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推荐产品 / Products
发布时间: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical Professional 将 SOLIDWORKS Electrical 的电气原理图设计功能与 SOLIDWORKS Electrical 3D 的 3D 功能集成在一个便捷的软件包中。借助单线和多线原理图工具(包括由数千个符号和零件构成的集成库),可以快速规划嵌入式电气系统。设计团队可同时开展一个或多个项目,并通过实时双向更新让所有工作内容都保持最新状态。您可以将 SOLIDWORKS Electrical 原理图与 3D 模型进行集成,再将所有电气零件的 3D 版本都置于该模型中,进而使用电线/电缆/缆束创建路径和连接。所有 2D 和 3D 工作内容都实时同步,您还可以创建包括机械零件和电气零件在内的完全集成的材料明细表。
发布时间: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical 3D 可帮助您将 SOLIDWORKS Electrical 中的电气原理图设计与机器或其他产品的 3D 模型轻松集成在一起。(SOLIDWORKS Electrical 3D 要求安装 SOLIDWORKS CAD 软件。)设计人员可将所有电气零件的 3D 版本都置于自己的模型中,再于 3D 环境中布设电线/电缆/缆束,以便将所有电气设备连接在一起。这有助于对特定的位置和路径进行规划,并在制造产品之前准确确定电线/电缆/缆束的长度,从而确保按照一致的规格进行制造,以便减少废品并降低成本。2D 原理图与 3D 模型可进行双向实时同步,任何一方发生更改,另一方都会自动更新。
发布时间: 2022 - 12 - 08
最新的设计技术将使您在首次使用时,即能获得超越最高期望值的出众的电路板。您可以通过Altium Designer高级设计功能,体验其设计环境与整个工作流程的无缝融合。智能数据管理将电路板设计与更大的生态系统相连,轻松的设计环境使您能够持续专注于最重要的事情:设计。    在Altium Designer的世界中,您可以充分发挥想象力,实现无限的设计可能性。主要功能特性及优点高效的PCB设计工作流程   Altium Designer的高效特性确保用户在设计生产流程中始终保持最高的效率。最新的设计技术使得高速设计和布线流程变得比以 往更简单强大的原生3D PCB引擎及刚柔结合板支持,使您的设计更上一层楼;先进的交互式布线工具使电路板布线变得快速而简单,并支持差分对、长度调整和阻抗控制布线;刚柔结合板设计的全3D支持,可以实现更多创新的设计。原生3D实时冲突检测,可确保电路板与机械外壳的完美匹配;通过对诸如DDR3/4内存等复杂拓扑结构的相位和延迟长度调整配置,xSignals可以对复杂的高速设计流程进行管理。轻松自如的设计环境   轻松的设计环境能够帮助用户更好地专注于最重要的事情:设计。可自定义的设计规则系统可以检查任何阶段的设计,无需担心与生产流程的兼容性。需要进行生产时,软件已自动生成了所需的生产文件。只需一个界面,即可在统一的设计环境下进行高效的设计。原理图与PCB布局的集成设计环境,可以在设计过程中的各个阶段之间直接切换。使用完全自定义的电气和PCB设计规则检查系统,无需担心特定的生产要求。只需设置特定的生产设计规则,有规则冲突时即可获得通知。支持行业领先的制造输出格式,包括IPC-2581和GerberX2,保持生产数据的有序与自动更新。可重复使用输出工作文件模板,提供一致且自动化的文档处理功能...
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解读SOLIDWORKS 2026仿真新功能

日期: 2025-12-08
浏览次数: 194

SOLIDWORKS 2026新版本从多个方面对仿真分析的功能做了提升!今天,就让我们从SOLIDWORKS Simulation、SOLIDWORKSPlastics、SOLIDWORKS Flow Simulation三个维度,探索SOLIDWORKS 2026的仿真新功能吧!

一:SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation 是结构分析工具的易用产品组合,它可以使用有限元分析 (FEA) 方法,通过虚拟测试 CAD 模型来预测产品的真实物理行为。仿真解决方案产品组合为线性、非线性静态和动态分析提供了设计人员所需的一切,包括从入门级到更高级的功能。

01梁单元受力选项

为梁单元施加载荷时,现可选择按单项 (Per Item) 或总量 (Total) 方式定义;从而在结构仿真中实现更精确的控制;

优势:载荷定义灵活性更高,有助于提升建模效率。

02随机振动分析中的销钉连接器力结果

现可在随机振动仿真中提取详细的销钉连接器力数据;可获得完整的力分解结果,包括剪力、轴向力、弯矩和扭矩;

优势:提升振动环境中销钉连接的设计精度,并简化其分析流程。

03角位移绘图选项

角旋转结果现可选择以度或弧度为单位绘制,为位移数据的显示和解读提供了更大灵活性。

优势:角度测量单位可选,能够符合您的工程标准和项目要求。

04有效性检查功能增强

针对材料缺失、网格控制无效和夹具定义不完整的情况,提供更清晰的异常提示,从而提升仿真可靠性; 现在,用户可一键取消报告选择、更快访问应力诊断工具,并接收更简洁的验证信息,从而显著加快问题解决。

优势:提供更清晰、更快速的诊断功能来解决设置问题,从而提升仿真精度与速度。

05壳单元功能增强

用户现可通过设置厚或薄壳定义的全局默认值,节省设置时间;还可在壳单元边线上指定分布式远程载荷/质量。

优势:简化设置过程,并提升复杂壳结构的建模精度。

06响应频谱中的远程质量

现可将远程质量作为响应频谱分析的一部分;可将未包含在网格中的零部件质量作为外部载荷施加到结构上,从而精确模拟这些零部件产生的力学效应。

优势:用户可使用远程质量替代物理零部件,从而优化仿真设置。

解读SOLIDWORKS 2026仿真新功能


二:SOLIDWORKS Plastics 2026

对于设计塑料零件或注塑模具的公司而言,SOLIDWORKS Plastics 可帮助用户在零件和模具设计的最初阶段预测并避免制造缺陷、消除成本高昂的模具返工、提高零件质量并缩短上市时间。

01后处理功能增强

现可在填充仿真结果中查看新增的"未填充体积"图,以及短射预测结果;轻松识别因材料注射不充分而残留的未填充区域;

优势: 可同时识别材料未充分填充区域和短射预测结果。

02基于边线的排气口定义

现可直接在模型边线上定义排气口边界条件,进行更真实的排气分析;

可在型腔和冷流道系统域中同时应用排气口,从而更准确地反映模具行为;优势: 现支持直接在模型边线上定义排气口边界条件,以提升仿真真实度。


解读SOLIDWORKS 2026仿真新功能


三:SOLIDWORKS Flow Simulation 2026

SOLIDWORKS Flow Simulation 是一款功能强大的计算流体力学 (CFD) 解决方案,完全嵌入在SOLIDWORKS内。它让设计人员和工程师能够轻松快捷地模拟对成功设计至关重要的流体流动、热传递和流体作用力影响。

01薄缝填充功能

可使用指定材料自动填充薄缝隙,实现更真实的热建模效果;用户可定义厚度阈值,以准确仿真实际装配体。

优势: 可更精确地获得热传递路径,特别是在紧密排列或粘接的组件中。

02组件浏览器:新增列

现可直接在组件浏览器中查看所有组件温度和表面热源的汇总信息;一目了然,快速完成热评估。

优势: 可高效识别过热组件或热量分布不均的区域。


解读SOLIDWORKS 2026仿真新功能


工业设备和制造工具的开发人员可以将集成的SOLIDWORKS 仿真技术集成到其产品开发流程中,从而更快地响应不断变化的市场需求和对更专业的产品的新兴需求。

这些仿真工具完全内嵌在SOLIDWORKS 3D 设计系统中,可以帮助产品开发人员更快、更经济高效地开发创新、高质量和更专业的工业设备,同时最大程度地减少成本高昂且耗时的物理原型制作周期,并加快上市时间。

