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ip ip  --【匿名用户】:E-works热心网友 ngmeih
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难得的机会 --sophie
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SolidWorks这个设计软件确实符合本人心愿,就是没有地方去下载。谁能帮忙给我发送一个,学一下 --【匿名用户】:E-works热心网友
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看看看 --gary3838
为啥我编写的宏只运行了一次,再也不能运行了啊?好人能不能告诉我下为啥啊, --【匿名用户】:E-works热心网友
Solidworks 工程图转换为AutoCAD图纸全攻略-初级篇
学习了! --sd630
方法 --【匿名用户】:E-works热心网友
我有解决办法 --【匿名用户】:1472119063-来者
非常实用!要是能排版再清晰一点就好了~ --默沙东
学习一下了 --【匿名用户】:E-works热心网友
我正在学习中,谢谢楼主引路。 --zhu1957
恭喜贵公司实力更上一层楼,庆贺我们公司选择和你们公司的合作是对的。 --【匿名用户】:E-works热心网友
re: SolidWorks2010 机械手模型欣赏 附模型档下载 --jiguangtao
re: SolidWorks2010 机械手模型欣赏 附模型档下载 --jiguangtao
还是nastran厉害,ansys在国外市场占有率很低,就是因为盗版做的好才在中国市场好。 --【匿名用户】:E-works热心网友
很赞成第一条,很多新手学软件的时候贪多求全,结果忘了学软件的最终目的 --yuechy
有点小麻烦啊! --kangta868
非常感谢楼主的指导! --erss
百家论坛,各自为说。
任何事情在开始比较之前,就隐藏着某种阴谋。
--【匿名用户】:E-works热心网友
不能以点盖面呀,不过NASTRAN,ANSYS是什么年代的软件,COSMOS是什么年代的软件,新的东西多少有些新技术在里面,只是COSMOS现在的功能还不够强大,慢慢会强大起来,不过那时,也会出现新的分析软件,号称技高一筹,都这样 --【匿名用户】:E-works热心网友
安装太麻烦了。用是好用。 --【匿名用户】:E-works热心网友
好的内容啊 
--【匿名用户】:E-works热心网友
按上述方法操作的确可以改变字体转化,但是为什么转化成CAD文档后字会偏出模版呢? --【匿名用户】:E-works热心网友
好 --【匿名用户】:E-works热心网友
谢谢指导! --【匿名用户】:E-works鐑績缃戝弸
学习了.谢谢! --【匿名用户】:E-works鐑績缃戝弸
很好!学习了. --【匿名用户】:E-works热心网友
let me see see --【匿名用户】:E-works热心网友
展开系数怎么定呢? --【匿名用户】:E-works热心网友
讲的很学习软件必须应用,只有在应用中才能不断提高!!!! --zdgs
  建议是胡说,根本就不是你们的客户 --【匿名用户】:E-works热心网友
非常有道理,支持 --clystar
作为新的开始 --19870318
了解一下 --zel
好 --www.drysoft.com.cn

Simulation中的分析算例

SolidWorks Simulation是一款非常流行分析软件,本文主要阐述了在该软件中能使用的分析类型。

静态(或应力)算例。
静态算例计算位移、反作用力、应变、应力和安全系数分布。在应力超过一定水平的位置,材料将失效。安全系数计算基于四个失效准则中的其中一个准则。

静态算例可以帮助避免材料因高应力而失效。安全系数低于一即表示材料失效。相邻区域中安全系数较大即表明应力较低,设计人员可能能够从该区域中取走部分材料。

频率算例。
当静止状态的实体受到干扰时,通常会以一定的频率振动,这一频率也称作固有频率或共振频率。最低的固有频率称作基础频率。对于每个固有频率,实体都呈一定的形状,也称作模式形状。频率分析就是计算固有频率和相关的模式形状。

