扭曲分析(可在 SolidWorks Simulation 中使用)
承受压缩性轴向载荷作用的细长模型在承受一定程度的载荷时,会突然发生较大的横向变形。此现象称为屈曲。在某些情况下,由于高应力导致材料失效之前会出现屈曲。
屈曲可能发生于整个模型或模型局部。
通过计算导致屈曲的最小载荷,SolidWorks Simulation 可帮助您避免屈曲失效。
掉落测试分析 (可在 SolidWorks Simulation 中供使用)
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,您指定丢落高度或撞击时的速度。程序解出动态问题为时间函数。在完成分析后,您可将模型的反应作为时间函数而制作图解和图表。
疲劳分析(可在 SolidWorks Simulation 中使用)
即使引发的应力比所允许的应力极限要小很多,反复装载和卸载在一段时间过后还是会削弱物体。疲劳分析评估模型上周期性装载的效应
频率分析(可在 SolidWorks Simulation 中使用)
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。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。对于有限元素分析,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。而以其它速度行使时,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。
频率分析可通过计算共振频率而帮助您避免共振。它还提供了有关解决动态响应问题的信息。
其它分析类型(可在其它 SolidWorks 产品中使用)
液流分析 (SolidWorks Flow Simulation): SolidWorks Flow Simulation 提供液流分析功能。
运动模拟 (SolidWorks Motion): SolidWorks Motion 为机械系统模拟的设计软件。此软件嵌入在 SolidWorks 中,可让工程师将 3D 机械系统建模为虚拟原型。它通过降低昂贵的设计更改迭代而大幅度减少生产时间并加速设计过程。它还计算可自动输出到 SolidWorks Simulation 中的运动载荷。
传热是指热量因温差而从一个区域传输至另一个区域。
传热模式
有三种传热机制:
传导:传导是通过材料内部的分子运动来传热,而不会产生材料的任何整体运动。传导是固体传热的主要模式。如果固体各个点的温度不同,热量将从温度较高的点传输至温度较低的点,形成热平衡。
对流:对流是通过流体运动来传热。对流是固体表面与相邻流体之间传热的主要模式。流体粒子充当热量的载体。
辐射:辐射是通过电磁波来传热。辐射与传导及对流不同,它不需要介质,因为电磁波可在真空中传输。温度越高,辐射的影响就更明显。
传热类型
共有两种传热分析类型:
稳态热分析:此类分析侧重于实体在达到热平衡时的热状况。实体达到热平衡所用的时间则无关紧要。
瞬态热分析:此类分析侧重于实体在不同时刻的热状况。
热应力分析
温度变化可能会明显引发实体中的应力。热应力分析会计算热效应引起的应力、应变及位移。
针对非线性分析, SolidWorks Simulation有多种软件包可供使用。SolidWorks Simulation Professional 是 SolidWorks SimulationXpress 的正常升级版本。下表对 SimulationXpress 和 SolidWorks Simulation Professional 的功能进行比较:
投稿或有疑问请联系:MSN:kangta868@hotmail.com QQ:1090219530
承受压缩性轴向载荷作用的细长模型在承受一定程度的载荷时,会突然发生较大的横向变形。此现象称为屈曲。在某些情况下,由于高应力导致材料失效之前会出现屈曲。
屈曲可能发生于整个模型或模型局部。
通过计算导致屈曲的最小载荷,SolidWorks Simulation 可帮助您避免屈曲失效。
掉落测试分析 (可在 SolidWorks Simulation 中供使用)
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,您指定丢落高度或撞击时的速度。程序解出动态问题为时间函数。在完成分析后,您可将模型的反应作为时间函数而制作图解和图表。
疲劳分析(可在 SolidWorks Simulation 中使用)
即使引发的应力比所允许的应力极限要小很多,反复装载和卸载在一段时间过后还是会削弱物体。疲劳分析评估模型上周期性装载的效应
频率分析(可在 SolidWorks Simulation 中使用)
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。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。对于有限元素分析,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。而以其它速度行使时,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。
频率分析可通过计算共振频率而帮助您避免共振。它还提供了有关解决动态响应问题的信息。
其它分析类型(可在其它 SolidWorks 产品中使用)
液流分析 (SolidWorks Flow Simulation): SolidWorks Flow Simulation 提供液流分析功能。
运动模拟 (SolidWorks Motion): SolidWorks Motion 为机械系统模拟的设计软件。此软件嵌入在 SolidWorks 中,可让工程师将 3D 机械系统建模为虚拟原型。它通过降低昂贵的设计更改迭代而大幅度减少生产时间并加速设计过程。它还计算可自动输出到 SolidWorks Simulation 中的运动载荷。
传热是指热量因温差而从一个区域传输至另一个区域。
传热模式
有三种传热机制:
传导:传导是通过材料内部的分子运动来传热,而不会产生材料的任何整体运动。传导是固体传热的主要模式。如果固体各个点的温度不同,热量将从温度较高的点传输至温度较低的点,形成热平衡。
对流:对流是通过流体运动来传热。对流是固体表面与相邻流体之间传热的主要模式。流体粒子充当热量的载体。
辐射:辐射是通过电磁波来传热。辐射与传导及对流不同,它不需要介质,因为电磁波可在真空中传输。温度越高,辐射的影响就更明显。
传热类型
共有两种传热分析类型:
稳态热分析:此类分析侧重于实体在达到热平衡时的热状况。实体达到热平衡所用的时间则无关紧要。
瞬态热分析:此类分析侧重于实体在不同时刻的热状况。
热应力分析
温度变化可能会明显引发实体中的应力。热应力分析会计算热效应引起的应力、应变及位移。
针对非线性分析, SolidWorks Simulation有多种软件包可供使用。SolidWorks Simulation Professional 是 SolidWorks SimulationXpress 的正常升级版本。下表对 SimulationXpress 和 SolidWorks Simulation Professional 的功能进行比较:
仿真分析入门教程连载1:关于SolidWorks SimulationXpress介绍
仿真分析入门教程连载2:为什么要进行仿真分析?
仿真分析入门教程连载3:SolidWorks Simulation非线性分析
仿真分析入门教程连载4:SolidWorks Simulation使用方法介绍
仿真分析入门教程连载5:基于SolidWorks Simulation的挂钩仿真分析实例应用(一)
仿真分析入门教程连载6:基于SolidWorks Simulation的挂钩仿真分析实例应用(二)
投稿或有疑问请联系:MSN:kangta868@hotmail.com QQ:1090219530
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