ANSYS | Машиностроение | ИСКРАТЕХ

Ansys для машиностроения и турбомашиностроения

Инструменты Ansys для расчетов и оптимизации прочностных характеристик конструкций, прогнозирования повреждений при эксплуатации

Получить консультацию

Тяжелое машиностроение и турбомашиностроение — ведущие отрасли отечественного производства. Постоянно растущая конкуренция вынуждает производителей не только в России, но и по всему миру повышать качество выпускаемой продукции и одновременно минимизировать производственные затраты, которые напрямую влияют на конечную стоимость продукта.

Компания Ansys предлагает программные решения, которые помогут Вам и Вашим специалистам решать сложные и трудоемкие задачи, создавать промышленное оборудование любого масштаба, начиная от небольших двигателей для промышленных станков, заканчивая турбинами для атомных электростанций.

Наши Клиенты применяют Ansys для:

  • Разработки инновационной продукции;
  • Повышения энергоэффективности промышленного оборудования, обеспечивая при этом высокий уровень мощности и широкий диапазон рабочих характеристик;
  • Сокращения нагрузки на оборудование;
  • Проведения анализа безопасности и надежности конструкции при любых условиях эксплуатации;
  • Продления срока службы изделий и сокращения затрат на его обслуживание;
  • Оптимизации конструкций и др.

 

Скачать таблицу возможностей Ansys 2021/R2
Расчетные возможности

Определение прочности конструкции — самый распространенный тип численных расчетов в рамках механики деформируемого твердого тела, который проводится инженерами всех отраслей. Аnsys Mechanical обеспечивает возможность вычисления не только напряженно-деформированного состояния конструкции любой сложности, а также и динамики твердых/деформируемых тел.

В качестве типовых областей применения расчетов на прочность можно выделить:

  • Расчеты на прочность зубчатых и других передач;
  • Расчеты на прочность валов с учетом вибрационных воздействий;
  • Отстройка рабочих лопаток турбин от резонансов;
  • Расчет на прочность корпусных деталей;
  • Расчет характеристик движения звеньев механизмов.

Для задач теплообмена и тепловых расчетов инженеры машиностроительной и турбомашиностроительной отраслей применяют Ansys Mechanical. Как правило, основной целью таких задач является определение полей температур и тепловых потоков как в отдельных деталях, так и целых агрегатах или конструкциях.

Вы сможете легко смоделировать стационарные и нестационарные задачи теплообмена. Решение нестационарных задач может быть связано с моделированием переходных режимов работы агрегатов, процессов нагрева или остывания.

В Ansys Mechanical Вы сможете смоделировать 3 аспекта теплопередачи:

  • Теплопроводность изотропного или ортотропного материала;
  • Конвективный теплообмен по закону Ньютона-Рихмана;
  • Теплообмен излучением с окружающей средой и/или между поверхностями тел по закону Стефана-Больцмана.

Поля граничных условий теплового расчета могут быть переменными во времени и пространстве. Интеграция тепловых расчетов Ansys Mechanical в единую расчетную оболочку Ansys Workbench позволяет напрямую передавать поля граничных условий, полученные аналитически или при помощи других программных пакетов.

Если в расчете необходимо учитывать движение среды, контактирующей с конструкцией (моделировать конвективный теплообмен напрямую), это можно сделать с помощью продуктов Ansys CFD.

Ansys Mechanical позволяет выполнять акустические расчеты, которые включают в себя возможности проведения модального и гармонического анализа с целью определения собственных частот акустических объемов и отклика среды на акустическое возбуждение.

Одним из распространенных применений акустических расчетов является эхолокация — определение акустического поля рассеяния объектов различной формы. Для решения таких задач применяется решение уравнений Гельмгольца в рамках гармонического анализа.

К основным возможностям расчетов течения жидкости и газа в Ansys CFD относятся:

  • Гармонический и нестационарный расчет акустических полей с использованием конечных элементов, моделирующих проводящую акустические волны жидкую или газовую среду;
  • Моделирование гидростатической несжимаемой жидкости или идеального газа. Это позволяет моделировать различные гидравлические и пневматические устройства;
  • Моделирование тонкой масляной пленки и течения Куэтта между движущимися относительно друг друга поверхностями.
    Эта технология может быть использована, например, для моделирования гидравлических или пневматических подшипников, для учета эффекта смазки поверхностей;
  • Экспорт полей давлений и температур, действующих на конструкцию со стороны потока, для дальнейшего прочностного расчета;
  • Моделирование течений в проточных частях турбин и компрессоров.

Ansys Maxwell — инструмент для анализа и проектирования электрических машин, актуаторов, датчиков, трансформаторов и множества других электромагнитных и электромеханических устройств. Программное решение предназначено для анализа низкочастотных электромагнитных и электрических полей.

В расчетные возможности входит:

  • Проектирование и анализ электроизмерительных приборов;
  • Расчет параметров трансформаторов и генераторов;
  • Анализ переходных процессов в электрических машинах и проектирование электродвигателей;
  • Моделирование силовых реле и пусковых устройств.

Для проведения 3D-моделирования и эффективной экспресс-оценки инженерных решений и концепций, компания Ansys предлагает интерактивную среду Discovery. Удобный и простой в использовании программный продукт, позволяет создавать, изменять и дорабатывать 3D-геометрию любой конструкции.

Другие продукты раздела
Ansys Maxwell
Программное решение для моделирования электромагнитных полей, анализа электродвигателей, трансформаторов, датчиков и других электромагнитных и электромеханических устройств
Ansys Discovery
Решение для проведения трехмерных инженерных расчетов в режиме реального времени и эффективного анализа конструкторских решений
Все решения Ansys
Применяйте передовые технологии Ansys для решения инженерных задач любой сложности

    Получить консультацию

    Заполните форму прямо сейчас,
    и мы свяжемся с Вами!

    * Обязательные поля для заполнения

    Нажимая кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных и согласен с политикой конфиденциальности

    Спасибо,

    Ваша заявка принята!

    Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и

    ответим на вопросы. Чтобы вернуться к

    просмотру сайта нажмите кнопку

    Продолжить