Études mécaniques

Calculs de structures

Éléments finis

Résistance Des Matériaux


 

 

 

ADOLIS distribue en France NEiNastran, NEiFusion

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Le solveur NEiNastran est un logiciel d'analyse par éléments finis généraliste, utilisé pour les calculs statiques de contraintes, déformations, les calculs dynamiques, et thermiques, pour tout type de structure et composant mécanique.

 

 

NEiNastran intègre les dernières évolutions techniques en matière de FEA, avec un des solveurs les plus rapides du marché, des résultats fiables et précis.

NEiNastran est utilisé depuis plus de 15 ans par de nombreuses sociétés de différents secteurs industriels.

NEiNastran tourne sur des plate-formes Windows 32 et 64 bits, Linux, et Unix.

 

 

Caractéristiques 

Librairie d'éléments

  • Poutres complexes
  • Barres
  • Tuyaux
  • Plaques de type triangle ou quadrangle, membranes, coques, cisaillement
  • Solides : tétra, penta, hexa
  • Déformation ou contrainte plane
  • Ressorts, masses, amortisseurs
  • Câbles
  • Eléments de contact
  • Surfaces de contact
  • Option "soudure" pour les surfaces de contact
  • Point de soudure (CWELD)
  • Eléments rigides, liens rigides de type barre ou plaque
  • Eléments d'interpolation

Solutions

  • Analyses statiques linéaires
  • Inertia relief
  • Analyses thermiques
  • Analyses statiques non linéaires
    • Non linéarité géométrique
    • Non linéarité matériau
    • Câbles et peaux tendues
    • Contact
  • Caractéristiques matériaux dépendant de la température
  • Analyses en flambement libéaires et non linéaires
  • Fréquences et modes propres de vibration
  • Réponses dynamiques transitoires et fréquentielles directes
  • Réponses dynamiques transitoires et fréquentielles modales
  • Analyses spectrales
  • "Dynamic Design Analysis method" (DDAM)
  • Sommation modale (ABS, SRSS, NRL, CQC)
  • Analyses en vibrations aléatoires
  • Génération de spectres de réponse
  • Valeurs propres complexes
  • Excitation à la base ("enforced motion")
  • Amortissement
    • Amortissement modal (critique, visqueux, facteur de qualité)
    • Amortissement structural
    • Amortissement matériau
    • Fraction de la raideur
    • Eléments amortisseurs : CBUSH, CVISC, CDAMP
    • Amortissement de Rayleigh et amortissement proportionnel
    • Amortissement dépendant de la fréquence
    • Possibilité de gérer l'amortissement modal comme un amortissement structural
  • Pré-contrainte linéaire et non linéaire pour toutes les solutions
  • Analyse thermique stationnaire linéaire et non linéaire
  • Analyse thermique transitoire  linéaire et non linéaire
  • Matériaux composites pour toutes les solutions
  • Calcul des propriétés massiques et inertielles
  • Caractéristiques matériaux dépendant de la température
  • Importation et exportation directe de matrice (DMIG)
  • Réduction de Guyan et Craig-Bampton

 

Propriétés de matériaux

  • Isotropique
  • Orthotropique
  • Anisotropique
  • Dépendant de la température
  • Loi déformation -  contrainte
  • Fluage

Résultats

  • Résultats "généraux"
    • Energies
    • Contraintes
    • Déformations
    • Forces
    • Réactions
    • Déplacements
    • Vitesses
    • Accélérations
    • Flux thermiques
    • Gradients thermiques
    • Températures
    • Enthalpies
    • Equilibre des foces nodales
    • Matrice de conductivité globale
    • Matrices masse et amortissement
    • Mesure d'erreur
    • Résultats aux noeuds et aux éléments
  • Résultats non linéaires
    • Contraintes équivalentes
    • Déformation plastique et fluage
    • Jeux, et déplacements relatifs des surfaces en contact
    • Forces de contact et contraintes
  • Classement personnalisé des résultats, avec gestion des cas de charge multiples
  • Définition de sets de noeuds et d'éléments pouvant être utilisés pour sortir des résultats, définir des repères locaux, appliquer des températures
  • Contraintes et déformations aux sommets des coques et solides
  • Masses, inerties globaux
  • Sorties des contraintes, déformations, flux, dans n'importe quel système de coordonnées
  • Pour les poutres, sorties à des positions intermédiaires le long de l'élément
  • Composites : index de rupture et de stabilité
  • Flux de chaleurs

 

Chargements et conditions aux limites

  • Forces et moments aux noeuds
  • Pressions
  • Gravité et effet centrifuge
  • Accélération et vitesse en rotation
  • Blocage de ddl
  • Conditions symétriques, antisymétriques, axisymétriques, symétrie cyclique
  • Chargements et conditions aux limites multiples

Caractéristiques des éléments

  • Coques et solides supportant des distorsions importantes
  • Contraintes aux noeuds ou par éléments, exprimées dans tout système de coordonnées
  • Option automatique de création de noeud milieu pour les éléments solides
  • Correction automatique de définition erronée des éléments solides paraboliques

Caractéristiques des solutions

  • Taille de modèle illimitée (ou limitée seulement par l'espace disque)
  • Sparse itératif solveur très rapide (PCGLSS)
  • Détection automatique de singularités en masse et raideur, et correction
  • Détection automatique des mécanismes, et correction
  • Mesure d'erreur pour la solution statique, perte d'orthogonalité et norme d'erreur pour les solutions aux valeurs propres

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