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2026 - 07 - 20
在设计钣金件时,遇到“天圆地方”或各种异形接口,复杂的曲面展开是不是总让你望而却步?手算不仅公式繁琐,一个不小心就前功尽弃。其实,SOLIDWORKS里的“放样折弯”就是你的救星。它能轻松驾驭两种不同形状间的平滑过渡,再诡异的异形件也能手到擒来。一、先搞懂底层逻辑:两种工艺,两种路径启动“放样折弯”后,你首先会面临“折弯”与“成型”的选择。这不仅是软件里的一个选项,更决定了零件最终的加工方式。二、工艺路径一:“折弯”——为数控折弯机而生选择“折弯”,意味着软件将模拟真实的折弯机加工过程。你看到的圆弧面,在物理世界中将由无数段短直线拼接而成,是一种“以直代曲”的智慧。这种模式最大的好处是,生成的平板型式能直接对接数控编程,下料就是加工,无缝衔接。三、工艺路径二:“成型”——为模具冲压而生若选择“成型”,软件则直接构建出完美的几何圆弧,代表零件将由模具一次冲压或拉伸成型。该模式下,模型表面光滑...
2026 - 07 - 15
在现代设计领域,3D可视化技术正变得越来越重要。无论是产品设计、市场营销还是技术文档制作,高质量的3D内容都能显著提升沟通效率和视觉效果。SOLIDWORKS Composer作为一款功能强大的3D内容创建工具,被广泛应用于这些领域。然而,对于初学者而言,掌握这款软件可能存在一定的挑战。因此,本教程旨在为新手提供一个全面而实用的指导,帮助大家快速了解并掌握SOLIDWORKS Composer的基本功能与操作流程。让我们从基础开始。SOLIDWORKS Composer的用户界面设计非常直观,主要分为菜单栏、工具栏、项目树和视图窗口等几个部分。每个区域都有特定的功能,用户可以轻松找到所需的工具。例如,菜单栏提供了文件操作、编辑选项、视图设置等常用功能;工具栏则包含了一些快捷操作按钮,如保存、撤销、重做等。项目树则用于显示当前项目的层级结构,包括模型、相机、灯光等元素,方便用户进行管理和编辑...
2026 - 07 - 08
在三维建模过程中,涉及不同形状截面之间的平滑过渡时,放样特征是最直接的解决手段。该特征并不依赖曲面修补或高级曲面模块,而是通过连接用户定义的多个草图轮廓,由系统插值生成实体或曲面。然而,实际操作中常出现非预期扭转或边缘形状失控问题,根本原因多集中于轮廓对应点的对齐机制与路径约束方式。本文从技术操作层面解析放样特征的核心控制参数。一、放样特征的基本执行流程放样特征的输入条件为至少两个闭合且非自相交的平面草图轮廓(草图可位于不同基准面)。执行路径为:依次绘制所需轮廓草图→调用“放样”命令→在属性管理器的轮廓选择栏中按顺序拾取各草图→确认生成。若不设置附加约束,系统默认采用线性或平滑插值算法,在相邻截面间生成过渡体。该流程适用于截面数量为2~数十个的简单过渡场景,但当截面形状差异较大或数量超过2个时,预览结果可能产生明显扭曲。二、轮廓对应点(接头)的映射规则与扭曲修正放样特征在计算过程中,每个轮...
2026 - 07 - 01
在与客户对接过程中,我们最常使用的就是一些中间格式,有时候客户发送的中间格式默认识别为多实体零件,这时候我们想对单个部件制作工程图,用于加工;对于装配体又想保存为单个零件,怎么制作呢?首先我们来看看多实体零件如何保存为装配体。在保存之前先定义SOLIDWORKS默认的模板,在【系统选项-默认模板】中修改零件、装配体模板,并且勾选总是使用这些默认的文件模板。打开SOLIDWORKS导入的多实体零件,点击【插入-特征-保存实体】。进入保存实体设置,选择保存的实体,保存零件的名称默认使用实体的名称,若要修改,可在保存之前修改,保存实体设置中无法自定义名称。点击确认保存,SOLIDWORKS会弹出【用于制造派生零件的模板拥有与基体相同零件不同的测量单位】是否更改,意思是现在的模板与要保存为零件的模板单位不同,选择是则模型单位转为自定义的模板单位。SOLIDWORKS保存完成,设计树中将生成【保存实...
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