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NEiFusion
: la solution de calcul au moindre
coût
NEi Fusion fournit des prestations au plus
haut niveau en Analyse par Eléments Finis pour les
consultants, les utilisateurs débutants, les PME, et pour
tout ingénieur ayant besoin d’un outil professionnel au
moindre coût. Tout en étant peu coûteux, les modules
Modeler et Solver de NEi Fusion apportent toutes les capacités
clés que l’on trouve dans les logiciels d’analyse de
conception de niveau professionnel, tel que d’une part, le
moteur géométrique Parasolid, bien connu pour sa simplicité
d’utilisation dans la création de modèles et d’autre
part des solveurs Nastran, standard dans l’Analyse par Eléments
Finis, reconnus pour leur puissance et leur précision, pour
leur capacité d’importation et partage de fichiers avec
les autres logiciels de CAO et de calcul par Eléments
Finis, et pour leur options d’évolution et d’extension
vers des analyses plus avancées lorsque l’utilisateur en
a le besoin.
Site officiel de NEiNastran et NEiFusion :
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NEiFusion est proposé dans deux
configurations : Designer et Analyst.
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Configuration Designer : cette option
est la moins coûteuse. Elle rassemble NEi Fusion Modeler et
les solveurs NEi
Nastran, couplés de telle sorte qu’ils doivent être
utilisés ensemble. Les solveurs NEi Nastran ne peuvent être
utilisés avec aucun autre pre et post-processeur que NEi
Fusion Modeler. Si des capacités d’analyse supérieures
sont nécessaires, il existe une option d’upgrade qui permet
la conversion en configuration Analyst pour un usage sans
restriction de NEi
Nastran Solvers avec d’autres pre/post.
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Configuration Analyst : dans cette
version, les solveurs NEiNastran sont indépendants de
NEiFusion Modeler et sont disponibles pour fonctionner avec
tout autre pre/post-processeur. La configuration Analyst est
utile dans des environnements où plusieurs pre/post sont nécessaires
ou utilisés (par exemple FEMAP, Patran, Hypermesh, ANSA, etc…).
Egalement, la configuration Analyst inclut le module NEiNastran
Editor. Cette caractéristique donne accès à des post
traitements additionnels, à l’édition de modèle et au
suivi des solutions en temps réel.
NEiFusion est proposé avec un choix
entre deux packages de solveurs : Basic et Expert
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Basic : Ce groupe de solveurs permet
l’analyse et la simulation en Statique Linéaire, Analyse
Modale, Flambement, Précontraintes, Thermique en régime
permanent
-
Expert : Ce groupe de solveurs permet
tous les types d’analyse du package Basic et y ajoute la
Dynamique Avancée, l’Analyse Non-linéaire, et la Thermique
Transitoire.
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Pour voir la démo NEiFusion, cliquer
ici
Une Analyse par Eléments Finis (FEA) est réalisée sur une pièce
simple pour illustrer l’environnement de travail de NEiFusion.
D’abord, la géométrie de la pièce est importée d’un système CAO basé
sur Parasolid. Un matériau est sélectionné dans la librairie de
matériaux afin de fournir au logiciel les valeurs de propriétés
adéquates. Des éléments Solide, Coque et Composites sont
disponibles. Un élément Solide est utilisé dans l’exemple. Les
charges et les conditions de contraintes aux limites sont
appliquées. Le maillage est généré automatiquement. Une analyse
linéaire est exécutée. Le post-traitement offre une variété de
sorties graphiques. Un tracé de contour en couleurs présentant les
contraintes de Von Mises avec la déformée de structure est
sélectionné pour illustrer graphiquement les propriétés structurales
de cet exemple. |
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Caractéristiques :
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Caractéristiques générales
- Environnement unique
- Intégration complète entre Modélisation et
calcul
- Fonctions d'édition de Windows telles que
drag-and-drop, point-and-click, cut-and-paste
- Dynamic viewing (zoom, tranlation, rotation,
sectioning) by mouse or advanced 3D pointing devices
- Barres d'outils personnalisables
- Utilisation directe de la géométrie pour l'analyse
- Application directe des données d'analyse sue la
géométrie
- Edition dynamique des caractéristiques géométriques
et d'analyse
- Aide contextuelle et tutoriaux en html
- OpenGL Graphics tirant avantage des derniers
processeurs
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Surfaces
de contact
- Génération automatique de surfaces de contact
- Contact de type libre ou soudé
- Frottement statique
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Interopérabilité de
géométries
- Translateurs de fichiers natifs (importation et
exportation) de la majorité de systèmes CAO du marché
: SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, IPT (Autodesk Inventor®),
Mechanical Desktop®, Unigraphics®, PAR (Solid Edge®),
CADKEY®, IGES, STEP, Parasolid®, SAT (ACIS®), VDA-FS,
VRML, STL, DWG, DXF™, TIFF, JPG, Viewpoint,
RealityWave, HSF (Hoops)
- Standards supportés : ANSI, DIN, ISO,GOSJIS, GB and
BSI
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Types
d'analyses
- Statique linéaire
- Dynamique modale
- Flambement linéaire
- Statique non linéaire
- Thermique permanent
- Précontrainte
- Composite
- Contact
- Optimisation
- Réponse dynamique linéaire directe et modale
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Modélisation de parts
- Modélisation solide, paramétrée, totalement
associative
- Gestion dynamique des arborescences -tri,
drag-and-drop, ...)
