми. Нелинейните инструменти дават възможност на потребителите да включват големи деформации и нелинейни материали в техните анализи. Той е идеален за потребители, които се нуждаят от пълно, гъвкаво, мощно и ценово ефективно решение с крайни елементи, заедно с цялостен пакет за изчисления и пост процесиране за интерпретация на резултатите.</p>
<div><strong>Специализирани модули за автоматизирани симулации и анализ:</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Dynamic Response</strong> определя поведението на модели, които са подложени на натоварвания, които варират в зависимост от времето или честота.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Aeroelasticity</strong> осигурява ефективно симулация на поведението на структури под въздействие на въздушен поток и аеродинамично натоварване. Използва се за анализи поведението на самолети, хеликоптери, ракети, висящи мостове и т.н.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Design Optimization</strong> се използва за оптимизиране на съществуващи конструкции чрез автоматизирано последователно оптимизиране на компоненти и свойства като геометрични размери и разположение. Конструкцията може да бъде оптимизирана за свеждане до минимум тегло, например, при запазване на лимити на деформации или напрежения.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Superelement</strong> позволява опростяване на анализите на големи структури чрез разделяне на серия от малки скелети, известни като superelements, като по този начин позволява голямата структура за да бъдат обработени по-лесно с отделно управляеми части.</li>
</ul><div style="text-align: justify;"><strong>Femap с NX Nastran</strong></div>
<p><strong>NX Nastran Basic</strong> осигурява достъп до широк библиотека с типове крайни елементи и материални модели за анализ на натоварване, линейни статиката, изкълчване и собствени честоти на модели с неограничен размер. Анализа за пренос на топлина осигурява решения за устойчиво състояние и преходен анализ на термични проблеми. Нелинейните инструменти дават възможност на потребителите да включват големи деформации и нелинейни материали в техните анализи. Той е идеален за потребители, които се нуждаят от пълно, гъвкаво, мощно и ценово ефективно решение с крайни елементи, заедно с цялостен пакет за изчисления и пост процесиране за интерпретация на резултатите.</p>
<div><strong>Специализирани модули за автоматизирани симулации и анализ:</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Dynamic Response</strong> определя поведението на модели, които са подложени на натоварвания, които варират в зависимост от времето или честота.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Aeroelasticity</strong> осигурява ефективно симулация на поведението на структури под въздействие на въздушен поток и аеродинамично натоварване. Използва се за анализи поведението на самолети, хеликоптери, ракети, висящи мостове и т.н.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Design Optimization</strong> се използва за оптимизиране на съществуващи конструкции чрез автоматизирано последователно оптимизиране на компоненти и свойства като геометрични размери и разположение. Конструкцията може да бъде оптимизирана за свеждане до минимум тегло, например, при запазване на лимити на деформации или напрежения.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Superelement</strong> позволява опростяване на анализите на големи структури чрез разделяне на серия от малки скелети, известни като superelements, като по този начин позволява голямата структура за да бъдат обработени по-лесно с отделно управляеми части.</li>
</ul>Femap - поддържани изчислители2016-04-14T12:21:25+03:002016-04-14T12:21:25+03:00https://www.spacecad.bg/za-spacecad/blog/30-software/femap/465-femap-3Balyo Dinev[email protected]<p>Поддържани изчислители (солвъри):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Advanced Non-linear Solver</strong> позволява на потребителите да се справят с редица предизвикателства при нелинейни симулации, включително такива като контакт „повърхност към повърхност“, големи деформации, големи напрежения с нелинейни свойства на материалите във Femap.