Solidworks产品的定位: : o' ?4 f+ s9 N4 r; v
随着三维设计软件的普及,越来越多的企业已使用solidworks进行产品的设计,SolidWorks强调简化用户操作,提升客户的体验,使软件的应用与实施变得更加简单,未来将更多地实现在线应用。SolidWorks软件的优势是很实用,上手快,效率高,易用,造型结果可靠,能够很好地捕捉设计意图,对于大装配的性能很好等。同时,SolidWorks软件具有比较好的柔性,设计与仿真的集成很好,与PDM也有良好的集成方案。目前,SolidWorks已经有110万用户,在工业界和教育界得到了广泛应用。
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SolidWorks仍然明确将仿真产品定位于给产品设计工程师应用,这样与传统的CAE软件形成了定位上的差异化。要让设计工程师将仿真用好,加强培训是关键。通过培训,并让设计工程师进行实际的项目实践,帮助他们掌握基本的原理,树立信心。我们建议,一个企业如果配置了5套SolidWorks,则应该配备1套仿真软件。目前,设计工程师应用SolidWorks Simulation更多地是做部件的仿真与验证。 3 t6 Y8 v+ M+ a- r) z
设计理念的转变:
# k! Q9 i1 B- q# U. H% M传统的设计方式是在我们完成了产品的建模工作之后,为了确保模型能够在现场有效地发挥作用,通过昂贵且耗时的产品开发周期来完成。 % U/ K) F4 N. B7 m7 c' F
Solidworks提倡工程师采用如下的设计方式: SolidWorks Simulation # Y% C$ F* T4 z) X
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SolidWorks Simulation 专门为那些非设计验证领域专业人士的设计师和工程师量身定做的,该软件通过表明 SolidWorks 模型在构建之前的运作状况,从而帮助提高产品质量。使用SolidWorks simultiaon 可以在不离开 SolidWorks 窗口的情况下,通过验证您的直觉并对不同设计思路的实际性能进行分析,其效果要远远优于手算。& w/ A/ t1 ^3 }8 _
" K4 ~. M0 A0 J0 F, M% Y; x易学易用,见效神速: r, }7 v+ L& Z3 Z' z. b1 d+ h
3 w4 T/ W$ b) b, ?SolidWorks Simuation 完全嵌入在 SolidWorks 界面中,并且使用 SolidWorks FeatureManager® 和许多相同的鼠标和键盘命令,因此任何能够在 SolidWorks 中设计零部件的人都可以对其进行分析,而无需学习如何使用新的界面。
% m2 G/ w1 x: }$ s' C: x% Q2 RSolidWoks Simulation 包含:静力学分析;接触/缝隙分析;接头分析;壳单元分析;横梁单元分析;混合网格分析,而且价格非常适中。( j6 q3 i4 Q" b
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使用SolidWorks Simulation,您可以:
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- F& W) y+ k# x4 {; m; V d, x轻松快速地比较备选的设计方案,以便可以为最终生产选择最佳设计方案; 研究不同装配体零部件之间的交互作用; 模拟现实运行环境 以查看模型如何处理应力、应变和位移; 使用自动化工具在细节方面花费较少的时间,从而简化了验证过程; 使用功能强大且直观的可视化工具来解释结果; 与产品开发过程中涉及的所有人协作并共享结果。
9 j [: u3 S! i4 eSimulation是以插件的形式与solidworks高度集成,设计完成后不需要退出solidworks软件就能切换到分析界面,真正的让工程师轻松体验边设计边分析带来的好处。如下图:
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6 [+ S- Q1 f5 z: x$ y8 J' r* K. Y Solidworks提供的分析类型如下图: m3 r: ~9 V& Q4 Q
可根据分析后的结果进行优化设计,节约成本。( p/ R3 e& p# B0 \% h+ h
Simulation分simulation professional(专业版)和simulation premium(白金版),其功能分配如下: Flow Simulation 流体分析
& \& K# N+ w) x3 hSolidWorks Flow Simulation 是一款强大的计算流体力学 (CFD) 工具。在那些液流、热传递和流体力间的交互作用决定设计成败的设计中,您可以使用该工具快速轻松地模拟这三种因素。
: \' q: w% G# B; Z' @使用范围广泛的物理模型和功能: ; Z* B& X3 ^! i! A, x
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- 分析零部件内部的流动或零部件外部的流动,或者综合分析内部流动和外部流动。
- 结合流体分析和热分析,同时包括自然对流和强制对流、传导和辐射。
- 让 SolidWorks Flow Simulation 确定最佳尺寸或满足力、压差或速度等目标的入口和出口条件。
- 包含孔隙、气穴和湿度等复杂效果。
- 解决涉及非牛顿流体(例如,血液和塑料)的流动问题。
- 使用旋转坐标系模拟叶轮的旋转并研究流体在叶轮中如何流动。
充分利用现实操作条件的无限组合
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- 应用入口速度、压力、质量流速或体积流速和风扇。如果涉及多种流体,还可以应用质量比或体积比。
- 通过应用平面热源或体积热源、指定自然对流或强制对流或加入太阳辐射,模拟温度变化。
- 使用散热器模拟程序研究散热器对电子元件的影响。
- 跟踪流体中悬浮颗粒的行为。
- 应用随时间和坐标变化的边界条件和热源。 ! c8 `1 a# |" b* @
使用强大而且直观的结果可视化工具,获取有价值的分析信息
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- 使用剖面图解研究结果数值的分布情况,包括速度、压力、漩涡、温度和质量比。
- 使用点参数工具测量任何位置的结果。
- 按照任何 SolidWorks 草图绘制不同的结果。
- 列出结果并自动将数据导出到 Microsoft Excel。
- 使用动态显示条纹、3D 箭头、管道或球面,以分析模型内部或周围的流动轨迹。
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