Altair Radioss is a multidisciplinary finite element solver developed by Altair Engineering.[1] It includes implicit and explicit time integration schemes for the solution of engineering problems, from linear statics and linear dynamics to non-linear transient dynamics and mechanical systems. The multidisciplinary solver has its main strengths in durability, NVH, crash, safety, manufacturability, and fluid-structure interaction.
Since the 2021 release, Radioss has supported input in the LS-DYNA input format as well as the Radioss 'Block' Format [2]
OpenRadioss, an open-source version of Radioss under the GNU AGPL license. OpenRadioss shares the capabilities, input and output formats of Altair Radioss. OpenRadioss was released on September the 8th 2022.[3] OpenRadioss uses an external library that is partly provided in binary form. This external library contains open-source software like lapack and C++ Mathematical Expression Toolkit Library. But also free software like md5, zlib, and Altair's library for their h3d extension.[4][5]
History
Radioss originated from the 3D FEA program DYNA3D. DYNA3D was originally developed by Dr. John O. Hallquist at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in 1976. DYNA3D was publicly released upon a request of France.[6] After DYNA3D was released, the ESI Group developed Pam-Crash. Some time later, Radioss split from Pam-Crash.[7] This means that the LS-DYNA, Pam-Crash and Radioss all originate from the same base code. Abaqus, Pronto-3D, MSC DYNA, and DYTRAN also originate from DYNA3D.[8]
En septiembre de 2022, Altair decidió lanzar Radioss también bajo la licencia de código abierto GNU AGPL . [ 9 ] Esto significa que Radioss está disponible tanto con una licencia comercial como con una licencia de código abierto. OpenRadioss permite a la comunidad académica implementar nuevas funcionalidades en OpenRadioss, las cuales posteriormente pueden ser portadas a Radioss. Esto significa que los desarrollos académicos se incorporan más rápidamente a un programa comercial de análisis de elementos finitos (FEA). Altair también nombró a Marian Bulla como directora de la comunidad OpenRadioss. Además, OpenRadioss cuenta con un comité directivo compuesto por 13 miembros, entre los que se incluyen personas de la industria y la academia. [ 10 ]
Disciplinas
- Análisis estático lineal
- Análisis dinámico explícito no lineal
- Análisis cuasiestático implícito no lineal.
- Análisis de modos normales para valores propios reales y complejos
- Análisis de pandeo lineal
- Análisis de respuesta en frecuencia
- análisis de respuesta aleatoria
- Análisis de respuesta transitoria lineal
- Análisis lineal acoplado fluido-estructura (acústico)
- Análisis de transferencia de calor lineal en estado estacionario acoplado con análisis estático.
- Formulación explícita arbitraria euleriana-lagrangiana (ALE)
- Dinámica de fluidos computacional (CFD) explícita
- Hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH)
- Análisis del estampado de chapa metálica en un solo paso (inverso) e incremental
Modelos de materiales
Algunos de los modelos de materiales disponibles en Radioss son:
- gases
- Rieles
- Plástica
- Vaso
- Espumas
- Telas
- Cauchos
- Elastómeros
- Polímeros
- panales de abejas
- Hormigón y suelos
- fluidos turbulentos y/o viscosos
- Productos de la detonación de explosivos de alta potencia
- material poroso
- Ballestas
- Materiales compuestos
- Pegamentos
- Materiales definidos por el usuario
Biblioteca de elementos
Algunos de los tipos de elementos disponibles en Radioss son:
- Vigas (estándar, vigas integradas, cerchas, discretas, cables y soldaduras)
- Elementos discretos ( muelles y amortiguadores )
- Masas agrupadas
- Acelerómetros
- Sensores
- Cinturones de seguridad
- Láminas (de 3 y 4 nodos) (con 3 formulaciones de elementos de lámina, a saber, Belytschko-Tsay, Batoz-Dhatt y Zeng-Combescure [ 11 ] ), pero también láminas para materiales compuestos o tipo sándwich.
- Sólidos
- Elementos SPH
- Lagrangiano Euleriano Arbitrario (ALE)
- Capas gruesas (8 nodos)
- vacío (nada)
Diferencia entre Radioss y OpenRadioss
Radioss y OpenRadioss son muy similares entre sí, pero existen algunas pequeñas diferencias. Estas diferencias son principalmente relevantes para la industria automotriz . Son las siguientes: [ 12 ] [ 13 ]
- OpenRadioss no tiene la palabra clave de cifrado que se utiliza para leer los maniquíes de prueba de choque comerciales cifrados .
- OpenRadioss no tiene algunas palabras clave relacionadas con los airbags.
- OpenRadioss no dispone de interfaz con MADYMO , que también se utiliza habitualmente para maniquíes de prueba de choque comerciales .
Otras características de Radioss y OpenRadioss son casi idénticas. OpenRadioss es el código en el que los desarrolladores trabajan activamente. [ 14 ] Esto significa que OpenRadioss suele estar por delante de Radioss, pero Radioss está mejor probado por Altair .
Referencias
- ↑ "Radioss Altair" .
- ↑ "Palabras clave del formato de entrada LS-DYNA aceptadas en Radioss" .
- ↑ "Comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de OpenRadioss" .
- ↑ "licencia" .
- ↑ "OpenRadioss como un reemplazo fiable para LS-DYNA" .
- ↑ "La historia de LS-DYNA" (PDF) .
- ↑ "OpenRadioss como un reemplazo fiable para LS-DYNA" .
- ↑ "OpenRadioss como un reemplazo fiable para LS-DYNA" .
- ↑ "Comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de OpenRadioss" .
- ↑ "Miembros del Comité Directivo de OpenRadioss" .
- ↑ "OpenRadioss como un reemplazo fiable para LS-DYNA" .
- ↑ "OpenRadioss como un reemplazo fiable para LS-DYNA" .
- ↑ "OpenRadioss vs Radioss" .
- ↑ "OpenRadioss" .
Enlaces externos
- Página web de Altair Radioss
- Documentación de usuario de Altair Radioss
- Página web de OpenRadioss
- Software de elementos finitos
- Software de simulación
- Software de elementos finitos para Linux