- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS.- 2.1:
Produktneuheiten. - 2.2:
Industrieanwendungen. - 2.3:
Strukturmechanik. - 2.4:
Strömungsmechanik. - 2.5:
Temperaturfeld. - 2.6:
Elektromagnetik. - 2.7:
Systemsimulation. - 2.8:
Multiphysics. - 2.9:
Betriebsfestigkeit. - 2.10:
Composites. - 2.11:
Elektronik. - .2.12:
FEM für CAD - 2.13:
Workflow. - 2.14:
ANSYS HPC. - 2.15:
Academic. - 2.16:
CADFEM ihf Toolbox. - 2.17:
CADFEM C.A.V.E.. - 2.18:
Zusatzlösungen.
- 2.1:
- 3:
LS-DYNA. - 4:
FTI FORMING SUITE. - 5:
Optimierung: optiSLang. - 6:
Materialdesign: DIGIMAT. - 7:
Composites: ESAComp. - 8:
Biomechanik: AnyBody. - 9:
Lackierprozesse: VPS. - 10:
Hardware. - 11:
Info-Veranstaltungen.
ANSYS konstruktionsbegleitend
Kürzere Entwicklungszeiten durch Simulation. Direkt in Ihrer CAD-Konstruktionsumgebung.
ANSYS Professional - FEM für Konstrukteure
Entwicklungszeiten müssen verkürzt werden - die Qualität künftiger Produkte darf aber nicht darunter leiden. Diesem Zwiespalt kann mit FEM-Berechnungen begegnet werden. Ihr Hauptvorteil: Mehr Flexibilität, weniger Versuchsreihen mit Prototypen. Eingebettet in eine moderne CAD-Infrastruktur, können sie Entwicklungsprozesse signifikant und ohne Qualitätsverlust beschleunigen.
FEM-Berechnungen helfen bereits in einem frühen Entwicklungsstadium bei der Analyse
- ob ein Problem vorliegt,
- wodurch es verursacht wird und
- welche konstruktive Maßnahme Abhilfe schafft.
Einfache Bedienung
Die Durchführung von FEM-Berechnungen ist heute nicht mehr ausschließlich dem Spezialisten vorbehalten. Mit ANSYS Professional steht ein Werkzeug zur Verfügung, das speziell auf die Anwender zugeschnitten ist, deren Fokus klar auf der CAD-Konstruktion liegt:
- die Handhabung ist intuitiv und logisch aufgebaut,
- die Anbindung an das CAD-System ist nahtlos,
- die Ergebnisse sind nachvollziehbar und
- dank der bewährten ANSYS-Technologie verlässlich.
Realistische Simulationen - Mehr als bunte Bilder
Die Berechnung von Aufgabenstellungen aus der Praxis erfordert eine korrekte Abbildung der auftretenen Phänomene.
In Baugruppen existieren verschiedenste Verbindungstechniken: Schrauben und Schweißverbindungen, Kleben, Presspassungen, Form- und Reibschluß. ANSYS Professional bietet die bewährte und in der Praxis erprobte ANSYS-Kontakt-Technologie, die es erlaubt den realen Kraftfluß durch erweiterte Kontakte zu beschreiben (z. B. gleitender, abhebender Kontakt mit Reibung).
Ausgefeilte Konstruktionen nutzen heute die Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden Materialien stärker aus: So werden z. B. hochbelastete Strukturen gerade in Überlast-Situationen bis zur Plastizität und darüber hinaus belastet. Leichtbau erfordert oft den Einsatz von leistungsfähigen Kunststoffen oder Composites. Zur Schwingungsdämpfung oder Abdichtung werden hyperelastische Materialien (Elastomere, Gummi) verwendet. ANSYS Professional bietet ausgewählte Materialmodelle und Elementbeschreibungen, die Besonderheiten solcher Materialien auch in der konstruktionsbegleitenden FEM-Simulation zu berücksichtigen.
CAD-Modelle aus der CAD-Konstruktion weisen oft eine Vielzahl von Bauteilen und einen hohen Detailgrad auf, die mit traditioneller FE-Berechnung unnötig lange Berechnungszeiten erfordern. Mit ANSYS Professional stehen dem Anwender Reduktionsmethoden (wie z. B. die Submodell-Technik oder die Superposition) zur Verfügung, um anspruchsvolle Berechnungs-Aufgaben mit maximaler Geschwindigkeit zu lösen. Dazu gehört neben der marktführenden Gleichungslöser-Technologie auch die Unterstützung des Anwenders durch Automatismen, die ihn von Routineaufgaben entlasten damit er sich auf die eigentliche Aufgabe, die Absicherung und Optimierung der Produkteigenschaften, konzentrieren kann.