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Flow Solver</strong> добавя най-съвременния изчислител да динамика на флуиди (CFD) за симулация и анализ на въздействия в ламинарни турбулентни потоци на течности, включително с ниска и висока скорост, свиваем поток, принуден поток, естествена конвекция и смесени потоци, всички с множествена входове, изходи и вътрешни гранични условия.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Femap Thermal Solve</strong>r добавя решение за анализи на сложни топлинни инженерни проблеми с нелинейни и преходни процеси при пренос на топлина, включително проводимост, радиация, както и промяна на фазата.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Femap Advanced Thermal Solver</strong> добавя 1D моделиране мрежа за свободна и принудителна конвекция, слънчева радиация и орбитална топлина, трасиране на лъчи, и артикулирани структури. Тези обширни инструменти за моделиране също се допълват от потребителски под- програми, моделно опростяване, под-структуриране и интерфейси към индустриални топлинни кодове.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Rotor Dynamics</strong> позволява на потребителите да анализират динамичната реакция на въртящи се системи като валове, турбини, и витла. Анализът прогнозира режими на системата като функция на скоростта на въртене на вала и идентифицира критичните скорости на вала (т.е. скоростта, при които от реакцията става нестабилен).</li>
</ul><p>Поддържани изчислители (солвъри):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Advanced Non-linear Solver</strong> позволява на потребителите да се справят с редица предизвикателства при нелинейни симулации, включително такива като контакт „повърхност към повърхност“, големи деформации, големи напрежения с нелинейни свойства на материалите във Femap.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Flow Solver</strong> добавя най-съвременния изчислител да динамика на флуиди (CFD) за симулация и анализ на въздействия в ламинарни турбулентни потоци на течности, включително с ниска и висока скорост, свиваем поток, принуден поток, естествена конвекция и смесени потоци, всички с множествена входове, изходи и вътрешни гранични условия.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Femap Thermal Solve</strong>r добавя решение за анализи на сложни топлинни инженерни проблеми с нелинейни и преходни процеси при пренос на топлина, включително проводимост, радиация, както и промяна на фазата.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Femap Advanced Thermal Solver</strong> добавя 1D моделиране мрежа за свободна и принудителна конвекция, слънчева радиация и орбитална топлина, трасиране на лъчи, и артикулирани структури. Тези обширни инструменти за моделиране също се допълват от потребителски под- програми, моделно опростяване, под-структуриране и интерфейси към индустриални топлинни кодове.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Rotor Dynamics</strong> позволява на потребителите да анализират динамичната реакция на въртящи се системи като валове, турбини, и витла. Анализът прогнозира режими на системата като функция на скоростта на въртене на вала и идентифицира критичните скорости на вала (т.е. скоростта, при които от реакцията става нестабилен).</li>
</ul>Femap - анализ и визуализация на резултатите2016-04-14T12:18:04+03:002016-04-14T12:18:04+03:00https://www.spacecad.bg/za-spacecad/blog/30-software/femap/464-femap-2Balyo Dinev[email protected]<p><strong>Функции за анализ</strong><br /><br />SIEMENS Femap предлага много високо ниво на интеграция със NX Nastran солвър чрез интуитивен графичен потребителски интерфейс. Femap с NX Nastran поддържа развити набор статични и динамични анализи с линейни и нелинейни характеристики на материалите. Разширени опции за анализ включват имплицитно нелинейна интеграция, роторна динамика, аеро-еластичност, термични решения и изчислителна флуидна динамика (CFD).<br /><br /><strong>Пост-процесиране за визулаизация на резултатите</strong><br /><br />Богат вграден инструментариум за визуализация дава нагледни възможности за преглед и интерпретиране на резултатите от анализа, за да се разбере бързо поведението на модела. Във Femap ще намерите всичко, което ви е необходимо за да разберете как Вашият модел ще се държи в реални условия:</p>
<ul>
<li>Контурно кодиране на резултати в скали</li>
