Zaloguj się
0

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Koszyk
Aktualności

Nowe możliwości symulacji struktur w wydaniu R2026x

1 czerwca, 2026

W codziennej pracy inżynierskiej coraz większe znaczenie ma równowaga pomiędzy dokładnością modelu a czasem potrzebnym na wykonanie analizy. Najnowsze wydanie R2026x wprowadza szereg usprawnień, które pomagają automatyzować powtarzalne czynności i upraszczają proces przygotowania modeli do symulacji.

Nowe funkcje dostępne w środowisku 3DEXPERIENCE oraz solverach Abaqus Unified FEA wspierają spójny przepływ pracy od geometrii aż po analizę wyników, automatycznie aktualizując symulacje po zmianach w modelu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary zmian w R2026x.

Wsparcie analizy strukturalnej dzięki zaawansowanym narzędziom

Symulacje wymagają zarówno wysokiej dokładności, jak i efektywności obliczeniowej. Balans między szczegółowym modelem a rozsądnym czasem analizy to stałe wyzwanie.

Ta wersja wprowadza funkcje automatyzujące powtarzalne i czasochłonne zadania, pozwalając skupić się na interpretacji danych inżynierskich i optymalizacji wydajności. Platforma 3DEXPERIENCE zapewnia spójne, ujednolicone środowisko pracy. Po aktualizacji geometrii, symulacje downstream są automatycznie aktualizowane, wspierając solidne procesy „design-to-simulation”.

W R2026x wprowadzono dalsze usprawnienia w zakresie obsługi geometrii i siatkowania.

Aktualizacje idealizacji geometrii

Uproszczenie geometrii na potrzeby symulacji jest kluczowe. W R2026x można teraz wyodrębnić linię środkową pomiędzy dwoma krzywymi, co zwiększa efektywność workflow mid-surfacing dla złożonych struktur 3D.

Kolejne usprawnienie umożliwia wyodrębnienie włókna neutralnego z prętów i rur okrągłych, wraz z zapisem minimalnego, maksymalnego i średniego promienia dla każdej krawędzi. Stanowi to fundament pod precyzyjne definiowanie przekrojów belek w przyszłych wydaniach.

Funkcja „trim with pieces” została rozszerzona o nowy tryb częściowej ekstrapolacji, co zwiększa kontrolę nad sposobem rozszerzania geometrii, poprawia zgodność modelu i wspiera dalsze etapy siatkowania.

Nowa generacja siatkowania

Jakość siatki ma bezpośredni wpływ na wymagania obliczeniowe i dokładność wyników. Interaktywne seedingowanie krawędzi siatki pozwala teraz szybciej dostosowywać gęstość siatki bez opóźnień interfejsu.

Aktualizacje siatek bryłowych

Zaktualizowane narzędzie Tet-filler, z ulepszonym rozpoznawaniem domen i tworzeniem grup, umożliwia opcjonalne wypełnianie wewnętrznych pustek oraz bardziej precyzyjny wybór do późniejszych definicji właściwości.

Możliwość heksagonalnego siatkowania z podziałem (partition hex meshing) została rozszerzona o obsługę ogólnych wolumenów wielościennych, co pozwala stosować siatki heksagonalne tam, gdzie wcześniej wymagane były tetraedry. Poprawia to spójność siatki i dokładność wyników, szczególnie w obszarach koncentracji naprężeń.

Usprawnienia siatek dominująco-czworokątnych

Nowe podejście algorytmiczne w generatorze siatek quad-dominant automatycznie redukuje nieregularności, poprawiając jakość i płynność siatki. W przypadkach ręcznej edycji siatki, ulepszone komendy umożliwiają trwałą lokalną rafinację, która nie jest nadpisywana przez późniejsze zmiany geometrii, oszczędzając czas pracy.

