. T4 h8 [& O f" S新版本特征: 7 W: J. S) C' n7 G" s* N$ j& c& x/ J' {. G' r* S
FEMLAB所有模块特征: 3 E$ v# P6 d7 ]5 H( jl 对于线性、非线性时间依赖函数偏微分方程,任意数量耦合的并发计算; " R, {) q& `4 f; [/ Z, ^% j( c! R; o* X6 a% |
增加的特征: / C( E9 H$ V2 g1 m' [. N: U- Ul 用于电磁场分析的交互式图形界面; ( C, x$ ]$ U9 u! Al 对AC-DC电磁场和波传播分析的预设定,包括模态分析; " a5 b* |* ]9 Y7 D# T/ m" ~- Bl 从声场传播到AC-DC应用实例和资料的扩展模型库; ) |3 b7 w( C, A; L! w9 Jl 电磁场方面的详细资料和注解; $ @: J' b% k' D$ d3 sl 电磁场分析的可视化后处理; T# e* e- W, l( _
l 三维声传播的内嵌单元库。- m4 u( G1 `# G& a
7 |. }! s0 H4 o: D
电磁场模块为电磁学问题的分析提供了精炼的界面和表达式环境,所能进行的分析主要包括:, d' M8 w/ j/ R
l 静电分析;2 w: b+ L& b+ V% Y+ f+ ~
l 静磁分析;' M3 Y" a. r [+ z( t9 m# w
l 低频电磁分析; + n( u. w7 ^) G* ql 平面内波的传送; $ p( o% |+ R. N$ z: k) ul 轴对称波的传送; 7 |# F/ f1 j+ k2 d: Z& fl 三维完全矢量波的传送;* ]: w+ t/ ]8 M! g% W; A
l 二维和三维完全矢量化波的传送。 3 P4 C$ i7 T7 M, Z 1 J( w" p1 _ I0 [) g# v3. 结构工程模块: 4 D0 n1 l6 D2 T2 z* O2 E3 F8 R: [0 z为了提供给结构工程师一个熟悉而有效的环境,我们开发了结构力学模块。它的图形用户界面基于结构力学领域惯用的符号和约定,适用于广阔应用领域内的结构设计研究:大到加工工业中大型油罐的设计,小至MEMS(微电动机械系统)设计。 0 {' J4 h, r: v6 K5 n
FEMLAB中结构力学模块有限元分析的悠久历史说明我们对这个领域内掌握了大量的知识和理论。我们使用这些资源可以提供给你任何分析的可能:从简单的梁和壳单元到先进材料模型的分析,如在MEMS中应用的压电材料和电弹性材料等。 $ [/ w j2 `6 b; W& c: P# N' \: I H) j+ ?# I
) F: [- u7 i2 c4 H6 X p在结构力学模块中,除了简单便捷的界面处理,我们还进一步对其开发使得用户可以完全利用FEMLAB中无限制多物理场和基于方程表达式的分析。因此你可以随意得将结构力学分析与其它物理现象如电磁场、流场和热传导等耦合起来进行分析。2 N% n( B8 A, ]+ m2 q
i: L0 S8 F# b/ c$ ` / L1 d7 G7 R. T上图为一个活塞顶燃烧气体温度的瞬态增加导致了热应力的产生,这种热应力比相应稳态下的热应力要高很多。此研究模型分析了杨氏模量是温度的函数。 ! |1 x2 c; @0 n9 x7 L* \2 M# h9 _! e8 M
新版本特征:) H) P6 _4 o4 u9 P+ ]1 l. y! K
4 ^: k) t+ T( g1 B; K! k+ p7 X
FEMLAB所有模块特征: 7 i _2 |1 m, ]' d0 Q* h) Al 对于线性、非线性时间依赖函数偏微分方程,任意数量耦合的并发计算; 3 o4 i/ y5 F7 {" Z4 K5 ql 正交各向异性和各向异性材料的建模;) Z9 [: D2 ~+ [! q1 o3 a4 P, g
l CAD导入DXF格式和IGES格式模型和机和修复。; Z/ N( H# ?: n6 M/ t
& C. X; z* B1 X7 z: R2 J增加的特征:' @. k M9 a& t _' p
l 对于结构固体力学分析的交互式图形界面;; \) e, b( j7 y" G7 I
l 静态、瞬态、准静态、参数化瞬态、特征频率以及频率响应分析;+ g Q" c& Y+ i L7 o
