Solidworks产品的定位:
5 g8 L: U* d1 v3 p+ v. f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。
5 w: U/ y9 ^9 O* `- u( _$ U& P
. b$ T5 f: P! Z3 I- w3 X0 o$ }( d3 {4 m7 G, V0 H( s, z
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。 * t! c0 l5 {) R" k" b
设计理念的转变:
9 L4 U, K* S2 p" E& p& i! S1 P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。
6 ?5 i4 ^( a8 D' N% D1 JSolidworks提倡工程师采用如下的设计方式:
SolidWorks Simulation K4 H" G1 ?" v# i# d% G
u7 p) s: }2 N5 \3 d5 \- SSolidWorks 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。
8 m2 I9 T6 E9 z# G1 E8 T! G9 H/ I& t' W
易学易用,见效神速7 C" n; l# r, m* U' N2 f! R
/ T- c/ q2 z5 g8 lSolidWorks 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。
: w7 F/ [4 h, K0 a0 oSolidWoks 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。7 ?! `$ _- q' s) H- T4 o# ?
1 ?' A) P/ c9 n8 R使用SolidWorks Simulation,您可以:5 @; r. ~6 N& C0 _% X. ?
. d( q' Z: O8 R; U/ R. ]# X* f* H, L+ {' e& |% V' a
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。
! l# K0 H: Q+ l+ S0 X2 R6 R; H U2 C! HSimulation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:
& D* t1 q% ]3 ?- I% _
9 }, _. o0 p. S, o' w- K Solidworks提供的分析类型如下图:
3 Q" y8 _1 K8 P$ f 可根据分析后的结果进行优化设计,节约成本。3 A" u! \$ n6 Q
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
$ {- B. h+ @8 N' C ?0 w5 ~( x$ U& ESolidWorks 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。/ G2 @" [# L% a
使用范围广泛的物理模型和功能: & x+ {8 `# j W) E$ v. S3 e
. x4 @4 C q0 U. I- v
- 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
# W: O; ^5 ~7 N6 h' H& ]& n$ ~' V3 R4 Q7 E1 q) W
- 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。
9 @4 a( L! F" W! h
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, f: Y' Q7 F+ Q) D7 A5 i; d
0 d! @0 c1 ^! c* H( _- \* T
- 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。
|