Ansys Mechanical ist nicht die einzige Option für Simulation & CAE Software. Entdecken Sie andere konkurrierende Optionen und Alternativen. Andere wichtige Faktoren, die bei der Recherche von Alternativen zu Ansys Mechanical zu berücksichtigen sind, beinhalten design und user interface. Die beste Gesamtalternative zu Ansys Mechanical ist Autodesk Fusion. Andere ähnliche Apps wie Ansys Mechanical sind SolidWorks Simulation, Altair HyperWorks, Abaqus, und Inventor Nastran. Ansys Mechanical Alternativen finden Sie in Simulation & CAE Software, aber sie könnten auch in Computerunterstützte Fertigungssoftware (CAM) oder Mechanische computergestützte Konstruktion (MCAD) Software sein.
Autodesk Fusion ist eine umfassende Cloud-Softwareplattform, die verschiedene Werkzeuge für 3D-Design, Fertigung, Elektronik, Simulation und generatives Design integriert. Es dient als kollaborative, cloudfähige CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing), CAE (Computer-Aided Engineering) und PCB (Printed Circuit Board) Software.
SolidWorks Simulation ist eine umfassende Suite von Analysetools, die in die SolidWorks CAD-Umgebung integriert sind und es Ingenieuren und Designern ermöglichen, ihre Entwürfe unter realen Bedingungen virtuell zu testen und zu validieren. Durch die Simulation physikalischer Verhaltensweisen wie Spannung, Dehnung, Wärmeübertragung und Strömungsdynamik können Benutzer potenzielle Probleme frühzeitig im Designprozess identifizieren, wodurch die Notwendigkeit kostspieliger physischer Prototypen reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt wird. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Strukturanalyse: Bewerten Sie die Festigkeit und Haltbarkeit von Komponenten und Baugruppen unter verschiedenen Belastungsbedingungen, um die Zuverlässigkeit des Produkts sicherzustellen. - Thermische Analyse: Simulieren Sie Wärmeübertragung und thermische Effekte, um die Produktleistung in unterschiedlichen Temperaturumgebungen zu optimieren. - Strömungsanalyse: Analysieren Sie die Strömungsdynamik, um die Auswirkungen von Flüssigkeits- und Gasströmen auf das Produktdesign und die Funktionalität zu bewerten. - Bewegungsanalyse: Untersuchen Sie die Bewegung von Baugruppen, um das mechanische Verhalten vorherzusagen und potenzielle Betriebsprobleme zu identifizieren. - Ermüdungsanalyse: Sagen Sie die Lebensdauer eines Produkts voraus, indem Sie bewerten, wie sich wiederholte Belastungs- und Entlastungszyklen im Laufe der Zeit auf die Materialintegrität auswirken. - Optimierungstools: Verfeinern Sie automatisch Designs, um festgelegte Leistungskriterien zu erfüllen und Effizienz und Innovation zu steigern. Primärer Wert und Problemlösung: SolidWorks Simulation befähigt Benutzer, fundierte Designentscheidungen zu treffen, indem es genaue, Echtzeit-Einblicke in die Produktleistung bietet. Dieser proaktive Ansatz minimiert das Risiko von Designfehlern, senkt die Entwicklungskosten und verkürzt den Produktentwicklungszyklus. Durch die direkte Integration der Simulation in den Designprozess trägt SolidWorks Simulation dazu bei, sicherzustellen, dass Produkte Qualitätsstandards erfüllen und in realen Anwendungen wie beabsichtigt funktionieren.
