Korzystasz z przeglądarki sieci Web lub przeglądarki w wersji nieobsługiwanej przez tę stronę internetową! Oznacza to, że niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Aby w pełni skorzystać z tej witryny, zastosuj lub uaktualnij/zainstaluj jedną z następujących przeglądarek
Dowiedz się, jak przeprowadzić analizę termiczną z uwzględnieniem promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Uzyskuj dokładne wyniki, biorąc pod uwagę wpływ przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Naucz się mierzyć temperaturę i strumień cieplny.
Mesh the Flow Simulation geometry using automated meshing approach. Understand the Basic mesh, and Initial mesh concepts. Control the Global Initial mesh refinement level. Analyze the Minimum Gap Size feature value as the project settings change. Plot mesh on cut plots.
Dowiedz się, jak używane są skorupy do modelowania cienkich konstrukcji. Twórz skorupy na cienkich konstrukcjach przy użyciu Menedżera skorupy. Stosuj umocowania symetrii w celu uproszczenia obliczeń.
Ta seria dotyczy hierarchii kontaktów, złączy kołkowych i złączy sprężynowych. Stosuj materiały do złączy kołkowych w celu przeprowadzenia analizy wytrzymałości. Twórz sprężyny z obciążeniem wstępnym w celu uwzględnienia naprężenia sprężyny. Używaj hierarchii kontaktów do sterowania kontaktami.
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation software. View sample applications from the real world. View sample real world examples where the software was used.
Review the basic functionality of the SOLIDWORKS Dynamics module. Show activation of SOLIDWORKS Simulation Add-In. Review the available modules for specific dynamic load times.
Dowiedz się, jak optymalizować projekty w celu zmniejszenia masy modelu poprzez różnicowanie wymiarów modelu. Stosuj parametry i powiązania w celu optymalizacji projektu pod kątem celów. Dowiedz się, jak badania projektu są używane w Simulation.
Review the difference between small displacement linear, and large displacement nonlinear analyses. Introduce the concept of time curves, and discuss basic options. Solve small displacement linear analysis to demonstrate inaccurate solution. Define a nonlinear simulation study. Use time curves to control variation of the nonlinear loading. Use fixed increment stepping, and autostepping stepping procedures to solve the nonlinear problem. Postprocess results of the nonlinear simulation. Compare results from nonlinear studies with various setup parameters.
Dowiedz się, jak przeanalizować fragment większego złożenia, aby zaoszczędzić czas i uzyskać bardziej dokładne wyniki metodą tworzenia podmodeli. Naucz się tworzyć badanie podmodelu na podstawie badania nadrzędnego. Dowiedz się, jak obciążenia automatycznie przechodzą do badania podmodelu. Oszczędzaj czas i zasoby obliczeniowe przy zachowaniu wysokiej dokładności wyników. Używaj eDrawings do zapisywania wyników.
Build the SOLIDWORKS Flow Simulation project. Use Wizard to define Flow Simulation project. Define boundary conditions. Define goals. Mesh the model geometry.
Setup initial dynamic simulation, solve and postprocess the results. Understand the importance of natural frequencies in dynamic simulations. Compare the dynamic and static results. Setup, run and postprocess a basic transient study Calculate a sufficient number of natural frequencies Use the mass participation factor to estimate a sufficient number of natural frequencies Run dynamic simulation for slow and fast forces, and compare their results
Setup, run and postprocess a dynamic simulation with the base motion shock excitation. Understand the optimum mesh design, and get more familiar with the estimation of the minimum number of natural frequencies. Understand the basics of damping. Setup, run and postprocess a transient study Define base excitation shock load Use the mass participation factor to select a sufficient number of natural frequencies Optimize the finite element mesh for dynamic simulation Define structural damping Calculate the maximum time step Use remote mass to simplify the model
Prepare SOLIDWORKS geometry for Flow Simulation analysis. Create lids manually. Create lids using the Lid Creation tool. Check if the geometry is water tight for internal flow analysis. Detect leaks in improperly sealed geometry.
