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Nova versão Digimat 2019.1 permite valores mais inteligentes de design de compósito reforçado com fibra, admissíveis e modelagem de falha




Fonte | Hexágono



A e-Xstream engineering (Newport Beach, Califórnia, EUA), líder de mercado em software de simulação de materiais e serviços de engenharia e parte da Hexagon (North Kingstown, RI, EUA), anuncia novos recursos avançados para derivar valores de design mais precisos para fibra. compósitos reforçados, para modelar a colisão estrutural do composto de moldagem de folha (SMC) e entender os limites de segurança da redução de peso usando o método Camanho.

A Digimat 2019.1 oferece aos engenheiros mecânicos uma nova abordagem para determinar os valores permitidos em setores críticos para a segurança, complementando as campanhas de teste físico para determinar a variabilidade e o desempenho do material por meio de simulação e estabelecer maior confiança nos testes de “cupom virtual”.

Modelo Camanho


A Digimat agora implementa o modelo de Análise de Danos Progressivos do Prof. Camanho, possibilitando aos usuários modelar de forma abrangente como as escolhas de materiais afetam a falha do plástico reforçado com fibra contínua (CFRP) do cupom ao painel fabricado e melhora a precisão dos compostos permitidos. Os desenvolvimentos de modelos complementares neste lançamento de software permitem que os profissionais de materiais estimem melhor o efeito de defeitos como porosidade, ondulação fora do plano e delaminação para calcular fatores de margem mais precisos e tolerâncias apropriadas.

Philippe Hébert, gerente de produto da e-Xstream engineering, comenta:“Os admissíveis estão enraizados há muito tempo nos limites seguros dos metais, mas como a sustentabilidade leva à redução do peso, precisamos de uma simulação mais precisa de falha de compósitos em estruturas manufaturadas. Com base na extensa pesquisa do Professor Camanho, agora podemos oferecer aos fabricantes ferramentas poderosas que complementam suas campanhas de teste físico para economizar custos e otimizar o uso de material no início do processo de design. ”



Fonte | Hexágono


Compostos com alto teor de fibra


A modelagem de material também foi aprimorada para CFRP de alto teor de fibra. As análises de microestrutura agora substituem o posicionamento aleatório da fibra por posições realistas da fibra com base no modelo estatístico Melro para permitir a engenharia direta do material.

Solucionador de transformação rápida de Fourier


Malhar geometrias complexas para a densidade e escala necessárias para a análise de elementos finitos raramente é viável. Um novo solucionador Fast Fourier Transform (FFT) torna possível analisar microestruturas de materiais compostos avançados e computar de 10 a 100 vezes mais rápido. Ao eliminar a malha demorada e acelerar a computação, os usuários podem filtrar mais materiais e investigar o desempenho de um material em mais dimensões.

Plástico curto reforçado com fibra


A Digimat 2019.1 também avança a simulação do processo de manufatura. Os engenheiros de projeto agora podem prever com precisão a vida útil da fadiga para projetar peças mais otimizadas usando plástico reforçado com fibra curta (SFRP). Um novo modelo resultante da colaboração contínua com a DSM Engineering Plastics aprimora a modelagem de fadiga para levar em conta a plasticidade local em SFRP sob amplitude de carga constante.

Modelagem SMC em falha


Uma abordagem pioneira na indústria para modelar aplicativos de colisão estrutural também permite que os engenheiros de projeto entendam melhor como os problemas comuns de manufatura afetam o SMC, por exemplo, permitindo a redução de peso no ponto do projeto para aplicativos automotivos. A modelagem integrada leva em conta a variação da anisotropia, propagação de danos e fraqueza da linha de solda.

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