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发布时间: 2018 - 05 - 21
SOLIDWORKS® Professional 提供了 SOLIDWORKS Standard 的所有功能,此外还增加了一些功能,可提高生产效率、确保准确性并帮助更有效地传达设计信息。SOLIDWORKS Professional 包括标准零件和扣件库、自动估算制造成本和帮助转换导入的几何体的工具,以及搜索设计错误的实用程序。使用 PhotoView 360 软件真实地呈现您的设计,然后使用 eDrawings®Professional 与他人共享该设计。SOLIDWORKS Professional 还提供了一个集成文件管理工具,可安全地存储所有项目信息并跟踪所有设计更改。使用 SOLIDWORKS Professional 将简化您的设计过程和提高设计效率。SOLIDWORKS Professional 解决方案包括:★ CAD 库★ 面向成本的设计 (SOLIDWORKS Costing)★ 自动公差叠加分析 (TolAnalyst)★ ECAD/MCAD 协作 (CircuitWorks™)★ 高级真实感渲染★ CAD 标准检查★ SOLIDWORKS 文件管理★ eDrawings® Professional
发布时间: 2018 - 07 - 20
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...
发布时间: 2018 - 06 - 29
您可以使用 SOLIDWORKS Simulation Premium 的强大工具有效地评估设计中的非线性和动态响应、动态载荷和复合材料。SOLIDWORKS Simulation Premium 在 SOLIDWORKS Simulation Professional 基础上增加了新的功能,可以提供有价值的洞察,从而以最经济有效的方式提高产品可靠性,无论是什么材料或使用环境。SOLIDWORKS Simulation 解决方案包括:★ 跌落测试分析★ 频率分析★ 热力结构分析★ 有限元分析★ 塑料和橡胶零件分析★ 线性应力分析★ 振动分析★ 结构分析
联系方式 深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件园27栋301-303 0755-89233676
前面的文介绍过如何使用章中SOLIDWORKS PhotoView 360快速渲染我们的产品得到想要的效果图,当然PhotoView 360渲染得到的效果在大多数情况下都是超出真实的效果,那么如何得到与真实情况相似的产品效果图呢?这就需要借助SOLIDWORKS为我们提供的Visualize专业渲染工具,这里我们将借助一个无人机模型来向大家展示如何通过Visualize来渲染我们的产品。首先在SOLIDWORKS中为模型添加材质,通过添加相同的材质,Visualize会将具有相同材质的零件识别为一组。打开Visualize并新建项目。在新项目中导入模型。将导入模型的材质删除(SOLIDWORKS创建的材质)。借助Visualize材质库创建材质,并调整材质的相关参数,比如粗糙度,贴图等。 将材质添加至对应模型物体上。设置布景及相机(可在相机中设置景深及光晕,这里不作过多赘述)。.选择相机视图进行渲染,设置渲染参数,比如文件保存路径、图片格式、图片分辨率等。最终渲染结果。
发布时间: 2018 - 05 - 22
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MBD,基于模型的定义(Model Based Defintion)是由波音推行的新一代产品定义方法。作为第三代工程语言(第一代:手工二维图;第二代:计算机辅助绘图),MBD的核心思想是:全三维基于特征的表述方法,基于文档的过程驱动;融入知识工程、过程模拟和产品标准规范等。MBD将传统的三维实体模型+二维工程图集成为一体,即将制造信息和设计信息共同定义到产品的三维数字化模型中。因为取消了二维工程图,从而保证了设计数据的唯一性,方便后期数据的维护。SOLIDWORKS MBD提供的功能包括3D PMI定义、3D PMI组织、3D输出,每个功能涵盖内容如下:1.  3D PMI定义智能尺寸标注,公差及形位公差标注,注释等。2.  3D PMI组织3D标注视图。捕获3D视图注释视图、配置、显示状态、视图设置及其它视图设置。3D剖面视图、断裂视图。3D径向爆炸视图。动态注解视图。3.  3D发布输出模板定制。丰富的预定义模板。发布基于3D PMI的3D PDF文档,并可在文档中添加包括零件号、材料、作者等信息。发布到eDrawings。以上内容介绍了MBD概念及SOLIDWORKS MBD的功能概览,下面我们会通过一个例子来介绍SOLIDWORKS MBD的使用方法(注意:SOLIDWORKS MBD只在SOLIDWORKS 2015及以后...