Introduction to the force control and displacement control methods in nonlinear module. Experience and resolve solution instabilities when solving nonlinear problems. Define nonlinear study boundary conditions and loads. Stabilize force control method to arrive to a final solution. Solve the problem using the displacement control method. Adjust boundary conditions for the displacement control method. Compare nonlinear results from the force control, and the displacement control methods.
SOLIDWORKS Motion is a virtual prototyping tool for engineers and designers interested in understanding the performance of their assemblies. Perform a basic motion analysis using SOLIDWORKS Motion. Simulate the weight of a vehicle on the jack. Determine toque and power required to lift it.
Poznaj pojęcie zbieżności siatki poprzez obserwację, jak rozmiar elementów wpływa na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Przekonaj się, jak zmiana globalnego rozmiaru elementu wpływa na wyniki. Naucz się stosować elementy sterowania siatką w określonych miejscach. Dowiedz się, dlaczego ostre narożniki mogą powodować koncentracje naprężeń.
Generate a cam profile based on an input follower displacement from a data set. Define a motion of a follower using Data Points. Generate a cam profile using Trace Path. Verify the generated cam profile.
Dowiedz się, jak używać kontaktów przy analizowaniu drgań własnych struktur złożenia. Analizuj kształty częstotliwości drgań własnych i mody struktur złożenia. Testuj różne warunki kontaktu w celu przeanalizowania sztywności struktury.
Simulate a mechanism placing an object into a box and a cover on the box. Apply servo motors. Add proximity sensors. Create and run event based motion study.
Setup, run and postprocess a harmonic simulation. Understand and practice the frequency domain excitation definition. Practice postprocessing results from the harmonic study. Setup, run and postprocess a harmonic study Use the mass participation factor to select a sufficient number of natural frequencies Optimize the finite element mesh for dynamic simulation Define the harmonic load in the frequency domain Postprocess results from the harmonic study
Examine the motion of a catapult as it is loaded and throws a projectile. Add solid bodies contact, add a spring and apply friction. Determine torque required to rotate the crank and load the catapult. Determine the displacement of the loading spring. Study the effect of contact friction on the motion of the projectile.
Mesh the Flow Simulation geometry using manual meshing approach. Control Basic mesh settings. Apply manual mesh setting and options. Define control planes. Define and apply local mesh controls. Plot mesh on cut plots.
Run SOLIDWORKS Flow simulation and monitor it. Postprocess Flow simulation results. Launch the SOLIDWORKS Flow simulation and monitor it in the solver window. Monitor execution of the simulation in the solver window. Postprocess results using cut plots, surface plots, flow trajectories. Create 2D graphs from the calculated results, extract results on desired geometrical entities.
W tej serii wprowadzono pojęcie kontaktu, jak również śrub i odległego obciążenia. Analizuj kontakty w złożeniach. Upraszczaj model poprzez eliminację części, które mogą być odzwierciedlane za pomocą złączy i odległych obciążeń.
Twój identyfikator SOLIDWORKS ID to Twój identyfikator 3DEXPERIENCE ID
SOLIDWORKS
email@mycompany.com
3DEXPERIENCE
email@mycompany.com
Ważne: Użyj tego samego adresu e-mail, abyśmy mieli pewność, że to Ty.
Użyj swojego hasła SOLIDWORKS ID.
Dla niektórych osób może być konieczne wykonanie następujących czynności:
Utwórz nowe hasło dla 3DEXPERIENCE.
Utwórz nowy 3DEXPERIENCE ID za pomocą swojego adresu e-mail SOLIDWORKS ID.
Dowiedz się więcej na temat identyfikatorów SOLIDWORKS ID i 3DEXPERIENCE ID.
Witamy!
Utwórz swój login 3DEXPERIENCE, aby dołączyć do innych użytkowników SOLIDWORKS i uzyskać dostęp do szkoleń, modelów 3D, dystrybutorów oraz możliwość dzielenia się swoją wiedzą.