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Altair航空航天解决方案


航空航天恶劣的工作环境、高精尖的工作性能决定了其结构设计的复杂性,因而对CAE软件的先进性、可靠性、安全性、稳定性提出了更高的要求。

Altair全球领先的仿真技术,为航空航天开发复杂的高保真有限元模型,从而对机身、引擎、起落架、螺旋桨、飞机内饰和座椅、运动系统、控制系统等进行各种性能的虚拟仿真分析和有效评估,直到找到更好的设计方案。

Altair航空航天解决方案具体包括:

• 建模可视化

• 力学仿真分析:各种线性、非线性、振动、声学、疲劳、CFD流体/热和多物理场分析等

• 优化和轻量化设计:Altair一流的结构优化、轻量化和多学科优化解决方案,帮助飞机机身、机翼、起落架和卫星支架等产品,得到更好的产品性能并实现轻量化减重

 

 

• 机械仿真分析:MotionSolve多体动力学解决方案,能够有效分析和改善机械系统性能,并对动态系统进行仿真,包括飞机地面作业(滑行、起飞、降落、刹车和中断起飞)、起落架收起和齿轮力评估、襟翼机构、飞行控制和飞行动力学、开门机构、直升机设计、卫星控制以及座椅运动研究。

• 复合材料设计和优化:OptiStruct能够进行复合材料的设计,并优化铺层形状、层数和铺层顺序,同时遵守制造工艺要求。Multiscale Designer能够对使用连续纤维、短切纤维、蜂窝芯材、栅格结构材料和部件进行准确、高效地仿真。

• 多物理场仿真:Altair支持多物理场分析,使各种交互式物理模型能够全面描述系统的机械、电磁和空气动力学性能。比如,可以使用流体动力学 (CFD)求解器AcuSolve对飞行中雷达罩上的压力场进行仿真然后将压力映射到OptiStruct模型上,由此可以准确预测空气动力载荷下的雷达罩结构响应。

• 天线设计和布局:飞机上安装了越来越多的机载无线电设备。通常,一架飞机会配备数十个系统(气象雷达、通信和导航系统、监视和空中交通管制设备),这些天线需要在不同频段上工作。天线性能会受其安装结构的影响。Altair® Feko® 能够优化天线设计和天线布局,实现系统集成。

• 电磁兼容:电磁兼容 (EMC) 解决方案可通过验证是否符合EMC抗扰度和电磁辐射标准确保飞机安全运行。Feko可以仿真重要的EMC标准,包括天线耦合,以确保无线电系统性能和对来自外部系统(称为高强度辐射场 (HIRF))的高功率无线电信号的敏感性。仿真能够就设计决策提供指导,减轻HIRF效应,避免因在设备周围产生电磁场或在电缆中产生高频电流,而造成设备的性能下降。

• 推进系统开发:OptiStruct能够提供旋翼动力学解决方案,包括通过复特征值分析确定旋翼效应、模式跟踪和旋翼能量。此外,它还针对非线性分析和耐久性提供了全面的物理场,包括关于传热、螺栓和垫圈建模、超弹性材料和有效接触点的解决方案。Altair 还能帮助客户就热、机械和电磁性能做出电力推进设计决策。而 Altair® Activate® 可用于创建电力电子和控制模型,从而优化整体系统效率。

• 分析报告自动化:Altai流程自动化系统,以标准结构和格式来演示模型描述、模型验证和分析结果,可以将报告生成和更新时间缩短多达80%,从而节约了大量的时间,并提高了准确性。

 

 

 

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