При расчете могут быть учтены фазовые переходы 2-го рода (в твердом состоянии) по модели JMAK.
Решение может включать расчет твердости (для сталей) и размера зерна (темпы роста при нагреве).
В решении могут быть использованы объемные источники тепла, которые могут быть подвижными и неподвижными.
В результате можно спрогнозировать температуры, объем фазовых переходов, мощность тепловыделения.
1
Статическая механическая задача
Поддерживает модели изотропного и анизотропного материала.
Материал может вести себя упруго, упруго-пластически и упруго-вязко-пластически.
Тепловая и механическая задачи могут быть связаны. Механические характеристики могут зависеть от температуры и фазового состава материала,
а история теплового нагрева учитывается в виде собственных тепловых деформаций материала.
Расчет дает прогноз о короблениях, напряжениях и деформациях структуры.
2
Гидрогазодинамика
Программа моделирует течение жидкостей и газов в различных условиях — от простых ламинарных потоков до сложных турбулентных режимов. Расчёты включают распределение скоростей, давлений и температур в потоке, а также учитывают влияние вязкости, плотности и внешних сил (гравитации, инерции).
3
Возможности применения в процессах:
Дуговая сварка.
Лазерная сварка.
Гибридная сварка.
Электронно‑лучевая сварка.
Сварка трением с перемешиванием
Объёмная закалка (в воде, масле и др.) — твёрдость и фазовые превращения.
Отпуск (150–680 ∘C) — снижение напряжений и изменение прочности.
Отжиг — рекристаллизация и снижение напряжений.
Старение — рост твёрдости и изменение предела текучести.
Нагрев для вакуумных, электрических и газовых печей.
Селективное лазерное плавление (SLM)
Прямая подача металлом (DMD)
Выгоды от применения
Соответствие современным тенденциям.
Анализ поведения конструкции на стадии проектирования, а не опытным путем.
Сокращение времени на разработку технологических и конструктивных вариантов производства.
Сокращение количества опытных образцов.
Детальная информация о процессе.
Сравнительный анализ технологических/конструктивных вариантов