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Ansys Motion
多体动力学仿真软件

Ansys Motion现已添加至Ansys Mechanical界面中,是基于高级多体动力学求解器的第三代工程解决方案。它可以快速准确地分析刚体和柔性体,并通过对整个机械系统的分析来准确地评估物理事件。

采用Ansys Motion可进行稳定的多体动力学系统设计

Ansys Motion提供了完全集成化的组件和系统建模的仿真环境。它可以仅仅通过同一个求解器同时对刚体和柔性体以及刚柔耦合模型进行快速准确的分析。系统运动特性、应力安全分析、热传递、振动和疲劳是不可或缺的。Ansys Motion是适用于多体动力学系统设计的最可靠、最先进的仿真解决方案。

  • Ansys Motion
    车辆工具包
  • Ansys Motion
    链传动工具包
  • Ansys Motion
    传动系统工具包
  • Ansys Motion
    无网格化工具包

规格快览

在与常规结构分析相同的界面中执行Ansys Motion仿真。一个模型可重复应用于多种用途,从而节省大量时间。规格中包括建立履带车辆的链传动工具包、FE Dynamics等工具。

  • 多体动力学分析
  • 车辆工具包
  • 链传动工具包
  • 传动系统工具包
  • 无网格化工具包
  • 线性问题仿真
  • 柔性体仿真
  • API开发
  • 基于模态的柔性化
  • MATLAB接口
  • 支持SMP和MPP
  • 支持参数化齿轮建模
  • 提供轴承库

January 2025

What's New

The 2025 R1 release enhances Ansys Motion Enterprise with MAPDL solver capabilities, enabling end-to-end workflows in a unified product. Key updates include faster, more accurate multi-threaded solvers, improved simulation efficiency, and expanded features for condensed parts, such as damping options, beam support, and enhanced result availability.

Amplified Power
Amplified Power

In 2025 R1, customers will get access to Mechanical Enterprise (MAPDL) solver capabilities from their new Ansys Motion Enterprise Product packaging so they can complete end-to-end workflows with this single, unified product.

Solver Speed and Accuracy
Solver Speed and Accuracy

Multi-threaded solver capabilities have been enhanced to reduce the solution time – specifically for systems where most entities are in a non-contact condition. The updated solver enforces moment equilibrium at the origin of the element reference frame, which improves simulation accuracy and efficiency.

Condensed Part Capabilities Enhancements
Condensed Part Capabilities Enhancements

Improvements include different options to apply damping in multi-body dynamic simulations, added support for beams in both top-down and bottom-up condensed parts, as well as newly available results (displacement, velocity and acceleration) in the expansion pass for the imported condensed part.  

Ansys Motion提供了柔性多体动力学(MBD)分析的新模式

Ansys Motion提供了基于柔性多体动力学的新一代工程解决方案。它能在统一的求解器系统中快速准确地分析刚体和柔性体。Motion可以在许多工业应用的设计流程中,执行系统运动性能、应力安全分析、振动分析和疲劳分析,从而加快产品上市进程。Motion的集成GUI为组件和系统提供了强大的建模环境,可以独立或同时进行分析,从而在设计和分析过程中打开新的大门。

了解以下Ansys Motion的更多功能。

 

主要特性

  • 求解器
  • 前-后处理器
  • MBD Pro
  • FE Dynamics
  • Modal Flex
  • 线性
  • 疲劳
  • MATLAB接口
  • FMI
  • 传动系统工具包
  • 用于链条和皮带的链接工具包
  • 用于履带的链接工具包
  • 车辆工具包
  • EasyFlex工具包
  • CAD转换器

使用共享内存并行处理(SMP)和大规模并行处理(MPP)环境加快仿真速度。

组件模型可以由part(部件文件)或者mesh(网格文件)构成。。针对实体文件和网格文件可以单独处理和管理,以便在其它模型中重复使用。

后处理器可快速提供由复杂几何结构构成的系统的动画。

运动控制方程是在参数化广义坐标系的基础上制定的。刚体通过接头、原始约束、衬套、接触和用户定义的函数表达式进行连接。支持平滑的面对面接触。接触表面可以使用分段三角形面或NURBS表面表示。

求解器的初始设计包含MBD和有限元(FE)分析这两个不同的学科。因此,刚体和柔性体之间存在大量独特的连接单元。为了更好的处理这些问题,使用稳定的隐式积分法,计算解不受数值噪声影响,非常平滑可靠。

模态形状从Ansys Mechanical等有限元程序中提取,变形用模态形状的线性组合来表示。因为求解的模态坐标减少了,所以计算时间很短。模态柔性体和全节点柔性体可以轻松切换,也可以与其它刚体和节点柔性体一起求解。

可以仿真固有频率和模式。对于几何体特征值分析,静态校正模式将为模态柔性体提供更精确的解。

这两个流程在Ansys Motion疲劳分析系统中合二为一。Ansys Motion求解器可同时生成载荷历史和应力历史。疲劳寿命可直接显示在Ansys Motion后处理器中。

必须定义Ansys Motion模型中的系统输入/输出和MATLAB中的Simulink文件。

必须定义Ansys Motion模型中的系统输入/输出。Ansys Motion的FMI仅作为从仿真器提供。

它可以执行从初始设计概念到详细生产模型的各种分析。可以用与真实测试环境中相同的方式生成瀑布彩色图和跟踪数据,方便比较仿真与现实情况。

在完成路径体和段体的定义后,就能自动创建链条装配体。路径体和段体可以是子系统、部件或网格文件,这便于用户构建各种类型的不规则链条。统一窗口可控制段体和路径体之间的所有接触参数。两段之间的连接可以是任何类型的力、接头或接触实体。

履带装配体进一步简化,可取消路径体的选取步骤。自动搜索并使用路径体,以自动装配履带段。自动为预定义几何结构定义接触面,无需定义接触面。预定义几何结构具有复杂的建模细节来表示真实形状。

对称建模功能和基于模板的工作流程让用户可以轻松地分析运动学与合规性(K&C)及行驶与操纵(R&H)场景。

因为无需对复杂的3D几何模型进行网格划分,它便于所有用户开展灵活性建模,即使是那些不熟悉网格划分技术的用户。通过使用Ansys Motion EasyFlex工具套件,可以在几分钟内计算各种形状的机器部件的应变和应力。

其它CAD数据文件必须通过相应的CAD转换器进行转换。

Motion资源和活动

专题网络研讨会

On Demand Webinar
Ansys网络研讨会
Ansys Motion:多体动力学求解器

了解Ansys Motion工具套件如何使用户能够在具有特定多体动力学需求的区域中更快速高效地工作。

On Demand Webinar
Ansys网络研讨会
用于齿轮噪声和振动的多体动力学系统

了解如何使用Ansys Motion中的传动系统工具包,这是一款前处理和后处理工具,用于快速详细地对齿轮传动系统(包括轴承和壳体)进行建模。

 

On Demand Webinar
Ansys网络研讨会
用于多体动力学的Ansys Motion

了解Ansys Motion如何与内部系统建模工具无缝结合使用,包括Ansys Twin Builder和MathWorks的MATLAB和Simulink


可便捷访问的Ansys软件

让所有用户(包括残障人士)都可以访问我们的产品对Ansys至关重要。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(第508节),Web内容可访问性指南(WCAG)和当前自愿产品可访问性模板(VPAT)格式中的可访问性要求。

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