В данном разделе опубликованы примеры работ и расчётов в Ansys Multyphysics. Решены задачи напряженно-деформированного состояния различных конструкций и тел. Затронуты воросы нелинейого расчета в LS-Dyna, вероятностного расчета, оптимизации не сложных систем и многое-многое другое.
Описание задачи: материал детали – сталь 45 со следующими характеристиками: модуль Юнга Е = 200000 МПа, коэффициент Пуассона равен 0.26. результатами расчёта являются поля напряжений и деформаций в виде градурированных полей (изолиний), вывод результатов по ключевым точкам.
Тип анализа: статический.
Цель анализа: рассмотреть плоско-напряжённое состояние детали. (поддона).
Описание задачи: материал детали – сталь со следующими характеристиками: модуль Юнга Е = 200000 МПа, коэффициент Пуассона равен 0.26. Толщина листа, из которого изготовлен масляный картер, принять 2 мм. Результатами расчёта служат поля перемещений, полученные в ходе расчёта для первых шести форм колебаний, представление в виде цветных градуированных полей (изолиний), результаты расчёта значений частот собственных колебаний в текстовой форме.
Тип анализа: модальный.
Цель анализа: расчёт частот и форм собственных колебаний масляного картера (поддона).
Описание задачи: рассматривается двумерная задача, коэффициент теплоотдачи в охлаждающую жидкость является переменной величиной, зависящий от температуры наружной поверхности гильзы. Результатами задачи являются поля распределения температур, полученные в ходе расчёта, представленные в виде цветных изолиний, а также результаты теплового потока в векторной форме.
Тип анализа: тепловой.
Цель анализа: вычислить распределение температур в гильзе цилиндров при условии её конвективного теплообмена и охлаждающей жидкости.
Описание задачи: материал детали - сталь 45ХН со следующими характеристиками: модуль Юнга Е = 200000 МПа, коэффициент Пуассона равен 0.26. Рассматривается напряжённо-деформированное состояние детали; в качестве параметра оптимизации принимаются эквивалентные напряжения; минимизируемой функцией считается вес конструкции. Результатами являются поля эквивалентных напряжений.
Тип анализа: оптимизация.
Цель анализа: на основе анализа напряжённо-деформированного состояния выполнить оптимизацию геометрических характеристик коромысла механизма газораспределения двигателя.

Описание задачи: Задача решается для течения воды с плотностью ? = 1000 кг/м3, коэффициентом динамической вязкости ? = 0,001 Па • с. Скорость жидкости на входе равна V = 0,2 м/с. Противодавление на выходе равно 105 Па (нормальное атмосферное давление). Поток жидкости является стационарным, несжимаемым и адиабатным./
Тип анализа: гидродинамика.
Цель анализа: решение задачи о течении жидкости методом конечных элементов на примере задачи о внезапном расширении потока жидкости.
Описание: Квадратная пластина нагружена поперечной сосредоточенной силой, приложенной в ее центре. Закрепление пластины осуществляется путем заделки ее двух сторон.
Модуль Юнга, плотность и толщина пластины являются случайными параметрами, имеющими заданные законы распределения (модуль Юнга имеет распределение Гаусса, а плотность и толщина – равномерное распределение). В качестве выходного параметра при вероятностном анализе рассматривается поперечный прогиб в центре пластины.
Тип анализа: линейная статика.
Цель анализа: Анализ поведения конструкции при входных параметрах, изменяющихся по случайному закону.
Описание задачи: материал шатуна - сталь 40ХН со следующими характеристиками: модуль Юнга Е = 200000 МПа, коэффициент Пуассона = 0,26; втулка поршневой головки шатуна - бронза БрОФ10-1 со следующими характеристиками: модуль Юнга = 103000 МПа, коэффициент Пуассона = 0,25. Начальное проникновение смоделировано утрированно, величина проникновения равна 1 мм. Материал линейно упругий. Результатами являются поля напряжений, деформаций и контактных давлений.
Тип анализа: статический.
Цель анализа: определить равновесное состояние при начальном проникновении двух тел - выполнить расчёт напряжённо-деформированного состояния шатуна и подшипниковой втулки с учётом их контактного взаимодействия.
Описание задачи: Определить напряжения, деформации, силу деформирования при вытяжке цилиндрического стаканчика из круглой заготовки. Внутренний диаметр стакана - 111 мм. Толщина заготовки - 1 мм, диаметр 200 мм. Материал заготовки - сталь.
Тип анализа: динамический.
• анализ напряжений, возникающих в очаге деформации при вытяжке цилиндрического стаканчика; анализ влияния силы трения под прижимом и упрочнения на характер изменения и максимальную величину силы деформирования.
• ознакомление с методикой создания и расчета моделей операций листовой штамповки в явной трехмерной постановке в программном комплексе ANSYS/LS-DYNA с последующим анализом результатов.
Оисание задачи: к концевой части ключа прикладывается сила 100 Н, а затем здесь же, но в другом направлении добавляется сила величиной 20 Н. Определить напряжения, возникающие в ключе под действием обеих сил.
Тип анализа: статический.
Цель анализа: расчет напряженного состояния
Создается геометрическая модель фермы, разбивается на стержневые и балочные КЭ, задаются нагрузки в виде сосредоточенных сил в узлах для ферм и давления для балок, также задается ускорение для учета собственного веса. Определить напряжения и максимальные перемещения узлов фермы.
Тип анализа: линейный, статический.
Цель анализа: расчет напряженно-деформированного состояния.