
Modelowanie mechaniczne, będące podstawą tego typu badań, pozwala na precyzyjne odwzorowanie rzeczywistego zachowania konstrukcji. Podczas niego sprawdzane jest, jak, pod wpływem różnorodnych warunków obciążeniowych, zachowa się materiał. Współczesne oprogramowanie do analiz mechanicznych, oferuje zaawansowane narzędzia do symulacji. Oparte są one na metodzie elementów skończonych oraz innych metodach numerycznych. Dostępne w środowisku narzędzia pozwalają na badanie odpowiedzi materiałów oraz konstrukcji na różnorodne obciążenia. Mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań inżynieryjnych i przemysłowych, umożliwiając przewidywanie zachowania obiektów podczas ich eksploatacji.
Dostępne w środowisku Ansys narzędzia do analiz metodą elementów skończonych (MES) i innych metod pozwalają na badanie odpowiedzi materiałów oraz konstrukcji na różnorodne obciążenia. Mogą być wykorzystywane
w szerokim zakresie zastosowań inżynieryjnych i przemysłowych, umożliwiając przewidywanie zachowania obiektów podczas ich eksploatacji.

Zastosowania:
- Obliczenia naprężeń, odkształceń i deformacji
- Ocena wytrzymałości zmęczeniowej i przewidywanie uszkodzeń
Dynamika konstrukcji:
- Analiza modalna i drgań (częstości drgań własnych oraz odpowiadające im postacie drgań)
- Badanie odporności na wstrząsy i wibracje
Zagadnienia termiczne i termo-mechaniczne:
- Sprzężone analizy termiczne i mechaniczne, np. wpływ temperatury na wytrzymałość konstrukcji
- Modelowanie dużych odkształceń, kontaktów i materiałów nieliniowych
Optymalizacja konstrukcji:
- Redukcja masy elementów poprzez optymalizację topologiczną
- Analizy wrażliwości oraz optymalizacja parametryczna
Zagadnienia dynamiczne:
- Analizy zderzeniowe (Crash Test)
- Analizy upadków (Drop Test)
- Symulacje wybuchów
Narzędzia Ansys do analiz mechanicznych:

Ansys Mechanical to wiodący solwer wykorzystujący metodę elementów skończonych (MES), oferujący szeroki zakres możliwości analitycznych. Umożliwia prowadzenie analiz wytrzymałościowych, termicznych, akustycznych, dynamicznych, nieliniowych, szybkozmiennych i wielu innych. Dzięki dostępowi do różnorodnych solwerów oraz możliwości ich sprzężenia można rozwiązywać złożone zagadnienia inżynierskie, zautomatyzować powtarzalne zadania oraz analizować różne scenariusze projektowe dzięki parametryzacji modelu.
- Integracja ze środowiskiem CAD
- Zaawansowane modelowanie materiałów
- Analiza drgań
- Analizy sprzężone
- Adaptacyjne zagęszczanie siatki elementów skończonych (NLAD)
- Analizy dynamiczne (Explicit Analysis)
- Akustyka
- Modelowanie pękania
- Optymalizacja topologiczna i parametryczna
- Analiza zmęczeniowa

LS-DYNA to jedno z najczęściej używanych na świecie oprogramowań do symulacji zjawisk dynamicznych z zastosowaniem solwera explicit. Wykorzystywane jest m.in. do symulacji upadków, uderzeń czy penetracji. Dzięki szerokiemu wyborowi elementów, kontaktów i modeli materiałowych LS-DYNA umożliwia modelowanie złożonych problemów, oferując użytkownikowi pełną kontrolę nad przebiegiem symulacji.
- Eksplozje i Penetracja
- Bird Strike
- Drop test
- Symulacja systemów bezpieczeństwa w samochodzie (poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa)
- Zderzenia pojazdów i bezpieczeństwo pasażerów
- Symulacje w przemyśle medycznym
- Symulacje przepływowe
- Symulacje obróbki plastycznej (tłoczenie, kucie, ciągnienie)
- Symulacje procesów produkcyjnych (obróbka ubytkowa, spawanie, cięcie)
- Mechanika pękania

