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力学分析

  • 静力分析

    静力分析可用于与结构相关、与流体相关、与电磁相关以及与热相关的所有产品。有限元静力分析通过对产品结构进行划分网格,进一步计算得到结构内部的应力分布,找出机械零件和构件失效有关的危险点进而可得到材料的疲劳、寿命等,并据此总结出优化方法。

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  • 动态分析及动力分析

    动态分析是在不考虑力作用的前提下,分别对机构的位置、速度、加速度变化进行分析,这三种变化分析也是联系机构主动输入构件与被动输出构件之间的枢纽。目前市场产品日益向高速、精密、轻量化方向发展,产品结构日趋复杂,对其工作性能的要求越来越高,为满足产品的良好性能,需要进行动态分析。
    动力分析也是设计中必不可少的一部分,几乎现代的所有工程结构都面临着动力问题。在汽车、摩托车、电动车等行业,动力学问题更加突出,在这些行业将会接触大量的旋转结构例如:轴、轮盘等等机构。这些结构一般来说在整个机械中占有及其重要的地位,他们的损坏大部分都是由于共振引起较大震动应力而引起的。同时由于处于旋转状态,它们所受外界激振力比较复杂,更要求对这些关键部件进行完整的动力设计与分析。

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  • 流体分析

    流体分析是在仿真真实条件下,运行流体和气体的流动情况,并快速分析浸润零部件或周围零部件上的流体流动、传热和相关作用力,模拟流体在载荷下的状态,研究移动的液体或气体对产品性能的影响,从而对各种参数进行验证及修整,使得系统能够在最佳的状态下运行,获得具有卓越性能的产品。因此科学地运用流体分析可以确保正确的热性能、产品质量和安全、并消除返工、提高生产效率、推动产品创新。

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  • 仿真分析

         随着市场竞争的加剧,产品更新周期愈来愈短,企业对新技术的需求更加迫切,而仿真分析是提升产品质量、缩短设计周期、提高产品竞争力的一项有效手段,它能在研发中助力优化出较优的结构,排除一些不具有优势的方案,缩短项目时间,让设计的产品更合理,更科学。

        

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