Beispiel Kontaktdefinition
ANSYS Professional erkennt und definiert Kontakte zwischen Bauteilen automatisch. Eine manuelle Detaillierung in sensiblen Bereichen ist zusätzlich möglich.
Beispiel Vernetzung
ANSYS Professional wählt anhand der Geometrie und der geforderten Genauigkeit automatisch eine passende, lokal verdichtete Vernetzung. Auch hier sind manuelle Eingriffe möglich, z.B. für höhere Detaillierungsgrade.
ANSYS DesignSpace - Kostengünstige Einstiegslösung
Für den kostengünstigen Einstieg bietet ANSYS DesignSpace die grundlegenden Berechnungsmöglichkeiten für die Berechnung von Bauteilen und Baugruppen im Bereich der Strukturmechanik und stationärer Temperaturfelder. Damit wird der Grundstein gelegt, die robuste und von vielen Prüfinstitutionen verwendete Berechnungstechnologie für verlässliche Aussagen auch in der CAD-Konstruktion zu nutzen. In Kombination mit unseren lösungsorientierten Seminaren, die nicht nur Software-Bedienung sondern vor allem die Aufbereitung und Bewertung von FEM-Berechnungen in den Mittelpunkt stellen, ist auch der sporadische Anwender in der Lage, belastbare Ergebnisse zu erhalten.
Gesicherte Investition bei wachsenden Ansprüchen
ANSYS Professional und ANSYS DesignSpace sind Produkte von ANSYS, Inc., einem hochspezialisierten unabhängigen und bereits seit 1971 erfolgreichen Entwickler von Simulationssoftware. Von dieser starken Marktposition profitieren Sie als Anwender:
- Der Übergang zum zur weitergehenden Produktfamilie ANSYS ist fließend. Dies ist ein Vorteil beim Datenaustausch für detailliertere Berechnungen in ANSYS wie auch bei einem späteren Ausbau des Berechnungsumfangs.
- ANSYS DesignSpace ist nicht an bestimmte CAD-Pakete gebunden. Die Berechnungsumgebung bleibt identisch, auch wenn ein CAD System ausgetauscht oder mit mehreren Systemen gearbeitet wird.
Konstrukteure, die mehr physikalische Details per Simulation abbilden wollen, erhalten unter identischer Oberfläche in den weitergehenden Paketen ANSYS Structural oder Mechanical zusätzliche Funktionalität.
Produktübersicht Konstruktionsbegleitende Berechnung
| ANSYS Professional NLS |
ANSYS Professional NLT |
ANSYS Design Space |
|
|---|---|---|---|
Analysearten |
|||
| Statische Analyse | x | x | x |
| Modalanalyse | x | x | x |
| Lineare Beulanalyse | x | x | x |
| Nichtlineare Beulanalyse | x | ||
| Allgemeine Transiente Analyse | |||
| Modale Superposition - Transient/Harmonisch | x | x | |
| Frequenzspektrumanalyse | x | x | |
| Allgemeine Harmonische Analyse | |||
| Random Vibration Analyse | |||
| Substrukturtechnik | |||
| Submodelltechnik | x | x | |
| Topologieoptimierung | x | x | x |
Geometrische Nichtlinearitäten |
|||
| Große Verformungen / Große Dehnungen | x | ||
| Stress Stiffening | x | x | |
Materialbeschreibung |
|||
| Lineare Materialeigenschaften | x | x | x |
| Nichtlineare Materialeigenschaften | x | ||
Kontakt |
|||
| Abhebender Kontakt ohne Reibung | x | x | x |
| Abhebender Kontakt mit Reibung | x | ||
Erweiterte Analysearten |
|||
| Rotordynamik | |||
| Component Mode Synthesis | |||
| Zyklisch symmetrische Analyse | x | x | |
| Rezoning | |||
| Element Birth/Death | |||
Thermische Analyse |
|||
| Stationär | x | x | x |
| Instationär | x | ||
| Wärmeleitung | x | x | x |
| Wärmestrahlung | x | ||
| Phasenübergang | x | ||