Altair® HyperWorks® ist eine umfassende Design- und Simulationsplattform, die Fachleute in verschiedenen Branchen befähigt, komplexe ingenieurtechnische Herausforderungen effizient zu bewältigen. Durch die Integration fortschrittlicher Computerwissenschaften, Hochleistungsrechnen (HPC) und künstlicher Intelligenz (KI) erleichtert HyperWorks Physiksimulationen und Konzeptdesigns in mehreren Disziplinen, einschließlich Strukturen, Bewegung, Flüssigkeiten, Thermik, Elektromagnetik, Elektronik, Steuerungen und eingebetteten Systemen. Diese einheitliche, offene Architekturumgebung steigert die Produktivität und Innovation während des gesamten Produktentwicklungszyklus. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Multidisziplinäre Simulation: Unterstützt eine breite Palette von Physiksimulationen, die die Analyse der strukturellen Integrität, der Strömungsdynamik, der thermischen Leistung und der elektromagnetischen Felder ermöglichen. - KI-gestütztes Design: Integriert KI und maschinelles Lernen, um komplexe Aufgaben zu automatisieren, Datenmuster zu identifizieren und prädiktive Einblicke zu bieten, was den Designprozess beschleunigt. - Integration von Hochleistungsrechnen: Nutzt HPC-Umgebungen, um groß angelegte Simulationen schnell durchzuführen, was umfangreiche Designiterationen und Optimierungen erleichtert. - Offene und anpassbare Architektur: Bietet nahtlose Interoperabilität mit über 250 CAD-Systemen, Lösern und Dateiformaten, was umfangreiche Anpassungen und Automatisierungen durch Skriptfähigkeiten ermöglicht. - Umfassende Materialdatenbank: Bietet Zugang zu einer robusten Materialdatenbank, die fundierte Designentscheidungen und die Erforschung alternativer Materialien zur Erreichung von Leistungs- und Nachhaltigkeitszielen ermöglicht. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: Altair HyperWorks adressiert das Bedürfnis nach einer integrierten, effizienten und vielseitigen Design- und Simulationsplattform. Durch die Kombination von KI, HPC und Multiphysik-Simulation innerhalb eines vernetzten Ökosystems ermöglicht es Ingenieuren, mehr Designoptionen in kürzerer Zeit zu erkunden und dabei Genauigkeit und Herstellbarkeit sicherzustellen. Die offene Architektur und die Anpassungsoptionen der Plattform ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe, was die Zusammenarbeit und Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verbessert. Letztendlich befähigt HyperWorks Organisationen, Innovationen zu beschleunigen, Entwicklungskosten zu senken und qualitativ hochwertige Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
Autodesk Inventor Nastran ist eine umfassende Finite-Elemente-Analyse (FEA) Software, die in die Autodesk Inventor Umgebung integriert ist und Ingenieuren und Analysten dabei hilft, das physikalische Verhalten von Produkten unter verschiedenen Bedingungen vorherzusagen. Durch die Nutzung des robusten Autodesk Nastran Solvers bietet es eine breite Palette von Simulationsmöglichkeiten, einschließlich linearer und nichtlinearer Spannungsanalyse, Dynamik und Wärmeübertragungsstudien. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Lineare statische Analyse: Bewerten Sie Spannung, Dehnung und Verformung, die durch statische Lasten und Einschränkungen entstehen. - Nichtlineare Analyse: Simulieren Sie komplexe Materialverhalten wie Plastizität und Hyperelastizität, die große Verformungen und nichtlineare Kontakte berücksichtigen. - Dynamische Analyse: Bewerten Sie strukturelle Reaktionen auf zeitabhängige Lasten, einschließlich transienter und Frequenzantwortanalysen. - Wärmeübertragungsanalyse: Analysieren Sie thermische Effekte durch Leitung, Konvektion und Strahlung, um Temperaturverteilungen und thermische Spannungen vorherzusagen. - Ermüdungsanalyse: Bestimmen Sie die Haltbarkeit von Strukturen unter wiederholter Belastung, einschließlich nieder- und hochzyklischer Ermüdung. - Aufprall- und Falltestsimulation: Modellieren und analysieren Sie die Auswirkungen von Aufprallen und Stürzen, um die Produktresilienz sicherzustellen. - Erweiterte Materialmodelle: Nutzen Sie eine Vielzahl von Materialmodellen, einschließlich solcher für Metalle, Gummi und Weichgewebe, um genaue Simulationsergebnisse zu erzielen. Primärer Wert und Benutzerlösungen: Durch die Integration fortschrittlicher Simulationswerkzeuge direkt in die CAD-Umgebung ermöglicht Inventor Nastran den Benutzern, eingehende Analysen durchzuführen, ohne ihren Designarbeitsplatz zu verlassen. Diese nahtlose Integration erleichtert die frühzeitige Erkennung potenzieller Designprobleme, reduziert die Abhängigkeit von physischen Prototypen und beschleunigt den Produktentwicklungsprozess. Letztendlich befähigt es Ingenieure, die Produktleistung zu verbessern, die strukturelle Integrität zu gewährleisten und innovative Lösungen effizienter auf den Markt zu bringen.
