易用性
• 單胞模型定義
• 線性材料屬性定義
• 模型降階
• 非線性材料屬性定義
產品亮點
• 內置參數化單胞模型
• 支援使用者自訂單胞模型
• 準確、高效的模擬材料非線性段至極限失效
• 可將注塑分析的纖維流向映射到結構網格
• 內置標準實驗模型
• 可對材料進行虛擬實驗模擬
• 提供高效的商業有限元求解器介面
• 支援Altair OptiStruct、Altair Radioss、LS-DYNA以及 Abaqus
計算高效
傳統的針對多尺度材料分析的均勻化方法存在著計算效率和計算精度無法同時滿足的問題,Multiscale Designer採用獨有的降階技術很好的解決了這個問題。Multiscale Designer先建立3D單胞模型,然後對單胞模型進行降階,通過對單胞模型進行一次計算得到單胞模型的宏觀各向異性線性和非線性材料參數,在結合宏觀有限元模擬時,每個單元的積分點會調用該材料參數進行剛度及應力的計算,無需重複求解單胞模型,很好的解決了計算效率及精度的問題。
Multiscale Designer是一款用於開發各種多尺度材料模型並進行模擬的高效工具,適用於連續纖維、織物、短切纖維複合材料
Multiscale Designer可應用於多尺度材料建模、極限失效、基於統計的材料許用強度、疲勞、斷裂、衝擊、碰撞、環境降解以及多物理場模擬
高精度與適用性
Multiscale Designer在單胞模型中為基體和纖維賦予了Multiscale Design-er所特有的非線性材料,這些模型包括針對脆性材料,如玻璃纖維、碳纖維的損傷模型,針對延性基體的塑性模型、高級混合損傷模型等。這些材料模型通過大量的實驗驗證了其在單向加強型複合材料、編織型複合材料和短切纖維增強複合材料上的準確性。
Multiscale Designer 內建宏觀有限元求解器及參數化的標準試件庫,包括純剪、純彎、V型缺口試件及無缺口試件等,可快速對這些標準試件進行多尺度模擬。Multiscale Designer 隨機性分析模組集成了蒙特卡羅方法、稀疏網格隨機分析方法,每個材料參數可通過均值、方差、概率分佈類型定義一個概率密度函數,隨機分析的輸出為概率密度函數,通過這些概率密度函數可直接計算A、B許用值。
力學特性分析
Multiscale Designer-Mechanical基於微觀分析方法,直接對微觀介質進行線性和非線性的力學分析。獨一無二的基於特徵應變的單胞簡化模型使得多尺度分析的計算成本與傳統單一宏觀模型的計算成本相當。
Multiscale Designer- Mechanical提供正向和逆向建模功能。其中正向建模功能包括:輸入編織體構型、組分(纖維、基體)等工藝參數、力學性能參數,計算預測宏觀材料性能;逆向建模:輸入宏觀測試資料,部分組分性能,逆推組分性能,組合重現宏觀性能。而逆向建模包括線彈性校核和非線性校核逆推。Multiscale Designer-Mechanical 已針對50多種基準問題在各種複合材料產品形式的樣片和元件層級進行了驗證。
透過 Altair HyperMesh 建立用戶自訂單胞
編織纖維增強單胞模型
隨機性分析
Multiscale Designer-Stochastics
提供正向和逆向隨機模擬功能。正向隨機模擬過程假定微觀幾何和構成屬性的可變性,由此計算出感興趣的宏觀數量的概率分佈函數。逆向隨機模擬過程根據宏觀(取樣片)層級實驗資料的可變性對微觀組成屬性的概率分佈函數進行分析。
Multiscale Designer–Stochastics 可直接提供獲得實驗資料支援的A、B基准許用值。