Ядро технологии программы CAST-DESIGNER

  • Технология двойного решателя, решатель МКЭ ( Метод конечных элементов) и решатель МКО (Метод конечных объемов) полностью соединены в одной сетчатой системе.
  • Моделирует физические явления и механическое поведение металла при заполнении, затвердевании и охлаждении. Тепловые, потоковые, напряженные и микроструктурные решатели полностью связаны.
  • Моделирование напряжений как для тепловых, так и для механических напряжений.
  • Инновационная технология для ускорения моделирования в экспресс-режиме, менее трех часов почти для всех случаев.
  • Встроенное ядро CAD, полностью параметрическая конструкция литниковой системы с системой KBE.
  • Отличная производительность параллельных вычислений.
  • Полностью управляемый CAD автоматический оптимизационный решатель, все геометрические и технологические параметры могут быть оптимизированы.

Уникальная технология сетки

  • Очень серьезные возможности 3D-гексаэдрической и тетраэдрической сетки, полностью автоматическая.
  • Поддержка режима GUI (Графический интерфейс пользователя) и пакетного режима сетки, полностью параметрического, легко перенастраиваемого.
  • Специальная обработка дефектов CAD, таких как геометрический зазор, наложение, пересечение или раскрытие, потеря грани и т. д.
  • Богатые варианты сетки: локальная сетка, точка метки, в области сетки, 2D поверхностная сетка, оболочка сетки, предварительное сглаживание сетки, проверка качества и т.д.
  • Полностью автоматическое построение формы с соединением узлов, с поддержкой разных типов сетки.
CAD Геометрия
Традиционная FDM (Метод конечных разностей) сетка (в 1,298,853 элемента)

Результат быстрой сетки Cast-Designer (в 301,516 элемента)
Разрез сетки Cast-Designer
Разрез традиционной сетки FDM
Геометрия сетки FDM не была точной (Красная линия: профиль CAD)

Продвинутый CFD решатель

Мощный вычислительный гидродинамический решатель Cast-Designer (CFD), основанный на МКО, включает в себя множество продвинутых функций в расчете потока, таких как эффекты поверхностного натяжения, вязкое напряжение сдвига в сочетании с гравитацией приводит к конвективному потоку, турбулентные явления значительно усиливают диффузию импульса и энтальпии, также моделируемые. Для моделирования гидродинамики алгоритм решает уравнения сохранения массы и импульса для любого числа несмешивающихся, несжимаемых жидкостей и отслеживает границы раздела между ними, две модели жидкости (жидкий металл + воздух) эффективны при образовании пузырьков.

Результат моделирования Cast-Designer CFD Решатель (вверху) против эксперимента (внизу). Эксперимент был проведен доктором Маркусом Шмидом в ARGE Metallguss в Аалене, Германия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОТОКА

  • Жидкая фракция
  • Температура
  • Скорость
  • Линии направления скорости
  • Давление
  • Газовые ловушки
  • Длина потока
  • Возраст потока
  • Оксиды
  • Поток в цвете через литники
  • Трассеры
  • Газ захваченный внутри отливки
  • Газ захваченный на поверхности
  • График скорости от времени
  • График температуры от времени
  • Максимальное давление воздуха
  • Время заполнения
  • Эрозия формы (…)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

  • Твердая фракция
  • Температура затвердевания
  • Температура отливки
  • Температура формы
  • Термический модуль
  • Время затвердевания
  • Усадочная пористость
  • Микропористость Нияма
  • Скорость охлаждения
  • Расстояние между дендритами
  • Предел прочности
  • Относительное удлинение
  • Усадочная раковина
  • Анализ подпрессовки плунжером
  • Температурные графики (…)

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕССА

  • Коробление/Смещение
  • Компенсация коробления
  • Нормальное напряжение
  • Эффективное напряжение
  • Деформация
  • Усталость
  • Горячие трещины (…)

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОСТРУКТУРЫ

  • Феррит
  • Твердость
  • Размер зерна
  • Ещё…