l 大变形和弹塑性材料的非线性分析; ; n" _3 M& F% r0 ll 板和壳体;( h$ V& a' L6 p- ]$ z
l 结构模型; 8 q0 O% D/ q& f' @# X) [; U" H2 p7 il 二微和三维的梁单元,可以与结构单元进行耦合;+ C/ m I* a* J# H2 P7 u9 {
l 结构力学中二维简化模型的应用:平面应力、平面应变和轴对称模型; $ h; L4 j. G+ C: w# m+ C- p% el 用户自定义坐标系统; 0 P& v; Z+ u% a3 A2 zl 简便的温度和结构耦合分析;& w [, d( y4 l$ W
l 扩展材料和横截面库;# l; ^: _. d( j: D! C3 u2 S
l 无限制的多物理场和其它FEMLAB分析的交互;# V* g X J( x( T
l 结构分析的可视化后处理;# r1 g$ O5 S2 f% Z
l 不同类型的结构力学分析中模型库和完备的实例资料。$ R4 Y D4 C- T
3 P, M: _5 H @- d z6 _$ T
" f& }2 c# t* i* D+ T5 y
4 R% {& m' P' x: O m + [1 _+ x6 z: q( ?9 z8 c: w( [* F0 o
: h: O3 i6 }. F0 n1 z/ o
分析类型:+ ^# \5 t6 S L2 w" @
结构力学模块标志着在FEMLAB中保留同样强大的功能和简便的用户界面同时,为结构固体力学分析专门提炼出的模块。它为所有结构工程中的普遍分析提供了便捷的界面处理,并为同FEMLAB中其它如声场、热传导、流体力学等分析提供了更容易处理的耦合分析。此模块分为如下几个研究领域:8 H& c4 F+ M# g) n8 y+ {
' f7 |" g& U7 W/ W/ z6 i
二维应用:l 平面应力;l 平面应变;l 后板分析;l 轴对称;l 欧拉梁。 三维分析:l 固体;l 欧拉梁;l 壳体。 1 }) Z& j( V8 q/ u; P' n: o$ H w8 n( m
在所有这些分析中,用户可以直接输入材料性质,也可以通过内嵌材料库调用它们。定义正交各向异性和完全各向异性材料性质也是相当方便的。材料的性质可以是任意空间、时间或者其它变量的函数。2 A$ W, e6 g6 i/ W$ Y# ]
; b( g% X' @+ b; w
能够被组合分析的应用列表如下:) S5 R( d. V9 c+ `& |3 B$ k
l 静力分析;: W& U8 Z. `' i, v: W
l 准静态瞬态分析;' R) Z6 j' h$ G" J! | I( ~1 L
l 动态分析;7 [2 A4 W4 M. f# Q' @% K
l 特征频率分析; # E5 [& z, p! } Rl 频率响应分析; $ H' i: s/ w% f9 \4 E* T* |( ul 线性屈曲分析;' ]9 f# {7 x5 }' z K/ m: o7 l
l 弹塑性行为; , B2 {' |" J6 H( X/ c Z% Nl 大变形分析; ! t7 B- [1 h' A& u( ~l 参数研究。6 {) E+ T( J- r3 Z; V3 v
& d7 \. b8 i+ A9 V2 b L6 q
除此之外,整合在FEMLAB中的结构力学分析模块还可以允许使用无限制的多物理场耦合分析,例如压电材料、热应力和流固耦合等。此模块也可以考虑模型的预应力和残余热应力。 , z; g" @) O/ v, g* q1 y' C5 C+ \% d' s' f2 w7 J
9、系统需求:# n1 n. y4 C0 I8 P0 H& L/ V0 n
一般性要求: + `7 y& R3 J J2 L4 m4 U _8 C# `+ H# ^( g
以下需求对所有平台适用: 8 i+ i" g9 X. I0 x2 e. U8 {3 G9 rl 光驱;# x! j# u3 P% T0 k7 O6 n3 K- i7 K9 O
l TCP/IP协议——用于许可证服务; + }' `# ], A a9 s! b' C3 x1 Ml 一个并行端口——用于许可证锁定;& v# z( t. v3 |! D' O* c/ G
l Adobe Acrobat Reader 3.0以上版本; ( @8 r5 G" U( b; k* vl 500MB的安装空间。实际的安装空间可能会根据所安装的在线帮助文件大小而有所区别。0 Z- v3 r" }8 P, z+ C7 B! g
