模型库 |
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锥形梁 |
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控制棒和杠 |
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管 |
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导管 |
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四边形和三角形板(6DOF/Node),膜,炮弹,剪面板 |
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固体(四面,五面,六面多达20个节点) |
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剪面板 |
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平面应力,平面应变 |
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弹簧,质量,以及减震器 |
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被结合的弹簧和阻尼器 |
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缆绳元素 |
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接触单元(间隙,滑线,地对地) |
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地对地和边缘至表面焊缝选择接触的表面 |
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抵消焊缝接触的表面具有显着的分离 |
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点焊 (CWELD) |
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刚性一般形式、刚性标尺、刚性杠和刚性板材 |
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插值 |
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传导 |
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电容 |
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边界曲面 |
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叠层固体元素 (CHEXA, CPENTA) |
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一般要素 |
解决方案能力 |
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线性静态分析 |
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惯性缓和 |
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热应力和偏斜分析 |
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非线性静力分析 |
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• Geometric nonlinear
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大规模的移位和自转(更新拉格朗日) |
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追随势力 |
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单元经过分析 |
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位移控制 |
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•非线性的材料
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弹性 |
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弹塑性 |
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完美的塑料 |
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非线性弹性 |
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热弹性 |
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蠕变 |
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张力只有电缆和壳单元与多种加载条件 |
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差距,幻灯片路线和地对地接触摩擦 |
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在所有的解决方法随温度变化的材料 |
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线性和非线性弯曲分析 |
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自然频率和模态 |
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受到约束,而不受制约和刚体 |
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模态参与因素 |
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模态反应作用 |
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有效质量和百分之有效质量 |
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lanzcos的快速拦截和子空间方法 |
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线性和非线性直接瞬态响应分析与自适应时间跨步 |
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线性表面接触分析 |
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直接频率响应 |
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模态瞬态和频率响应 |
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模态响应和冲击范围 |
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模态响应和冲击范围,DDAM |
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单一和多相位DDAM协同作战能力 |
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模态求和 (NRL, SRSS, ABS, and CQC methods) |
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随机振动 |
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相关和不相关的投入 |
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功率谱密度 |
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有效值 |
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自相关投入 |
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力,反应,位移,速度和加速度输出 |
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可选的最大和最小主应力/应变和Von Mises的结果 |
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结果输出为布什要素 |
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点对多点约束力量输出 |
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振动疲劳分析 |
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反应光谱世代 |
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复杂特征值分析 |
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加强运动 |
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在所有动态解决方案支持阻止 |
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模态阻止 |
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等效粘性 |
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分数的关键 |
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Quality factor |
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品质因数 |
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结构阻止 |
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离散粘性阻尼要素: CBUSH, CVISC, CDAMP |
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罗利和比例阻止 |
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非线性和变频阻尼 |
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选择以武力模态阻尼被视作结构阻尼 |
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非线性冲击和振动摩擦 |
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线性和非线性预应力 |
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动态解决方案 |
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静态分析 |
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弯曲分析 |
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模态分析 |
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瞬态和频率响应分析 |
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随机振动 |
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响应/冲击谱代 |
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模态求和 |
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线性和非线性稳态传热 |
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线性和非线性瞬态传热 |
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复合层压板材料支持在所有解决方案 |
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质量特性分析 |
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为所有的解决方法直接输入和输出矩阵(DMIG) |
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Craig-Bampton and Guyan Reduction |
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静力凝聚 |
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自动表面接触 (ASCG) |
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自动化的影响分析(AIA) |
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元素特点
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材料特性包括:温度和应力依赖各向同性,正交异性,各向异性,以及叠层复合材料模型 |
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当在粗糙的网孔中用的时候,强健的外壳和坚硬的元素甚至以高的斜角度,大的方面比提供正确的结果 |
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元素和格子指出压迫力可输出在任何坐标系与一个简单的命令? |
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自动选择中间边结实元素 |
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自动顶点演练自由度壳单元 |
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自动校正不当界定刚性和内插要素 |
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自动校正不当界定抛物固体元素 |
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广泛的检验过程 |
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自动化内部超级要素 |
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自动表面接触和表面焊接 |
解决方案的特点 |
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只有可用磁盘空间限制模型尺寸 |
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非常快速稀疏直接和重复(PCGLSS)方程求解器降低了解决方案的时代,从几小时的解答时间降低到几秒钟 |
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自动质量和刚度奇异性检测与校正 |
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分解机理检测与校正 |
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解决错误举措静态解决方案,正交性损失和误差准则为特征的解决方案 |
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为非线性静力分析下用户可以定义重启 |