发布时间: 2018 - 05 - 22
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在设计中经常会用到各种各样的标准零部件,比如螺栓、轴承、垫片等,对于常见的标准零部件,我们当然可以在ToolBox中直接调用,但对于不太常见的标准件,就需要自己动手完成,今天就让我们来完成一个波形垫圈的创建。1.  首先使用参考几何体-基准面命令创建两个平行基准面。 2.  在两个基准面上分别绘制草图(中心线为波形垫圈提供定位)。3.  在3D草图模式下,使用样式曲线绘制如下图两条曲线,并做相应约束。4.  利用曲面-放样命令,生成波纹曲面。5.  使用加厚命令,对波纹曲面加厚,得到最终结果。
发布时间: 2018 - 05 - 22
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在产品设计过程中,往往需要利用渲染工具来得到产品的最终效果图,产品效果图不仅能方便企业内部员工交流,也能达到宣传效果。那么我们如何通过SOLIDWOEKS得到产品的渲染效果图?这里我们就需要用到SOLIDWORKS提供的PhotoView360工具。今天我们通过玻璃球的渲染来为大家讲解PhotoView360的使用方法。1.首先创建一个玻璃球的模型,并在装配体中插入,按自己喜欢的方式进行排列。2.根据喜好为每个玻璃球添加不同的材质。3.在视图设定中设置环境封闭、透视图效果,以增强渲染的真实效果。4.在应用布景中选择渲染背景。5.设置布景的相关参数并将图案地板勾选,确保模型零件在地面上。6.调出SOLIDWORKS的PhotoView360插件,设置PhotoView360选项。7.选择最终渲染,渲染当前视角下的模型,得到最终效果。8.PhotoView360渲染效果图。9.使用GIMP做简单色彩处理后的效果图。
发布时间: 2018 - 05 - 22
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我们在使用SOLIDWORKS的过程中,需要使用到CommandManager工具栏中的各种命令,大部分命令CommandManger都已经为我们预制好了,通常只需要我们去使用就可以了。但对于某些特殊的命令或者工具栏,CommandManager并没有提供,这使得设计工作变得十分麻烦,因此需要去自定义CommandManger,更加快捷方便的工作。1. 如何在CommandManger中添加没有的命令   在草图工具栏中,需要添加”线段”命令,可点击SOLIDWORKS上方”选项”下拉栏,选择”自定义”选项,在”命令”栏中找到”草图”类别,将此类别中的”线段”命令拖拽到CommandManger中草图栏的合适位置即可。2.如何开启未显示的工具栏    在CommandManger中添加”钣金”工具栏,可在CommandManger工具栏标签上鼠标右键,在右键菜单中选择”钣金”工具栏,将其勾选即可,其它工具栏的开启与之类似。
发布时间: 2018 - 05 - 22
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第 1 课:零件频率分析目标模态分析基础案例研究:音叉带支柱的频率分析不带支柱的频率分析载荷频率分析 第 2 课:装配体频率分析目标案例研究:发动机架全接合接触条件接合和自由接触条件 第 3 课:屈曲分析目标屈曲分析案例研究:微粒分隔器 第 4 课:热分析目标热分析基础案例研究:微芯片装配体稳态热分析瞬态热分析随时间变化的载荷瞬态分析使用恒温器的瞬态热分析 第 5 课:辐射热分析案例研究:聚光源装配体项目说明稳态分析全辐射条件 第 6 课:高级热应力、2D 简化目标2D 简化 - 平面应力、平面应变和轴对称热应力分析案例研究:热膨胀铰接热分析热应力分析 第 7 课:疲劳分析疲劳基于应力寿命 (S-N) 的疲劳案例研究:压力容器热应力算例疲劳术语疲劳算例恒载疲劳算例 第 8 课:高级疲劳分析目标案例研究:悬架疲劳算例 第 9 课:跌落测试分析目标跌落测试分析案例研究:相机硬地板跌落测试弹性地板跌落测试弹塑性材料模型接触跌落测试 第 10 课:优化分析目标优化分析案例研究:压力机机身静态和频率分析优化分析设计算例 第 11 课:压力容器分析目标案例研究:压力容器压力容器分析人孔管口法兰和盖
发布时间: 2018 - 05 - 22
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第 1 课:分析过程目标分析过程案例研究:板中的应力项目说明SolidWorks Simulation 选项预处理网格化后处理多个算例报告 第 2 课:网格控制、应力集中和边界条件目标网格控制案例研究:L 支架项目说明案例研究:带圆角的支架分析案例研究:焊接支架分析了解边界条件的影响 第 3 课:装配体接触分析目标接触分析案例研究:全局接触钳子局部接触钳子 第 4 课:对称和自由自平衡装配体目标冷缩配合零件案例研究:冷缩配合项目说明软弹簧分析 第 5 课:装配体接头分析目标连接零部件接头案例研究:大力钳 第 6 课:兼容/不兼容网格目标兼容/不兼容网格化案例研究:转子 第 7 课:装配体网格优化分析目标装配体中的网格控制案例研究:万向节问题陈述第 1 部分:草稿品质粗糙网格分析第 2 部分:高品质网格分析 第 8 课:细零部件分析目标细零部件案例研究:皮带轮第 1 部分:带实体单元的网格第 2 部分:优化的实体网格实体与壳体创建壳体单元第 3 部分:壳体单元 — 中间平面曲面结果比较案例研究:搁栅挂架 第 9 课:混合网格化壳体和实体目标混合网格化实体和壳体案例研究:压力容器 第 10 课:混合网格化实体、横梁和壳体目标混合网格化案例研究:微粒分隔器 第 11 课:设计情形目标设计算...
发布时间: 2018 - 05 - 22
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