01计算机辅助工程cae的现状和未来-崔俊芝.ppt

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01计算机辅助工程cae的现状和未来-崔俊芝

稳态、瞬态热传导与热-力耦合分析  热传导分析,  对流和幅射状态下的热分析,  相变分析,  热-结构耦合分析,…。 电磁场和电流分析 静态和交变态的电磁场分析,  电流与压电行为分析,  电磁-结构耦合分析,...。 流体计算 常规的管内和外场的层流与端流分析,  热/流耦合分析,  流/固耦合分析,...。 声场与波的传波计算 静态和动态声场及噪声计算, 固体、流体和空气中波的传播计算,...。 伴随着CAE的发展,CAE 与 CAD/CAM /CAPP/PDM 一起已经形成了一个包括研究、开发、营销、咨询、培训服务在内的信息产业,这是一个对工程和产品制造业的技术创新有重大影响的信息产业,它已经并会继续对国民经济发展和国家安全做出重要贡献。 二.发 展 趋 势 功能 性能 软件技术 用户界面与智能化 网络化与CAE网上链锁店 2.1 功能 可变形体与多体耦合分析, 多相多态介质耦合分析, 多物理场耦合分析与多目标优化设计, 多尺度耦合分析与材料-结构一体化计算、仿真与优化设计, 微机电系统分析。 CAI – 计算机辅助创新技术和工具 可变形体系与多体耦合分析 形体变化与荷载变化并发状态下可变形体系的动力与振动分析。例如,卫星天线、机器人、起落架。 多体耦合状态下的静力、动力与振动分析:多体接触分析,多体耦合动力分析与多体耦合振动分析。例如,车辆与路轨,车辆与桥梁等。 多相多态介质耦合-复杂的工程/产品大都是处在多物理场与多相多态介质非线性耦合状态下工作,其行为绝非是多个单一问题的迭加。 多物理场(力场、渗流场、温度场、电磁场等)非线性耦合分析,  多相与多态(流、固、气)介质耦合分析。 多物理场耦合分析与多目标优化 多物理场(热、力、电、磁,…)耦合作用下物理和力学性能组合优化的多目标优化分析与设计。 材料-结构性能一体化分析与优化设计计算 多尺度耦合分析 从基本材料的组份及其局部就位性到制成复合材料,从复合材料做成构件,再由构件装配成工程/产品,存在着从微观、细观到宏观的多尺度现象;不同的尺度服从于不同的物理、力学模型;通过对宏观模型的细分,不能导致细观和微观模型;相反,通过微观和细观模型的无限迭加,也难导致宏观模型。因此,在工程/产品的精细分析中,一定会遇到多尺度模型的耦合问题。目前的CAE软件,基本上局限于宏观物理、力学模型的工程/品分析。 对于多物理场的强耦合问题、多相介质耦合问题,特别是多尺度耦合问题,目前尚没有统一、可靠的理论和方法,处于基础性前沿研究阶段,它们已经成为国内外科学家主攻的目标,由于其强烈的工业背景,基础研究的任何突破,都会被迅速纳入CAE软件,以支持新兴工程/工业产品的技术创新。 材料-结构一体化的性能预测和服役行为分析是十分困难和复杂的,问题的主要特征是: 1. 多尺度特征,材料的微观、介观和宏观性能及工作行为,不仅依赖于组成成分,同时也强烈地依赖于各个尺度(层次)的结构;2. 多模型耦合特征,不同层次(尺度)的物理力学行为服从于不同的数学物理模型,评价材料与结构的性能和行为,必须解决多尺度模型耦合的难题;3. 多物理场(力、热、电、磁、光)耦合的时变特征,材料和结构在成型过程中产生的各种相变,形成的各个层次结构,是在复杂的物理和力场耦合作用下发生的;材料和结构在服役环境下的微观结构演变是在极短的时间内完成的,因此在考虑不同尺度微结构演变时,必须同时处理时间和空间的多尺度耦合;4. 随机不确定性。 计算材料科学与材料信息学 材料模拟-Materials Studio : Materials Visualizer - 分子、晶体及高分子材料结构模型设计和前后处理模块 Discover, Forcite - 分子力学及分子动力学计算模块 DMol, CASTEP -密度泛涵(DFT)及量子力学计算 MesoDyn -高分子熔体体及高分子共混体系  COMPASS, Amorphous, Reflex and Reflex plus, Equilibria, VAMP, DPD, X-Cell,…. 材料模拟-Cerius-2 材料信息学软件:Ms Matinformatics 生命科学 化学信息学 生物信息学,…..。 从材料设计到工程/产品设计、仿真、优化于一体的CAE系统   随着计算材料科学的发展,不远的将来,计算机辅助于材料设计将会纳入CAE软件,实现从材料性能的预测、仿真,到构件与整个产品的设计、性能预测、系统仿真,形成集计算机辅助于材料设计、制备,到工程或产品的设计、仿真、优化于一体的新一代CAE系统。 微机电系统分析与纳米计算 随着多物理场、多相介质耦合理

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