Femap bietet genau das - erschwingliche Hochleistungs-FEA-Modellierung für den Ingenieurtisch. Femap wird als weltweit führender CAD-unabhängiger Windows-nativer Pre- und Postprozessor für fortschrittliche ingenieurtechnische Finite-Elemente-Analyse anerkannt.
Siemens Digital Industries Software hilft Organisationen jeder Größe, sich digital zu transformieren, indem sie Software, Hardware und Dienstleistungen von der Siemens Xcelerator-Geschäftsplattform nutzen. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Ingenieur- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in die nachhaltigen Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis hin zu ganzen Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, in allen Branchen. Siemens Digital Industries Software – Beschleunigung der Transformation.
Altair Inspire ermöglicht es Designingenieuren, Produktdesignern und Architekten, strukturell effiziente Konzepte schnell und einfach zu untersuchen.
HyperMesh ist der marktführende, multidisziplinäre Finite-Elemente-Preprozessor, der die Erstellung der größten und komplexesten Modelle verwaltet, beginnend mit dem Import einer CAD-Geometrie bis hin zum Export einer einsatzbereiten Solver-Datei.
MATLAB ist eine hochentwickelte Programmier- und numerische Rechenumgebung, die von Ingenieuren und Wissenschaftlern weit verbreitet für Datenanalyse, Algorithmusentwicklung und Systemmodellierung genutzt wird. Es bietet eine Desktop-Umgebung, die für iterative Analyse- und Designprozesse optimiert ist, zusammen mit einer Programmiersprache, die Matrix- und Array-Mathematik direkt ausdrückt. Die Live-Editor-Funktion ermöglicht es Benutzern, Skripte zu erstellen, die Code, Ausgaben und formatierten Text in einem ausführbaren Notizbuch integrieren. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Datenanalyse: Werkzeuge zum Erkunden, Modellieren und Analysieren von Daten. - Grafiken: Funktionen zur Visualisierung und Erkundung von Daten durch verschiedene Diagramme und Charts. - Programmierung: Möglichkeiten zur Erstellung von Skripten, Funktionen und Klassen für angepasste Workflows. - App-Entwicklung: Einrichtungen zur Entwicklung von Desktop- und Webanwendungen. - Externe Sprachschnittstellen: Integration mit Sprachen wie Python, C/C++, Fortran und Java. - Hardware-Konnektivität: Unterstützung für die Verbindung von MATLAB mit verschiedenen Hardware-Plattformen. - Paralleles Rechnen: Fähigkeit, groß angelegte Berechnungen durchzuführen und Simulationen mit Multicore-Desktops, GPUs, Clustern und Cloud-Ressourcen zu parallelisieren. - Bereitstellung: Optionen zum Teilen von MATLAB-Programmen und deren Bereitstellung in Unternehmensanwendungen, eingebetteten Geräten und Cloud-Umgebungen. Primärer Wert und Benutzerlösungen: MATLAB vereinfacht komplexe mathematische Berechnungen und Datenanalysetätigkeiten, wodurch Benutzer effizient Algorithmen und Modelle entwickeln können. Seine umfassenden Toolboxes und interaktiven Apps erleichtern schnelles Prototyping und iteratives Design, was die Entwicklungszeit verkürzt. Die Skalierbarkeit der Plattform ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der Forschung zur Produktion und unterstützt die Bereitstellung auf verschiedenen Systemen ohne umfangreiche Codeänderungen. Durch die Integration mit mehreren Programmiersprachen und Hardware-Plattformen bietet MATLAB eine vielseitige Umgebung, die die vielfältigen Bedürfnisse von Ingenieuren und Wissenschaftlern in verschiedenen Branchen adressiert.