Femap + NX Nastran提供的基本非线性分析可用于分析具有几何非线性(即大变形)或者具有材料非线性特性的模型。还可仿真点之间接触的非线性。用户使用这种基本的非线性功能可评估线性分析中使用的小位移和线性材料假设是否准确。' {, K9 n# t- @/ b0 q
1 |* I) i9 _& C/ l1 y5 A. v7 p几何非线性特性:/ I6 J) Q8 Q( e
√ 大变形
0 D/ i# @; {* o8 [√ 超弹性材料的大应变; L' |& a0 \& F% G z' h
√ 后置屈曲! Z; C3 F! v2 p- ^2 ? i! s8 c
材料的非线性特性
& `, A! @! |3 ?7 P√ 塑性
, @, ~& g) v* o9 G0 v√ 超弹性
# ]$ S1 R+ s0 R7 v+ c ?8 y√ 热弹性! e; U! Z5 |: W0 q9 K2 f/ h2 M
√ 粘弹性(蠕变)+ v7 x# ?) y+ a
自动的求解方法-静力学:
0 R6 ~/ Y# L! v) E% K" R/ d1 B$ G5 W) Q2 F√ 载荷控制方法
2 \$ Y$ X! I& i* l: E$ N; L% F$ g; x√ 位移控制方法
0 i, j6 v& T+ n2 P G: l: ]√ 自适应载荷增量+ u5 d6 W6 M3 q( n. W) j
其他功能
! l' u1 H6 I* G0 e√ 静态和瞬态求解) d x, `( ]& Q! M* s
√ 重启动分析
9 w$ d& o& A) s2 A! n% @√ 线性和非线性分析中相同的单元类型
4 C% a# W. T/ W5 i& l√ 间隙单元的点点接触
% L0 ^ `. T6 Z4 s% p' o% \" d |