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LMS Virtual.Lab Durability - 选项
LMS Virtual.Lab耐久性产品线选项:耐久性并行处理(四节点累积)、点焊建模、缝焊建模、热疲劳、优化。
耐久性并行处理(四节点累积)
LMS疲劳求解器的并行处理功能可有效解决大型问题。为了利用现代双核处理器,已在标准配置里将大型问题分析计算分为两个过程。耐久性并行处理选项的添加提高了计算能力,通过增加另外四个并行处理节点大幅度降低运算时间。该选项为可累积式,即用户可以用两个license增加八个节点。耐久性并行计算选项与振动疲劳求解器(VL-DUR.23.2)、FALANCS零部级&系统级疲劳求解器(VL-DUR.24.2 and VL.DUR.25.2).兼容。
点焊建模
本功能包具有在网格中寻找、修正、新建点焊连接的功能,能够从CAD结构和现有网格中直接提取点焊定义,并通过交互或自动的方式定义新的焊点。本模块支持从简单杆和六面体到用于强化耐久性分析的Nastran的CWELD单元和精细点焊模型等多种点焊形式。点焊建模涵盖焊点疲劳寿命分析,包括传统的基于力的方法(Rupp, LBF,及JSAE)和局部基于应力的方法。独特的智能化算法将前者的易用性和优良性能与后者的强化精确度相结合,获得理想的计算性能和准确度均衡。
缝焊建模
一般的,缝焊连接的零件都为有限寿命,在设计过程中对焊接结构的疲劳性能分析就较为关键。结构的载荷可以用载荷-时间历史变换表示,也可在频域中表示。该模块允许用户对多重载荷进行检查,可自动检测到不同薄板之间的焊缝位置,自动将其划分为对接焊、端接焊、搭接焊以及不同角度的T型焊接,并利用有限元模型的信息赋予薄板适宜的厚度。设计者只需定义特殊的制造及焊接细节。
热疲劳
环境温度特别是温度的变化对结构疲劳有显著的影响。一方面,工程师在疲劳分析中需要将温度的影响考虑进去;另一方面,造成这种影响的材料性能的数据获取成本又很高。本模块提供一种多级方法,可以获得计算精度和效率的较好折衷。从简单的依赖于温度的S-N曲线到依赖于温度的应力-应变行为及蠕变和氧化,用户可根据具体问题来选择求解方法。
优化
LMS Virtual.Lab Optimization功能强大,可进行单一优化及多属性优化。利用实验设计(DOE)和响应面建模(RSM),工程师可对所有满足要求的可能优化设计选项快速进行深入观察。利用包括六西格玛制造规范在内的高级优化程序,LMS Virtual.Lab可以自动选择最优设计,同时考虑真实世界的可变性并满足最严格的鲁棒性、可靠性及质量规范。
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