ANSYS: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м CheckWiki: замена прямых интервики-ссылок
 
(не показаны 42 промежуточные версии 32 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Infobox Software |
{{Infobox Software
name = ANSYS
| name = ANSYS
|logo =
| logo =
|screenshot =
| screenshot =
|caption =
| caption =
|developer = [[ANSYS, Inc.]]
| developer = [[ANSYS, Inc.]]
|latest_release_version = 17.2
| latest_release_version = 2024 R2 <!-- https://www.ansys.com/products/release-highlights#tab1-2 -->
|latest_release_date = 2016
| latest_release_date =
|operating_system = [[Cross-platform]]
| operating_system = [[Cross-platform]]
|genre = [[метод конечных элементов|конечно-элементный]] пакет
| genre = [[метод конечных элементов|конечно-элементный]] пакет
|license = [[Проприетарное программное обеспечение]] [[EULA]]
| license = [[Проприетарное программное обеспечение]] [[EULA]]
|website = http://www.ansys.com
| website = http://www.ansys.com|
|
}}
}}
'''ANSYS''' — универсальная программная система конечно-элементного ([[МКЭ]]) [[анализ]]а, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов ([[Computer-aided engineering|CAE]], Computer-Aided Engineering) и КЭ решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.
'''Ansys''' — универсальная [[программная система]] анализа [[Метод конечных элементов|методом конечных элементов]] (МКЭ), существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов ([[САПР]], или [[Computer-aided engineering|CAE]]) и решения МКЭ линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач [[Механика твёрдого деформируемого тела|механики деформируемого твёрдого тела]] и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.


Также Ansys занимается перспективным бизнесом, создавая инструменты визуализации для быстрорастущего сегмента [[3D-печать|3D-печати]]. Решения Ansys позволяют проектировать изделия для трехмерной печати из разных материалов, включая лазерную печать SLM из мелкодисперсных металлических порошков. В настоящее время решения Ansys охватывают практически все сегменты инженерной отрасли: от [[Тяжелое машиностроение|тяжелого машиностроения]], оборонной промышленности и аэрокосмической техники до микроэлектроники, медицины и симуляторов для тестирования ПО.<ref>{{Cite web|url=http://ffin.ru/market/future/53328/|title=Системы 3D-моделирования от Ansys: новые платформы и рост акций - "Фридом Финанс"|author=Freedom Finance|publisher=ffin.ru|accessdate=2016-08-30}}</ref>
Также Ansys занимается перспективным бизнесом, создавая инструменты визуализации для быстрорастущего сегмента [[3D-печать|3D-печати]]. Решения Ansys позволяют проектировать изделия для трехмерной печати из разных материалов, включая лазерную печать [[SLM]] из мелкодисперсных металлических порошков. В настоящее время решения Ansys охватывают практически все сегменты инженерной отрасли: от [[Тяжелое машиностроение|тяжелого машиностроения]], оборонной промышленности и аэрокосмической техники до микроэлектроники, медицины и симуляторов для тестирования ПО.<ref>{{Cite web|url=http://ffin.ru/market/future/53328/|title=Системы 3D-моделирования от Ansys: новые платформы и рост акций - "Фридом Финанс"| author=Freedom Finance|publisher=ffin.ru|accessdate=2016-08-30|archive-date=2016-09-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20160911125742/http://ffin.ru/market/future/53328/|deadlink=no}}</ref>


Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование — изготовление — испытания». Система работает на основе геометрического ядра [[Parasolid]]<ref>{{статья
Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование — изготовление — испытания». Система работает на основе [[Геометрическое ядро САПР|геометрического ядра]] [[Parasolid]]<ref>{{статья
| автор =
|автор =
| заглавие = Parasolid — ядро для сложного 3D-моделирования
|заглавие = Parasolid — ядро для сложного 3D-моделирования
| ссылка = http://www.sapr.ru/article.aspx?id=7391&part=p01ext1
|ссылка = http://www.sapr.ru/article.aspx?id=7391&part=p01ext1
| язык =
|язык =
| издание = САПР и графика
|издание = САПР и графика
| тип =
|тип =
| год = 2009
|год = 2009
| том =
|том =
| номер = 9
|номер = 9
| страницы =
|страницы =
|archivedate = 2011-12-11
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20111211024905/http://sapr.ru/article.aspx?id=7391&part=p01ext1
}}</ref>.
}}</ref>.
Программная система [[Метод конечных элементов|КЭ анализа]] '''ANSYS''' разрабатывается американской компанией [[ANSYS Inc.]] {{lang-en|[[:en: Ansys |Ansys]]}} .
Программная система [[Метод конечных элементов|КЭ анализа]] '''ANSYS''' разрабатывается американской компанией Ansys inc.