6 F4 n0 e* z, T/ e4 ]3 l+ u9 M' N/ Q. A7 f
' U" K" F: W2 z
推荐系统配置:% i2 p% I% B7 r# o) v
对于模拟大型的三维结构,推荐使用内存最少512MB,一些模型库中的模型需要最少1GB的内存。 ! K0 W) M: R% }! d对于基于微软windows平台机器的需求:3 [; s G# Z; a$ ]& f& p
l 可支持系统:Windows ME, Windows 98, Windows NT 4.0 (Service Pack 5, 6, or 6a), Windows 2000, Windows XP;- _- P, S/ z* }: D
l Pentium II处理器或以上; 3 d4 q6 M5 ^6 N% [l 微软的OpenGL1.1或支持OpenGL1.1的加速器;' ?) x0 L+ R% |: k, d
l 至少256M内存。% w: v# y/ o) A8 L, t7 u
选择性加入MATLAB需求: 1 d* j& j2 X9 C0 yFEMLAB针对MATLAB界面需要MABTLAB6.5或MABTLAB6.5.1。4 x0 H) v+ n, W" I S6 x2 ]& f
浮动网络许可证支持: * x" A' H% Y" V3 h' ]+ g对于Windows平台,可支持浮动的网络许可证协议。浮动网络许可支持不同种类的网络平台:Windows、Linux和UNIX。许可证管理器和FEMLAB软件均可以运行在UNIX和Windows平台。单独的微机也可以同时运行许可证管理器和FEMLAB软件。 : V9 U3 C; D8 c$ ^/ m- B8 P) Z. B# [' p4 B( X7 s! e) P9 [
UNIX/LINUX 系统需求:( _; ]. Q1 L& v' B
系统要求: & w* J# U# Q5 w2 ^7 o最少256MB内存,下表给出了针对可支持的Linux和UNIX平台附加的系统要求: ' l; A T/ B7 y# q7 p/ K0 `- }' _% e( Z; C/ a* o
平台 操作系统: 处理器 显卡) l1 a! x1 b0 @: U4 @' [
Linux Linux 2.4.x kernel, glibc-2.2.5 or later Pentium II or 或更新 See below : R7 |8 U1 ]9 e3 E' u, `! S' w. pSun Solaris 8, 9 UltraSPARC II 或更新 支持OpenGL的SPARC系统 * ^- O. k# A- JHP HP-UX 11.0 PA-RISC 2.0 支持OpenGL的HP显卡 + ^. S6 c! @$ c! [) u. F$ ] $ d. K7 ^ D6 H+ {: k t1 ^Linux图形需求 & z3 n7 v! u) p/ _* N! x% {XFree86 4.1或更新支持XFree86 Mesa库和DRI的版本1 A, u4 ^4 M% T& b; a3 n
或者3 `2 j* C1 n! N4 ^, b
XFree86 4.1带有NVIDIA驱动1.0-2880或更新版本" }2 X3 y* y8 g# v: O
或者4 y2 ?5 g' S: b+ ^7 p5 P, c/ z
XFree86 4.1带有在ATI Fire GL2/3/4驱动X4.1.0-1.9.16或更新版本$ t8 q/ y) ~& ?3 F) W3 B1 Z! v
或者 # M1 J( R0 R5 c, AXFree86 4.1带有Mesa3.1或更新版本 - m( ~: U# o+ |7 X! J选择性加入MATLAB需求: . } Q( ]1 m9 Y2 n1 VFEMLAB针对MATLAB界面需要MABTLAB6.5或MABTLAB6.5.1。 + \6 P+ U4 }9 |1 b; N% E# H 9 f. l; v. i0 F5 i6 C0 I A$ I3 E- `3 {浮动网络许可证支持:9 r% s" \. l. k
对于UNIX和Linux平台,可支持浮动的网络许可证协议。浮动网络许可支持不同种类的网络平台:Windows、Linux和UNIX。许可证管理器和FEMLAB软件均可以运行在UNIX和Windows平台。单独的微机也可以同时运行许可证管理器和FEMLAB软件。