Marc

고급 비선형 시뮬레이션 솔루션
업계 최고의 비선형 FEA 솔버 기술로 더 정확하게 제품을 시뮬레이션 하십시오
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Marc는 정적은 물론 동적 또는 다중 물리학 하중 시나리오에서 제품의 거동을 정확하게 시뮬레이션 할 수 있는 강력한 종합 비선형 유한요소 해석 솔루션입니다. Marc는 물성 비선형 거동과 시간 경과를 고려한 환경에 대해서도 모델링이 가능합니다. 이러한 혁신적인 기술과 모델링 방법론을 통해, Marc는 기계 설비의 복잡한 실제 거동을 해석할 수 있도록 도움을 주며, 이러한 방법은 단 하나의 해석 환경 내에서 제조 및 디자인 문제들을 다루는데 매우 적합합니다.

간이화된 가정을 바탕으로 하는 선형해석 솔버와는 달리 Marc는 설계자에게 복잡한 자연현상 그대로의 거동과 기계적인 프로세스를 접목할 수 있게 해주어 실제적인 가동환경 하에서의 최고의 설계 신뢰도와 제품 성능을 보장하게 해줍니다. Marc는 1971년에 세계 최초의 상업용 비선형 해석 솔버로 출시된 이래, 기하학적인 비선형, 재료 비선형, 경계조건 비선형 구조물에 대한 거동을 해석하는 혁신적이고 사용하기 쉬운 강건한 솔루션을 제공해 왔습니다.

Marc는 비선형 해석에 최적화되어 있으며, 제조 공정 시뮬레이션, 설계의 성능 평가, 생산 하중 성능 및 파괴 예측 등 제품 수명 전역에 걸친 문제를 해결하기 위한 포괄적이고 강건한 솔루션을 제공합니다. Marc에는 아래 내용들이 포함되어 있습니다:
  • 비선형성 요인 모두를 포함한 비선형 해석 (재료, 형상 및 접촉을 포함 경계 조건)
  • 열전달 해석
  • 열 - 구조 연성 해석
  • 전자장 해석
  • 압전 분석
  • 전기 - 열 - 구조 연성 해석
  • Electrostatics - Magnetostatics - 구조 연성해석
  • 시트 금속 성형 하이드로 포밍, 압출, 블로우 성형, 용접, 열처리, 경화, 절단 등 제조 공정
    시뮬레이션
Investigate interaction between multiple components with Marc’s superior and intuitive contact modeling capability.
  • Set up a contact model easily in 1-D, 2-D or 3-D, analyze and visualize the ever-changing component interaction.
  • Gain modeling efficiency by avoiding the need for additional contact elements, contact pairs or slave-master definitions.
  • Set up and investigate self-contact without additional modeling effort.
  • Analyze effects of friction and related material changes with ease.
Choose from an extensive library of metallic and non-metallic material models, and a collection of over 200 elements for structural, thermal, multiphysics and fluid analyses to accurately model the materials used in your designs.
  • Isotropic, orthotropic and anisotropic elasticity
  • Isotropic and anisotropic plasticity
  • Hyperelasticity (elastomeric materials)
  • Time-dependent and time-independent behavior
  • Powder metals, soils, concrete, shape memory alloys
  • Solder, viscoplasticity, creep
  • Composites
  • Piezoelectricity
  • User defined material models
Select from a comprehensive set of failure models to study degradation and failure of metals, concrete, composites, and elastomers.
  • Ductile damage
  • Damage accumulation in elastomers
  • Composite failure analysis
  • Laminate bond failure
  • Low tension cracking and crushing
  • Fracture mechanics
  • Crack propagation under monotonous, low cycle and high cycle loads
  • User defined failure models
Achieve higher accuracy with less modeling effort with the help of automatic remeshing schemes that ensure high mesh quality in large deformation problems.
  • Automatic remeshing for 2D and 3D models
  • User specified criteria for mesh controls
  • Beneficial to manufacturing process simulations and self-contact analyses

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