Skip to main content

CAE Fidesys

Российское программное решение для теплового анализа, проведения расчетов на прочность при статическом и динамическом нагружении, расчетов собственных частот и форм колебаний

CAE Fidesys — отечественная система прочностного и теплового анализа, позволяет моделировать как линейное, так и нелинейное поведение расчетной модели. Учитываются все типы нелинейностей: физически нелинейные модели материалов, ползучесть, распухание и геометрическая нелинейность в виде больших деформаций и перемещений, а также контактное взаимодействие.

  • Мощный геометрический препроцессор

  • Гибкий и надежный генератор КЭ сеток

  • Свободно распространяемый постпроцессор

  • Встроенный интерпретатор Python + открытый API

  • Встроенный скриптовый язык для написания макросов

  • Быстрый и точный решатель, сопоставимый с иностранными аналогами

  • Кроссплатформенность. Нативная поддержка ОС Windows и Linux, в т.ч. отечественные Astra, Alt Linux, RedOS и др.

Мощный геометрический
препроцессор

Fidesys обладает широкими возможностями встроенного геометрического ядра для построения геометрии модели с нуля

Скриптовый
макроязык

Позволяет создать параметрическую модель конструкции, размеры и свойства которой зависят от изменяемых переменных

Встроенный
интерпретатор PYTHON

Библиотеки Python для
создания геометрии, обработки результатов расчета, оптимизации и т.д.

Генератор конечно-
элементных сеток

Инструменты для построения,
улучшения и анализа КЭ сеток на моделях любой сложности

Материалы и
свойства

Создание материала из библиотеки/вручную или импорт материалов и/или отдельных свойств из файла

Расчетные возможности CAE Fidesys

Статический анализ
  • Термомеханический анализ упругих тел с учетом физической и геометрической нелинейностей и контактных взаимодействий
  • Анализ развития и роста трещин (КИН, J-интеграл)
  • Технология субмоделирования
  • Многошаговые расчеты с изменением топологии, свойств материала и граничных условий/нагрузок
  • Анализ незакрепленных конструкций (инерционная разгрузка)
  • Прочностная надежность
  • Усталостная прочность конструкций
  • Анализ критических нагрузок и форм потери устойчивости
  • Критериальный запас прочности конструкций
Частотный анализ
  • Анализ собственных частот и форм колебаний с учетом демпфирования и без
  • Учет ускорения Кориолиса, центробежного ускорения в демпфированном модальном анализе
  • Построение диаграммы Кэмпбелла
  • Частотный/гармонический анализ методом суперпозиции мод
  • Широкополосная случайная вибрация
  • Линейно-спектральный анализ
  • Роторная динамика
  • Учет преднагруженного состояния (пластичность, геометрическая нелинейность, теплопроводность, пьезопроводность)
Динамические задачи
  • Анализ протекающих во времени процессов в механических системах, на которые воздействуют изменяющиеся во времени механические и/или тепловые нагрузки
  • Проводятся двумя методами:
    — прямое решение уравнений динамического равновесия системы в связанных координатах
    — разложение по тонам собственных колебаний методом суперпозиции мод
  • При использовании прямого метода доступен выбор явной или неявной схемы интегрирования разрешающих уравнений по времени
  • Формирование входных данных методом редуцирования Крэйга-Бэмптона для анализа кинематики многокомпонентной механической системы
Теплообмен
  • Стационарная и нестационарная теплопроводность
  • Конвективный теплообмен
  • Учет излучения
Акустика/шум
  • Акустические расчеты в CAE Fidesys доступны для двух типов анализа – модальный и частотный и исследуют распространение волн звукового давления в акустической среде
  • Новый тип элемента позволяет моделировать связанные задачи упругих деформируемых твердых тел с акустическими средами.
Связанные задачи
  • Связанные задачи акустики в CAE Fidesys позволяют моделировать взаимодействие твердых деформируемых тел с акустическими (жидкими или газообразными) средами.
Моделирование разрушения с осколками
  • В Fidesys используется специализированное расчетное ядро для решения задач высокоскоростного взаимодействия тел (со скоростями от 50 м/с до 20 000 м/с) с учетом разрушения и образования осколков.
Моделирование и расчет изделий из композиционных материалов
  • В CAE Fidesys используется два подхода:
    — Многослойные ламинатные оболочки
    — Использование эффективных свойств композита (гомогенизация)
  • Вычисление запасов прочности для многослойных оболочек, слои которых выполнены из ортотропных материалов, так называемые критерии разрушения композита:
    — Критерий Цая-Хилла
    — Критерий Хоффмана
    — Критерий Цая-Ву
    — Критерий Максимальных Напряжений
Топологическая оптимизация конструкций
  • Топологическая оптимизация элементов конструкций в CAE Fidesys позволяет добиться минимизации веса детали или конструкции при ограничении на максимальные напряжения в них. Результатом топологической оптимизации является форма конструкции, имеющей требуемые прочностные свойства при минимально возможной массе.
  • Реализованный в CAE Fidesys алгоритм прошел верификацию на плоских статических задачах теории упругости и сравнении с результатами расчетов в других CAE пакетах.
Симуляция аддитивного производства
  • Математическое моделирование процесса аддитивного производства в CAE Fidesys проводится несколькими способами. В первую очередь классическим, на основе послойного моделирования воксельного слоя за шаг, одного вокселя за шаг.
  • Также упрощенный подход с использованием произвольной КЭ сетки и формирования слоев наплавления или спекания независимо от размера элемента, но более быстрый.
  • Также возможны более глубокие подходы, как, например, решение задачи динамической нестационарной теплопроводности, для получения более качественных предсказаний искажения формы объекта, связанное с особенностями технологии.
Геомеханические задачи
  • Моделирование горной выработки с с учетом особенностей горных пород
  • Устойчивость стенок бортов карьера
  • Моделирование возникновения и развития полос локализации пластических деформаций
  • Моделирование бурения, разработки нефтяных и газовых месторождений
Виртуальная лаборатория расчета свойств материалов
  • Моделирование композиционных и пористых материалов, аддитивных структур, метаматериалов, горных пород и биологических тканей с результатом расчета в виде ортотропного/изотропного материала с упругими/температурными/пороупругими свойствами
  • Модель для расчёта – представительный объем (периодическая/непериодическая структура)
  • Поддержка балочных и оболочечных элементов
  • Поддержка контакта и зависимости свойств материалов от температуры
Метод спектральных элементов
  • Уникальная особенность CAE Fidesys заключается в реализации наряду с используемым по умолчанию методом конечных элементов (МКЭ), метода спектральных элементов (МСЭ), являющимся современной модификацией МКЭ. Наиболее эффективен при динамическом анализе с использованием явной схемы интегрирования по времени. Применение для решения высоконелинейных задач с конечными деформациями/перемещениями, локализацией пластических деформаций. Применение для анализа волновых процессов, решения высоконелинейных задач с конечными деформациями/перемещениями, локализацией пластических деформаций.
Многодисциплинарные расчеты

