Расчёт методом конечных элементов прямо в браузере
WebCAE строит сетку на вашей CAD-геометрии и считает её настоящим решателем конечных элементов — линейная статика, модальный анализ, устойчивость, модальный с преднапряжением и термоупругость — без установки CAD/FEA-пакета и настройки лицензии.
Работает в актуальных Chrome, Edge, Firefox или Safari. Крупные сборки можно считать в десктопной сборке.
Задачи, которые солвер реально закрывает
Каждая из них напрямую соответствует доступному сегодня типу расчёта, а не запланированному.
- Линейная статика
Несущие кронштейны и рамы
Пиковое напряжение, прогиб под эксплуатационной нагрузкой и запас прочности по текучести.
- Статика + контакт/MPC
Сварные и болтовые сборки
Передача нагрузки между деталями, жёсткость соединения и местные напряжения в узлах крепления.
- Устойчивость
Гибкие элементы при сжатии
Критический коэффициент нагрузки для стойки, раскоса, панели или тонкостенного корпуса.
- Модальный
Оборудование, чувствительное к вибрации
Собственные частоты и формы колебаний в сравнении с частотой возбуждения.
- Модальный с преднапряжением
Конструкции под статической предварительной нагрузкой
Как существующая нагрузка — зажим, давление, собственный вес — сдвигает собственные частоты.
- Термоупругость
Детали с полем температур
Разница теплового расширения и напряжения, которые она вызывает в конструкции.
Нагрузки, опоры и материалы
Конкретный список, а не название категории — вот что реально предлагают шаги граничных условий и материалов.
Нагрузки
- Сила, давление, распределённая сила
- Ускорение (объёмная нагрузка)
- Удалённая сила и удалённое перемещение (сила/момент или перемещение/поворот в вынесенной точке)
Опоры и связи
- Жёсткая заделка, шарнирная опора, связывание по осям
- Жёсткая связь RBE2 и произвольные MPC-уравнения
- Связанный, tied, penalty, безфрикционный и фрикционный контакт между телами
Материалы
- Библиотека материалов и собственные записи
- Линейно-упругие или гиперупругие свойства, плотность
- Теплопроводность и тепловое расширение для теплового и термоупругого расчёта
- Прочностные данные для проверки запаса прочности
От импорта CAD до решённого результата
Солвер — один этап в более длинном пути: импорт STEP, починка геометрии, построение сетки, а затем материалы, нагрузки и граничные условия — и только потом расчёт. Полный процесс, с тем, что делает каждый этап и его границами, разобран отдельно.
Смотреть полный процесс CAD → FEAВ браузере или в десктопной сборке для крупных моделей
По умолчанию WebCAE строит сетку и считает прямо во вкладке браузера, используя WebAssembly-сборку солвера — ничего не устанавливать, права администратора не нужны. Сессия браузера ограничена памятью устройства, поэтому для крупной сборки лучше подходит десктопная сборка (на Tauri), которая использует тот же солвер нативно. В любом случае результаты просматриваются в одном и том же интерактивном постпроцессоре.
Где заканчивается этот солвер
Прямо, чтобы границы применимости были ясны до того, как вы доверите ему модель:
- Не сертифицированный солвер и не даёт инженерного заключения — он поддерживает проектные решения, а не заменяет квалифицированную процедуру сертификации.
- Не замена Ansys, Abaqus или другого признанного промышленного FEA-пакета и не универсальный промышленный солвер — покрывает перечисленные выше типы прочностного расчёта.
- Контакты реализованы через MPC: фрикционное проскальзывание и раскрытие не моделируются так, как это делает полностью нелинейная формулировка контакта.
- Материалы линейно-упругие (или гиперупругие для больших деформаций) — модели пластичности нет.
- Нет переходной или явной динамики — краш-тестов, падения, удара.
- Нет усталости, ползучести и CFD (гидрогазодинамики).
- Сессия браузера ограничена памятью устройства; очень крупные сборки лучше считать в десктопной сборке.
Вопросы
Это настоящий солвер МКЭ или упрощённый онлайн-калькулятор?+
Это настоящий решатель конечных элементов — тетраэдральная сетка плюс структурный солвер для линейной статики, модального анализа, устойчивости, модального с преднапряжением и термоупругости. Это не балочный калькулятор; результаты сверены с бенчмарками NAFEMS и MacNeal–Harder и точными аналитическими решениями.
Для каких моделей он подходит лучше всего?+
Кронштейны, рамы, сварные и болтовые сборки, корпуса и радиаторы, гибкие элементы на устойчивость — перечисленные выше классы задач. Он не рассчитан на краш/удар, усталость, CFD или сертификационные расчёты в регулируемых отраслях.
Где реально выполняются вычисления?+
По умолчанию — во вкладке браузера, через WebAssembly-сборку того же солвера. Крупные сборки можно считать в десктопной сборке (на Tauri), которая использует нативную версию солвера и не ограничена памятью браузера.
Может ли он заменить Ansys или Abaqus для нашей команды?+
Нет — он не позиционируется как замена признанного промышленного FEA-пакета. Он целиком закрывает определённый набор линейных прочностных расчётов; всё за его пределами (см. Ограничения) сегодня вне области применения.
Какие CAD-форматы он принимает?+
STEP (AP203, AP214, AP242), включая многотельные сборки. Полный путь от импорта до сетки — на странице процесса CAD to FEA.
Как убедиться, что результаты точны?+
Верификационный набор публикует отклонение WebCAE от NAFEMS, MacNeal–Harder и точных аналитических эталонов кейс за кейсом — включая кейс балки Тимошенко с учётом сдвиговой поправки.
Посчитайте свою модель
Импортируйте STEP-файл, настройте материалы и нагрузки и запустите расчёт — прямо сейчас, в этой вкладке.