Предлагаемые фирмой ANSYS Inc. средства численного моделирования и анализа совместимы с некоторыми другими пакетами, в частности система ANSYS сопрягается с CAD-системами [[Unigraphics|NX]], [[CATIA]], [[Pro/ENGINEER]], [[SolidEdge]], [[SolidWorks]], Autodesk [[Inventor]] и некоторыми другими.
Предлагаемые фирмой ANSYS Inc. средства [[численное моделирование|численного моделирования]] и анализа совместимы с некоторыми другими пакетами, в частности система ANSYS сопрягается с CAD-системами [[Unigraphics|NX]], [[CATIA]], [[Pro/ENGINEER]], [[SolidEdge]], [[SolidWorks]], [[Autodesk Inventor]] и некоторыми другими.

== Список последних версий ==
18.1, 18.2, 19.0, 19.1, 19.2, 2019 R1, 2019 R2, 2019 R3, 2020 R1, 2020 R2, 2021 R1<ref>{{Cite web|url=https://www.ansys.com/products/release-highlights|title=ANSYS 2021 R1 Release Highlights {{!}} Pervasive Engineering Simulation|website=www.ansys.com|accessdate=2021-02-16|archive-date=2021-02-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20210213212716/https://www.ansys.com/products/release-highlights|deadlink=no}}</ref>, 2021 R2, 2022 R1, 2023 R1, 2023 R2, 2024 R1, 2024 R2


== История разработки программной системы ==
== История разработки программной системы ==


Первая реализация программы значительно отличалась от последних её версий и касалась только решения задач теплопередачи и прочности в линейной постановке. Как и большинство других программ того времени, она работала в пакетном режиме и лишь на супер-ЭВМ.
Первая реализация программы значительно отличалась от последних её версий и касалась только решения задач теплопередачи и прочности в линейной постановке. Как и большинство других программ того времени, она работала в [[Операционная_система#Пакетный_режим|пакетном режиме]] и лишь на [[супер-ЭВМ]].


В начале 70-х{{нет АИ|26|08|2009}} годов XX века в систему было внесено много изменений в связи с внедрением новой вычислительной технологии и реализацией запросов пользователей. Были добавлены нелинейности различной природы, появилась возможность использовать метод подконструкций, была расширена библиотека конечных элементов. Компания обратила внимание на появившиеся в то время персональные компьютеры и векторные графические терминалы. В течение нескольких лет эти новые аппаратные средства были освоены программными разработками компании.
Со временем в систему было внесено много изменений в связи с внедрением новой вычислительной технологии и реализацией запросов пользователей. Были добавлены нелинейности различной природы, появилась возможность использовать метод подконструкций, была расширена библиотека конечных элементов. Компания обратила внимание на появившиеся в то время персональные компьютеры и векторные графические терминалы. В течение нескольких лет эти новые аппаратные средства были освоены программными разработками компании.


В конце же 1970-х годов{{нет АИ|26|08|2009}} существенным дополнением к системе ANSYS стал интерактивный режим работы. Это значительно упростило процедуры создания КЭ модели и оценку результатов (пре- и пост-процессорная обработка). Стало возможным использовать интерактивную графику для проверки геометрии модели, заданных свойств материала и граничных условий перед началом счёта. Графическая информация могла быть сразу же выведена на экран для интерактивного контроля результатов решения.
Существенным дополнением к системе ANSYS стал [[интерактивность|интерактивный]] режим работы. Это значительно упростило процедуры создания КЭ модели и оценку результатов (пре- и пост-процессорная обработка). Стало возможным использовать интерактивную графику для проверки геометрии модели, заданных свойств материала и граничных условий перед началом счёта. Графическая информация могла быть сразу же выведена на экран для интерактивного контроля результатов решения.

== См. также ==

* [[Мультифизика]]


== Примечания ==
== Примечания ==
Строка 47: Строка 55:
* {{книга
* {{книга
|заглавие = ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование
|заглавие = ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование
|ссылка = https://archive.org/details/ansyslmsvirtuall00libg
|оригинал =
|оригинал =
|автор = Басов К. А.
|автор = Басов К. А.
|страницы = 240
|страницы = [https://archive.org/details/ansyslmsvirtuall00libg/page/n3 240]
|isbn = 5-94074-301-3
|isbn = 5-94074-301-3
|год = 2006
|год = 2006
Строка 68: Строка 77:
== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [http://www.ansys.com/ Официальный сайт ANSYS]
* [http://www.ansys.com/ Официальный сайт ANSYS]
* [http://www.ansyssolutions.ru/ Сайт русской редакции инженерно-технического журнала «ANSYS Advantage»]
* [https://www.ansysadvantage.ru/ Сайт русской редакции инженерно-технического журнала «ANSYS Advantage»]