理论上,实体具有无限个模式。对于有限元分析,理论上,有多少个自由度
(DOF),就有多少个模式。在大多数情况下,只考虑其中的一些模式。
如果实体承担的是动态载荷,且载荷以其中一个固有频率振动,就会发生过度反应。这种现象就称为共振。例如,如果一辆汽车的一个轮胎失去平衡,则在一定速度下,由于共振现象,这辆汽车会发生剧烈摇摆。而以其它速度行驶时,这种摇摆现象就会减轻或消失。另一个范例是高音(例如歌剧演唱者的声音)可能会导致玻璃震碎。
频率分析可帮助您避免由于共振造成的过度应力而导致的失效。它还提供了有关如何解决动态反应问题的信息。

动态算例。
动态算例计算模型由于突然应用的载荷或随时间或频率更改的响应。线性动态算例以频率算例为基础。本软件将通过累积每种模式对负载环境的贡献来计算模型的作用。在大多数情况下,只有较低的模式会对模型的响应发挥主要作用。模式的作用取决于载荷的频率内容、量、方向、持续时间和位置。
动态分析的目标包括:
(a)
设计要在动态环境中始终正常工作的结构体系和机械体系;
(b)
削弱振动效应。

扭曲算例。
扭曲指的是由于轴载荷而突然产生的大型位移。对于承载轴载荷的细长结构而言,即使载荷低于导致材料失效所需的载荷水平,仍可能由于产生扭曲而失效。在不同载荷水平的作用下,扭曲可能以不同的模式发生。在很多情况下,只考虑最低的扭曲载荷。
扭曲算例可以帮助避免材料因扭曲而失效。


热力算例。
热算例根据热的产生、传导、对流及辐射条件计算温度、温度梯度和热流。热算例可帮助避免发生不合需要的热力条件,例如过热和熔化。
 
     
设计算例。
优化设计算例根据几何设计自动进行搜索,以获得最佳设计。该软件配备的技术可以快速测出趋势,然后通过最少的运行次数确定最佳解决方案。优化设计算例要求定义以下内容:
目的或目标。确定算例的目标。例如,最大程度地减少要用的材料。
设计变量。选择可能更改和设定其范围的尺寸。例如,孔的直径变化范围是
0.5 至 1.0 英寸,而草图伸长范围则为 2.0 至 3.0
英寸。
约束。设定优化设计必须满足的条件。例如,可以要求应力分量不超过一定的值,固有频率处在指定的范围内。
注意:对于非优化设计算例,不要定义任何目标。

非线性算例。
如果线性静态分析的前提条件不适用,则可以使用非线性算例来解决问题。非线性的主要来源有:大型位移、非线性材料属性和接触。非线性算例以不断递增和变化的载荷级别和约束来计算位移、反作用力、应变和应力。当惯性力和阻力可被忽略时,您可使用非线性动态分析。
非线性算例是指非线性结构算例。对于热力算例,该软件根据材料属性和热力约束及载荷自动解决线性问题或非线性问题。
解决非线性问题比解决相似的线性静态算例所需的时间和资源要多得多。
重叠原则不适用于非线性算例。例如,如果在某一点上,应用力
F1 产生应力 S1,应用力 F2 产生应力 S2,同时应用这两个力并摬粩一定像在线性算例中一样在该点产生应力

非线性算例有助于您超出静态算例和扭曲算例的限制来评估设计的行为。
当激活了大型位移选项之后,静态算例可以为接触问题提供非线性求解。

掉落测试算例。
掉落测试算例用来评估设计掉落在硬地板上的效应。除引力外,还可以指定掉落距离或撞击时的速度。该程序通过显性积分方法解出动态问题为时间的函数。显性方法速度快,但要求使用小的时间增量。由于分析过程中可能产生大量的信息,该程序将以一定的时间间隔在指定的位置保存结果,然后运行分析。
完成分析之后,可以绘制有关位移、速度、加速度、应变和应力的图表。

疲劳算例。
即使引发的应力比所允许的应力极限要小很多,反复装载在过一段时间后会削弱物体。某一位置发生疲劳失效所需的周期数取决于材料和应力波动。对于特定材料而言,这些信息由曲线(称为
S-N 曲线)给出。曲线描绘了在不同应力水平下导致失效的周期数。疲劳算例根据疲劳事件和 S-N 曲线评估物体的使用寿命。
发表于: 2011-04-01 17:18 阅读(1040) 评论(0) 收藏 好文推荐

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