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航天器热分析系统
* * * * 数据交换 直接几何接口 Pro-Engineer CATIA Unigraphics PDGS ICEM 几何转换器 IGES STEP DXF SET VDA I-DEAS几何 集成的团队数据管理系统 双向协同 几何提取 可控制的模型更新 改变控制 数据交换 有限元模型 与 NASTRAN, ANSYS, ABAQUS的直接接口 分析结果 温度映射 将结果传递到不同网格的结构模型上 使用局部单元温度函数 处理穿过壳单元的横向梯度 热模型 SINDA (import, export) TRASYS (export) NEVADA (import, export) ESATAN (export) 第三方程序 用户子程序 耦合的求解器框架 (ESC) TMG的新特点 增强了轨道和姿态建模 广泛的轨道特征说明 跟方便的飞行器姿态建模 轨道可视化 视角因子的Hemi-cube 算法 使用图形硬件 基于OGL 非常快 求解工况 多个工况独立的求解器设置 不考虑材料属性 结果与工况关联 * TMG 的用户 航空/航天 Allied Signal Boeing CNRS DASA Hughes Lockheed Martin NASA Rockwell 汽车 Ford Nissan Renault Valeo 电子 Beckman Instruments GE Medical Honeywell Mitsubishi Motorola Pitney Bowes Toshiba Thomson 制造 ABB Babcock and Wilcox Electricité de France * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * I-deas TMG介绍 综合的热分析模拟软件包 基于集合的建模方式 图形化、交互式操作界面 采用一致的网格进行热传导和辐射分析 对实体模型进行网格划分 装配 相关性 有限体积法 精度、效率 完全集成的辐射模拟 辐射度(radiosity), 光线跟踪(ray-tracing) 轨道热(orbital heating) 先进的求解器 共轭梯度 隐式和显式时间积分 数值方法 传导 积分方法: 有限体积法 计算单元边界和质心上的点 精确处理任意单元形状 生成导-容网络矩阵 兼容有限差分求解器 (SINDA) 辐射 采用围线积分、 Nusselt 球面法计算角系数 阴影面 镜面反射的光线跟踪 (two-pass method) 角系数的迭代修正以消除残余 用于辐射交换计算的辐射度算法 求解辐射度方程的迭代共轭梯度法 求解 高效的迭代求解器 (双共轭梯度稳定技术) 预条件矩阵 (ILU 分解) 非线性项的Newton-Raphson方法 隐式、显式瞬态综合 模型子结构 建模技术 实体建模 广泛的建模能力 模型提取工具 模型库 (从单个元素到装配) 网格划分 自由、映射、手工划分 热耦合 装配体 轨道、姿态建模 用户子程序 图形后处理、结果可示化 等值线图、动画、XY曲线图、结果探测 模型校验和相关性 结果映射 将温度传递到结构模型 数据交换 几何、网格、热模型 基于几何的分析方法 分层方法: 显式离散 任意的、非结构网格 传导、辐射 采用网格计算 一致性 精度 离散误差的评价 应用于网格的温度模型 材料、边界条件 面、体、位置信息 根据几何实体建立网格 相关性 根据设计模型提取分析几何 派生几何 同步 历史 TMG 从1983年开始开发 I-DEAS TMG 在1988发布第一的版本 客户: ~ 400 sites ~ 650 seats 来自加拿大太空机构的研发支持 质量保证 通过SRQA认证 (Safety Related Quality Assurance) 自动的验证程序 524 个测试案例 概念 单元网格是分析的基础 而几何模型是网格生成的基础 相关性 (网格、材料、边界条件) 方法 设计几何 scaffolding or from scratch 模型库 (元素、零件、装配) 节点和单元 使用设计几何 装配 几何提取 派生几何 同步 优点 可示化 易理解 效率高 精度 同步工程 I-deas 基于几何的建模技术 I-deas 几何提取 特征抑制 通过历程树 Section meshing 基于几何的 “网格面” 在不相连的面上生成网格 拓扑特征 切线和切面的辨认 相临边或间隙间距 removal of internal surface time holes 中面抽取 自动计算厚度 I-deas 几何提取
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