{{внешние ссылки нежелательны}}


{{ПО для САПР и расчёта механики}}
{{ПО для САПР и расчёта механики}}

[[Категория:Метод конечных элементов]]
[[Категория:Метод конечных элементов]]
[[Категория:Программы для моделирования механики сплошных сред]]
[[Категория:Программы для моделирования механики сплошных сред]]
[[Категория:САПР]]
[[Категория:САПР]]
[[Категория: САПР в строительстве и архитектуре]]
[[Категория:САПР в строительстве и архитектуре]]
[[Категория:Компании, входящие в индекс NASDAQ-100]]

Текущая версия от 11:50, 4 января 2025

ANSYS
Логотип программы ANSYS
Скриншот программы ANSYS
Тип конечно-элементный пакет
Разработчик ANSYS, Inc.
Операционная система Cross-platform
Первый выпуск 1970
Последняя версия 2024 R2
Лицензия Проприетарное программное обеспечение EULA
Сайт ansys.com
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Ansys — универсальная программная система анализа методом конечных элементов (МКЭ), существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов (САПР, или CAE) и решения МКЭ линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.

Также Ansys занимается перспективным бизнесом, создавая инструменты визуализации для быстрорастущего сегмента 3D-печати. Решения Ansys позволяют проектировать изделия для трехмерной печати из разных материалов, включая лазерную печать SLM из мелкодисперсных металлических порошков. В настоящее время решения Ansys охватывают практически все сегменты инженерной отрасли: от тяжелого машиностроения, оборонной промышленности и аэрокосмической техники до микроэлектроники, медицины и симуляторов для тестирования ПО.[1]

Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование — изготовление — испытания». Система работает на основе геометрического ядра Parasolid[2]. Программная система КЭ анализа ANSYS разрабатывается американской компанией Ansys inc.

Предлагаемые фирмой ANSYS Inc. средства численного моделирования и анализа совместимы с некоторыми другими пакетами, в частности система ANSYS сопрягается с CAD-системами NX, CATIA, Pro/ENGINEER, SolidEdge, SolidWorks, Autodesk Inventor и некоторыми другими.

Список последних версий

[править | править код]

18.1, 18.2, 19.0, 19.1, 19.2, 2019 R1, 2019 R2, 2019 R3, 2020 R1, 2020 R2, 2021 R1[3], 2021 R2, 2022 R1, 2023 R1, 2023 R2, 2024 R1, 2024 R2

История разработки программной системы

[править | править код]

Первая реализация программы значительно отличалась от последних её версий и касалась только решения задач теплопередачи и прочности в линейной постановке. Как и большинство других программ того времени, она работала в пакетном режиме и лишь на супер-ЭВМ.

Со временем в систему было внесено много изменений в связи с внедрением новой вычислительной технологии и реализацией запросов пользователей. Были добавлены нелинейности различной природы, появилась возможность использовать метод подконструкций, была расширена библиотека конечных элементов. Компания обратила внимание на появившиеся в то время персональные компьютеры и векторные графические терминалы. В течение нескольких лет эти новые аппаратные средства были освоены программными разработками компании.

Существенным дополнением к системе ANSYS стал интерактивный режим работы. Это значительно упростило процедуры создания КЭ модели и оценку результатов (пре- и пост-процессорная обработка). Стало возможным использовать интерактивную графику для проверки геометрии модели, заданных свойств материала и граничных условий перед началом счёта. Графическая информация могла быть сразу же выведена на экран для интерактивного контроля результатов решения.

Примечания

[править | править код]
  1. Freedom Finance. Системы 3D-моделирования от Ansys: новые платформы и рост акций - "Фридом Финанс". ffin.ru. Дата обращения: 30 августа 2016. Архивировано 11 сентября 2016 года.
  2. Parasolid — ядро для сложного 3D-моделирования // САПР и графика. — 2009. — № 9. Архивировано 11 декабря 2011 года.
  3. ANSYS 2021 R1 Release Highlights | Pervasive Engineering Simulation. www.ansys.com. Дата обращения: 16 февраля 2021. Архивировано 13 февраля 2021 года.

Литература

[править | править код]
  • Басов К. А. ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование. — М.: ДМК Пресс, 2006. — С. 240. — ISBN 5-94074-301-3.
  • Басов К. А. ANSYS для конструкторов. — М.: ДМК Пресс, 2009. — С. 248. — ISBN 978-5-94074-462-7.