原因何在 预测疲劳寿命并确保产品耐久性?
DesignLife 是仿真工程师、耐久性专家和产品开发团队使用的一种疲劳和耐久性分析解决方案,用于预测组件和结构在现实世界负载条件下的使用寿命。通过利用有限元分析和实测测试数据,DesignLife 帮助组织识别潜在的故障位置、提高产品可靠性、减少物理测试并加快开发

DesignLife 是仿真工程师、耐久性专家和产品开发团队使用的一种疲劳和耐久性分析解决方案,用于预测组件和结构在现实世界负载条件下的使用寿命。通过利用有限元分析和实测测试数据,DesignLife 帮助组织识别潜在的故障位置、提高产品可靠性、减少物理测试并加快开发


DesignLife 通过直接从有限元模型中识别焊缝来自动进行缝焊疲劳分析。它支持角焊缝、重叠焊缝和激光焊缝,使用来自壳体和实体有限元模型的应力或焊接力和位移来预测焊接头、根部和喉部失效。

DesignLife 可使用梁、CWELD 或 ACM 点焊表示法对薄板结构进行有效的点焊疲劳分析,并且非常适合车辆结构耐久性模拟。Python 脚本支持对其他连接方法(例如铆钉或螺栓)进行建模。

振动疲劳允许在频域中预测疲劳寿命,为受随机振动载荷的结构(例如风、波浪和旋转机械应用)的时域分析提供了一种更快、更真实的替代方案。

启用测试结果和有限元结果之间的关联。作为后处理步骤,可以在有限模型上以图形方式定位和定向仪表(单一或圆形仪表)或位移传感器。时间历史可以直接与测得的应变或位移数据相关联。

应变寿命 (EN) 可预测局部应变决定耐久性的疲劳,使其成为低周期疲劳应用的理想之选。它支持高级材料模型、多轴载荷以及由于平均应力和温度而导致的材料特性变化。

汽车 EV BIW 轻量化:预测新结构/材料的疲劳失效。使用具有 AMCT 材料表征的 nCode DesignLife 来构建标准化疲劳材料数据库,从而实现全球流程和更可靠的设计决策。