有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)是利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。
利用简单而又相互作用的元素(即单元),就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。
由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段‘;
在不同的行业,产品研发设计中都会要做各种各样的验证试验。
而有了有限元分析后,可以给企业在产品研发设计中提供快速、低成本地探索各种原型选项和设计的能力。
这使得有限元分析成为提高产品性能、降低成本和缩短项目交付周期的重要工具。
有限元分析在工程设计和科研领域得到了越来越广泛的重视和应用,已经成为解决复杂工程分析计算问题的有效途径,从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有限元分析计算,其在机械制造、材料加工、航空航天、汽车、新能源、电子电器、船舶、石化和科学研究等。
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有限元分析能做哪些分析?
1、静态/准静态分析:各类工程结构、零件及装配件的结构强度校核等。
2、振动/模态分析:结构固有频率的提取、瞬态响应分析、DDAM、稳态响应分析、随机响应分析、复特征值分析等。
3、高度非线性分析:几何、材料、边界非线性分析、采用灵活高效的自动增量步长确保计算收敛,采用自适应网格技术解决大变形问题。
4、接触分析:大规模接触问题的精确求解,面面接触、自动接触。
5、柔性多体动力学分析:对机构的运动情况进行分析,并和有限元功能结合进行结构和机械的耦合分析,并可以考虑机构运动中的接触和摩擦。
6、爆炸和冲击分析:爆炸、空爆、高速冲击。
7、跌落和碰撞分析:系统级分析、考虑装配预应力。
8、复合材料失效和断裂分析:虚拟裂纹闭合技术、裂纹扩张模拟、渐进式材料失效。
9、显式-隐式联合分析:成型回弹分析、焊接裂纹评估、带预应力的碰撞、充气轮胎的冲击分析。
10、成型过程分析:冲压、冷轧、热轧、锻造、弯管等过程分析,包括各种钣金件的加工过程模拟 ;焊点、垫片、螺栓连接分析;螺栓预紧力、法兰密封和连接、发动机密封件分析。
11、橡胶和轮胎分析:屈曲和失稳分析、循环载荷分析、疲劳和耐久性分析等。
随着技术的不断进步,有限元分析也会越来越强,应用的也会更加广泛。
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