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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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基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

日期: 2019-05-24
浏览次数: 1120

 基于某零件静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析


关于软件给定的条件 ——“对照实验”


 1.相同模型如下图。


 2.确定系统单位。


 3.确定分析算例模式。


 4.材料为1060合金。


 5.添加约束。

 

 6.添加外部载荷。

 

 7.划分网格。

 

 8.运行分析。

 

 9.比较结果。

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

  

  

• 分析实例:支架

 

 

问题描述:支架两端通过地脚螺栓固定在地面上,零件凹空面承 受5000N的法向推力,求解支架的应力和位移。

 

  基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

  

1. 三维模型

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

 


2. 边界条件加载

 

 

以 SOLIDWORKS  模型为例,如图 4  所示,分别按照图中箭头所指示的位置及数据加载相应的力。

并按照图 5 所指示的 2  个位置施加固定约束。 该过程由于比较简单,在 ANSYS  和 Simulation中均能快速完成。

 

  

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析



 

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析




3.模型网格

 

 

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析


图 ( 6  )和图 ( 7 )为网格模型对比,为保证比较的一致性,两者均采用带中节点的高阶四 面体 网格单元,两者均包含 7.6 万左右的节点。




 4.结果云图对比



 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

图(8Simulation 整体应力图解


 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

图(9ANSYS 整体应力图解


 

 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析图(10)Simulation 整体合位移图解



 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析


 图(11)Simulation 整体合位移图解


 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

图(12)探测点位置选取图



 基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

 

图(13)模型应力选取图



5.计算结果对比


 分别对 Simulation和 ANSYS 的计算结果进行统计,并对图6 所标示的关键部位数据进


行统计,统计结果如表 1 所示:

 

  基于静强度条件下SOLIDWORKS Simulation 与ANSYS对比分析

6. 结果讨论

 

 根据上述图表反应来看结果讨论:

 

 

 

1. 通过图表应力分布情况和结果反应图都很接近,结果应力反应图里观察 最大值出现的位置,发现最大数值处在螺栓孔位置处,在那个位置属于应力奇异点真正关心的位置处于图13)模型应力选取图。


2. SimulationANSYS采用节点值对比来看,从我选取图解其中的几个点位 置数值从图表中反应出来数值相差都在可允许范围内。

3. 有限元分析软件的基本理论是一样的,在材料和边、载荷等相同的前 提下,计算结果不会有太大差异。


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