Ansys Motion solver do analizy układów wieloczłonowych sztywnych i elastycznych, daje też możliwość oceny zachowania części poprzez analizę całego systemu mechanicznego.
- Analiza dynamiki układów wieloczłonowych
- Dedykowane narzędzia dla branży motoryzacyjnej
- Dedykowane narzędzia dla układów przeniesienia napędu
- Zestaw narzędzi EasyFlex
- Interfejs MATLAB
Poznaj specjalistyczne produkty Ansys
Znajdziesz tu zaawansowane rozwiązania do analizy mechanicznej, symulacji procesów drukowania 3D, analizy procesów kształtowania blach i metali oraz analizy wytrzymałości zmęczeniowej. Ansys oferuje również narzędzia do symulacji właściwości mechanicznych materiałów polimerowych i innych, modelowania obudów komponentów elektronicznych oraz płytek drukowanych (PCB).
Ansys Additive Solutions
- Projektowanie pod kątem druku 3D (DfAM)
- Symulacja procesu druku 3D
- Analiza mikrostruktury wydruku
- Zbieranie i zarządzanie danymi
- Kwalifikacja części
Ansys Sherlock
- Symulacja drop testów
- Domyślne geometrie obudów
- Przygotowanie do analizy termicznej
- Biblioteka ponad miliona części
- Integracja z Ansys Workbench
- Materiały PCB i PCBA
- Analiza wstrząsów, wibracji i cykli termicznych
- Przewidywanie uszkodzeń połączeń lutowanych
- Wykrywanie ścieżek i przelotek
Ansys Sound
- Analiza dźwięku i jego odtwarzanie
- Psychoakustyka i jakość dźwięku
- Dźwięk w symulatorze jazdy wirtualnej
- Optymalizacja dźwięku silnika elektrycznego
- Testy słuchowe w celu oceny percepcji dźwięku
- Projektowanie dźwięku silnika
Ansys nCode DesignLife
- Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa
- Wysokocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa
- Zmęczenie z uwzględnieniem drgań
- Zmęczenie termomechaniczne
- Analiza połączeń spawanych
- Propagacja pęknięcia
Ansys Granta
Przejdź na stronę produktu: symkom.pl/ansys-granta/
- Granta Selector – świadome decyzje dotyczące materiałów i pewnie raportowanie wyników
- EduPack – kompetentne narzędzie do prowadzenia zajęć ze studentami
- Granta Materials Data for Simulation – biblioteka danych materiałowych
- Granta MI – zarządzanie informacjami o materiałach w przedsiębiorstwach
Ansys Forming
- Definicja procesu
- Import modelu CAD
- Automatyczne siatkowanie narzędzi
- Automatyczne siatkowanie blachy
- Ustawienia narzędzi i zadań
- Definicja uszczelek
- Zarządzanie wieloma zadaniami
- Przekroje modeli
- Formowalność
- Jakość powierzchni
- Rysunek naciągu
- Automatyczne przesunięcie kontaktu
MCalibration
- Obszerna biblioteka modeli materiałowych
- Obsługa danych i wizualizacja
- Kalibracja i optymalizacja
- Integracja z oprogramowaniem FEA
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Zaawansowane opcje rozwiązywania problemów
- Wirtualne eksperymentowanie
PolyUMod
- Zaawansowane modele materiałów użytkownika dla polimerów, biomateriałów i innych materiałów nieliniowych.
- Modele specyficzne dla określonych formulacji, takich jak fluoropolimery i UHMWPE.
- Możliwość symulacji termoplastów, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych i elastomerów.
- Modele dla plastiku i gumy.
- Analiza biomateriałów do zastosowań w urządzeniach medycznych.
- Ocena materiałów o wysokiej wydajności, wykorzystywanych w przemyśle lotniczym.
- Badanie właściwości materiałów używanych w komponentach elektronicznych.
Przykładowe zastosowania produktów:
Zalety stosowania analiz mechanicznych w procesie projektowania
Wykorzystanie analiz mechanicznych na etapie projektowania, testowania oraz ulepszania produktów przynosi szereg istotnych korzyści. Przede wszystkim pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z tworzeniem prototypów fizycznych, ponieważ wiele potencjalnych problemów konstrukcyjnych można wykryć i rozwiązać już na etapie wirtualnym. Modelowanie mechaniczne umożliwia ocenę wytrzymałości, sztywności i niezawodności konstrukcji jeszcze przed jej wykonaniem. Przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości finalnego produktu. Nowoczesne oprogramowanie do analiz mechanicznych pozwala również na szybkie porównywanie różnych wariantów projektowych oraz ich optymalizację, co wspiera podejmowanie trafnych decyzji inżynierskich. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i zwiększenie jego konkurencyjności. Inwestując w analizy mechaniczne z naszą firmą i stworzysz lepsze, trwalsze oraz bardziej innowacyjne produkty – szybciej i efektywniej! Zapraszamy do kontaktu.

