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
Użyj SimulationXpress do analizowania deformacji części poprzez zastosowanie umocowań i obciążeń oraz zdefiniowanie materiałów. Różnicuj obciążenie i/lub ciśnienie i dostosowuj materiały. Dowiedz się, jak uruchomić SimulationXpress w celu przeanalizowania części jednoobiektowej. Naucz się wygodnie pracować z pozycjami w drzewie operacji. Zapamiętaj, że ciśnienie i/lub obciążenie może być wywierane na ściany jedynie równomiernie i stale. Przekonaj się, że właściwości dostosowanych materiałów muszą wiernie odzwierciedlać materiały części.
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.
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.
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.
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
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.
Dostosuj gęstość siatki, aby ustawić dokładność symulacji. Uruchom symulację. Użyj kreatora SimulationXpress, aby wyświetlić wyniki, takie jak naprężenie, przemieszczenie, deformacja oraz współczynnik bezpieczeństwa symulacji. Wygeneruj i zapisz plik eDrawings lub dokument Word z wynikami symulacji. Dostosuj siatkę w symulacji. Uruchom symulację. Zinterpretuj wyniki symulacji. Wygeneruj plik eDrawings lub dokument Microsoft Word z wynikami.
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.
Na podstawie wyników analiz zoptymalizuj współczynnik bezpieczeństwa, naprężenie maksymalne lub przemieszczenie maksymalne. Zróżnicuj wymiar w dopuszczalnym zakresie, aby spróbować spełnić wymóg. Uprość projekt lub ogranicz koszt materiału, jeżeli zapewnia on wymagany współczynnik bezpieczeństwa. Osiągnij współczynnik bezpieczeństwa poprzez optymalizację projektu. Użyj wbudowanej funkcji automatyzacji w celu zoptymalizowania modelu. Uruchom symulację.
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.
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.
Review the basic functionality of the SOLIDWORKS Nonlinear module. Show activation of SOLIDWORKS Simulation Add-In. Learn three basic nonlinear phenomena in engineering calculations. Review of control methods available in the module. Review of basic material models available in the module.
W tym module przedstawiono interfejs użytkownika Simulation i omówiono proces konfiguracji dla prostej części. Kolejnym krokiem jest wykonanie symulacji i przeanalizowanie wyników. Poznaj interfejs użytkownika Simulation. Naucz się stosować umocowania, materiały i obciążenia. Dowiedz się, jak przeprowadzić symulację i przeanalizować model pod kątem naprężenia i przemieszczenia.
Poznaj poszczególne moduły pakietu SOLIDWORKS Simulation. Analizuj przekazywanie ciepła i przepływ płynu za pomocą SOLIDWORKS Flow. Używaj Sustainability do zmniejszenia oddziaływania swoich projektów na środowisko. Poznaj tajniki analizy naprężeń-odkształceń przy użyciu SOLIDWORKS Simulation. Analizuj dynamikę sztywnego obiektu za pomocą SOLIDWORKS Motion. Wyświetlaj wzory wypełnienia formowanych wtryskowo części z tworzyw sztucznych za pomocą SOLIDWORKS Plastics.
Dowiedz się, jak łączyć obciążenia w różnych konfiguracjach za pomocą Menedżera przypadków obciążenia. Dowiedz się, jak połączone efekty różnych warunków obciążenia wpływają na projekt. Łącz w analizie obciążenia ruchome i stałe. Używaj równań do wygodnego łączenia 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.