Через интеграцию со сторонними расчетными пакетами:

  • FlowVision
  • DT Seven
  • EULER (ЭЙЛЕР)
  • SimInTech
  • universal mechanism (Универсальный механизм (UM))

Сертификация и аттестация

CAE Fidesys включен в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. Регистрационный номер: №2570. Дата внесения: 23 декабря 2016 года.


CAE Fidesys имеет сертификат соответствия ряду ГОСТов и паспорт НТЦ ЯРБ

Аттестация проводилась на двух секциях:

  • Секция №4 – Прочность

  • Секция №6 – Строительная

Область применения по аттестационному паспорту: Не зависит от типа ОИАЭ

Тип анализа:

  • Статический расчет в линейной и нелинейной постановке

  • Анализ устойчивости

  • Гармонический анализ

  • Модальный анализ

  • Динамический анализ в линейной и нелинейной постановке

  • Линейно-спектральный анализ (сейсмика)

Импорт данных

Fidesys поддерживает импорт большого числа CAD-форматов, а также импорт КЭ моделей из других расчетных комплексов

ACIS (*.sat, *.sab);

IGES (*.igs, *.iges);

STEP (*.stp, *.step);

AVS (*.avs);

Genesis/Exodus (*.g, *.gen, *.e, *.exo);

Facets (*.fac);

GAMBIT Real Geometry (*.dbs);

Parasolid (*.x_t, *.x_b);

КОМПАС (*.m3d, *.a3d);

T-FLEX CAD (*.grb);

CATIA (*.CATPart, *.CATProduct);

SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm);

Pro/E (*.prt, *.asm);

STL Files (*.stl);

AzoreCFD (*.azmsh);

Stanford Polygon (*.ply);

Wavefront Object (*.obj);

Patran (*.pat, *.neu, *.out);

Ideas (*.unv);

JT (*.jt);

Additive (*.cli);

Abaqus (*.inp);

Fluent (*.msh);

Nastran (*.bdf);

Siemens NX (*prt);

LS-Dyna (*.k*);

Ansys (*.cdb);

StarLi (*.sli).

Прямая интеграция с отечественными CAD пакетами T-FLEX CAD и NanoCAD

Получить консультацию

Заполните форму прямо сейчас,
и мы свяжемся с Вами!

* Обязательные поля для заполнения