ADINA包括ADINA Structures和ADINA User Interface,可用于实施线性和非线性静力及动力分析。
几何、材料和载荷非线性
大变形
接触条件
应力分析功能:ADINA Structures
适用于固体和结构分析,可用于线性或高度非线性静力或动力分析。将多功能且普遍适用的有限元用于固体、壳体、梁、桁架、管和特殊用途应用。提供了金属、土壤和岩石、塑料、橡胶、织物、木材、陶瓷和混凝土材料模型。
分析多个单元类型
对实体单元(二维和三维实体单元)、结构单元(桁架单元、梁单元、管单元、壳单元、弹簧单元、MITC3+ 和 MITC4+)、流体单元(二维和三维基于势能的亚声速流体单元)、声学单元、特殊用途单元(对齐、连接、通用)或用户自定义单元进行线性和非线性分析。
大限度减少 CPU 时间和内存要求
部署纯结构分析,或与产品套件中的其他模块一起用于多物理场分析,如热力耦合或流固耦合分析。分析超大模型时,强大的求解器和单元公式可以大限度减少对 CPU 时间和内存的要求。
完善的前处理和后处理功能:ADINA User Interface
充分利用完全交互式图形用户界面,完成所有建模和后处理任务。模型的几何图形可以直接创建或从多种 CAD 系统导入,包括从支持 Parasolid 的系统(比如 NX、SolidEdge 和 SolidWorks)导入。
全自动网格模型生成
三维单元的网格划分包括生成八节点六面、楔形五面体或混合自由四面体单元的映射网格划分,以及固体和流体的一般三维网格划分。对壳单元、板单元和二维平面单元以及一维单元(如桁架单元、梁单元和管单元)进行二维面网格划分。
ADINA Advanced包含ADINA的全部功能,以及ADINA Thermal和ADINA Thermo-Mecha nical Coupling(TMC)。
传热问题,包括热传导、热对流和热辐射摩擦生热
时间相关和温度相关材料属性
焊接生产的残余应力
潜热效应(冻结溶解)
应力分析功能:ADINA Structures
适用于固体和结构分析,可用于线性或高度非线性静力或动力分析。将多功能且普遍适用的有限元用于固体、壳体、梁、桁架、管和特殊用途应用。提供了金属、土壤和岩石、塑料、橡胶、织物、木材、陶瓷和混凝土材料模型。
热传递模拟:ADINA Thermal
解决固体和结构中的热传递问题。分析能力包括二维或三维任意几何形状的表面之间的辐射、潜热效应、对流、辐射、静电、渗流和压电分析。该软件包括单元生灭选项和分析高度非线性或温度相关材料行为的能力。
解决完全耦合的热-力问题:ADINA TMC
您可以解决固体和结构中的热力-耦合问题。解决力学与热学的耦合问题,包括接触体之间的热传递,由于塑性变形或粘性效应而产生的内部热量,以及由于摩擦产生的热量。
完善的前处理和后处理功能:ADINA User Interface
充分利用完全交互式图形用户界面,完成所有建模和后处理任务。模型的几何图形可以直接创建或从多种 CAD 系统导入,包括从那些支持 Parasolid 的系统(比如 NX、SolidEdge 和 SolidWorks)导入。
全自动网格模型生成
三维单元的网格划分包括生成八节点六面、楔形五面体或混合自由四面体单元的映射网格划分,以及固体和流体的一般三维网格划分。对壳单元、板单元和二维平面单元以及一维单元(如桁架、梁和管)进行二维面网格划分。
ADINA Ultimate包含ADINA Advanced的全部功能,以及ADINA CED、ADINA FSI、ADINA EM和ADINA Multiphysics。
热力-耦合
计算流体动力学
流固耦合
电磁
多物理
应力分析功能:ADINA Structures
固体和结构分析,可用于线性或高度非线性静力或动力分析。检查功能多样且普遍适用的有限元,用于固体、壳体、梁、桁架、管和特殊用途应用。金属、土壤和岩石、塑料、橡胶、织物、木材、陶瓷和混凝土的完整材料模型。
热传递模拟:ADINA Thermal
解决固体和结构中的热传递问题。分析能力包括二维或三维任意几何形状的表面之间的辐射、潜热效应、对流、辐射、静电、渗流和压电分析。该软件包括单元生灭选项和分析高度非线性或温度相关材料特性的功能。
解决完全耦合的热-力问题:ADINA TMC
您可以解决固体和结构中的热力-耦合问题。解决力学与热学的耦合问题,包括接触体之间的热传递,由于塑性变形或粘性效应而产生的内部热量,以及由于摩擦产生的热量。
计算流体动力学模拟:ADINA CFD
模拟各种流体流动中的不可压缩和可压缩流动,包括层流和湍流、薄膜雷诺流、两相流、非等温流、共轭传热等。提供用于处理非牛顿流体和真实气体的材料模型。求解任意几何形状下的一般流动状态。
用于分析复杂流固耦合(FSI) 的多物理场解决方案:ADINA FSI
使用直接耦合或迭代耦合方案来解决流体和结构的耦合效应。满足位移协调和力平衡的条件。FSI 分析可以处理不可压缩、轻微可压缩、低速可压缩和高速可压缩流动。它非常适合分析软结构的大变形,或紧靠刚性结构的高度可压缩流动。所有可用的单元类型都可以使用,包括壳单元、二维和三维实体单元、梁单元、各向同性单元和接触面,以及所有可用的材料模型。
电磁场分析解决方案:ADINA Electromagnetics
电磁效应可以与应力场或流场相耦合。求解具有不同载荷和边界条件的一般麦克斯韦方程、静电场和磁静力场、交/直流传导、时间谐波、涡流、具有洛伦兹力的电磁场、与温度耦合的电磁场以及波导。
具有独特广度和深度的多物理场功能:ADINA Multiphysics
更深入地了解设计方案的性能,从而更好地理解自然现象的原因和后果。该软件提供全方位的多物理场功能,包括流固耦合 FSI、热-力耦合 (TMC)、结构-孔隙压力耦合(多孔介质流动)、热-流体-结构耦合、电场-结构耦合(压电)、热-电耦合(焦耳热)、声学流体-结构耦合、流体流动-传递耦合和流体流动-电磁耦合。
完善的前处理和后处理功能:ADINA User Interface
充分利用完全交互式图形用户界面,完成所有建模和后处理任务。模型的几何图形可以直接创建或从多种 CAD 系统导入,包括从那些支持 Parasolid 的系统(比如 NX、SolidEdge 和 SolidWorks)导入。
全自动网格模型生成
三维单元的网格划分包括生成八节点六面、楔形五面体或混合自由四面体单元的映射网格划分,以及固体和流体的一般三维网格划分。对壳单元、板单元和二维平面单元以及一维单元(如桁架、梁和管)进行二维面网格划分。