DEFORM和AdvantEdge(金属切削仿真软件)和SIMULIA Abaqus和ANSYS LS-DYNA有什么区别

软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。 本次参与对比的软件包括: DEFORM  、   AdvantEdge(金属切削仿真软件)  、   SIMULIA Abaqus  、   Ansys LS-DYNA 多物理场求解器
 

icon基础信息

功能分类 切削工艺仿真 挤压工艺仿真 热处理工艺仿真 锻造工艺仿真 切削工艺仿真 CFD流体动力学仿真分析 切削工艺仿真 多体动力学仿真 多物理场仿真/多学科仿真 热分析 电池设计仿真/BDA 碰撞/跌落/冲击/爆炸仿真 管道/管路设计 结构分析与仿真 船舶海洋工程设计仿真 轮胎仿真 轴承设计仿真 铆接仿真分析 非线性仿真分析 切削工艺仿真 多物理场仿真/多学科仿真 电池设计仿真/BDA 碰撞/跌落/冲击/爆炸仿真 结构分析与仿真 钣金/冲压/折弯/成型工艺仿真 铆接仿真分析 非线性仿真分析
产品简介

DEFORM是一套基于有限元分析方法的专业工艺仿真系统,用于分析金属成形及其相关的各种成形工艺和热处理工艺。二十多年来的工业实践证明了基于有限元法的DEFORM有着卓越的准确性和稳定性,模拟引擎在大流动、行程载荷和产品缺陷预测等方面同实际生产相符,保持着令人叹为观止的精度,被国际成形模拟领域公认为处于同类型模拟软件的领先地位。

 AdvantEdge 是一款金属切削仿真软件, 用于优化金属切削工艺。这款分析软件适用于提高零件质量, 增加材料去除率, 延长刀具寿命等等。帮助企业通过仿真技术提高产品质量、提高刀具性能、完善加工工艺,显著地降低产品设计及制造的成本。利用 AdvantEdge可以减少试切次数,使产品快速市场化。

Abaqus是应用于解决从简单(线性)到高度复杂的工程问题(多物理场非线性)的一套全方位仿真计算能力的有限元软件。Abaqus预处理模块包含了丰富的单元、材料模型类型,并可实现高精度包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及岩土等地质材料的工程仿真计算。在多物理场方面, Abaqus不仅可以求解结构(应力/位移)问题,还可以高精度求解热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、电磁分析、岩土力学分析和压电介质分析等问题。

Ansys LS-DYNA是全球使用最广泛的显式仿真程序,能够仿真材料在短时高强度载荷下的响应。LS-DYNA提供大量单元、接触公式、材料模型和其它控制功能,能通过设置来控制问题的所有细节来仿真复杂的模型。

制造商Scientific Forming Technologies CorporationThird Wave Systems达索系统 Dassault SystèmesAnsys
原产地美国美国 > 明尼苏达州法国 > 巴黎美国 > 匹兹堡
授权方式 - - 订阅 -
发布时间2023年2023年2022年2023年
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icon特点优势

特点

1、友好的图形界面:

DEFORM专为金属成形而设计,具有windows风格的中英文图形界面, 可方便快捷地按顺序进行前处理及其多步成形分析操作设置,分析过程流程化,简单易学。另外,DEFORM针对典型的成形工艺提供了模型建立模板,采用向导式操作步骤,引导技术人员完成工艺过程分析。

2、高度模块化、集成化的有限元模拟系统:

DEFORM是一个高度模块化、集成化的有限元模拟系统,它主要包括前处理器、求解器、后处理器三大模块。前处理器完成模具和坯料的几何信息、材料信息、成形条件的输入,并建立边界条件。求解器是一个集弹性、弹塑性、刚(粘)塑性、热传导于一体的有限元求解器。后处理器是将模拟结果可视化,支持OpenGL 图形模式,并输出用户所需的结果数据。DEFORM允许用户对其数据库进行操作,对系统设置进行修改,并且支持自定义材料模型等。除此之外,DEFORM能够将2D/3D系统整合于同一界面,可实现2D/3D模型的网格及参数数据转换,完成二维到三维的多工序联合分析计算。

