Altair ESAComp

Fabricante: Altair Engineering
Categoria: CAD, GIS E 3D,
O Altair ESAComp é um software para análise e design de compósitos. Seu escopo varia de projeto conceitual e preliminar de estruturas compostas em camadas a análises avançadas aplicáveis à verificação final de um projeto.
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Descrição do Software | Altair ESAComp

O Altair ESAComp é um software para análise e design de compósitos. Seu escopo varia de projeto conceitual e preliminar de estruturas compostas em camadas a análises avançadas aplicáveis à verificação final de um projeto.

O ESAComp possui um vasto conjunto de recursos de análise para laminados sólidos / sanduíche e para análises micromecânicas. Inclui ainda ferramentas de análise para elementos estruturais: painéis planos e curvos, painéis reforçados, vigas e colunas, cilindros, juntas coladas e mecânicas. O ESAComp é uma ferramenta de software independente, mas graças à sua capacidade de interagir com pacotes de software de elementos finitos amplamente usados, o ESAComp se encaixa perfeitamente nos processos de design.

Benefícios

Explorar Possibilidades

As combinações de sistemas de materiais compósitos e conceitos estruturais são ilimitadas. O banco de dados de materiais da ESAComp fornece uma boa base para testar possíveis materiais para um design. Os recursos de análise do ESAComp permitem estudos de troca rápidos e fáceis, como entre projetos sólidos, sanduíche ou reforçados.

Seja eficiente

Usar a ferramenta certa em diferentes fases de um projeto garante eficiência. O ambiente da FEA não é ideal para estudos de nível de laminado ou design de lay-up. Nas fases iniciais de um projeto, os elementos estruturais do ESAComp fornecem análises rápidas sem um modelo geométrico completo.

Evite armadilhas

Projetar com compósitos é um desafio. Sem uma avaliação cuidadosa da estrutura, um modo potencial de falha pode ser facilmente perdido. A ESAComp complementa os recursos das ferramentas FE ao fazer isso. Recursos avançados do ESAComp, como análise probabilística, tornam-se muito úteis ao verificar o desempenho real do projeto.

Otimize seu design

Além do ambiente do usuário que permite otimização prática de projetos, a ESAComp se integra como parte de sistemas de otimização mais complexos.

Recursos

Banco de dados e banco de dados multinível

O ESAComp Data Bank inclui dados para uma ampla seleção de materiais compostos e sistemas de materiais. Bibliotecas de materiais específicas do usuário e da empresa podem ser armazenadas no banco de dados, bem como dados relacionados aos estudos de design. Além dos materiais, o banco de dados ESAComp inclui objetos ESAComp: fibras / materiais matriciais, dobras, laminados, vigas, painéis, cilindros, juntas coladas e mecânicas, cargas e condições de contorno.

Ambiente de Design

O ESAComp forma uma plataforma eficiente para a realização de estudos de projeto de estruturas compostas. A exibição de resultados gráficos ajuda na realização de estudos de trade-off entre materiais e alternativas estruturais. Os usuários têm opções quase ilimitadas para selecionar e combinar os dados resultantes e exibi-los como tabelas numéricas, camadas, barras, linhas e gráficos polares, gráficos de carpetes, envelopes de falha e gráficos de contorno 3D.

Documentação abrangente

A documentação do ESAComp não apenas ajuda os engenheiros estruturais a se familiarizarem com a engenharia de compostos, mas também fornece extensos documentos de referência teórica necessários aos especialistas em compostos.

Recursos de análise

Veja a lista detalhada abaixo.

Unidades SI e Britânicas / EUA

Unidades e formatos de saída podem ser alterados a qualquer momento durante a sessão.

Script Python

Ativando a extensão dos recursos de análise com scripts do usuário, execução de execuções em lote e integração aos fluxos de trabalho de design do usuário.

Integração HyperWorks

Pré-processando

Os materiais e layouts podem ser transferidos para o HyperMesh, aproveitando os recursos da ESAComp, como vários conjuntos de resistência, dados de materiais dependentes do ambiente (por exemplo, temperatura ou umidade), a interface prática do usuário para definição de layouts e seus recursos de design laminado.

Os dados de material e laminado podem ser exportados nos seguintes formatos de solucionador: OptiStruct, Nastran, Abaqus, ANSYS e LS-DYNA.

Pós-processamento

Os resultados de FE, material e dados de lay-up de elementos relacionados podem ser transferidos para o ESAComp para análise de falha adicional. A análise de falhas inclui a aplicação de critérios avançados de falhas, como Puck ou LaRC03, que geralmente não estão disponíveis nos solucionadores. Os fatores de reserva são calculados para todas as camadas, bem como no nível do laminado, cobrindo, por exemplo, falhas de rugas e cisalhamento interlaminar. Essas informações podem ser passadas para o HyperMesh Desktop para visualização, juntamente com informações sobre modos de falha e camadas críticas.