<li>Анимация път и динамика на флуиди, температурно разпределение във времето, динамика на деформациите и напреженията в модела</li>
<li>Динамични срезове в равнини</li>
<li>Цветно кодиране в изо-повърхности</li>
<li>Пълен избор изход XY диаграми</li>
<li>Баланс на сили в точка</li>
<li>Анимации на поведение във времето и честотните характеристики</li>
</ul><p><strong>Функции за анализ</strong><br /><br />SIEMENS Femap предлага много високо ниво на интеграция със NX Nastran солвър чрез интуитивен графичен потребителски интерфейс. Femap с NX Nastran поддържа развити набор статични и динамични анализи с линейни и нелинейни характеристики на материалите. Разширени опции за анализ включват имплицитно нелинейна интеграция, роторна динамика, аеро-еластичност, термични решения и изчислителна флуидна динамика (CFD).<br /><br /><strong>Пост-процесиране за визулаизация на резултатите</strong><br /><br />Богат вграден инструментариум за визуализация дава нагледни възможности за преглед и интерпретиране на резултатите от анализа, за да се разбере бързо поведението на модела. Във Femap ще намерите всичко, което ви е необходимо за да разберете как Вашият модел ще се държи в реални условия:</p>
<ul>
<li>Контурно кодиране на резултати в скали</li>
<li>Анимация път и динамика на флуиди, температурно разпределение във времето, динамика на деформациите и напреженията в модела</li>
<li>Динамични срезове в равнини</li>
<li>Цветно кодиране в изо-повърхности</li>
<li>Пълен избор изход XY диаграми</li>
<li>Баланс на сили в точка</li>
<li>Анимации на поведение във времето и честотните характеристики</li>
</ul>Моделиране и симулация във Femap2016-04-14T12:12:36+03:002016-04-14T12:12:36+03:00https://www.spacecad.bg/za-spacecad/blog/30-software/femap/463-2016-04-14-12-12-36Balyo Dinev[email protected]<div style="text-align: justify;"><strong>Моделиране с крайни елементи</strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Femap предлага пълен инструментариум за моделиране с крайни елементи, което позволява да преглеждате, създавате или модифицирате лицата директно. Инструментите за управление на слоеве, визуализация и групиране във Femap ви помагат да управлявате модела, докато създавате модела от крайни елементи. Femap включва специализирани функции, за да помогне задачите при моделиране, включително:</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Извличане средна повърхност на тънко стенни конструкции, за да се подпомогне създаването на по-ефективни и по-точни модели на черупки</li>
<li>Моделиране на заварки, които свързват дискретни твърди заварени части заедно в непрекъснат модел</li>
<li>Структурни данни, които Ви позволяват да създавате комплексни условия за мулти-физични анализи, базирани на изхода от придохождащи симулации.</li>
</ul>
<strong>Генериране на мрежи с крайни елементи</strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Femap предлага модули за автоматично генериране на мрежи с 3D Solid и Surface елементи, които са настроени да генерират висококачествени елементи, за гарантиране на точни резултати. Femap ви дава пълен контрол над всички параметри на мрежата, включително оразмеряване, мрежи в малки детайли, фактори на растежа, потискане на късата страна, и т.н. При сложна геометрия, често се изисква промяна на стъпката в области, където се изисква по-голяма точност. За тази ситуация Femap Meshing Toolbox позволява интерактивна промяна на параметрите за генериране на мрежа в прилежащата област на геометрията и автоматична актуализацията на визуализацията върху екрана. Вие можете да следите „на живо“ качеството на генерираната мрежа при промяна на стъпката, за да се гарантира създаването на висококачествен модел за анализ с крайни елементи.</div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Симулация на връзки в асемблирани модели</strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Femap с NX Nastran поддържа моделиране на задачи в асемблирани модели, включително автоматично откриване контакт, който определя компонентите, намиращи се в първоначален контакт. Контактните райони може да бъдат в прост контакт (със или без триене) или залепени заедно. Изчисления за контакт, извършвани от NX Nastran са итерационни и се актуализират по време на решаването за да се вземат предвид промените в профила следствие на деформациите, представляващи истинското състояние на контакта в крайните резултати. Други видове техники за моделиране на компоненти в монтаж, са моделиране на заваряване, закопчаващи елементи, и болтови съединения с възможност за предварително натоварване.