多工序操作集成系统能够将锻造、热分析、热处理、切削、自由锻、轧制工艺的分析集成在统一操作界面下,实现多工序任意工艺内容的添加计算,并能够实现各工序参数的卡片式管理,达到成形及热处理的全工艺连续分析。

3、有限元网格自动生成器以及网格重划分自动触发系统:

DEFORM强大的求解器支持有限元网格重划分,能够分析金属成形过程中多个材料特性不同的关联对象在耦合作用下的大变形和热特性,由此能够保证金属成形过程中的模拟精度,使得分析模型、模拟环境与实际生产环境高度一致。DEFORM采用独特的密度控制网格划分方法,方便地得到合理的网格分布。计算过程中,在任何有必要的时候能够自行触发高级自动网格重划生成器,生成细化、优化的网格模型。

4、集成金属合金材料库:

DEFORM自带材料模型包含有弹性、弹塑性、刚塑性、热弹塑性、热刚粘塑性、粉末材料、刚性材料及自定义材料等类型,并提供了丰富的开方式材料数据库,包括美国、日本、德国的各种钢、铝合金、钛合金、高温合金等300种材料的相关数据。用户也可根据自己的需要定制材料库。

按国家分:美国标准(AISI、SAE、ASTM),日本标准(JIS),德国标准(DIN),国际标准(ISO),欧洲标准(EN),俄罗斯标准(GOST),英国标准(BS),韩国标准(KS)。

按用途分:铝合金(130种),不锈钢(40种),模具用钢(17种),工具钢(85种),钢(200种),耐高温钢(60种),超合金(17种),钛合金(22种),刀具用钢(11种),其他铜、金刚石等(27种)。

按行业分:冷成形用材料,热处理用材料,热成形用材料,机加工用材料,特殊行业材料。

5、集成多种成形设备模型:

DEFORM集成多种实际生产中常用的设备模型,包括液压机、锻锤、机械压力机、螺旋压力机等。设备型号数据库还包括多种型号锻锤、机械压力机、螺旋压力机数据,可根据实际压机型号直接选用。成形设备数据库可以分析采用不同设备的成形工艺,满足用户各种成形条件下模拟的需要。

6、先进的DOE工艺参数优化环境:

DEFORM DOE设计优化系统能够进行成形工艺参数及模具结构设计参数的多参数自动优化,在设定多个变量及目标函数的条件下实现工艺参数及结构设计参数的优化,自动提供最佳的工艺设计方案。可优化毛坯尺寸、模具结构、应力应变、材料破坏、材料重量、成形缺陷、成形边界条件等方面,提供优化及成功的工艺方案参数。DOE模块在业内是唯一实现成形工艺智能优化的模块,在该领域的应用已取得领先地位。

7、用户自定义子程序:

DEFORM HT提供了求解器和后处理程序的用户子程序开发。用户自定义子函数允许用户定义自己的材料模型、动力学转变模型、破裂准则和其他函数,支持高级算法的开发,极大扩展了软件的可用性。后处理程序的用户子程序开发允许用户定制所关心的计算结果信息,丰富了后处理显示功能。

8、材料本构及微观模型参数计算功能:

DEFORMMAT提供了解决复杂材料本构模型参数和JMAK模型各系数的计算功能,通过提供宏观、简便的试验数据即可拟合出用于特殊材料本构模型的转变参数,通过实际的微观显微图像能够更准确地设置微观组织的初始条件,通过应力应变、晶粒等简便的试验数据即可计算拟合出回复再结晶、晶粒生长的参数,使得实际中的材料能够获得更为准确的计算初始参数和最终成形及微观组织演变结果。针对新材料的热处理转变曲线,提供了根据合金配比及晶粒尺寸计算TTT淬火曲线的功能。

9、辅助成形工具:

DEFORM针对复杂零件锻造过程,提供了预成形设计模块Preform,该模块可根据最终锻件的形状反算锻件的预成形形状,为复杂锻件的模具设计提供了指导。

针对热处理工艺界面热传导参数的确定,提供了反向热处理分析模块(Inverse Heat),帮助用户根据试验结果确定界面热传导参数。

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注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。