Além disso, a ESAComp oferece parcelas de espessura total, que ilustram as tensões, deformações ou fatores de reserva (margens de segurança e fatores de reserva inversa, respectivamente). Cargas e laminados podem ser derivados do caso de carga importado para se beneficiar de todo o conjunto de ferramentas para melhoria do design.

Os perfis do solucionador atualmente suportados são OptiStruct e Nastran.

Ferramentas de análise

·          Micromecânica de fibra / matriz

Constantes de engenharia de camadas e coeficientes de expansão térmica / umidade com base na abordagem da mecânica dos materiais, Halpin-Tsai ou modelos de micromecânica especificados pelo usuário

Propriedades da dobra em função da fração volume / peso ou da direcionalidade da dobra de camadas bidirecionais

  • Plies

Analisa o comportamento constitutivo e de expansão térmica / umidade das folhas

Parcelas de alcatifas para laminados (0/90 / ± θ) s; lotes de carpete laminado entalhado

  • Laminados

Comportamento 2.5D - análises baseadas na teoria clássica de laminação (CLT) para o comportamento constitutivo e de expansão térmica / umidade de laminados sólidos e sanduíche

"laminados teta" parametrizados - orientação das camadas ± θ como variável

"p-laminados" parametrizados - quantidade proporcional de camadas selecionadas como variável

Resistência do laminado nas principais condições de carregamento

Resposta à carga - resposta ao nível do laminado e da camada, incluindo tensões de cisalhamento fora do plano, efeitos devido a cargas térmicas / de umidade

o    falha na primeira camada (FPF) e falha no laminado degradado (DLF)

o    vários critérios de falha comumente usados (por exemplo, tensão / tensão máxima, Tsai-Hill, Tsai-Wu, Puck 2D / 3D, LaRC03) e uma possibilidade de adicionar critérios especificados pelo usuário

o    falha de cisalhamento interlaminar

o    falha de cisalhamento do núcleo e enrugamento de chapas de laminação

o    abordagem de carga constante e variável na determinação das margens de segurança

o    previsão de modos de falha e camadas críticas

  • envelopes de falha e design

o    Análises FPF e DLF combinadas com rugas

o    tensão ou espaço de deformação, qualquer combinação de cargas principais

o    envelopes de camada de um único laminado, envelopes laminados para vários laminados e vários critérios de falha, carga térmica / umidade ou mecânica como parâmetro

Condutividade térmica laminada

Comportamento probabilístico 2.5D, força e resposta / falha de carga - simulação de Monte Carlo, entrada como distribuições estatísticas de propriedades e cargas de camadas e variações de ângulo de camada

Estudos de sensibilidade para o comportamento 2.5D e análises de FPF - tolerâncias para uma propriedade da camada ou orientações da camada

Análise de laminado entalhado de furos circulares e elípticos - resposta à carga, FPF e fatores de concentração de tensão

Queda de camada - queda externa ou embutida em um laminado sólido ou em uma face de um sanduíche

Análise de borda livre com base na análise de FE quase-3D

Distribuição de temperatura através da espessura do laminado

Distribuição de umidade através da espessura do laminado e teor de umidade em função do tempo

Delaminação / descolagem através da largura do laminado - início do caminho de propagação de danos e deformação da carga, juntamente com os modos de flambagem

  • Painéis

Painéis planos e curvos com ou sem reforços

Análise de placas Mindlin usando FEA

Placas retangulares com qualquer combinação de bordas fixas, com suporte simples e livres

Reforços do tipo viga com seção transversal I, C, Z ou T nas direções x e / ou y, modelagem de vigas ou cascas

Reforços de chapéu (ômega) (colados ou integrais) com modelagem de conchas

Resposta de carga, falha e estabilidade sob cargas aplicadas (combinações de cargas pontuais, cargas de linha, carga de pressão e forças / momentos da aresta)

Frequências naturais

  • Cilindros

Cilindros e tubos de diâmetro constante ou formato cônico

A disposição pode variar na direção axial

Reforços do tipo feixe nas direções axial e / ou circunferencial com modelagem de feixe

Condições de contorno e forças e momentos aplicados nas extremidades da estrutura

Carga sob pressão ou cargas inerciais devido a aceleração ou rotação linear

Resposta à carga estática e falha, análises de flambagem e frequência natural com base na abordagem linear de autovalores

  • Análise não linear de painéis e cilindros

Análise geometricamente não linear com o método de Riks

Possibilidade de identificar comportamento pós-flambagem, rigidez, flexão, snap-through, colapso

Imperfeições geométricas baseadas em formas de modo ou formulações analíticas

  • Vasos de pressão em compósito

Definições de geometria e configuração importadas do software de simulação de enrolamento de filamentos ComposicaD

Requisitos do sistema:

CPU: processador dual core de 1,8 GHz

RAM: 2 GB

HDD / SSD: 50 GB de espaço livre na unidade principal

Sistema operacional: Microsoft Windows 8 32 bits, Microsoft Windows 7 32 bits e Microsoft Windows Vista 32-bit

Resolução: 1024×768

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