</div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Моделиране с прътове и греди</strong><br /><br />Femap поддържа моделиране и съчетаване на пръти и греди. Тази техника позволява модели, включващи дълги, тънки компоненти (за които подхода с генериране на Solid елементи ще създаде голяма тромав модел), да бъдат представлявани от едномерни елементи, обвързани със съответни атрибути. Визуализация на модела е от ключово значение при моделиране на пръти, и с Femap можете да видите тези елементи като Solid компоненти и включени офсети. Femap разполага с редактор на атрибути по сечения, който включва библиотека от стандартни форми на напречни сечения. Можете също така да дефинирате собствените сечения, и вграден калкулатор на атрибути на сеенията автоматично определя необходимите стойности. Включени са пълни опции за визуализация и показването на резултатите, включително диаграми на срязване и моменти на огъване.<br /><br /><strong>Моделиране на композитни детайли с ламинатна структура</strong><br /><br />Използването на композитни материали в дизайна се увеличи значително през последните години, и Femap може да ви помогне да моделирате и пост-процесирате резултати от симулации и анализ на композитни структури. С редактора и вюъра на Femap за ламинати, Вие можете интерактивно да актуализирате свойствата на ламината, докато създавате и променяте неговите слоеве. Можете също така да пост-процесирате резултати от анализ на композитни ламинати, използвайки глобалната функция на Femap за композитен слой, която ви позволява да видите резултатите в определени непрекъснати слоеве чрез структурен модел.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Баланс на ротори и роторна динамика</strong><br /><br />Въртящи системи са обект на жироскопични въздействия - такива като кориолисови и центробежните сили, които не присъстват в стационарни системи. NX Nastran Rotor Dynamics осигурява възможност за предсказване на динамичното поведение на въртящи се системи. С функционалността за симулиране на роторна динамика, вече интегриран в NX Nastran и подкрепена от Femap, потребителите вече могат по-лесно да симулират натоварванията в ротационни системи, да изпълняват синхронни и асинхронни анализи за генериране на данни за схеми нз Campbell, да прогнозират честоти на завихряне и критични скорости, за предсказване и откриване на нестабилност във въртящи се елементи. Възможностите на NX Nastran Rotor Dynamics включват симулации и анализи на:</p>
<ul>
<li>Синхронно и асинхронно възбуждане</li>
<li>Симетрични ротори</li>
<li>Несиметрични ротори</li>
<li>Множество ротори с множество скорости</li>
<li>Модели в линия и извън линия</li>
<li>Стационарна референтна рамка</li>
<li>Ротационна референтна рамка</li>
<li>Честотна симулация</li>
</ul>
<p> </p><div style="text-align: justify;"><strong>Моделиране с крайни елементи</strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Femap предлага пълен инструментариум за моделиране с крайни елементи, което позволява да преглеждате, създавате или модифицирате лицата директно. Инструментите за управление на слоеве, визуализация и групиране във Femap ви помагат да управлявате модела, докато създавате модела от крайни елементи. Femap включва специализирани функции, за да помогне задачите при моделиране, включително:</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Извличане средна повърхност на тънко стенни конструкции, за да се подпомогне създаването на по-ефективни и по-точни модели на черупки</li>
<li>Моделиране на заварки, които свързват дискретни твърди заварени части заедно в непрекъснат модел</li>
<li>Структурни данни, които Ви позволяват да създавате комплексни условия за мулти-физични анализи, базирани на изхода от придохождащи симулации.</li>
</ul>
