解决方案的特点 |
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动态存储器和数据库管理制度,确保程序模块化,并允许几乎无限的大小问题 |
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运行的控制考虑到庞大的摆动/ASE/ 整齐输入和解决方案输出 |
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匹配/非匹配使振翼解决方案和真实空气动力学的阻碍相配(包括一个独特的颤振模跟踪能力和颤振敏感性分析) |
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在亚音速,跨音速,超音速和高超音速的马赫数没有改变气动模型平稳或不平稳的空气动力学没有对飞行动力学的模型的变动 |
载荷和边界条件 |
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静态气动弹性或整理飞行装载的分析在相称,反对称和不对称的回旋情况 |
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动态载荷 |
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颤振 |
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弹射 |
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演习 |
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阵风 |
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状态空间气动伺服弹性稳定性分析和阵风载荷 |
性能与控制功能 |
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采用目前最先进的有限元技术 |
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在各阶段的执行检查错误 |
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体积数据输入非常相似NASTRAN的压缩学习时间 |
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模态数据自动输入由Nastran的有限元模态数据直接输出 |
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开放式体系结构设计,可让使用者直接存取所有的数据实体(一个完全可编程的环境) |
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统一的AIC基础可以为反复结构设计和分析被存放 |
建模功能 |
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高保真的几何模型允许为现实建模的飞机配置,包括机身,装备,发动机舱等。 |
输出功能 |
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三维键槽能够提供准确的位移和力transferal之间的结构有限元方法和气动模型 |
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图形输出的气动模型,不稳定的压力下,内插结构模式,颤振模式动画及更多 |
瞬间热传递 |
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线性和非线性 |
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传导,对流和辐射 |
屈曲分析 |
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临界负荷和振型 |
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线性和非线性初始应力 |
一般(支持在所有解决方案) |
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复合层压板材料 |
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随温度变化的材料 |
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直连基础输入输出(DMIG) |
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