SimulationXpress에서 구속과 하중을 적용하고 재질을 정의하여 파트의 변형을 해석합니다. 하중 및/또는 압력을 다양화하고 재질을 사용자 정의합니다. 단일 바디 파트를 해석하기 위해 SimulationXpress를 시작하고 실행하는 방법을 학습합니다. 디자인 트리의 항목을 사용해 간편하게 작업합니다. 압력 및/또는 하중을 면에 대해서만 균일하고 지속적으로 적용할 수 있음을 이해합니다. 사용자 정의 재질은 파트 재질을 정확히 나타내야 한다는 점을 이해합니다.
메시 밀도를 조정하여 시뮬레이션의 정확성을 조절합니다. 시뮬레이션을 실행합니다. SimulationXpress 마법사를 사용하여 시뮬레이션의 응력, 변위, 변형, 안전 계수 등의 결과를 확인합니다. 시뮬레이션 결과를 표시하는 eDrawings 파일 또는 Word 문서를 모두 생성하여 저장합니다. 시뮬레이션에서 메시를 조정합니다. 시뮬레이션을 실행합니다. 시뮬레이션의 결과를 해석합니다. 결과에 대한 eDrawing 파일 또는 Microsoft Word 문서를 생성합니다.
해석 결과를 기반으로 안전 계수, 최대 응력 또는 최대 변위 값을 허용 가능한 값으로 최적화합니다. 요구 사항을 충족할 수 있는 범위 내에서 치수를 다양화합니다. 안전 계수를 충족 또는 초과하는 경우 설계를 더욱 단순화하거나 재질 비용을 줄입니다. 설계 최적화를 통해 안전 계수를 달성합니다. 기본 자동화 기능을 사용하여 모델을 최적화합니다. 시뮬레이션을 실행합니다.
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.
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
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
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 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.
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.
Introduction to the material nonlinearity, namely metal plasticity. Effect of mesh quality on the quality of the numerical stress results. Solve problem with linear small displacement solution and identify a need for the nonlinear solution due to high stress. Define nonlinear study boundary conditions and loads. Define nonlinear material model with von Mises plasticity. Use simplified bi-linear plasticity material model. Review the stress and displacement results at various times. Study effect of mesh quality on the quality of the stress results. Use the mesh sectioning feature to review stress distribution within the bodies.
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.
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.
SOLIDWORKS Simulation 제품군의 모든 모듈을 살펴봅니다. SOLIDWORKS Flow를 사용하여 열 전달 및 유체 유동을 해석합니다. Sustainability를 사용하여 설계가 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. SOLIDWORKS Simulation을 사용하여 응력-변형 해석을 살펴봅니다. SOLIDWORKS Motion을 사용하여 강체 역학을 해석합니다. SOLIDWORKS Plastics를 사용하여 플라스틱 사출 파트의 채우기 패턴을 봅니다.
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.
이 모듈에서는 Simulation 사용자 인터페이스를 소개하고 단순 파트에 이 설정 프로세스를 차례로 보여줍니다. 그런 다음 시뮬레이션을 실행하고 결과를 해석합니다. Simulation 사용자 인터페이스를 학습합니다. 구속, 재질, 하중을 적용합니다. 시물레이션을 실행하고 모델의 응력과 변위를 해석합니다.
이 모듈은 요소 크기가 응력, 변형, 변위에 영향을 미치는 방법을 참조하여 메시 수렴의 개념을 이해합니다. 글로벌 요소 크기의 변화가 결과에 미치는 영향을 학습합니다. 특정 위치에 메시 컨트롤을 적용하는 방법을 알아봅니다. 각진 코너에 응력 집중을 발생할 수 있는 방법을 살펴봅니다.