<strong>Генериране на мрежи с крайни елементи</strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Femap предлага модули за автоматично генериране на мрежи с 3D Solid и Surface елементи, които са настроени да генерират висококачествени елементи, за гарантиране на точни резултати. Femap ви дава пълен контрол над всички параметри на мрежата, включително оразмеряване, мрежи в малки детайли, фактори на растежа, потискане на късата страна, и т.н. При сложна геометрия, често се изисква промяна на стъпката в области, където се изисква по-голяма точност. За тази ситуация Femap Meshing Toolbox позволява интерактивна промяна на параметрите за генериране на мрежа в прилежащата област на геометрията и автоматична актуализацията на визуализацията върху екрана. Вие можете да следите „на живо“ качеството на генерираната мрежа при промяна на стъпката, за да се гарантира създаването на висококачествен модел за анализ с крайни елементи.</div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Симулация на връзки в асемблирани модели</strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">Femap с NX Nastran поддържа моделиране на задачи в асемблирани модели, включително автоматично откриване контакт, който определя компонентите, намиращи се в първоначален контакт. Контактните райони може да бъдат в прост контакт (със или без триене) или залепени заедно. Изчисления за контакт, извършвани от NX Nastran са итерационни и се актуализират по време на решаването за да се вземат предвид промените в профила следствие на деформациите, представляващи истинското състояние на контакта в крайните резултати. Други видове техники за моделиране на компоненти в монтаж, са моделиране на заваряване, закопчаващи елементи, и болтови съединения с възможност за предварително натоварване.</div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Моделиране с прътове и греди</strong><br /><br />Femap поддържа моделиране и съчетаване на пръти и греди. Тази техника позволява модели, включващи дълги, тънки компоненти (за които подхода с генериране на Solid елементи ще създаде голяма тромав модел), да бъдат представлявани от едномерни елементи, обвързани със съответни атрибути. Визуализация на модела е от ключово значение при моделиране на пръти, и с Femap можете да видите тези елементи като Solid компоненти и включени офсети. Femap разполага с редактор на атрибути по сечения, който включва библиотека от стандартни форми на напречни сечения. Можете също така да дефинирате собствените сечения, и вграден калкулатор на атрибути на сеенията автоматично определя необходимите стойности. Включени са пълни опции за визуализация и показването на резултатите, включително диаграми на срязване и моменти на огъване.<br /><br /><strong>Моделиране на композитни детайли с ламинатна структура</strong><br /><br />Използването на композитни материали в дизайна се увеличи значително през последните години, и Femap може да ви помогне да моделирате и пост-процесирате резултати от симулации и анализ на композитни структури. С редактора и вюъра на Femap за ламинати, Вие можете интерактивно да актуализирате свойствата на ламината, докато създавате и променяте неговите слоеве. Можете също така да пост-процесирате резултати от анализ на композитни ламинати, използвайки глобалната функция на Femap за композитен слой, която ви позволява да видите резултатите в определени непрекъснати слоеве чрез структурен модел.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Баланс на ротори и роторна динамика</strong><br /><br />Въртящи системи са обект на жироскопични въздействия - такива като кориолисови и центробежните сили, които не присъстват в стационарни системи. NX Nastran Rotor Dynamics осигурява възможност за предсказване на динамичното поведение на въртящи се системи. С функционалността за симулиране на роторна динамика, вече интегриран в NX Nastran и подкрепена от Femap, потребителите вече могат по-лесно да симулират натоварванията в ротационни системи, да изпълняват синхронни и асинхронни анализи за генериране на данни за схеми нз Campbell, да прогнозират честоти на завихряне и критични скорости, за предсказване и откриване на нестабилност във въртящи се елементи. Възможностите на NX Nastran Rotor Dynamics включват симулации и анализи на:</p>
<ul>
<li>Синхронно и асинхронно възбуждане</li>
<li>Симетрични ротори</li>
<li>Несиметрични ротори</li>
<li>Множество ротори с множество скорости</li>
<li>Модели в линия и извън линия</li>
<li>Стационарна референтна рамка</li>
<li>Ротационна референтна рамка</li>
<li>Честотна симулация</li>
</ul>
<p> </p>