- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS.- 2.1:
Produktneuheiten. - 2.2:
Industrieanwendungen. - 2.3:
Strukturmechanik. - 2.4:
Strömungsmechanik. - 2.5:
Temperaturfeld. - 2.6:
Elektromagnetik. - .2.7:
Systemsimulation - 2.8:
Multiphysics. - 2.9:
Betriebsfestigkeit. - 2.10:
Composites. - 2.11:
Elektronik. - 2.12:
FEM für CAD. - 2.13:
Workflow. - 2.14:
ANSYS HPC. - 2.15:
Academic. - 2.16:
CADFEM Toolbox. - 2.17:
CADFEM C.A.V.E.. - 2.18:
Zusatzlösungen.
- 2.1:
- 3:
LS-DYNA. - 4:
FTI FORMING SUITE. - 5:
Optimierung: optiSLang. - 6:
Materialdesign: DIGIMAT. - 7:
Composites: ESAComp. - 8:
Biomechanik: AnyBody. - 9:
Lackierprozesse: VPS. - 10:
Hardware. - 11:
Info-Veranstaltungen.
Simplorer: Simulation von mechatronischen und Multi-Domain Systemen
Simplorer ist eine leistungsstarke Simulationslösung für die Entwicklung von elektrischen, mechatronischen, leistungselektronischen und elektromechanischen Systemen.
Simplorer ist das Software-Werkzeug von ANSYS zur Multi-Domain-Simulation. Berücksichtigt werden können dabei sämtliche Aspekte eines Gesamtsystems, einschließlich Elektronik, Sensoren/Aktuatoren, Motoren, Generatoren, Umrichtern, Steuerungen und eingebetteter Software.
Durch die umfangreiche und erweiterbare Modellbibliothek (z.B. durch VHDL-AMS Modellen aus Mechanik, Magnetik, Hydraulik, Pneumatik, Thermik) lässt sich die Brücke über unterschiedlichste Physiken schlagen.
Die Anwendung von Ordnungsreduktiosmethoden (MOR) erlaubt zudem die Nutzung von Verhaltensmodellen aus ANSYS Mechanical und ANSYS CFD und damit die präzise und effiziente Berechnung von komplexen Systemen.
Typische Einsatzgebiete sind beispielsweise das thermische Management in einem Batterie-Pack oder auch die Abbildung kompletter Antriebsstränge bei Hybrid- oder Elektrofahrzeugen.
Merkmale von Simplorer
- Modellierung von Schaltungen aus der Leistungselektronik
- Multi-Domain: Berücksichtigung von Systemen auf verschiedenen Ebenen
- Schaltung
- Blockdiagramm
- Zustandsautomat
- VHDL-AMS
- Mathematische Gleichungssysteme
- Co-Simulation mit FEM - Analyse von Systemen bestehend aus u.a. elektrischen, thermischen, mechanischen und hydraulischen Subsystemen
- Optimierung von Regelungen von mechanischen Systemen (Vibrationsdämpfung)





