应用场景

航空 能源 军工 汽车 电子

EASY FSI

基于面元法气动模型&多类结构模型耦合分析;

计算效率高,结果准确(与其他国际商业软件对比验证);

可视化前后置处理,弥补其他商业软件不足;

优秀的软件数据库管理与接口功能;

单机及高性能服务器部署;

完善的气动弹性分析模块

亚音速、超音速定常/非定常气动力计算;

结构/气动界面插值;

频域/时域颤振分析;

阵风响应分析;

气动伺服弹性分析;

刚弹耦合气动弹性分析;

折叠机翼变体过程仿真;

气动模型生成

支持给定格式平面/曲面气动面生成;

兼容商业CFD网格生成软件;

支持模型的多种web展示;

支持按面进行拾取,高亮显示;

模型参数输入与管理

计算工况;

求解设置参数;

模型信息参数;

求解器管理;

北航气动弹性研究室内核支持

航空宇航科学与技术学科全国第一;

航空器先进设计技术工信部重点实验重要组成部分;

近50年科研与教学历史;

科研成果成果成功应用于40余个飞机及导弹型号;

结果后处理

VTK提供可视化和渲染算法;

文档I/O基本功能,结果保存;

时域/频域多种形式的结果显示;

支持按面进行拾取,高亮显示;

开源CFD&自主风电场软件

基于开源CFD求解器OpenFOAM开发的流体计算模型,具备如下特点:

针对复杂地形风电场,全厚度大气边界层;

模拟技术准确性达国际先进水平(国际盲评对比、与其他商业软件对比验证);

测风数据完整性自动监测和插补技术;

风资源分析与风电机组出力计算功能;

风电场自动微观选址优化技术。

综合计算

单测风塔综合计算和多测风塔综合计算,多测风塔综合的情况下多了“测风塔数目”、“测风塔权重类型”、“IEC参考测风塔”等属性;

用户上传风电场配置文件,可设置wohler系数并选择风机;

显示的结果可以为综合计算结果中的风玫瑰图,结果可以为综合计算结果中的时间序列。

用QT写就未来

Qt被应用到从桌面开发到移动应用再到嵌入式系统和无显示屏设备(Headless Device),Qt能够用一套代码库适配多个平台;

作为一个完整的、跨平台的C++图形用户界面应用程序开发框架,可对接军工行业已有的C++代码程序;

3D图形交互界面设计工具Qt 3D Studio,让开发者能够很轻松地设计各种3D场景;

架构优势,首先界面源码与用户源码的隔离操作,其次关于事件处理的便捷(灵活的信号槽机制),可以很好的降低耦合,从而提升代码的复用性;

具备成熟的军工行业-QT解决方案。

丰富的数据处理经验

树形文件管理,网络版服务器采用数据库做层级管理;

优化使用方式,由过去纯文本编辑向表格操作转换,可视化控件查看数据处理结果文件(图表控件);

自动检查数据合规性,自动生成各类报告(易用性)。

强大的数据可视化工具

频率图、瀑布图、直方图、散点图;

浮动窗口显示3D GPS轨迹、飞机3D模型、三维轨迹显示、动态详细信息展示;

各类统计图:S-N寿命曲线图等。

提供更高效的仿真中心

通过网盘同时同步本地计算机、云桌面、HPC计算节点的数据;

HPC求解计算统一提交平台通过对接超算资源实现算例的并行加速在完成精密计算的同时无需担忧复杂的设置工作,事半功倍;

云桌面支持上多种仿真软件的集成应用。一台工作站自适应支持 1-5 个用户从大装配到零部件的并发设计,支持桌面分享;

尽管公有云和私有云都有其缺点,但混合HPC 意味着您可以在部署本地和非本地解决方案方面获得两全其美的方法。

实现出色的敏捷性,简单性和经济性

本地HPC工作负载有各种大小和变化。当本地HPC资源不够可切换到企业云平台计算;

使用云技术,操作方法,业务模型,高性能数据分析,为HPC带来出色的敏捷性,简便性和经济性;

混合HPC通过基于云的选件来增强本地HPC功能,将熟悉的本地HPC系统扩展到灵活的私有云基础架构(内部或外部),包括IaaS和PaaS功能;

HPC IaaS使您能够为最苛刻的HPC要求提供高价值的基础架构和应用程序服务。

完善的作业调度功能

有效管理和分配系统的软硬件资源;

商业软件license调度,可方便的配置FLEXLM服务;

用户可以根据自身的系统运行特点,灵活定制出最适合的调度策略,最大化发挥集群系统的运行效率;

提供强大的资源管理功能,能方便地进行用户、队列、节点等属性和权限设置。支持多队列管理,各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级;可对不同用户或用户组设置优先级、资源限制等管理策略;

提供可视化的资源监控界面,资源情况一目了然。

标准的提出者和践行者

中国航空工业集团有限公司通用质量特征标准体系中的航空电子产品可靠性仿真试验方法(Q/AVIC 05061-2019);

航空产品故障模式机理及影响分析指南(Q/AVIC 05062-2019)。

物理模型&故障行为规则&材料参数库

89种覆盖封装焊点热疲劳、金属化电迁移、器件腐蚀等多种故障机理的故障物理模型;

15种故障行为规则,包含:竞争、触发、促进、抑制等,能够建立故障机理相关关系的数学模型;

故障材料参数库包含多种材料的各种物理参数;

根据用户建模输入,自动筛选器件的故障机理,并匹配故障物理模型,提供物理模型的试算和后台产品评估计算。

基于开源求解器的应力仿真分析

基于开源求解器(CalculiX)为有限元分析提供定制的解决方案;

创新采用云计算技术实现多物理场仿真,能够完成设备级产品的热、振动、电磁、电和热辐射分析;

应力自动仿真以及计算结果的自动提取;

基于故障行为的可靠性分析方法,能够解决电子产品MTBF的预计和评估问题。

自动化报告输出

提供可靠性仿真报告模板,可根据需求定制;

可实现自动化报告输出,大大提高工作效率。