Autodesk Nastran 2015是一款专业的电脑制图工具,主要用在娱乐,自然资源,制造,工程,建筑等领域,软件属于通用有限元分析 (FEA) 工具,效果非常逼真。
Autodesk Nastran 2015安装教程
打开软件,点击install安装
选择china,点击i accept选择继续
然后输入序列号和密钥 066-66666666 535G1
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下面是成功的截图
然后点开桌面图标开始运行
点击try,试用
下面是软件打开的图片
Autodesk Nastran 2015软件特色介绍
确定结构的无阻尼自然模态形状和频率。
执行此正常模式分析后,您可以探索并解决噪音和振动问题。
随机振动疲劳
高达70-80%的所有机械故障都是由于使用中的疲劳,由于循环负载的大小低于其设计负载。
Autodesk Nastran的疲劳性能允许您测试重复加载时零件的耐久性。疲劳对于反复经历长时间振动的旋转机械部件和飞行器结构特别重要。
随机振动疲劳或频谱疲劳评估功能可以模拟振动振动试验。这种类型的测试特别适用于随机输入的动态分析
预应力正常模式
加载在结构上可以影响系统的固有频率,类似于拧紧吉他弦增加其固有频率的方式。
用预应力正态模式分析模拟预装结构。
预加载可以对于诸如加压罐旋转机械的结构对系统的固有频率和模态形状具有显着影响。在结构(例如转子叶片或绷紧的弦)上引起初始应力状态。
模拟机械,Autodesk Nastran CAD内集成
欧特克的Nastran是有限元分析引擎 的Autodesk Nastran软件在-CAD软件 和 仿真Mechanical软件。使用其先进的机械仿真解决功能为Autodesk机械仿真软件产品。
稳态传热
测量线性和非线性能力。Autodesk Nastran软件支持使用实体,外壳和线元素类型的2D和3D模型。
使用热传递模型进行结构分析。从传热溶液自动产生热负荷,并在热传递运行后直接进行热应力分析。
软件功能介绍
高级分析
频率响应
根据随频率变化的载荷来确定结构谐响应。恢复位移、速度、加速度、应力和应变。确定结构如何对一系列激励频率的特定载荷做出响应。
碰撞分析
Autodesk Nastran In-CAD 使用 Autodesk Nastran 解算器来获得更准确、更快速的非线性瞬态分析。此类分析可同时包括所有类型的非线性:大变形、滑动接触和非线性材料。
正常模式
在生成器、旋转设备或振动平台上安装的任何设备中,评估因结构加载而产生的与振动相关的操作人员疲劳或结构疲劳等潜在问题。查看可能受动态加载影响的结构的正常模式或自然频率。了解正常模式可以指导您重新设计或重定位载荷,帮助降低晃动或振动的影响。
预应力正常模式
标准模态分析无法说明应用的载荷。Autodesk Nastran In-CAD 软件提供特定的工具来捕获存在复杂加载时的真实刚度。与吉他或钢琴的弦类似,张力增加可能会影响操作刚度并显著提高结构的自然频率。工具包括旋转轴和压力容器。
随机振动疲劳
了解其操作必须包括功率谱密度输入的产品的长期结构稳定性,例如飞机和航天器结构及工业设备。仅通过频率和振幅无法量化道路载荷或流体流动引起的振动体验动态能量,而这些动态能量会使结构受到影响。在具有代表性的时间段内进行加载,可表明一定程度的一致性和可预测性。
非线性静态和瞬态响应
此功能使您可以捕获瞬态事件或随时间变化的事件中所有形式的非线性,以便您可以更好地探索对动态载荷的动态响应,或者导致共振或应力放大的脉冲。
在分析模型中显示材料非线性(材料应力-应变数据)、接触(间隙开合与滑动)以及大位移和旋转(大偏转)效果,以进行联锁设备和齿轮以及爆炸分析。还可以包含瞬态效果和惯性效果。
自动化跌落测试
简化并自动执行复杂且耗时的仿真任务。自动化跌落测试适用于针对以下项目执行子弹碰撞和虚拟跌落测试:
电话
笔记本电脑
消费产品
此测试至少需要输入分析数据(子弹速度和加速度)来确定子弹与目标之间的时间步、持续时间和复杂的接触相互作用。分析可提供全面且真实的碰撞仿真。它还可说明动态、隐式非线性行为或真实的碰撞问题。
表面接触
Autodesk Nastran In-CAD 软件包括多个接触建模选项,可帮助您探索零件之间更多的自然相互作用,并减少猜测简化的载荷或约束。Autodesk Nastran In-CAD 解算器简化了固有的非线性计算。为具有不同类型接触(包括滑动、摩擦和焊接)的装配、齿轮、机械零件和部件进行建模,以产生具有高保真度的仿真。
高级材料模型
捕捉复杂的非线性现象,如塑性(屈服后永久变形)、超弹性(弹性体)和形状记忆效果。在单个虚拟测试中为多种材料(从金属到橡胶和软组织)建模。使用简单的材料模型进行预测可能会导致设计决策错误。材料库中的非线性选项包括弹性丘状物、复合材料、断裂和失效分析等。
复合材料
轻松处理复杂的层数据。根据失效指标(如 Puck 和 LaRC02),从分析中获取可靠且富有洞察力的结果。渐进式层失效分析可帮助确定复合材料结构如何对第一层失效以外的其他失效做出响应。三维实体复合材料元分析可准确地捕获复合材料结构中的横向剪切。
瞬态响应
确定一段时间内结构在恒定载荷或随时间变化的载荷影响下的响应。静态分析显示结构如何对加载做出响应。如果是脉冲加载或其他随时间变化的载荷,则结构的行为可能会不同于其最终状态。瞬态响应可帮助您研究在获得此最终结果的过程中零件的行为。
随机响应
对因施加随机动态载荷而产生的相应结构行为进行分析。模拟的条件包括路面振动、波浪循环、引擎振动和风荷载等。