仿真分析
覆盖力学,热,低频电磁,流体的纯国产仿真软件
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自主有限元结构仿真分析软件
中望结构仿真是集建模与仿真于一体的有限元结构仿真分析平台,用于模拟产品结构在各种工况下的力学行为,评估产品结构设计的合理性,帮助企业缩短研发周期,降低研发成本。
多种仿真分析类型,覆盖广泛应用场景
支持线性静力、屈曲、模态、动力学、非线性、传热、显式动力学、疲劳等常见分析类型,满足用户对结构强度、刚度、稳定性、振动响应、热传导、跌落冲击、疲劳寿命等多种工程问题的评估需求。 支持多分析步顺序加载,可灵活应对静-动耦合、热-结构耦合、冲击加载等复杂工况模拟,帮助用户更全面真实地反映产品在实际工况下的性能表现。
界面友好,易学易用
清晰的工作流和友好的GUI,用户只需简单学习即可快速上手。
强大的网格剖分能力,快速生成高质量网格
采用先进的网格剖分技术,支持1D/2D/3D网格尺寸控制,高效实现千万级别网格剖分。
出色的格式兼容,让数据交互无障碍
兼容20余种标准格式和主流商业格式的CAD模型文件,支持bdf(Nastran)、inp(Abaqus)仿真数据文件格式的导入和导出。
强大的建模能力,集建模与仿真于一体
基于自主三维几何建模内核,支持参数化建模、混合建模等方式,全面提升建模效率与用户体验。 内置多种几何简化工具,支持批量几何修复与简化处理,自动抽取梁结构中线、壳结构中面等关键特征,显著提高复杂模型的前处理效率。
几何更新后,仿真边界条件与网格可一键继承更新,实现建模与仿真流程的高效协同与无缝衔接。
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自主低频电磁场有限元仿真软件
采用高精度有限元(FEM)求解算法,融合高效并行求解技术,可以精确且高效地完成大规模低频电磁仿真分析问题。 支持二/三维静态场、涡流场、瞬态场、传导求解类型,内置多种激励与边界条件,包含空间场分布、电磁力、截面云图、损耗计算、参数提取、爬电路径等丰富的结果类型,可帮助用户完成多类型电机、变压器、作动器、传感器、无线充电和其他机电设备及电力装备的电磁场分布、性能参数仿真与优化分析。
强大的电机建模能力
基于自主几何建模内核,结合电机的结构特点,开发了独特的电机设计模板,可帮助工程师快速地对各种设计方案进行评估,加快电机优化设计和仿真分析流程。
高精度FEM求解器
采用高精度FEM求解算法,支持静态磁场和瞬态磁场仿真,能够准确模拟电机在不同时刻下的电磁性能。
高效稳定的网格剖分技术
基于中望特有的网格生成引擎,支持二维面网格和三维体网格的快速剖分;支持自动几何干涉处理;支持电机的快速一键高质量网格生成,简化用户网格设置操作;支持网格边/面控制加密和网格质量检查,进一步保证网格生成质量。
快捷的线性与非线性材料设置
支持线性、非线性材料(BH曲线)、导体及永磁体材料的磁导率、电导率、矫顽力等参数设置,满足电机仿真的材料设置需求。
丰富的边界条件和激励类型
支持矢量磁位边界、对称边界、主从边界(周期边界/滑动边界)、气球边界等多种边界条件;支持电流/电流密度、电压源、绕组(线圈Y型连接/△型连接)、端部连接等激励类型;支持绞线导体及实体导体,共同满足多种场景仿真需求。
多样的后处理结果显示
支持等值线图、云图、矢量场图、二维图表等显示类型,以及磁矢势、磁感应强度、磁通密度、磁链、转矩、反电势、绕组电流、损耗等后处理参数显示。
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领先的多物理场集成及前后处理平台
基于自主三维几何建模内核和先进网格剖分技术的国产CAE多物理场前后处理平台,可集成、串联任意求解器,为仿真计算提供高效、全面的前后处理支持。
先进的网格剖分和网格编辑技术:高质量结构化与非结构化网格
具备基于非结构化网格及自动区域分割的结构化网格生成算法,确保网格剖分的效率、质量和稳定性; 丰富的网格编辑功能实现复杂几何体的网格划分,广泛应用于结构、流体、电磁等多学科仿真场景。
卓越的几何前处理技术:模型简化更智能
ZWMeshWorks提供先进的几何前处理功能,涵盖中面提取、圆角简化等主流模型简化技术,使复杂模型的简化更加便捷,为多学科仿真分析提供坚实的基础支持。几何自由编辑能力确保了ZWMeshWorks在多样化工程应用中的易用性和稳定性。
灵活的多物理场求解器集成与二次开发:支持自定义仿真
具有灵活的定制性和高效的拓展性,支持定制用户界面;具备强大的数据兼容性,深度兼容多学科仿真模型数据,无缝集成多学科求解器,提高开发效率。
应用领域
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什么是中望流体仿真软件
中望流体仿真软件是一款通用流体仿真软件,采用CFD(Computational Fluid Dynamics)技术来模拟工业场景下各种流体的流动情况,适用于压缩性流体/非压缩性流体、牛顿流体/非牛顿流体、层流/湍流、单相流/多相流、燃烧/化学反应、自由表面流动、潜热等分析。
自主可控几何内核
助力直升机螺旋桨优化
在直升机的生产过程中,需要分析螺旋桨滑流,其中涉及到了复杂几何结构。PHOENICS自主可控的几何内核可以修复或简化存在的几何问题,灵活调整与优化几何形状,通过仿真分析可以加速直升机螺旋桨的设计与生产过程,实现飞行效率的提升。
丰富的物理模型
驱动金属冶炼工业革新
在金属冶炼生产过程中,难以避免的困难是如何有效地控制燃烧过程。采用PHOENICS丰富的湍流、燃烧和化学模型进行仿真分析,用户能够更准确地模拟和预测燃烧行为,优化燃料利用和产物生产,改良生产工艺,提升产品质量。
CUT-CELL网格
加速整车气动造型设计
在整车设计阶段,客户通常需要通过风洞实验来获取升阻系数,从而降低车辆的平均百公里能耗。在国家强调双碳政策的背景下,PHOENICS所带来的整车外流场分析技术,结合CUT-CELL网格优化能力,帮助全球车企以更高效的方式进行气动造型设计。
用户友好
全新图形用户界面
推出了全新的图形用户界面:
- 支持中英文切换,提升国内用户体验
- 提供仿真树和历史树工具, 方便管理仿真流程
- 支持丰富前处理操作,如多种几何格式导入、模型处理和快速网格划分
稳定高效
40年工业场景验证
PHOENICS自1981年发布以来,广泛应用于航空航天、汽车、绿色建筑、环境工程、能源石化等领域,其精准模拟复杂流体流动与热传递的能力,为工业发展提供了强有力的仿真支持,并通过持续创新保持了行业中的领先地位。
安全可靠
自主几何内核底座
基于国产、自主的几何内核Overdrive研发的流体仿真前处理环境,为用户在使用软件进行关键技术研究和研发攻关时保驾护航,免受外部供应商的制约。
产品展示
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