ПНИПУ: Программный модуль для улучшения прогнозирования поведения материалов

Продукт
Название базовой системы (платформы): Ansys Mechanical
Разработчики: ПНИПУ Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Дата премьеры системы: 2022/07/27
Отрасли: Добыча полезных ископаемых,  Машиностроение и приборостроение,  Строительство и промышленность строительных материалов,  Транспорт
Технологии: САПР

Основная статья: САПР Системы автоматизированного проектирования

2022: Представление решения

Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин. Об этом университет сообщил 27 июля 2022 года.

Полимерные композиционные материалы с улучшенными характеристиками применяют в авиа- и машиностроении, строительстве и недропользовании. С помощью метода намотки можно создавать крупные высокопрочные детали и изделия из оболочек. Но не всегда удается точно спрогнозировать поведение таких конструкций при использовании, а проведение экспериментов требует высоких затрат. Ученые Пермского Политеха создали программный модуль, который улучшит прогнозирование поведения материалов и предотвратит появление дефектов.

Результаты работы ученые опубликовали в статье. Исследование реализовано при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края. Разработка в дальнейшем может стать частью отечественного цифрового двойника композитных оболочек, который будет учитывать сложное нелинейное поведение материалов. Это позволит не использовать зарубежное программное обеспечение.Вебинар: «Управление качеством в фарме: от зарубежных решений и бумаги — к российской системе Docs5 EQMS» С помощью намотки создают высокопрочные армированные изделия. Чаще всего их производят на основе эпоксидных или полиэфирных смол и полимеров сложных виниловых эфиров. Будущую оболочку наматывают на специальную заготовку той же формы и размеров, что и поверхность будущего изделия. Она должна выдерживать воздействие ударов и перепады температур. Для производства крупных изделий применяют заготовки из песчано-полимерных смесей или легкоплавких материалов, которые затем разрушают.

«
Объемы производства изделий из композитов растут, поэтому важно повышать точность прогнозирования прочности этих конструкций. Мы создали универсальный расчетный модуль, который определяет эффективные характеристики материалов в зависимости от технологических параметров. Он позволяет отследить ключевые этапы создания изделий и выявить дефекты, – рассказала одна из разработчиков, старший преподаватель кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Ляйсан Сахабутдинова.
»

Для этого ученые смоделировали основные этапы производства деталей. Физическую модель для имитации поведения материалов они разработали на базе пакета Ansys Mechanical APDL.

«
Детали изготовляют от 10 до 15 суток при достаточно высоких температурах. Поэтому важно учитывать процессы в материалах заготовки и оболочки, которые происходят при намотке. Экспериментальные методы требуют высоких затрат и не позволяют выявить все характеристики материалов. Популярные среди инженеров модели и методы недостаточно точны. С помощью новых численных моделей можно определить, как производственные факторы влияют на деформацию и разрушение конструкций, – объяснил научный руководитель рабочей группы, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха, доктор технических наук Олег Сметанников.
»

Разработка исследователей из Пермского Политеха поможет вывести на новый уровень проектирование высокопрочных изделий из композитов.



Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2023 год
2024 год
2025 год
Текущий год

  АСКОН (62)
  Нанософт (32)
  АйтиКонсалт (30)
  Simetra (ранее А+С Транспроект) (26)
  Softline (Софтлайн) (26)
  Другие (491)

  Витро Софт (Vitro Software) (3)
  Нанософт (3)
  Softline (Софтлайн) (2)
  Steor (Стеор - Навигационные системы будущего, Стеор-НСБ) (1)
  Top Systems (Топ Системы) (1)
  Другие (14)

  Главтелеком (3)
  АСКОН (2)
  Нанософт (2)
  Simetra (ранее А+С Транспроект) (2)
  А+С Транспроект (1)
  Другие (9)

  Нанософт (7)
  Витро Софт (Vitro Software) (4)
  Джей Эс Эй Групп (JSA Group) (3)
  ПСС Грайтек (Петростройсистема) (3)
  Софтлайн Решения (3)
  Другие (13)

  Нанософт (2)
  IBS (1)
  MaxSoft (Макссофт-24) (1)
  Другие (0)

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2023 год
2024 год
2025 год
Текущий год

  АСКОН (26, 111)
  Autodesk (85, 79)
  Нанософт разработка (18, 59)
  Нанософт (24, 49)
  Витро Софт (Vitro Software) (1, 43)
  Другие (438, 393)

  Нанософт разработка (4, 4)
  Витро Софт (Vitro Software) (1, 4)
  Нанософт (5, 3)
  АСКОН (2, 2)
  АДЕМ (ADEM) (1, 1)
  Другие (9, 9)

  Витро Софт (Vitro Software) (1, 6)
  Нанософт разработка (3, 5)
  Нанософт (3, 4)
  PTV Group (2, 2)
  АСКОН (2, 2)
  Другие (3, 3)

  Нанософт разработка (6, 13)
  Нанософт (6, 10)
  АСКОН (4, 8)
  Витро Софт (Vitro Software) (1, 4)
  Renga Software (Ренга Софтвэа) (1, 2)
  Другие (3, 3)

  Нанософт (2, 2)
  CSoft Development (СиСофт Девелопмент) (2, 1)
  Другие (0, 0)

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)

За всю историю
2023 год
2024 год
2025 год
Текущий год

  КОМПАС-3D - 81 (69, 12)
  Нанософт: nanoCAD Платформа - 57 (35, 22)
  Vitro-CAD - 43 (43, 0)
  PTC Creo - 32 (16, 16)
  Siemens NX - 26 (26, 0)
  Другие 382

  Vitro-CAD - 4 (4, 0)
  Нанософт: nanoCAD Платформа - 4 (1, 3)
  Тангл: 3D-viewer - 1 (1, 0)
  РФЯЦ-ВНИИЭФ: Пакет программ Логос - 1 (1, 0)
  NanoCAD СПДС - 1 (0, 1)
  Другие 3

  Vitro-CAD - 6 (6, 0)
  Нанософт: nanoCAD Платформа - 5 (3, 2)
  КОМПАС-3D - 2 (2, 0)
  PTV Visum - 2 (2, 0)
  PTV Vissim - 1 (1, 0)
  Другие 1

  Нанософт: nanoCAD Платформа - 13 (8, 5)
  Vitro-CAD - 4 (4, 0)
  Pilot-BIM - 4 (4, 0)
  КОМПАС-3D - 3 (3, 0)
  Renga BIM-система (ранее Renga Architecture, Renga Structure и Renga MEP) - 2 (2, 0)
  Другие -1

  Нанософт: nanoCAD Платформа - 3 (0, 3)
  Model Studio CS - 1 (1, 0)
  Другие -3