- Extrusion, revolution, trous, ...
- Commandes 3D avancées : lofting, sweeping, complex
blending, filleting, etc.
- Surface moyenne
- Surfaces "Trimming, extending, filleting,
knitting"
- Translation, rotation, copie, symétrie de surfaces
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Analyse de matériaux composites
- Critères de rupture : Hill, Hoffma, Tsai-Wu, Max
stress, max strain, NASA LARC02
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Modélisation d'assemblages
- Associativité totale : référencement d'autres parts
et maintien des relations suite à la création de
nouvelles parts
- Conditions d'accouplement et connexions complètes
- Détection de liaisons conflictuelles
- Visualisation dynamique des assemblages
- Multiple sous-assemblages
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Optimisation
- Objectifs de minimisation, maximisation, ou atteinte
de valeurs cibles
- Optimisation de poids, contraintes, température, et
fréquence propre
- Mise à jour paramétrée de la géométrie
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Maillage éléments finis
- Contrôles locaux et globaux
- Maillage de courbes
- Maillage libre surfacique : quadrangles ou triangles
- Maillage automatique en tétraèdres
- Mise à jour automatique du maillage, chargements,
blocages en cas de modification de géométrie
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Chutes d'objets
- Assistant automatique d'impact
- EN entrée, accélérations et direction d'impact
- Incrément de temps calculé automatiquement basé sur
les fréquences propres
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Contact
- Contact réel entre surfaces
- Contact automatique
- Résistance thermique de contact
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Post-traitement
- Vues de déformées et contraintes
- Contraintes principales, orientation
- Déformations
- Fréquences et vue des modes propres
- Vue des températures et flux de chaleur
- Iso-surfaces
- Résultats dans l'épaisseur des composites
- Librairie de matériaux personnalisable
- Importation de résultats FEMAP au format Binaire
Neutral (FNO)
- Animations
- Ecriture de rapport de résultats en HTML, pour les
analyses statiques
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Chargements et conditions aux
limites
- Chargements appliqués sur les faces, les arêtes ou
sommets
- Pression normale, efforts sur les faces
- Pression non uniforme, non normale
- Accélérations, gravités
- Déplacements ou rotations imposés
- Températures
- Blocage de ddl
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Spécificités de la version
"Analyst"
- Commandes DMIG pour importer des des matrices de
raideur, masse, chargement, conductivité
- Global Matrix Output pour exporter des des matrices de
raideur, masse, conductivité
- Réduction du modèle (condensation statique,
exportation des matrices réduites au format DMIG,
outils de réduction, condensation de Craig-Bampton)
- Corrélation modale (critère de MAC avec vue 3D,
cross-orthogonality avec vues 3D, importation de
données au format CSV et NEiNastran Modal Database (.MDB))
- analyses statiques
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Librairie d'éléments
- 1D filaire : barres et poutres
- 2D coques linéaires
- 2D coques paraboliques
- 2D composites
- 3D solide : tétraèdre linéaire ou parabolique
- Coques composites
- Eléments de contact entre surfaces
- Eléments rigides
- Conduction
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Editeur
(réservé à la version "Analyst")
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Matériaux
- Isotropique
- Orthotropique
- Non linéaire (élastique, élasto-plastique,
plastique)
- Ecrouissage (isotrope, cinématique, combiné)
- Critère (Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb,
Drucker-Prager)
- Loi stress-strain de type user-defined
- Orientation par vecteur, tangence à une courbe,
directions U et V de surfaces
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Compatibiltés
- Les input files Nastran peuvent être exportés vers
n'importe quel solveur Nastran : NEiNastran, NX Nastran,
MSC. Nastran
- Fichiers de résultats binaires OP2
- Les géométries de parts et d'assemblies sont
totalement compatibles avec SolidWorks.
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Propriétés
- 1D Barres (PBAR) et poutres (PBEAM)
- 2D coques (PSHELL) et composites (PCOMP)
- 3D solide (PSOLID)
- Contact (BSCONP)
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Documentation NEiFusion
Datasheet NEiFusion
Améliorations
apportées par
la version 1.2
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