Jak analyzovat část větší sestavy a tím ušetřit čas a získat přesnější výsledky za použití dílčího modelování. Vytvoření studie dílčího modelu z nadřazené studie. Jak se zatížení automaticky přenesou do studie dílčího modelu. Úspora času a výpočetních prostředků při zachování přesných výsledků. Použití eDrawings k uložení výsledků.
Tento seriál se věnuje hierarchii kontaktů, kolíkovým konektorům a pružinovým spojkám. Pevnostní analýza prostřednictvím použití materiálu na kolíkové konektory. Vytvoření pružin s předpětím pro zohlednění napětí pružiny. Použití hierarchie kontaktů k ovládání kontaktů.
Jak lze používat kontakty při analýze přirozené vibrace struktur sestavy. Analýza tvarů režimu v sestavě, které odpovídají rezonančním frekvencím. Otestování různých kontaktních podmínek a analýza strukturální tuhosti.
Jak použít skořepiny k modelování tenkých struktur. Vytvoření skořepin na tenkých strukturách s použitím správce skořepin. Použití symetrických uchycení k redukci náročnosti na výpočet.
Tento modul představuje koncept konvergence sítě na tom, jak velikost prvků ovlivňuje napětí, deformace a posunutí. Jak změna globální velikosti prvku ovlivňuje výsledky. Jak použít zjemnění sítě na konkrétních místech. Jak mohou ostré rohy způsobovat koncentraci napětí.
Tento seriál představuje koncept kontaktů, šroubů a vzdálených zatížení. Analýza kontaktů v sestavách. Zjednodušení modelu prostřednictvím eliminace dílů, které lze reprezentovat pomocí spojek a vzdálených zatížení.
Tento modul představuje uživatelské rozhraní Simulation a provede vás procesem přípravy jednoduchého dílu. Potom se provede simulace a analyzují výsledky. Uživatelské rozhraní Simulation. Použití přípravků, materiálů a zatížení. Provedení simulace a analýza modelu s ohledem na napětí a posunutí.
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.
Jak provést teplotní analýzu se zohledněním vyzařování, vedení a konvekce. Získání přesných teplotních výsledků při zohlednění účinků vedení, konvekce a vyzařování. Měření teploty a tepelného toku.
Jak zkombinovat zatížení v různých konfiguracích s použitím Správce případů zatížení. Jak může kombinovaný účinek různých podmínek zatížení ovlivňovat váš návrh. Zkombinování proměnlivých zatížení a zatížení vlastní hmotností do analýzy. Použití rovnic k praktickému zkombinování zátěží.
Představení sady produktů SOLIDWORKS Simulation a všech jejích modulů. Analýza přenosu tepla a proudění tekutin s použitím SOLIDWORKS Flow. Použití softwaru Sustainability k omezení dopadu vašich návrhů na životní prostředí. Analýza napětí a deformace s použitím SOLIDWORKS Simulation. Analýza dynamiky tuhého tělesa s použitím SOLIDWORKS Motion. Zobrazení vzorců plnění lisovaných plastových dílů s použitím SOLIDWORKS Plastics.
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.
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.
Jak optimalizovat návrhy a snížit hmotnost modelu prostřednictvím variace rozměrů modelu. Použití parametrů a omezení pro optimalizaci návrhu a splnění cílů. Použití designových studií v softwaru Simulation.
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.
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.
Naučíte se analyzovat konstrukci vystavenou opakovanému zatížení s použitím modulu pro analýzu únavy. Analýza opakované zátěže prostřednictvím aplikování křivek S-N na materiály. Použití korekčních faktorů k získání realističtějších výsledků. Analýza životnosti materiálu na základě obrázků poškození.
Optimalizace hodnoty koeficientu bezpečnosti, maximálního napětí nebo maximálního posunutí na přijatelnou hodnotu. Přizpůsobení rozměrů v rozsahu za účelem dodržení požadavků. Zeštíhlení návrhu nebo redukce nákladů na materiál, pokud návrh splňuje nebo překračuje koeficient bezpečnosti. Dosažení koeficientu bezpečnosti prostřednictvím optimalizace návrhu. Použití integrovaných funkcí automatizace k optimalizaci modelu. Spuštění simulace.
Přizpůsobení přesnosti simulace pomocí přizpůsobení hustoty sítě. Spuštění simulace. Použití průvodce SimulationXpress k prohlížení výsledků, jako jsou napětí, posunutí, deformace a koeficient bezpečnosti simulace. Generování a uložení souboru eDrawings nebo dokumentu Word s výsledky simulace. Přizpůsobení sítě v simulaci. Spuštění simulace. Interpretace výsledků simulace. Generování souboru eDrawings nebo dokumentu Microsoft Word s výsledky.
Použití nástroje SimulationXpress k analýze deformace dílů prostřednictvím použití uchycení a zatížení a definovaní materiálů. Použití variabilního zatížení a/nebo tlaku a přizpůsobení materiálů. Jak spustit nástroj SimulationXpress a použít ho k analýze jednotělového dílu. Osvojení práce s položkami ve stromu návrhu. Jak lze použít tlak a zatížení rovnoměrně a konstantně pouze na plochy. Jak vlastnosti uživatelských materiálů musí přesně reprezentovat materiály dílů.
Vytvořte si přihlašovací údaje 3DEXPERIENCE a přidejte se k ostatním uživatelům SOLIDWORKS. Získáte 3D modely, přístup k prodejcům a budete moci sdílet své znalosti.