Modelowanie MES i kompozyty

Modelowanie grup

Możliwe jest teraz tworzenie przestrzennych grup elementów bezpośrednio z brył, poprzez ekstrakcję odpowiednich elementów siatki lub z domen 3D siatki (czy można powiązać „mesh domains” z sekcją „Aktualizacje siatek bryłowych” powyżej?). Upraszcza to zarządzanie i zwiększa elastyczność złożonych modeli. Dodatkowo ulepszenia grup powierzchniowych pozwalają na łatwe sterowanie kierunkiem i wyrównaniem, redukując błędy w modelach powłokowych.

Modelowanie kompozytów plecionych

Tworzenie sekcji powłok kompozytowych zostało rozszerzone o obsługę elementów plecionych. Możliwe jest uwzględnienie zmienności wynikającej z procesu produkcyjnego wykonywanego na platformie 3DEXPERIENCE, co jest kluczowe dla dokładnej symulacji takich części.

Ulepszenie to rozszerza możliwości symulacji kompozytów, zwiększając ich predykcyjność.

Przegląd modelu i analiza jakości

Zasada „Right First Time” jest kluczowa dla skrócenia czasu projektowania i redukcji kosztów. Ulepszone narzędzia przeglądu podświetlają połączone elementy trójkątne w siatkach dominująco-czworokątnych, pomagając wykrywać obszary o niskiej jakości. Narzędzia analizy jakości oferują nowe opcje wykresów konturowych dla wybranych kryteriów siatki oraz wskazują elementy krytyczne.

Wizualizacja wektorów penetracji wraz ze statystykami dodatkowo wspiera procesy cyfrowej „depenetracji”, umożliwiając usuwanie konfliktów geometrycznych zanim wpłyną na zbieżność solvera.

Interakcje i połączenia

Definiowanie kontaktów jest teraz bardziej efektywne niż kiedykolwiek. Kontakt oparty na modelu pozwala definiować właściwości, inicjalizację i obsługę na poziomie modelu – definicje te mogą być wielokrotnie używane w różnych symulacjach, eliminując konieczność ich odtwarzania.

R2026x wprowadza także wsparcie dla właściwości kinetyki Butlera-Volmera w kontekście modeli baterii litowych oraz wsparcie materiałów eulerowskich w aplikacjach Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL).

Udoskonalenia kontaktów i fastenerów

Po wprowadzeniu kontaktów opartych na modelu, nowa funkcja umożliwia ich łatwą modyfikację bezpośrednio w aplikacjach scenariuszy – można je wstrzymywać, wznawiać lub dostosowywać.

Zaleca się przejście na model-based general contact, mimo współistnienia obu podejść. Wykrywanie elementów łączących (fasteners) w automatycznym FEM zostało znacząco ulepszone dzięki precyzyjnym specyfikacjom warstw oraz wykrywaniu powierzchni geometrycznych.

Dostępne są także nowe ograniczenia oparte na powierzchniach elementów dla połączeń i sprzężeń, w tym sprężyny zakotwiczone w krawędziach powłok.

Dowiedz się więcej

Ekspert Jamie Wheat prowadzi szczegółowy webinar poświęcony nowym funkcjonalnościom. Jego doświadczenie w rozwijaniu procesów symulacji struktur dla branży transportowej i mobilności, w tym współpraca z czołowym zespołem Formuły 1, sprawia, że sesja ma charakter wysoce techniczny i bezpośrednio przydatny w praktyce inżynierskiej.

Spotkanie szczegółowo omawia usprawnienia solverów oraz udoskonalenia platformy, kładąc szczególny nacisk na praktyczne zastosowania dla analityków poszukujących większej wydajności oraz pewności wyników modeli. Nie przegap okazji, aby zobaczyć funkcje R2026x w działaniu i poznać praktyczne techniki zwiększające efektywność zaawansowanych symulacji.

Autor: Jamie Wheat,  Industry Process Expert in SIMULIA

Źródło: Dassault Systèmes

© Tespol Sp. z o.o.

Design: Proformat

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*