快速的规格
Polyflow让您研究塑料和弹性体的行为,并确定最佳的制造方法。在全面生产运行之前优化产品,减少原型尝试。
Ansys Polyflow加快了设计时间,同时减少了制造过程中的能源和原材料需求。Polyflow有助于研究新型塑料和弹性体的行为。虚拟原型可以进行优化和设计探索,以减少浪费和过度设计。
Polyflow让您研究塑料和弹性体的行为,并确定最佳的制造方法。在全面生产运行之前优化产品,减少原型尝试。
工程师们利用Polyflow将水容器成本降至最低,并保持产品完整性。
吹塑模拟和结构分析为企业提供了一种确保可靠性的方法。通过模拟,制造过程的改变可以直接影响最终零件的性能。
在大批量生产中,例如水容器,材料的少量减少可以大幅降低成本,并随着时间的推移提高利润。然而,在没有测试和设计验证的情况下,减少材料是有风险的。Polyflow是一个完美的软件来分析挤出吹塑和模拟产品行为之前,任何制造尝试。
为了验证他们的设计和减少材料的努力,Gamma Point的工程师使用Polyflow的聚合物专用模拟工具。能够预测可制造性和模拟瓶子将如何处理各种压力是非常有用的。事实证明,这种虚拟方法比耗时的“试错”方法效率高得多。
Ansys Polyflow包含高性能求解器专用于聚合物模拟。它能够解决非线性材料变形,甚至有一个新的网格技术,以区分工具和工作材料。这对模具设计特别有帮助,可以帮助你预测性能或揭示意外问题。这些工具的组合使工程师能够准确地模拟复杂的材料行为,减少对昂贵和浪费的试错方法的依赖。
通过应用定制的仿真软件,准确预测材料行为并优化您的制造过程。
包装对保护产品不受损坏很重要,但它也是一个可持续性问题,同时也是商品供应商的额外成本。使用Polyflow部署虚拟原型使您能够对包制造过程建模。将该方案与Ansys显式动力学软件进行耦合Ansys机械,你的研发团队可以评估和测试设计的行为和耐久性。您可以在设计或制造阶段(或两者)采取纠正措施,以快速和经济有效地设计更轻的包装和更好的性能。
Ansys PolyFlow允许公司虚拟设计和测试挤压模具。用户可以模拟挤压过程,自动进行模具形状优化。因此,他们能够:
Ansys Polyflow包含一个巨大的数学材料模型库,因此您可以理解和准确地描述材料行为。使用Polyflow材料库,您可以研究新型塑料和弹性体的行为,应用范围包括挤出、吹塑、热成型、纤维纺丝和薄膜铸造等。通过比较不同材料的原型,看看它们是否匹配或优于现有的和竞争的材料,模拟可以让您测试处理新树脂的能力,甚至在它们尚未生产之前。你可以逆向设计一种树脂,以最大化最终产品的性能,同时最小化成本和环境影响。
Ansys Polyflow模型包括粘性加热,允许您检测聚合物等级的潜在恶化或不希望的橡胶固化。高温过程的精确建模,如玻璃成型,需要使用先进的非线性材料特性,精确的辐射预测(使用,例如,离散坐标辐射模型)和Narayanaswamy模型,该模型考虑了材料在冷却过程中的应力松弛。
Ansys Polyflow包括原生流固相互作用(FSI),以完全耦合的方法模拟流动材料和周围固体之间的热力相互作用。当弹性区域内发生较大变形时,自动细化网格分辨率,以提高结果质量。
您可以通过无缝地将Polyflow结果导出到Ansys机械进行结构分析的软件。使用Ansys显式动力学工具中的数据,可以进行虚拟跌落测试并计算顶部加载变形。
为了达到最佳效果,设计设备和工艺包括评估多种设计方案,优化流程和几何参数。在Ansys Polyflow中,可以声明任意标量作为优化变量,包括流变参数、边界条件和网格位移。然后您可以使用内置的优化算法,根据输入参数自动最小化或最大化给定的目标函数。
对Ansys来说,所有用户,包括残疾人,都能访问我们的产品是至关重要的。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(Section 508)、Web内容可访问性指南(WCAG)和自愿产品可访问性模板(VPAT)的当前格式的可访问性要求。